AZ OTKA T SZ. PÁLYÁZAT SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉSE

Hasonló dokumentumok
Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv.

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I.

Márkus Zsolt Értelmezések, munkapont beállítások BMF -

Egyedi cölöp süllyedésszámítása

Hidraulikatömítések minősítése a kenőanyag rétegvastagságának mérése alapján

Mindennapjaink. A költő is munkára

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS

Az üzemanyagcellákat vezérlı egyenletek dokumentációja

Anyagátviteli műveletek példatár

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg

1.40 VARIFORM (VF) Légcsatorna idomok. Légcsatorna rendszerek

Mintapélda. Szivattyúperem furatának mérése tapintós furatmérővel. Megnevezés: Szivattyúperem Anyag: alumíniumötvözet

A maximálisan lapos esetben a hurokerősítés Bode diagramjának elhelyezkedése Q * p így is írható:

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Ipari folyamatirányítás

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni.

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14

Széchenyi István Egyetem MTK Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Tartók statikája I. Dr. Papp Ferenc RÚDAK CSAVARÁSA

Integrált mikrorendszerek

Kiszorítják-e az idősebb munkavállalók a fiatalokat a közszférában?

- IV.1 - mozgó süllyesztékfél. álló süllyesztékfél. 4.1 ábra. A süllyesztékes kovácsolás alapelve

Az aszinkron (indukciós) gép.

SZERKEZETI CSATLAKOZÓK

Forgó mágneses tér létrehozása

FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN

A porózus adalékanyagú könnyűbeton összetételének tervezése

Érzékelők és beavatkozók

6. A TALAJ KÉMIAI TULAJDONSÁGAI. Dr. Varga Csaba

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs pont

Mechanikai erők a sejtek szintjén

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Repülőgépek és hajók Tanszék

A rögzített tengely körül forgó testek kiegyensúlyozottságáról kezdőknek

Felszín alatti hidraulika. Dr. Szőcs Péter, Dr. Szabó Imre Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék

Proxy Cache Szerverek hatékonyságának vizsgálata The Performance of the Proxy Cache Server

A projektirányítás a költségekkel, erőforrásokkal és a felhasznált idővel foglalkozik. A konfigurációkezelés pedig magukkal a termékekkel foglalkozik.

A ZÖLDENERGIÁK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK TECHNIKAI ASPEKTUSAI SOME TECHNICAL ASPECTS REGARDING THE GREEN ENERGIE PRODUCING

Gyengesavak disszociációs állandójának meghatározása potenciometriás titrálással

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni?

ACÉLSZÁL ERŐSÍTÉSŰ VASBETON GERENDÁK REPEDEZETTSÉGI ÁLLAPOTA CRACKIG BEHAVIOUR OF STEEL FIBRE REINFORCED CONCRETE BEAMS

Enzimkinetika. Enzimkinetika

TRIMOTERM TŰZGÁTLÓ SZENDVICSPANELEK TERMÉKCSALÁD. FM 4880 for internal use

Mott MacDonald Magyarország Kft. - VIAMED 2002 Bt. Konzorcium

A m becslése. A s becslése. A (tapasztalati) szórás. n m. A minta és a populáció kapcsolata. x i átlag

Szabadúszókra vonatkozó melléklet

Trimoterm tűzgátló szenvicspanelek TERMÉKCSALÁD

Szent László Általános Iskola helyi tanterve

1. feladat Összesen: 12 pont

Hőátviteli műveletek példatár. Szerkesztette: Erdélyi Péter és Rajkó Róbert

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN

Villamos gépek tantárgy tételei

FIZIKA tankönyvcsaládjainkat

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

4. A bolygók mozgása 48 A TESTEK MOZGÁSA

KRITIKUS DINAMIKA EGY NAGY EMBERI KONNEKTOMON. Kritikusság és Griffiths-fázisok hálózati modelleknél

Hőátviteli műveletek példatár

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

A WEB SZERVER MEGHIBÁSODÁSÁNAK HATÁSA A PROXY CASH SZERVEREK HATÉKONYSÁGÁRA. Bérczes Tamás, Sztrik János Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

Stratégiai zajtérképezés 2007 Fő közlekedési létesítmények LEÍRÓ DOKUMENTÁCIÓ

Diagnosztikai módszerek II. PET,MRI Diagnosztikai módszerek II. Annihiláció. Pozitron emissziós tomográfia (PET)

Szinuszjel-illesztő módszer jeltorzulás mérésekhez 1. Bevezetés 2. A mérés elve

Frekvenciatartomány Irányítástechnika PE MI BSc 1

Távközlési mérések Laboratórium ALCATEL OPTIKAI VÉGBERENDEZÉS MÉRÉSE

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded?

A mobil hírközlés alapjai

X: ,00 Y: ,00 Z: 107,33 m Mélység: 204,00 m X: ,00 Y: ,00 Z: 97,93 m Mélység: 210,00 m

Forgó mágneses tér létrehozása

1.40 VARIFORM (VF) Csővezeték idomok

Szent István Egyetem KÖZÉPMÉLY LAZÍTÓK MUNKÁJÁNAK AGROTECHNIKAI, TALAJFIZIKAI ÉS ENERGETIKAI JELLEMZİI. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei

Nagykálló Város Önkormányzata. Képviselő-testületének. r e n d e l e t e

Maradékos osztás nagy számokkal

Hálózati Algoritmusok

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása!

3M termékszám YP

A kémiai kötés magasabb szinten

Gyakorló feladatok a Kísérletek tervezése és értékelése c. tárgyból Kísérlettervezés témakör

IONSZELEKTÍV ELEKTRÓDOK ALKALMAZÁSA AZ ÉLELMISZER-ANALITIKÁBAN III. FLUORID-ION MEGHATÁROZÁSA

Eladósodás, kockázat és óvatosság

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Kidolgozott minta feladatok kinematikából

1. Gépelemek minimum rajzjegyzék

Mérnökirodai szolgáltatásunk keretében további felvilágosítással, szakmai tanácsadással is állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére.

TANULMÁNY A BETONBURKOLATOK HÚZÓSZILÁRDSÁGÁNAK FÁRADÁSÁRÓL TANULMÁNY BETONBURKOLATOK HAJLÍTÓ-HÚZÓSZILÁRDSÁGÁNAK FÁRADÁSA ISMÉTELT TERHELÉS HATÁSÁRA

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. E L Ő T E R J E S Z T É S NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK április 28-i ülésére

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Matematika M1 1. zárthelyi megoldások, 2017 tavasz

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK

N.III. Vasbeton I. T1-t Gerendák I oldal

Mechanika A kinematika alapjai

Proxy Cache szerverek hatékonyság vizsgálata

O k t a t á si Hivatal

Tartalom A bentonitsz A be őnye y g Bentonitsző itsz n ő yeg y hulladék é lerakók ó aljza z tszigeteléseként Bentonitsző itsz n ő yeg y ek vízzá

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Portfólióelméleti modell szerinti optimális nyugdíjrendszer

Átírás:

AZ OTKA T 49525 SZ. PÁLYÁZAT SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉSE A témavezető tervezettnél korábbi nyugdíjaztatáa miatt kérte a pályázat (Környezetzennyező anyagok talajbani mozgáának é megkötődéének elektrokémiai é radionyomjelzée modellezée, 2005-2007, 6.000 eft, 1 fő réztvevő) Kutatái Támogatái Szerződéének felbontáát 2006. december 31.-ével. A Szerződé felbontáához az OTKA Műzaki- é Termézettudományi Kollégiuma hozzájárult. Ennek megfelelően a témavezető cak az időarányo teljeítéről, a 2006. december 31.-éig kitűzött feladatok elvégzééről tud bezámolni. A Rézlete kutatái tervben, ill. a Kutatá Munkatervében rögzített é az Elvégzendő feladatok rézben, ill. a kutatái program éve bontáú rézlete imertetéénél leírtakat (1-7 pontok) maradéktalanul ikerült teljeíteni. (A 2005. évi eredményekről az elmúlt évi Rézjelentében zámoltunk be.) Vagyi: 1. Az USA-ból kapott (Loyola Univerity, Chicago, IL, Prof. Alanah Fitch) különböző töltéű (SWy-1, STx-1), valamint különböző porozitáú hidrofil agyagáványok (kuzmicei é mádi termézete é aktivált bentonitok é a belőlük kézített Na-, Ca-, é H-montmorillonitok) hidrofóbizáláát végeztük el alifá é aromá kvaterner ammónium-vegyületekkel (metil-, decil-, hexadecil-, oktadecil- é fenil-benzil-trimetil-ammónium) valamennyien kationo tenzidek, é Gemini típuú (p.fenil dimetil-bi-oktadecil-dimetil-ammónium) tenziddel, továbbá zintén kationo alkil-piridinium vegyületekkel (hexadecil-piridinium-klorid, ill. -bromid). 2. A különböző humuztartalmú agyagáványokat (ún. agyag-humuz-komplexeket) Aldrich-, ill. Serva-gyártmányú Na-humát felhaználáával kézítettük. (Az előbbi molekulatömeg tartománya: 2.000-500.000 é megfelel a humuzban gazdag talajok humuzanyagának, míg az utóbbi molekulatömeg tartománya: 600-1000.) Az agyagáványok a már az előző pontban imertetett hidrofil é különböző mértékben hidrofilizált montmorillonitok, ill. a megfelelő bentonitok voltak. (Ez utóbbiak a valóágot jobban megközelítő komplex modell-rendzerek.) Mivel az agyagáványoknak a humuzanyagokkal alkotott komplexei fonto zerepet játzanak a talaj kolloidáli rendzerének kialakítáában, - amelyek vizont alapvető fontoágúak a talajzerkezet kialakítáában é a különböző oldott anyagok (tápanyagok, de pl. zerve zennyezők i) talajbani mozgáában, ill. megkötődéében -, ezért a különböző humuztartalmú agyagáványokkal modelleztük a humuzban gazdag, ill. zegény talajokat. Egyenúlyi (24 órá) méréekkel ikerült a megfelelő humuztartalmú komplexeket előállítani. Az elektrokémiai méréekkel kapcolatban az agyagávány-módoított elektródokat különböző humuzkoncentrációjú oldatokban történő áztatáal kézítettük, az oldatok koncentrációja 0,01 g/dm 3 é 30 g/dm 3 között változott.

Vizgáltuk a NaCl-tartalom hatáát i, mivel ez a rétege agyagávány duzzadáát i é a humuzmolekulák aggregációját i befolyáolja. Ez utóbbival kapcolatban a humuzoldatok felületi fezültégét i mértük, ill. az oldatok redukált vizkozitáát i vizgáltuk. A kritiku aggregáció koncentrációt 10 g/dm 3 -nél találtuk az Aldrichtípuú humuz eetén é jelentőebb elektrolithatát nem ézleltünk. A vizkozitái adatok pedig a polielektrolit jelleget támaztották alá, a görbe erezkedő é emelkedő zakaza a molekulaalak változáát mutatja (lineári, flexibili özegombolyodott, merev). Az elektrolit a gombolyodott zferokolloid képződéét eredményezi. Az aggregációnak i é az alakváltozának i jelentő zerepe van az agyag é a humuz között kialakuló kölcönhatában. A ugárabzorpció méréek orán a vizgálandó bentonitokat é a humuzanyagokat adott mennyiégű bideztillált vízzel kevertük öze é homogenizálá után az elkézített keveréket egy alkalmaan kialakított alumínium gyűrű mintatartóba helyeztük. 3. A már az előző pontban imertetett módzerekkel különböző talajmodellmintákat kézítettünk, variálva az agyagávány-, vagy a humuztartalmat, ill. a nedveégtartalmat. Kíérleteink kiterjedtek a Debreceni Hulladéklerakó Telep altalajából vett talajminták vizgálatára i. A méréeket termézeteen a telep léteítée előtti próbafúráok mintáival végeztük, a vizgálatok főképpen a Telep alatt meterégeen kialakított agyago zigetelő rétegre zorítkoztak. A rétegből 1-5 mm vatag zeleteket vágtunk ki. A minták víztartalma 6,6-8,9 % közötti volt. A fúráminták durva kőzetlizt é homok; agyago kőzetlizt; homoko agyag; agyago homok, ill. humuzo agyagréteg voltak. A depó alatti mélyebb rétegekből i vettünk fúrámintákat, amelyeket haonló víztartalomra állítottunk be, mint amilyenek a natív mintákéi voltak (8 %), ill. valamennyi minta 40 %-o víztartalmú, pépe állapotú változatát i elkézítettük. Valamennyi előállított minta eetén a vízzáró-, ill. vízátereztő rétegek átjárhatóágának kéőbbi megállapítáa (l. 7.pont) volt a cél. 4. A 2.pontban imertetett mintákkal elektrokémiai, cikliku voltammetriá módzerrel végeztünk duzzadákinetikai vizgálatokat. Megállapítottuk, hogy az agyagávány módoított elektródokkal az agyag-humuz komplexek i jól tanulmányozhatók. E a módzer lehetővé tezi a filmek felületén az áztatái, duzzadái folyamat orán képződő agyag-humuz komplexek átjárhatóágának vizgálatát, modellezve a humuzo talaj kialakuláának körülményeit i. Megállapítottuk, hogy a duzzadái é a hidratáció folyamatok határozzák meg a komplexekben i a makro é mikro diffúzió folyamatok ebeégét (réekben, repedéekben, ill. a kapilláriokban), amelyek a humuzkoncentrációtól függően növekedhetnek (agyagávány rétegek fellazítáa), ill. cökkenhetnek (a rétegek catornáinak lezáráa, eltömítée). k.10 1 0.6, ill. k.10 1,5.10 A jelenég a kritiku aggregáció koncentráció alatti, ill. feletti humuzoldatokkal kézített filmekre jellemző. Mivel a talajkolloidok okféle egyéb áványi rézeckét, ezek között nanorézeckéket i tartalmaznak, vizgálatainkat kibővítettük a dizperzió nanokolloidokkal kézített ún. kolloidokkal módoított elektródok területére.

Agyagávány-CdS, ill. PbS kompozitokat tanulmányoztunk cikliku voltammetriá elektrokémiai é záloptiká fotometriai vizgálati módzerekkel. Ez utóbbival a nanorézeckéket i tartalmazó filmek duzzadái-zugorodái folyamatait i tanulmányoztuk. A nanorézeckéken kívül humuzanyagokat i tartalmazó filmek cikliku voltammetriá elővizgálati eredményei biztatóak, modellezik bizonyo környezetzennyező anyagok talajbani pontán lebomlái folyamatait. (Ezekre a vizgálatokra ez évben került volna or.) Ugyancak érdeke eredményeket hozott a hidrofóbizált agyagáványok eetén az agyagávány-kationo tenzidek közötti kölcönhatá elektrokémiai vizgálati eredményeinek é az azono özetételű Pickering-típuú emulziók tabilitái eredményeinek egybevetée. Kiderült, hogy a hidrofóbizálá növekedéével cökkenő filmpermeabilitá, a párhuzamoan elkézített w/o típuú emulziók tabilitáának növekedéével járt. Ily módon független elektrokémiai módzerrel, indirekt módon adatokat kaphatunk az agyagáványokkal tabilizált emulziók állandóágára. 5. Egy máik elektrokémiai vizgálati módzerrel a hidrodinamikai voltammetriával módoított forgó korongelektróddal i zerezhetünk információkat az átjárhatóágra, ill. a porozitára. Ezekkel a vizgálatokkal meghatározható a D p - permeációebeég. Megállapítottuk, hogy a hidrofóbizálának jelentő átjárhatóágot cökkentő hatáa van, a filmek tömörebb zerkezetűek leznek. A legkiebb átjárhatóág a piridinium kationo tenzidekkel kapott filmeknél jelentkezett. Ez arra utalt, hogy a nagyobb fejcoportú aromá tenzid tömörebb zerkezetet alakít ki, mint az alifáok. Az átjárhatóág cökkentée aromá é alifá funkció coportú tenzidek keverékével i lehetége. Az ilyen hidrofóbizált agyagáványok akár az aromá, akár az alifá karakterű zerve anyagok, környezetzennyezők áthatoláát laítják. 6. A heterocikluo környezetzennyező anyagok tranzportját, ill. bentonitokon é montmorillonitokon történő megkötődéét modelleztük fenotiazin (metilénkék, tionin) é fenazin (neutrálvörö) típuú kationo fetékek egítégével. Megállapítottuk, hogy a humuzanyagok aggregációjához haonlóan, a fetékmolekulák oldatbeli aggregációja jelentő zerepet játzik az agyag-feték kompozit kialakuláa orán. A nem aggregált, egyedi molekulák ugyani képeek behatolni a rétegközi térbe, az aggregátumok vizont nem, őt ezek i pórueltömítő hatáúak. Az aggregáció folyamatot rézleteen két független módzerrel, pektrofotometriáan é elektrokémiai (CV, RDE) úton i tanulmányoztuk. Megállapítottuk, hogy az aggregáció, a különböző típuú fetékek eetén bekövetkezik, a különböző módzerekkel meghatározott CAC-értékek jó közelítéel megegyeztek. Kimutattuk a különböző fetékek metakromációját i. A feték megkötődéi vizgálatok zintén lehetőéget adtak a CAC(M) meghatározáára. Feték Fotometria Szorpció Elektrokémia metilénkék 1.5.10-4 3.10-4 1.10-4 tiozin 5.10-5 6.10-5 6.10-5 neutrálvörö 3.10-5 1.5.10-5 1.10-5 Mivel a környezetzennyező anyagok a termézetben főképpen a capadékvízben oldódva mozognak a talajban, nagy valózínűéggel dezaggregált, egyedi molekulák

formájában é így vizonylag gyoran haladnak. A tömör zerkezetű vízzáró rétegek, agyago talajok, mozgáukat cak laítani képeek. 7. A különféle talajokban az ionok é molekulák mozgáának vizgálata ugárabzorpció módzerrel, direkt módon i lehetége radioaktív izotópok felhaználáával. A 3. pontban imertetett karakteriztiku talajmintákat é a regionáli hulladéktárolóknál vett mintákat tanulmányoztuk. Ez a módzer lehetőéget biztoít az agyagávány é humuzanyagok özekeveréével nagyobb humát-tartalmú é vizonylag nagy folyadéktartalmú paztazerű, ill. pépe rétegek vizgálatára (ez módoított elektródok alkalmazáával nem lehetége). Íly módon ezek a minták a nagy humuz-tartalmú talajokat modellezhetik. 137 C + felhaználáával tanulmányoztuk a tranzportfolyamatokat (a jelzett zerve molekulák, környezetzennyezők vizgálatát ez évre terveztük volna), Ca-, Na-, é H-bentonitban. Megállapitottuk, hogy a tranzport előorban a bentonitokon történő megkötődétől függ, azono víztartalom eetén (max. 50%). A minták porozitáának hatáa máodlago. Mivel a megkötődét a zerve anyagok jelentően befolyáolják (beépülé, ill. beburkolá), a humuz-komplexek eetén a bekövetkező zerkezetváltozá é a zorpció tulajdonágok együtteen határozzák meg a C + -ionok diffúzióját. A folyamat jellemző paraméterei (D 1,eff a makropóruok; D 2,eff a mikropóruok diffúzió együtthatói): Közeg 10 12.D 1,eff (m 2 /) 10 14.D 2,eff (m 2 /) Na-fulvát (40% H 2 O) 18 90 Na-humát (40% H 2 O) 32 79 H-bentonit 6 24 Na-bentonit 3 30 Ca-bentonit 7 27 H 2 O D eff = 1-5.10-9 m 2 / Zelatin (2%), H 2 O (98%) D eff = 1-9.10-9 m 2 / A ki molekulatömegű Serva típuú humuzanyag cak nagy koncentrációban eredményez gyorabb tranzportot a nagy molekulatömegű Aldrich humuzanyaghoz képet. A hulladéktároló alatti mintáknál (40% H 2 O) a következő eredményeket kaptuk (+10%): Fúráminta Jelleg 10 14.D 1,eff (m 2 /) 10 14.D 2,eff (m 2 /) jelzée A1 Szerveanyag tartalmú 115 49 durva kőzetlizt+homok A2 Agyago kőzetlizt 39 28 HA3 Homoko agyag 90 36 HA4 Agyago homok 102 33 A5 Középő humuzo réteg 199 28

Megállapítottuk, hogy a depó alatt lévő talaj é mélyebb rétegek átereztő képeége nagyon változato, van olyan réteg, amely záróréteg, de olyan i van, amely nem zigetel. Vizont a mélyebb rétegek átereztő képeégéhez vizonyítva a Telep alatt meterégeen kialakított kb. 60 cm vatagágú agyago zigetelő réteg valóban olyan, hogy benne az iono (C + ) zennyező anyagok diffúziója laú. Környezetvédelmi zempontból a Debreceni Hulladéklerakó Telep belátható ideig biztonágonak tekinthető.