ELEKTROMOS ÉS ELEKTROMÁGNESES MÓDSZEREK A VÍZBÁZISVÉDELEM SZOLGÁLATÁBAN

Hasonló dokumentumok
Vízkutatás, geofizika

Földtani és vízföldtani ismeretanyag megbízhatóságának szerepe a hidrodinamikai modellezésben, Szebény ivóvízbázis felülvizsgálatának példáján

Miskolc és Kelet-Bükk környéki karsztos ivóvízbázist veszélyeztető potenciális szennyező-források:

Magyar Tudományos Akadémia Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400, Sopron, Csatkai E Tel.: 99/ Fax.: 99/

Egyenáramú geoelektromos módszerek. Alkalmazott földfizika

III. Vízbázisvédelem fázisai

Geoelektromos tomográfia alkalmazása a kőbányászatban

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése

Geofizika alapjai. Bevezetés. Összeállította: dr. Pethő Gábor, dr Vass Péter ME, Geofizikai Tanszék

Szolgáltatunk és védünk,

geofizikai vizsgálata

PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰSZAKI TANULMÁNYOK KIDOLGOZÁSÁRA ÉS VIZSGÁLATOK ELVÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÚ PROJEKT FÜGGELÉKEK 2.

Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán

A Tihanyi-félsziget vízviszonyainak és vegetációs mintázatának változásai a 18.századtól napjainkig

Hidrodinamikai modellezés a Dráva környéki távlati vízbázisok védelmében

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter

VÍZ A FELSZÍN ALATT FELSZÍN A VÍZ ALATT

A Budai-hegységi tórium kutatás szakirodalmú áttekintése

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz?

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során?

ELSZIVÁRGÓ VIZEK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI TORNABARAKONYBAN

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

Boda Erika. Budapest

Hidrodinamikai vízáramlási rendszerek meghatározása modellezéssel a határral metszett víztesten

Megbízók: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (TIKOVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor)

A rózsadombi megcsapolódási terület vizeinek komplex idősoros vizsgálata

GEOFIZIKAI MÉRÉSEK. Földtudományi mérnöki mesterszak / Geofizikusmérnöki szakirány. 2017/18 II. félév. A kurzus ebben a félévben nem indult

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

A hazai termálvizek felhasználásának lehetőségei megújuló energiaforrások, termálvízbázisok védelme

Ivóvízellátás biztonsága - abasári vízszennyezés tanulságai

MAGYARORSZÁG-ROMÁNIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN

FELSZÍNI GEOFIZIKA ALKALMAZÁSA A VÍZBÁZISVÉDELEMBEN. Bevezetés

Karsztforrások az ÉRV ZRt. területén

XXIV. Almássy Endre konferencia a felszín alatti vizekről Siófok, Büki Attila Imre /Dunántúli Regionális Vízmű Zrt./

Hidrogeológiai oktatás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel!

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor)

Langyos- és termálvizek a Tokajihegység. Fejes Zoltán Szűcs Péter Fekete Zsombor Turai Endre Baracza Mátyás Krisztián

4A MELLÉKLET: A1 ÉRTÉKELÉSI LAP: komponens

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

A FÖLDMÉRÉSTŐL A GEOINFORMATIKÁIG SZÉKESFEHÉRVÁR

Erdélyi Barna geofizikus mérnök, geotermikus szakmérnök és Kiss László gépészmérnök, geotermikus szakmérnök

Földtani térinformatikai rendszer az erőmű beruházás szolgálatában. Rábay Andor térinformatikai főszakértő

Kun Éva Székvölgyi Katalin - Gondárné Sőregi Katalin Gondár Károly XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok,

Pótlap nem használható!

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el.

Vízkészlet-számítás és idősorok elemzése a Bükki Karsztvízszint Észlelő Rendszer adatai alapján

Kft. Audiotechnika Kft.

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

1. Milyen módszerrel ábrázolhatók a váltakozó mennyiségek, és melyiknek mi az előnye?

Kőzetállapot-előrejelzés mélyfúrás-geofizikai mérések alapján vágathajtás irányítás céljából. Tartalom

, Budapest. stakeholder workshop TAKING COOPERATION FORWARD 1. Kiss Veronika- KSzI Kft.

Talajmechanika. Aradi László

Ivóvízbázis-védelem Fejér megyében

MÉRNÖK- ÉS KÖRNYEZETGEOFIZIKA

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet. XXIII. Konferencia a felszín alatti vizekről április 6 7., Siófok

HIDROGEOFIZIKAI KUTATÁSOK A TOKAJI-HEGYSÉG DÉLI RÉSZÉN HIDROGEOPHYSICAL RESEARCH IN THE SOUTHERN PART OF THE TOKAJ MOUNTAINS

A rudabányai meddőhányók geofizikai kutatása és a Hámori-tó geofizikai kutatása

Elektromágneses módszer (magnetotellurika), impedancia tenzor: A felszínen mért elektromos (E) és mágneses (H) térkomponensek kapcsolata.

Magyar B., Stickel János. GÁTTECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK EGY ISZAPLERAKÓ PÉLDÁJÁN (módszertan)

Ikt. sz.: KTVF: /2010 Tárgy: Salgótarján - Zagyvaróna, Csathó-forrás vízbázis előzetes lehatárolása Előadó: dr. Gábor Marcell Rási Renáta Anita

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

FAVA XXIII. Konferencia a felszín alatti vizekről április 6-7. Siófok. Szongoth Gábor Hegedűs Sándor. A Geo-Log 25 éve a vízkutatásban

A hiperspektrális képalkotás elve

Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések

befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~ m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal

Modern Fizika Labor. 17. Folyadékkristályok

A HULLADÉKLERAKÓK VESZÉLYEZTETŐ POTENCIÁLJÁNAK MEGHATÁROZÁSA

ELEKTROKÉMIA. Alapmennyiségek. I: áramersség, mértékegysége (SI alapegység): A:

Mennyiségi és minőségi problémák, lehetséges megoldások a Gödöllői rétegvizes vízbázisok esetében

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromágneses módszerfejlesztések a mérési adatokban lévő földtani információ hatékonyabb és stabilabb feltárása céljából

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

Új eredmények a Tokaji-hegység. hidrogeológiai viszonyainak leírásában beszivárgástól a hévízhasznosításig

Geofizikai kutatómódszerek I.

A GEOTERMIKUS ENERGIA ALAPJAI

A szigetközi MODFLOW modellezés verifikálása, paraméter optimalizálás izotóp-adatokkal

Összefoglaló jegyzőkönyv

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Tesztelések és alkalmazási példák komplex elektromos impedancia mérő eszközzel

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba 7. mérés RC tag Bartha András, Dobránszky Márk

A geoinformatika alapjai. (kérdések)

Számítási feladatok a 6. fejezethez

A geoelektromos geofizikai módszerek alkalmazási lehetőségei a régészetben

Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák vízigénye és állapota a Nyírség és a Duna-Tisza köze példáján keresztül

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

Sérülékeny vízbázisok és a vízminőség védelme a parti szűrésen alapuló Rainey-kutakkal történő víztermelés figyelembe vételével

10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula)

SZIMULÁCIÓS FUTTATÁSOK ALKALMAZÁSA A VÉDŐIDOMOK MEGHATÁROZÁSÁBAN

Földtani alapismeretek

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS INNOVÁCIÓS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON KERÉKGYÁRTÓ TAMÁS

Gyakorlat anyag. Veszely. February 13, Figure 1: Koaxiális kábel

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia március 18.

Gyakorlat 34A-25. kapcsolunk. Mekkora a fűtőtest teljesítménye? I o = U o R = 156 V = 1, 56 A (3.1) ezekkel a pillanatnyi értékek:

Átírás:

JÁKFALVI SÁNDOR 1, SERFŐZŐ ANTAL 1, BAGI ISTVÁN 1, MÜLLER IMRE 2, SIMON SZILVIA 3 1 okl. geológus (info@geogold.eu, tel.: +36-20-48-000-32) 2 okl. geológus (címzetes egyetemi tanár ELTE-TTK; imre.muller unine.ch) 3 okl. geológus (tanársegéd, ELTE-TTK, szilvia.simon@gmail.com) ELEKTROMOS ÉS ELEKTROMÁGNESES MÓDSZEREK A VÍZBÁZISVÉDELEM SZOLGÁLATÁBAN KIEMELTEN A RADIO-MAGNETO TELLURIKA (RMT) HASZNÁLATA XX. JUBILEUMI KONFERENCIA A FELSZÍN ALATTI VIZEKRŐL 2013 ÁPRILIS 16-17.

Vízbázisvédelem helyzete Magyarországon A vízbázisvédelmi célprogram végrehajtása során minden sérülékeny környezetű (az 50 éves elérési időt véve alapul) veszélyeztetett üzemelő vízbázison, alapállapotfelmérést (diagnosztikai vizsgálatot) kell végezni. Üzemelő vízbázis Távlati vízbázis Központi költségvetésből elindult 318 58 Központi költségvetésből folymatban 10 2 Központi költségvetésből befejezett 308 56 KEOP finanszírozott 464 13 Forrás: neki.gov.hu Célok: megelőzés, költséghatékonyság, gazdaságosság, szennyező fizet és a legjobb elérhető technika Feladatok: A földtani karakterisztikák (vízadó, vízzáró, rétegdőlések, vetők) feltérképezése Hidrogeológiai viszonyok megállapítása Szennyező hatók, és szennyezési folyamatok feltárása Koncepcionális modell megalkotása Hidrogeológiai modell és Kockázatelemzés Módszerek: Elektromos és elektromágneses geofizikai módszerek Miért? Idő, Pénz, Lehetőség

Elméleti háttér, a mérés kivitelezése Az RMT-módszer (rádió-magnetotellurika) a felszíni geofizika elektromágneses, azon belül az indukciós módszereinek családjába tartozik. Az indukciós módszer fizikai alapja, hogy a földfelszínen kibocsátott elektromágneses hullámok hatására a felszín alatt másodlagos tér indukálódik. A módszer alkalmazása során az elsődleges és a másodlagos elektromágneses tér eredőjét detektáljuk Míg a hagyományos VLF készülékek 10-30 khz-es tartományban mérnek, addig az RMT módszer frekvencia tartománya 10-240 khz, felső mérési határa 300 khz körül húzható meg. Szondázás (3 eltérő mélységben) A mérés során a mágneses teret az adó irányába állított tekerccsel (átmérője 0,4 méter), az elektromos teret két földbe szúrt, a tekercs síkjával párhuzamosan lehelyezett elektróda közti feszültséggel mérjük, melyek távolsága 1 és 5 méter között változtatható. A kisebb elektróda távolság jobb felbontóképességet eredményez, ez esetben viszont nagyobb a jel/zaj arány. Ezért nem az abszolút teret, hanem a kőzetek látszólagos ellenállását és az elektromos, valamint a mágneses tér közti fáziskülönbséget mérjük. ahol E Sx [V m -1 ] a másodlagos (gerjesztett) elektromos tér (horizontális); H Ry [A m -1 2 ] az 1 E Sx eredő mágneses tér (vertikális); μ0 =4π10-7 [H m -1 ] a vákuum mágneses permeabilitása; a 0 H Ry ω=2πf [rad s -1 ] az adó f [Hz] frekvenciájából számítható körfrekvencia; ρa [Ωm] a látszólagos ellenállás. A mágneses permeabilitás a legtöbb kőzet esetében 1 körül van (TELFORD et al,. 1990), az adó körfrekvenciája ismert, így a látszólagos ellenállás a fenti képletből kiszámítható. Míg az abszolút tér a rádióadóktól függően jelentős gyengülést mutathat, a látszólagos ellenállás és a fázis független az adójeltől, csak a geológiai felépítés függvénye. A mérés behatolási mélysége a következő képlet alapján számolható: 503 a f ahol δ [m] a mérés lehatolási mélysége, ρa [Ωm] az adott frekvencián mért látszólagos ellenállás, f [Hz] a méréshez használt frekvencia. A behatolási mélység a közeg függvénye, vegyünk például egy 100 Ωm látszólagos ellenállású homokkövet. A mérés behatolási mélysége a 207 khz frekvenciát használva 11 méter, 77,5 khz-nél 18 méter, 22,1 khz-en pedig 33,8 méter lesz.

Elméleti háttér, a mérés kivitelezése A mérés folyamán egy mérési pontban a felhasznált három különböző frekvencián sugárzó adónak megfelelően három látszólagos ellenállás/fázis értékpárt kapunk Amennyiben a mérés behatolási mélysége nem haladja meg a fedő réteg vastagságát, ezért a mérés homogén rétegben halad, a fázis értéke φ=45. Ha a mérés egy kisebb fajlagos elektromos ellenállású réteg alatt egy nagyobb ellenállású képződménybe is behatol, a fázis 45 -nál kisebb lesz. Fordított esetben, vagyis ha a nagyobb ellenállású réteg felül helyezkedik el, a fázis 45 -nál nagyobb értéket vesz fel. Előnyök: 12-300 khz frekvenciatartomány Megbízható alalmazhatóság kb. 100 m mélységig Terepi adottságokhoz való alkalmazkodóképesség Szelvényezési és szondázási lehetőség Gyorsaság (kb. 100-150 mérés/nap) Bosch F. P., 2002

Szakdolgozat - Szőlősardó A vízműforrásból galériás foglalással történik a vízkivétel Probléma: Előzetes modellezés, és hidrogeológiai vizsgálat még nem történt Vízadó anyag mészkő? A feltételezett védőterület a település 80%-át magába foglalja! Alaklamazott módszer: VESZ, RMT

Geofizikai vizsgálatok I. Földtani ismeretek pontosítás VESZ mérésekkel Vízmű-forrás LESS et al. (1988) alapján Sza1 Sza19

Geofizikai vizsgálatok II. Néhány jellegzetes RMT ellenállás szelvény

Vízbázisvédelmi esettanulmányok Az RMT módszer alkalmazhatósága vízbázisvédelmi feladatok során Zebegény Nagybörzsöny Golop Király-erdő hegység

Zebegény Probléma: A dunai kavics vastagságának feltérképezése Ismeretlen a háttér szerepe Alaklamazott módszer: RMT Vízbázis

Zebegény

Nagybörzsöny, Báró-forrás Probléma: Ismeretlen a forrás vízadója, illetve annak utánpótlódási területe N. Ravbar 2007 alapján Alkalmazott módszer: RMT

Golop Probléma: A terület földtani felépítésének meghatározása A feltételezett repedezéshálózat mértékenek feltérképezése Alakalmazott módszer: VESZ, RMT Piroxénandezit Áthalmozott riolittufa Vízbázis M = 1:25000 (forrás: MÁFI Tokaji-hegység földtani térképe alapján)

Repedezettség térképezése

Király-erdő hegység Probléma: Nagyon komplex és óriási kiterjedésű vízgyűjtő terület (kb. 235 km 2 ) Speciális karsztstruktúra Alacsony megkutatottság A vízgyűjtő terület határainak bizonytalansága Problémák az adatok hozzáférhetőségével Nem elegendő, illetve nem reprezentatív adatok (az elevációs modell, és) a fedőréteg vastagságának kiszámítására Alkalmazott módszer: VLF-R, RMT

A mérési pontok, szelvények kijelölése

A mérések kiértékelése, ellenállás térképeken I. Agyagok, márgák Töredezett mészkő

Eredmények

Köszönetnyilvánítás Balázs Ilma Kubik Roland Orgel Csilla Nyúl Katalin Simon Pál Köszönöm a megtisztelő figyelmet!