Mit tehetnek hozzá a geotechnikaikőzetmechanikai. radioaktívhulladék-elhelyezéshez?



Hasonló dokumentumok
A statikai tervezés és a biztonsági értékelés adatigényének kielégítése fejlett geotechnikai, kőzetmechanikai mérési módszerek alkalmazásával

Helyszíni kőzetmechanikai mérések és monitoring-tevékenység Bátaapátiban

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

Diplomamunkám felépítése

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

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

NRHT konferencia. Hosszú távú biztonsági modellezés. koncepcionális és számítási vonatkozások. Baksay Attila és Dankó Gyula, szeptember 17.

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

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

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft.

III. Vízbázisvédelem fázisai

Nagy aktivitású kutatás

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

se és alkalmazása Alun Thomas RHK Kft. SDMTS

Hidrogeológiai kutatások. Mező Gyula hidrogeológus

Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor

A felszín alatti víz áramlási viszonyainak monitoringja mint a kármentesítés egyik alapkérdése

Jellemző szelvények alagút

1?/á V# Kjfcjf-JCÄ «5 r if rví* %.**f fe. *,&7

TŰZÁLLÓ TARTÓSZERKZETEK AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETBEN. Hilti Épületgépész Konferencia

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

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

ÉPÍTŐANYAGOK REOLÓGIAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA A DE-ATC-MFK MÉLY- ÉS SZERKEZETÉPÍTÉSI TANSZÉKÉN

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

MTA-ME ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport

Mérnökgeológia. 3. előadás. Szepesházi Róbert

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel


FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN

A CRD prevalidáció informatika felügyelési vonatkozásai

A projekt bemutatása és jelentősége a célvárosok számára. Unger János SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

Sz.G. - Gyakorlati mélyfúrás-geofizika 5. éves geofizikus hallgatóknak 1

Meglevő hidak vizsgálata, monitoringja

Alagutakra ható kőzetnyomások:

Mobil Gamma-log berendezés hajtásláncának modellezése LOLIMOT használatával

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

Mélyfúrás-geofizikai eredmények a bátaapáti kutatásokban felszín alatti fúrások vizsgálata

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft.

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

KOMPLEX RONCSOLÁSMENTES HELYSZÍNI SZIGETELÉS- DIAGNOSZTIKA

A MODELLALKOTÁS ELVEI ÉS MÓDSZEREI

Ivóvízbázisok sérülékenysége a klímaváltozással szemben. Rotárné Szalkai Ágnes, Homolya Emese, Selmeczi Pál

A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.

DÖNTÉSTÁMOGATÓ TERÜLETI MODELLEZÉS A GYAKORLATBAN

GEOTECHNIKAI MONITORING AZ ALAGÚTÉPÍTÉSNÉL

Nukleáris energia. Radioaktiv hulladékok elhelyezése. Bárdossy György

A hazai hordalék-monitoring helyzete és javasolt fejlesztése

M0 autópálya szélesítése az Anna-hegyi csúszás WOLF ÁKOS

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése

KOMPOZITLEMEZ ORTOTRÓP

Pontosítás (kiegészítés)

Érzékeink csábításában

Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához

Mélyfúrás-geofizikai eredmények a bátaapáti kutatásokban felszíni kutatófúrások vizsgálata

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

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

Vízkutatás, geofizika

Indukáló hatások és kezelésük

A Bodai Agyagkő Formáció telephelykutatási keretprogramjának engedélykérelme

ÁLATALÁNOS METEOROLÓGIA 2. 01: METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK

A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 62. kötet, (2002) p

IGAZI, GEORÁCCSAL ERŐSÍTETT HÍDFŐ ELSŐ MAGYARORSZÁGI ALKALMAZÁSA. Tóth Gergő

Elérhetőségek. Dr. Varga Gabriella K.mf.20. Tanszéki honlap:

Sósvíz behatolás és megoldási lehetőségeinek szimulációja egy szíriai példán

Tát Tokod matematikai modelljének további hasznosítása

TPM egy kicsit másképp Szollár Lajos, TPM Koordinátor

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

A szigetközi MODFLOW modellezés verifikálása, paraméter optimalizálás izotóp-adatokkal

REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS AZ OMSZ-NÁL. Magyar Tudományos Akadémia szeptember 15. 1

Mérnöki módszerek a katasztrófa-megelőzésben

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

S atisztika 2. előadás

Ejtési teszt modellezése a tervezés fázisában

EC7 ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN DR. MÓCZÁR BALÁZS

Az Eiffel Palace esettanulmánya

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév

BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. Dr. Móczár Balázs

SÍKALAPOK TERVEZÉSE. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Az előadás tartalma. Debrecen 110 év hosszúságú csapadékadatainak vizsgálata Ilyés Csaba Turai Endre Szűcs Péter Ciklusok felkutatása

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban

Visszasajtolás pannóniai homokkőbe

A földtani, vízföldtani, vízkémiai és geotermikus modellezés eddigi eredményei a TRANSENERGY projektben

A légkör mint erőforrás és kockázat

A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

A problémamegoldás lépései

Mit akart a szakma? A szakma elvárásai a felülvizsgálat során a vasúti járművek karbantartását végző műhelyek keretfeltételeire vonatkozóan

A paksi atomerőmű üzemidő hosszabbítása 2. blokk

Növekvő városi területek a területváltozási folyamatok modellezése agglomerációs térségekben

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Korlátok és lehetőségek igények, eszközök, módszerek a kárenyhítésben

Hogyan lesz adatbányából aranybánya?

TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI. 1. Bevezetés

FAVA XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről március Siófok. Szongoth Gábor Hévízkút monitoring (TwM)

Közlekedési létesítmények víztelenítése geoműanyagokkal

Átírás:

Mit tehetnek hozzá a geotechnikaikőzetmechanikai vizsgálatok a radioaktívhulladék-elhelyezéshez? (Tapasztalatok és tanulságok) KOVÁCS LÁSZLÓ Kőmérő Kft., Pécs kovacslaszlo@komero.hu Az RHK Kft. által szervezett NRHT Konferencia Budapest, Danubius Hotel Flamenco, 2013. szeptember 17.

Amiről ma beszélni szeretnék... A földtudományi, mérnöki és nukleáris filozófia szerepe a radioaktívhulladékelhelyezésben és vizsgálati programjaiban A geotechnikai-kőzetmechanikai vizsgálati program optimális tervezése és kivitelezése a nemzetközi ajánlások alapján A Mórágyi Gránit Formáció mérnökgeológiai kőzetmechanikai jellege és az ehhez illeszkedő geotechnikai vizsgálati program Néhány tanulság az NRHT-ban végzett vizsgálati program legfontosabb eredményeiből: empirikus kőzettest-minősítési módszerek; primer feszültségtér meghatározása; laboratóriumi vizsgálatok; a vágathajtás hatásainak in situ vizsgálatai; hosszú távú monitoring.

A felszín alatti radioaktívhulladék-elhelyezéshez vezető út elemei (nem fontossági és időbeli sorrendben...): 1. Földtudományi megismerési és értékelési folyamat 2. Mérnöki (bányászati/alagútépítési, szerkezetépítési, villamos, gépészeti, stb.) tervezés és kivitelezés 3. A nukleáris ipar biztonsági, üzemeltetési filozófiája és gyakorlata (csak más közegben és nagyságrendekkel kiterjesztett időtávlatban!!!) 4. Jogi, szervezeti, politikai és financiális háttér 5. Közelfogadtatás Még egy szakmai részterület vizsgálati programját is úgy kell kidolgozni és végrehajtani, hogy kiszolgálja mindegyik szempontrendszer adatigényét. Együtt működünk!

A radioaktívhulladék-elhelyezésből adódó speciális körülmények és követelmények (L/ILW) (a teljesség igénye nélkül...) Az elsődleges szempont a hosszú távú radiológiai biztonság (biztonsági értékelés PA/SA) kell legyen. Számos szokásos mérnöki-geotechnikai megoldás itt nem alkalmazható!!! A többszörös gátrendszer (multibarrier system) elve. A tervezendő szerkezet nem csak az üreg biztosítását szolgálja, hanem a földtani gáttal együttműködő komplex műszaki gátrendszer eleme is. A visszanyerhetőség jogi követelményéből fakadó geotechnikai problémák. A végleges elhelyező létesítmény alkalmasságát és hosszú távú biztonságát (beleértve a mérnöki gátrendszer megfelelőségét is) igen részletes és komplex engedélyezési eljárássorozatban kell igazolni. A végleges üzemeltetési engedélyeztetésig az adatgyűjtés, a tervezés és a kivitelezés folyamatának rugalmasnak kell maradnia ("Design as You Go -elv).

A geotechnikai vizsgálati program alapvető célja a radioaktívhulladék-elhelyezési programokban: A feltárandó kőzettestek valós viselkedését meghatározó paraméterek/ folyamatok/jelenségek megértése és előrejelzése (a kőzettípusok, a mélység és a laterális helyzet, a töredezettség, a mállottsági fok, az anizotrópia, stb. függvényében) annak érdekében, hogy a statikai tervezés és a PA/SA bemenő paramétereinek bizonytalanságát az elfogadható mértékűre csökkenthessük. A megoldás lehetősége: Kiterjedt és összehangolt vizsgálati, illetve tervezési programot kell végrehajtani, amely éppúgy magában foglalja a szükséges in situ és laboratóriumi méréseket, mint az eredmények adatbázisba szervezését, fejlett geomatematikai módszerekkel történő értékelését, valamint a kiterjesztett, többszörösen kapcsolt (THMC) numerikus modellezési eljárásokban történő felhasználását. (Hudson & Feng 2007 nyomán).

A MGF változatos felépítése és eseménydús földtani előtörténete Felépítés: A karbon korú, uralkodóan monzogránitos kőzetekben 1-2 km-es monzonit testek, a köztes zónában pedig hibrid képződmények találhatók, aplit és trachiandezit telérkőzetekkel sűrűn átjárva. Regionális metamorfizmus: Változatos intenzitású palásodás és ásványátalakulás Allochton helyzet, multigenerációs tektonikai eseménysor: A változékony orientációjú, kitöltőanyagú tektonikai zónák, litoklázisok és egyéb diszkontinuitások rendkívül sűrű, minden léptékben jelentkező hálózata és az ezzel összefüggő ásványátalakulási jelenségek

További, a geotechnikai-kőzetmechanikai vizsgálati programmal szemben támasztott követelmények Reprezentativitás (ott, azt és annyiszor kell mérni...); Léptékhatás tisztázása, up- és downscaling; Egységesített módszerek következetes alkalmazása az egyes területek összehasonlíthatósága érdekében; Nem lehet tisztán geotechnika-kőzetmechanika: a kapcsolt (THMC) folyamatok meghatározása is alapvető követelmény; Minőségügyi követelmények (rekonstruálhatóság, objektivitás, dokumentálás, hosszú távú adatmegőrzés, stb.); Eredmények gyors avulásának elkerülése az elérhető legkorszerűbb technológiák alkalmazása.

A geotechnikai-kőzetmechanikai vizsgálati program gyakorlati korlátai az NRHT-ban UCS (MPa) A mechanikai paraméterek térbeli kiterjeszthetősége erősen korlátozott, így a szokásos mechanikai tervezési alapparaméterek egyértelmű, determinisztikus felvétele megalapozottan nem lehetséges! A kutatófúrásoknak a majdani vágatszelvényeken belül kellett maradniuk (kevés kivétellel ) Nincs információ a szürke zónákból. A kivitelezés és a vizsgálatok összehangolása nem mindig zökkenőmentes...

Az NRHT geotechnikai-kőzetmechanikai vizsgálati programjának legfontosabb elemei: Empirikus geotechnikai minősítő módszerek alkalmazása A primer és szekunder feszültségtér meghatározása Intakt kőzetanyag laboratóriumi tesztjei Laboratóriumi tesztek és/vagy numerikus visszaszámítások a különböző kitöltőanyagok szilárdsági és deformabilitási tulajdonságainak meghatározására. A tranziens deformációs folyamatok in situ mérése. A biztosítószerkezetekre ható erők in situ mérése Az EDZ és az Edz kiterjedésének, eloszlásának, illetve az abban végbemenő kapcsolt (THMC) folyamatok in situ mérése. A hosszú távú nyitva tartás kapcsán fellépő deformációs folyamatok monitorozása a reológiai viselkedés tisztázása érdekében.

Empirikus geotechnikai minősítő módszerek Két lépcsőben történő (előfúrások és vájvégek), folyamatos és következetes alkalmazásuk a térkiképzés gyakorlati igényeit is kiszolgálja, és egyúttal a geotechnikai jellemzők térbeli változékonyságának jellemzésére is a leghatékonyabb megoldás. A Mórágyi Gránitban a repedezettséget kiemelten kezelő empirikus módszerek a leghatékonyabbak. Az esetleges hibák, szubjektivitások kiszűrése és az eredmények kölcsönös ellenőrizhetősége és a fizikai paraméterek könnyebb származtathatósága érdekében többféle módszer (RMR, Q és GSI) párhuzamos alkalmazása indokolt. Korszerű, hatékony módszerek (JointMetriX/ShapeMetriX alkalmazása a vizuális információval kombinált valós 3D-s térmodellhez.

A geotechnikai (és persze vízföldtani...) szempontból optimális térrészek kiválasztása a kamratelepítésre

Laboratóriumi kőzetmechanikai vizsgálatok Az intakt kőzetparaméterek, illetve a kitöltőanyagok szilárdsági és deformabilitási tulajdonságainak meghatározására (tervezési alapparaméterek). Intakt paraméterek: csak fúrási maganyagból (nincs robbantásból származó roncsoló hatás!); Kitöltőanyagok tulajdonságai: igen nehéz mintavételezés, rendkívüli változékonyság jelenleg a megismerési folyamat egyik leggyengébb pontja. Az agyagos törészónák, mint a földtani gát legfontosabb szigetelő elemei. Integritásuk megőrzése különösen fontos feladat! ISRM Suggested Methods bevezetése és következetes alkalmazása; A mikrorepedezettség hatása a teszt-eredményekre: kiszűrésük új, korszerű módszerek bevezetésével (előzetes CT-szkennelés, Kovári-, vagy MFS-teszt, Martin-Chandler-elv) Monzogránit Testsűrűség (kg/m 3 ) Ultrahang sebesség (km/sec) Uniaxiális nyomószilárdság (MPa) Youngmodulus (GPa) Poisson tényező (-) Nyírószilárdság (MPa) Brazil húzószilárdság (MPa) Mintaszám (N) 865 222 344 281 260 181 336 Szórás (S x ) 41,475 0,579 43,304 11,756 0,049 6,154 2,631 Variációs tényező (V x ) 0,015 0,110 0,325 0,172 0,213 0,287 0,231 Student-féle t 0,95 1,647 1,652 1,649 1,650 1,651 1,653 1,649 Átlaghoz tartozó felső k-tényező (k n, mean sup ) -0,056 - - - -0,102 - - Átlaghoz tartozó alsó k-tényező (k n, mean low ) - 0,111 0,089 0,098-0,123 0,090 Átlag (X mean ) 2696,94 5,25 133,21 68,24 0,231 21,42 11,37 Medián (X med ) 2702,95 5,29 137,20 72,01 0,227 21,77 11,98 Átlaghoz tartozó karakterisztikus érték (X c, mean ) 2699,26 5,19 129,36 67,08 0,236 20,66 11,13 Mediánhoz tartozó karakterisztikus érték (X c, med ) 2705,28 5,23 133,23 70,79 0,232 21,00 11,73

Módszerek a kőzetmintákban levő mikrorepedezettség hatásainak ellenőrzésére A kőzetminták belső diszkontinuitásainak ellenőrzése CT-felvétellel Egymintás (Kovári-, vagy MFS típusú) tönkremeneteli határgörbe-meghatározás A kőzetminta különböző tönkremeneteli állapotainak elkülönítése a mérőbélyeges UCSmérés során (a Martin- Chandler-elv szerint)

Primer kőzetfeszültség-mérések Az uralkodó feszültségviszonyok ismerete szükséges a tektonikus zónák hidromechanikai viszonyainak jellemzéséhez (HLWnél: természetes önzárási potenciál vizsgálata); az üregképzés hatására végbemenő feszültségátrendeződés miatt az a radiális és axiális áramlási rendszerek és az EDZ jellemzéséhez; a geotechnikai alkalmasság minősítéséhez és a mérnöki-műszaki tervezéshez; a hosszabb időléptékben jelentkező geodinamikai kockázatok megítésléséhez (tektonikai stabilitásvizsgálat). Az NRHT-ben alkalmazott módszerek: 3D-s CSIRO HI-cellás és 2D-s Doorstopper-cellás feszültség-mentesítéses eljárások, tokrepesztő, illetve hidrorepesztő szondás tesztek. A Mórágyi Gránitban minden léptékben felismerhető a feszültségblokkosodás jelensége. A diszkontinuitások lokális léptékben is érvényesülő feszültségmódosító hatásai nehezítik a mérések kivitelezését és értelmezését javaslat egy új, Finn- és Svédországban bevezetett módszer alkalmazására: vágathoz közeli, kedvező állapotú térrészekben végzett mérések, majd a szekunder hatások visszakalkulálása 3D-s numerikus modellekben.

Primer kőzetfeszültség-mérések/2 Zárt repedés jelenlétének hatása a primer feszültségek térbeli eloszlására Doorstopper-cellás mérés maganyagán mért repedésorientációk kapcsolata a mérési eredményekkel

A vágathajtás során fellépő tranziens deformációs folyamatok és terhelési állapotok in situ mérése E mérések lehetővé teszik az alkalmazott biztosítószerkezetekkel együttdolgozó kőzetek reális viselkedésének leírását, megértését; a korai tervezési fázisokban a numerikus modellezés kiinduló és validáló adatainak biztosítását; megfelelő numerikus visszaszámítási módszerekkel a repedésszilárdsági paraméterek, a nagy léptékű deformabilitás és a primer feszültségállapot meghatározását; a felskálázást (upscaling); a kivitelezés fázisában a modellek előrejelzéseinek ellenőrzését, a modellek finomítását; a kivitelezés megfelelőségének (az üreg stabilitásának) ellenőrzését. Lehetőség szerint ezeket KMSZ formájában kell alkalmazni! Vágathajtás során fellépő deformációk eloszlása (Hoek 2000 nyomán)

Vágathajtás hatására végbemenő feszültségváltozások mérése A jelenleg elérhető legfejlettebb technológiával (CSIRO HI-cellákkal); Az egyik leginformatívabb mérés: egyrészt biztosítja az eddigi tervezési feltételezések ellenőrizhetőségét, másrészt lehetővé tette a tárolókamrák szelvényalakjának és pillérméretének további optimalizálását. A végbemenő hidraulikai változásokkal együttesen értékelve (HGM-kamra) a hidromechanikai folyamatok megismerésére egyedülálló lehetőség!

A horgonyfejen és a lőttbetonban ébredő erők automatikus mérése

Fúrólyuk-extenzométeres mérések Az extenzométereket lehetőség szerint célszerű elhaladásos elrendezésben telepíteni, a teljes LDP megmérése érdekében! A rezgőhúros szenzorok mégis stabilak!!! Ameddig technikailag lehetséges, az extenzométereket célszerű mérni a reológiai időszakban is. Elhaladásos elrendezés Sugaras elrendezés

Az Ext-5 szelvényben telepített Bkx-5 extenzométer idősora A MGF egyes in situ mérések során tapasztalt anomális, de valós földtani-tektonikai okokra visszavezethető viselkedése Az MGF reális kőzeteinek deformációs folyamatait nem minden esetben a kontinuummechanikai törvényei szabályozzák!!! A helyszíni mérések eredményeivel validált diszkontinuum-modellezésre is szükség van a paraméterek pontosításához!)

Nagy pontosságú mechanikai konvergenciamérések A fellépő deformációs folyamatok pontos nyomon követése Olcsó, gyors, sokszor ismételhető módszer Közvetlen kapcsolat a kőzettest-paraméterek és a mérhető konvergenciaértékek között

Numerikus paramétervisszaszámítások és érzékenységvizsgálatok az in situ mérési adatok alapján

A hosszú távú stabilitás (reológiai folyamatok) ellenőrzése geotechnikai monitoring eszközökkel Egyes kamrák hosszú távú nyitva tartásának igénye (50 év); A főfeltáró térség akár 120-150 éves nyitva tartásának igénye; Élettartam-hosszabbítás, új atomerőművi blokk(ok). Lokális tönkremeneteli jelenségek többnyire agyagos, vetőbreccsás szakaszok harántolásainál (pl. Pétertörés, K-i és Ny-i Alapvágat, 7. Összekötő vágat, TSZV 90. m) Korlátozott karbantartási lehetőség az ellenőrzött zónákban Hosszú távú stabil üzem Referenciavesztés nélküli szenzorcsere lehetősége Javasolt módszerek: Deformációellenőrző hálózat Szeizmoakusztikus hálózat

Összefoglalás, következtetések: Az NRHT geotechnikusainak és tervezőinek számos, a mindennapi statikai tervezésben nem általános, a biztonsági értékelés kötelezettségéből eredő problémával is foglalkozniuk kell. A MGF igen komplex befogadó képződmény. Tulajdonságainak és lehetséges kölcsönhatásainak megismerése csak jól tervezett és végrehajtott laboratóriumi illetve in situ tesztprogrammal, geomatematikai értékelésekkel és fejlett numerikus modellezési tevékenységgel lehetséges (természeti folyamatok mélyebb megértése). Mostanra már kezdjük megismerni a MGF legfontosabb geotechnikaikőzetmechanikai sajátosságait. Lehetővé vált a kamramezőn belüli optimális kamratelepítés, a biztonságos pillér- és szelvény-optimalizálás. Még mindig vannak megoldandó feladatok. Például: egy esetleges 2. kamramező egész más adottságú térrészbe kerülhet; az EDZ valódi természete, eloszlása és időfüggő folyamatai nem ismertek megfelelően (VÉGLEGES LEZÁRÁS); az agyagos torlasztózónák pontosabb jellemzése az integritás védelméhez és a lezárás tervezéséhez. A tapasztalatok, a filozófia és a módszerek (felülvizsgálattal) hatékonyan használhatók lehetnek a BAF-nál is.

Köszönöm a figyelmet! JÓ SZERENCSÉT!