Talajvízszintet stabilizáló visszatöltés bányatavak közelében Dr. Csoma Rózsa egyetemi docens BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc.
Advertisements

38. Útügyi Napok, Hajdúszoboszló
Környezeti és Műszaki Áramlástan II. (Transzportfolyamatok II.)
A Duna-Tisza közi hátság vízgazdálkodás-fejlesztése a fenntartható vízügyi politika alapelvei szerint Dr. Madarassy László c. docens BME Vízépítési és.
GÉPKIVÁLASZTÁS.
© Gács Iván (BME)1/13 Kémények megfelelőségének értékelése Az engedélyezi eljárások egy lehetséges rendszere (valóság és fantázia )
A félvezető dióda (2. rész)
MOS integrált áramkörök alkatelemei
Felszíni víz monitoring
Felszíni és felszín alatti víz monitoring
Függvények BMEEPAGA301 Építész informatika 1
Utófeszített vasbeton lemez statikai számítása Részletes számítás
Az általános földi légkörzés
Függvénytranszformációk
Földstatikai feladatok megoldási módszerei
A területi politika koncepcionális eszközei Dr. Aubert Antal tanszékvezető, egyetemi docens.
Trópusok időjárását meghatározó folyamatok
Mikroszkópi mérések Távolságmérés (vastagságmérés) mikroszkóp segítségével - Krómozott munkadarabon a krómréteg vastagsága, - A szövetszerkezetben előforduló.
Folyadékok mozgásjelenségei általában
NUMERIKUS MÓDSZEREK II
Levegőtisztaság-védelem 7. előadás
A Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) szerepe a gazdasági tervezésben Dr. Fogarassy Csaba egyetemi docens.
A Balaton földrajza.
DR. TAKÁCS LAJOS GÁBOR okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus
PASSZÍVHÁZAK TŰZVÉDELMI KÉRDÉSEI
Dr. Éri Vilma igazgató, Környezettudományi Központ
EJF Építőmérnöki Szak (BSC)
Települési vízgazdálkodás I. 13.előadás
EJF VICSA szakmérnöki Vízellátás
EJF Építőmérnöki Szak (BSC)
Hőigények aránya Csőben áramló közeg nyomásveszteségének számítása
Csőben áramló közeg nyomásveszteségének számítása
Vektorok © Vidra Gábor,
Miért változnak az évszakok?
Környezeti monitoring Feladat: Vízminőségi adatsor elemzése, terhelés (anyagáram) számítása Beadás: szorgalmi időszak vége (dec. 11.), KD: dec. 21.
Felszín alatti vizek minősítése
Felszín alatti vizek védelme Felszín alatti vizek védelme védelem bekövetkezett védelem bekövetkezett szennyezések esetén szennyezések esetén Simonffy.
Felszín alatti vizek védelme
Felszín alatti vizek védelme
Optimalizáció modell kalibrációja Adott az M modell, és p a paraméter vektora. Hogyan állítsuk be p -t hogy a modell kimenete az x bemenő adatokon a legjobban.
4. gyakorlat. Főpálya, csomóponti ágak és pályák, műtárgyak fajlagos költsége alapján (változatonként): -helyszínrajzról felületek (burkolat és műtárgy);
Felszíni víz monitoring
Ausztrália Egyenes Henrik.
ÜDVÖZÖLJÜK a Térségi Konferencia résztvevőit november.
VÍZÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK
Félvezető fotoellenállások dr. Mizsei János, 2006.
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
Európa térszerkezete.
KARRMORFOLÓGIAI ELEMZÉSEK DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK ALAPJÁN Telbisz Tamás ELTE, Természetföldrajzi Tanszék.
A balatoni negyedidőszaki üledékek kutatási eredményei
Bali Mihály (földrajz-környezettan)
Környezetgazdálkodási alternatívák és kooperációs lehetőségek a Vajdaság és a Dél- Alföld határmenti területein Kovács András Donát PhD Geográfus, szociológus.
Hídtartókra ható szélerők meghatározása numerikus szimulációval Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Áramlástan Tanszék február.
Nagy földi légkörzés.
Magyarország természeti kincsei
MMK. Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat szakmai továbbképzés 2014 szeptember 16 Csatornák élettartama és a felújítási eljárások Csatornaépítés korszerű.
KISVÍZFOLYÁSOK ÖKOLÓGIAI MEDERRENDEZÉSE
A Bernoulli egyenlet és az öntözés
Az eredő szakasz GE(s) átmeneti függvénye alapján
Egyenletes vízmozgás prizmatikus medrekben
A vállalatok piacorientációjának hatása a külső és belső környezet, valamint az eredményesség szubjektív megítélésére Készítette: Bareith Tibor III. évfolyam,
Egy termálfürdő használt vizének vizsgálata, felszíni vízfolyásba való bevezetésének modellezése, és a fellépő környezetterhelések minimalizálásának lehetőségei.
Statisztikai és logikai függvények
Készítette: Bíró Balázs III. éves Földrajz BSc Magyarország és a Kárpát-medence természetföldrajza.
A VÍZGYŰJTŐ - GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA TERÜLETI FÓRUM A 2. VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV Gulyás Zoltán osztályvezető Észak-magyarországi Vízügyi.
Talajvizsgálati módszerek I. A litoszféra és a talaj, mint erőforrás és kockázat 8.
XXIII. KONFERENCIA A FELSZÍN ALATTI VIZEKRŐL
A településhierarchia és a településhálózat
Sági Dávid ELTE TTK FFI Geofizikai Tsz.
Áramlástani alapok évfolyam
Előadás másolata:

Talajvízszintet stabilizáló visszatöltés bányatavak közelében Dr. Csoma Rózsa egyetemi docens BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

Háttér nyílt kavicsbányagödör:  talajvízveszteség felhagyott bánya: 3. párolog üzemel ő bánya: 1.kaviccsal el 2.kavics helyére be 3.párolog s 1. kialakuló leszívás s elfogadható? 2. 3.

A tó hatásának csökkentése véd ő pillér : 1. elfogadható szintcsökkenés 2. kitermelés korlátozása védőpillér s túl nagy s megfelelő

 kisebb véd ő pillér  részleges kitermelés  megfelel ő védelmet ad a környez ő területnek  megoldás: talajcsere a teljes vízvezet ő rétegben  anyaga vízzáróbb: ugyanaz a hidraulikai ellenállás, mint a nagyobb pillér  elhelyezkedés: a védend ő terület mentén Lehetséges megoldás

 visszatöltés térségi hatásainak elemzése nyomán  támpont a visszatöltés jellemz ő inek meghatározásához szélesség (B v ) hossz (L v ) vízvezet ő képesség (k v ) elhelyezkedés a térségi áramlási viszonyokhoz képest Célkituzés,,  általánosítás: a vízvezet ő réteg valamely jellemz ő jére vonatkozatott relatív paraméterekkel  nagytömeg ű számítás: 2D talajvízáramlási modell LvLv BvBv kvkv

Analitikus elemek módszere  alap: potenciálelmélet  talajvíztér jellemz ő i: elemek  egyedi elemek egyedi függvényekkel leírva  teljes vízvezet ő réteg: egyedi elemek szuperpozíciója  Elemek:  hidromechanika áramképei alapján  továbbfejlesztés. 

Tesztsorozat  feltétetetett tó, 500x500 m (25 ha, ábrán északi fele)  vízvezet ő réteg : H = 10 m vastag  vízvezet ő képesség: k = 20 m/d  többletpárolgás: 365 mm/év  keleti oldalon 10H = 100 m véd ő pillér : tó 20 %-a

Védopillér hatása 1.,, talajvízszintek összehasonlítása

Védopillér hatása 2.,, cél: E változatnak megfelel ő talajvízszintek elérése, de keskenyebb véd ő pillérrel relatív szint:  0 : tó nélküli talajvízszint

Visszatöltés  10H = 100 m helyett 2H = 20 m véd ő sáv: a tó 4 %-a  visszatöltéssel : rézs ű s, tengely a véd ő sáv közepén

 alapváltozat: B 0 = H = 10 m,  L = 0 k 0 = k/20 = 1 m/d,  számítás tartománya: szélesség : B/H = 0 … 1.6 túlnyújtás:  L/H = 0 … 5 vízvezet ő képesség: k/k v = 1 … 200. Számított változatok  nem vizsgált: inhomogén visszatöltés rézs ű kialakítás több oldali visszatöltés, stb

Értékelés szempontjai 1. talajvízszintek relatív szinteltérés az E-hez képest: térségi jellemz ő k 2. tószintek: alacsonyabb, mint visszatöltés nélkül relatív szint: mint el ő bb 3. hozamok : tó középvonalában relatív hozam: az egységnyi parthosszra es ő hozamához viszonyítva

Értékelés 1 : szélesség 1. talajvízszintek relatív szinteltérés az E-hez képest adott szelvényben, a tó tengelyében a szélesség függvényében térségi jellemz ő k

Értékelés 1 : szélesség 2. tószintek: 3. hozamok : szélesség hatása csekély

Értékelés 2: túlnyújtás 1. talajvízszintek relatív szinteltérés az E-hez képest: adott szelvényben, a tó északi részén térségi jellemz ő k 2. tószintek 3. hozamok alig befolyásolja túlnyújtás hatása lokális

Értékelés 3: vízvezeto képesség,, 1. talajvízszintek relatív szinteltérés az E-hez képest adott szelvényben, a tó tengelyében a szélesség függvényében térségi jellemz ő k

Értékelés 3 : vízvezeto képesség 2. tószintek: 3. hozamok : vízvezet ő képesség hatása dönt ő,,

Tényleges tavak  nagyobb tórendszer délkeleti határa  térségi áramlási irány: dél-délkelet  délre védett terület 1. délkeleti irányban visszatöltés : száraz/nedves id ő szak 2. délkeleti és délnyugati visszatöltés

Összefoglalás  a visszatöltés : megnövelt hidraulikai ellenállás  csökkenti a vízmozgást, a hiányzó víz a többi oldalról részben pótlódik  tószint alacsonyabb  a térség áramlási viszonyai gyökeresen nem változnak  a visszatöltés szélességének hatása csekély  a visszatöltés  L túlnyújtásának hatása lokális  a visszatöltés vízvezet ő képessége dönt ő  a visszatöltés hatása er ő teljesebb száraz id ő szakban

Javaslatok  a szélesség a vízvez. rtg. vastagságához hasonló : B v ≈ H,  a hossz a védelmet igényel ő szakasszal megegyez ő,  L túlnyújtás lokális igények esetén  a vízvezet ő képesség a környez ő vízvez. rtg. huszad - ötvened része, k v ≈ k/20... k/50  a mer ő leges a tavat tápláló áramlás jellemz ő irányára B v ≈ H k v ≈ k/20... k/50 a visszatöltés jellemzoire,,

Köszönöm a figyelmet