Paks II atomerőmű telephely-vizsgálatának tudományos eredményei: Földtani, tektonikai kutatások

Page 1

2017.05.24.

MTA 188. közgyűlése

Paks II atomerőmű telephely-vizsgálatának tudományos eredményei:

Földtani, tektonikai kutatások

Horváth Ferenc MTA doktora

ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék Geomega kft.

Budapest, 2017. május 17.

1


2017.05.24.

Tartalom • Földtani, tektonikai helyzetkép az FKP-t megelőző kutatások (1986-2006) alapján; Az FKP fő földtani, tektonikai kutatásai és eredményei: • 3D szeizmika és PAET-26,-27, -29,-30, 34 és-35 mélyfúrások; • 3D földtani-rétegtani modell; • Nagyfelbontású geofizika, sekélyfúrások és árkolás; • Földtani és geomorfológiai térképezés; • Neotektonikai modell; • Integrált értelmezés: a szerkezeti aktivitás és kapabilitás kérdése. 3

4

2


2017.05.24.

A Paksi Atomerőmű földrengésbiztonsága Marosi és Meskó (1997) , MTA kiadvány A Paks környéki vetőzónák első azonosítása

5

Bada et al. 2005,Georisk-Geomega tanulmány: „A jelenlegi feszültségtérben az ÉK-DNy csapású aljzattörések reaktiválódhatnak a rideg földkéregben földrengéseket, a fedőüledékekben virágszerkezeteket létrehozva…”

6

3


2017.05.24.

Si-37 mintaszelvény (2D, értelmezetlen) Bada et al. 2005

Dunaszentgyörgy-Harta vz.

Kapos-v.

7

Si-37 mintaszelvény (értelmezett) Dunaszentgyörgy-Harta vz.

Kapos-v.

8

4


2017.05.24.

Földtani Kutatási Program (FKP):

3D szeizmikus mérés területe (kb. 300 km2), a paksi mélyfúrások helye és egy mintaszelvény nyomvonala

9

Mintaszelvény 2D-s archív szelvény (Pa-37)

Kivágat a 3D-s adattömbből

10

5


2017.05.24.

A Paksi mélyfúrások átnézetes rétegsora

11

Kiterjesztett(R≤50 km) értelmezéshez felhasznált fúrások, valamint 2D és 3D szeizmika

12

6


2017.05.24.

A kutatási terület egyszerűsített rétegtani-tektonikai szelvénye és a térképezett horizontok (1-6)

6

Kvarter talp unkonf.

13

Időrétegtani diagram, a fő tektonikai fázisokkal

14

7


2017.05.24.

Medencealjzat mélység- és vetőtérképe

15

Pannon fekü mélység- és vetőtérképe

16

8


2017.05.24.

Algyői Formáció mélység- és vetőtérképe

17

Nagyfelbontású P-hullám szeizmikus szelvényezés a vetőzónák felső részének (neotektonika) leképezésére

18

9


2017.05.24.

0

Kétutas futási idő (ms)

Pa-21 szelvény DunaszentgyörgyHarta vetőzóna 500

1000

19

Pa-23 DunaszentgyörgyHarta vetőzóna

20

10


2017.05.24.

Pa-26 Kapos-vonal

21

Aljzatmorfológia és neotektonikus vetők Elnevezések: 1. Ozorai-árok 2. Tamási-magaslat 3. Simontornyai-süllyedék 4. Németkéri-magaslat 5. Sárbogárdi-magaslat 6. Tengelic-Paks árok 7. Bonyhádi-süllyedék 8. Tolnai-magaslat 9. Szentkirályi-magaslat 10. Keceli-árok 11. Miskei-magaslat 12. Mórágy-Szekszárdimagaslat 13. Jánoshalmai-magaslat 14. Sükösdi-magaslat 15. Borotai-süllyedék 16. Fajszi-árok 17. Újsolti-árok 18. Géderlaki-árok

11


2017.05.24.

Neotektonikus (pannont haråntoló) vetősíkok perspektivikus kÊpe DDK felől nÊzve (az Algyői Formåció tetejÊvel elmetszve)

23

A neotektonikus vetők a recens feszßltsÊgtÊrben reaktivålódott balos oldaleltolódåsok �1 ÉK-DNy �2 =�� �3 Ény-DK

24

12


2017.05.24.

Bonyhád-Dunaszentgyörgy-Harta vetőzóna

Neotektonikus indikációk: Földrengések Szeizmitek

Negyedidőszaki vetők: Feltárásban

Sekélygeofizikán

25

1995.01.01.2016.05.31. között a paksi mikroszeizmikus monitoring hálózat által észlelt földrengések fészekmélység = 0-15 km magnitúdó= 0,7-3

GeoRisk katalógus

26

13


2017.05.24.

Felhagyott meder puha üledékeinek deformációja földrengés hatására

27

Paleoföldrengés hatására deformált ártéri üledék (2a. terasz) a paksi kikötő közelében

28

14


2017.05.24.

A neotektonikus vetőzóna követése a felszín felé (Pa-21 szelvény mentén)

29

A 84 m hosszú, 2-3 m mély kutatóárok kialakítása

30

15


2017.05.24.

Tölcséresen felnyíló, normálvetőkkel szegélyezett szerkezet 19-20 ezer éves folyami kavicsban

31

A Pa-21 szelvénnyel leképezett vetőzóna felszínközeli megjelenése: a vetőrendszer aktív

32

16


2017.05.24.

A telephely alkalmasság döntő kérdése a kapabilitás: képes-e egy földrengés során létrejövő szakadási sík (kéregbeli vető) a felszínig hatolva maradandó és szignifikáns elmozdulás létrehozására?

33

Nagyfelbontású DTM: Nem azonosítható vetődéssel létrejött lineáris morfológiai szerkezet

34

17


2017.05.24.

Geomorfológiai térkép

35

Földtani térkép

36

18


2017.05.24.

Űrgeodéziai (GPS) sebességvektorok: a vetős kéregblokkok határán 0,1-0,2 mm/év relatív mozgások lehetnek

37

A Pannon-medence horizontális kéregmozgásai 1-2 nagyságrenddel kisebbek a környezeténél

38

19


2017.05.24.

Radar interferometria: Nincs észlelhető tektonikai hatás a függőleges mozgásokban

39

Paks és környéke kiemelkedően meleg terület

40

20


2017.05.24.

A terület vetői mentén mélység fluidum feláramlása zajlik

41

Szeizmotektonikai modell Szakadási sík

vető

Földrengés

42

21


2017.05.24.

Fő eredmények • Új és archív szeizmikus adatok, valamint fúrások integrált értelmezésével pontos 3D földtani modell készült a medencealjzattól a felszínig (Paks R≤ 50 km); • Nagyfelbontású vizsgálatok azt mutatják, hogy a Kapos-vonal és a Dunaszentgyörgy-Harta vetőzóna neotektonikailag aktív balos oldalelmozdulás; • Széleskörű vizsgálatok (DTM, földtani és geomorfológiai térképezés, űrgeodézia, vízi szeizmika és szeizmotektonikai modell) alapján kizárható a vető kapabilitása, azaz szignifikáns felszíni elmozdulás létrehozásának képessége; • Összességében a földtani-tektonikai vizsgálatok alapján megállapítható a telephely alkalmassága. 43

Köszönetnyilvánítás A bemutatott eredmények a Mecsekérc-ÁKMI által koordinált Földtani Kutatási Program keretében jöttek létre. Az előadásban elhangzott eredmények és a bemutatott ábrák megszületéséért köszönet illeti az alábbi intézmények munkatársait: • Geomega Kft. • GeoRisk Kft. • MFGI • Smaragd GSH Kft. • Geológus Kft. • Geo-Eko Kft. • SOM System Kft. • Geo-Log Kft. • Kőmérő Kft. 44

22


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.