The relevance of this work lies in the need to improve height monitoring methods for neotectonics processes in areas with irregular topographic environments and to develop technological requirements to ensure the necessary accuracy and reliability of the results. The purpose of this study is to control subsidence in mining fields within technogenically stressed areas influenced by the Kalush–Holyn potash deposit and to develop a comprehensive methodology for monitoring the network of observation stations. The study includes highprecision measurements of ellipsoidal heights using the Global Navigation Satellite System (GNSS), determination of orthometric height differences based on high-precision geometric leveling, and application of orthometric corrections. At the junction points of the leveling networks, known data on the geological structure of underground layers, the distribution of earth masses, and the measured value of gravity have enabled the determination of orthometric corrections. The methodology employed in the study accounts for changes in the shape of the level surface on technogenic polygons and the heterogeneity of the gravity field. Adherence to the developed technological requirements allows for additional control of monitoring results and ensures an accuracy in height difference determination of no less than 1/1000000. The results of the study demonstrate that independent measurements of orthometric and ellipsoidal height differences facilitate a more precise investigation of geodynamic processes in technogenically stressed areas by calculating vertical line deviations. Thus, the proposed approach to monitoring neotectonics processes can be used to develop effective strategies for monitoring and managing environmental risks associated with geological hazards.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Przedstawiono wyniki badań granulacji nawozu NPK 15,5:7,5:10 metodą granulacji mechanicznej. Zastosowano pulpę superfosfatowo-mocznikową, stanowiącą główny czynnik surowcowy oraz granulacyjny, sole potasowe, czyli chlorek potasu (w postaci krystalicznej i granulowanej), siarczan potasu krystaliczny, magnezyt i amoniak. Proces granulacji prowadzono dwustopniowo. W pierwszej fazie granulacja zachodziła w mieszalniku łopatkowym, do którego kierowano strumień pulpy procesowej oraz pozostałe surowce sypkie wraz z zawrotem, a następnie granulowany materiał trafiał do talerza granulacyjnego, który miał za zadanie poprawić jakość produktu końcowego i nadać cząstkom ostateczny sferyczny kształt.
EN
Urea superphosphate pulp, as the main raw material and granulation agent, KCl, (crystalline and granular), crystalline K₂SO₄, magnesite and NH₃ were used for the fertilizer preparation. The granulation process was carried out in a paddle mixer from where the granulated material was directed to the granulation pan to improve the quality of the final product and to form the final spherical shape of the fertilizer particles. The obtained fertilizer granules were analyzed for the content of N, P, K, S, Ca and Mg. Their compressive strength and parameters characterizing the grain size of the fertilizer were detd.
3
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Zasygnalizowano uwarunkowania historyczne i gospodarcze związane z przebiegiem poszukiwań oraz eksploatacją soli kamiennej do początków powstania II Rzeczpospolitej. Przedstawiono mniej znane dane o występowaniu, poszukiwaniu i eksploatacji soli na Niżu Polskim, głównie w Wielkopolsce, na Kujawach i częściowo na Pomorzu. Jedne z pierwszych wzmianek znajdują się w dziełach M. Kromera, a także G. Rzączyńskiego, K. Kluka, J.B. Puscha czy L. Zejsznera. Zaprezentowano ponadto rozwój poszukiwań złóż soli w Wielkim Księstwie Poznańskim, w którym udział brali m.in. A. Humboldt, A. Rost, M. Levy, B. Moszczyński. Wreszcie przedstawiono pierwsze opracowania polskich uczonych z okresu tworzenia się, po latach niewoli, państwa polskiego, głównie H. Arctowskiego, W. Friedberga, R. Rosłońskiego, B. Świderskiego.
EN
Historical and economic conditionings connected with the course of exploration and exploitation of rock-salt to the beginnings of the origin of the II Republic of Poland were indicated. Lesser-known data related to the occurrence, exploration and exploitation of salt in the Polish Lowland, in the Kujawy region and partly in Pomerania were presented. One of the first references are mentioned in the works of M. Kromer, as well as G. Rzączyński, K. Kluk, J.B. Pusch and L. Zejszner. Moreover, the development of salt deposits exploration in the Grand Duchy of Poznań, in which participated among others A. Humboldt, A. Rost, M. Levy and B. Moszczyński, was described. Finally, the first studies of Polish scientists in the period of creation, after years of lack of independence of the Polish state, chiefly H. Arctowski, W. Friedberg, R. Rosłoński, and B. Świderski, were presented.
The paper summarized the actual knowledge on resources (anticipated economic and subeconomic ones) of both rock and potash salts estimated in the documented salt deposits in Poland as well as their predicted (prognostic and prospective) resources calculated to the depth of 2 km. The late Permian (Zechstein) rock salts predominated (ca 95% of anticipated resources and ca. 99.9% of predicted ones, the Miocene salts are marginal). The most (up to 69%) of their anticipated resources concentrated in the salt dome deposits but 96.7% of the prognostic ones - in stratiform deposits. The anticipated rock salt resources could prove over 26 Ka of exploitation (at the current production rate) but the predicted ones > 500 years assuming that 1/10[6] of total resources will be excavated. The anticipated economic resources of Permian potash salts in non-exploited five deposits are > 669 mln t (mainly > 597 mln t of polyhalite type in four stratiform deposits) and the predicted ones were estimated at ca. 1.02 bln t.
PL
W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy o udokumentowanych (bilansowych i pozabilansowych) zasobach soli kamiennej i soli potasowej w Polsce oraz scharakteryzowano ich oszacowane zasoby przewidywane do głębokości 2 km. Dominującą rolę w bilansie zasobowym odgrywają sole kamienne wieku późnopermskiego (ok. 95% zasobów udokumentowanych i blisko 99.9% zasobów przewidywanych), udział soli wieku mioceńskiego jest podrzędny. Większość (blisko 69%) zasobów udokumentowanych kryje się w wysadach solnych, zaś zasobów przewidywanych - w złożach pokładowych (96.7%). Udokumentowane zasoby soli kamiennej wystarczą na 26 000 lat (przy aktualnej wielkości wydobycia), zaś zasoby przewidywane na ponad 500 lat (przy wykorzystaniu 1/10[6] części zasobów). Zasoby bilansowe późnopermskich soli potasowo-magnezowych w nieeksploatowanych udokumentowanych pięciu złożach wynoszą ponad 669 mln t, z czego większość (cztery złoża, powyżej 597 mln t) stanowią złoża typu polihalitowego. Zasoby przewidywane tych soli oszacowano na blisko 1.02 mld t.
5
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Ważną gałęzią przemysłu chemicznego jest przemysł nieorganiczny, który produkuje chemikalia nieorganiczne, tzn. niezawierające wiązań chemicznych typu węgiel - węgiel, oraz nawozy fosforowe i nawozy NPK. Omówiono sytuację najważniejszych produktów nieorganicznych w Polsce na przestrzeni 15 lat, tj. od przejścia Polski w roku 1990 z systemu centralnego planowania do gospodarki rynkowej. Główną uwagę skoncentrowano na omówieniu sytuacji nawozów fosforowych i wieloskładnikowych, produkcji siarki, kwasu siarkowego i sody kalcynowanej, tj. produktów uznanych za podstawowe w produkcji chemicznej, a dane dotyczące ich wytwarzania w kraju i na świecie są publikowane w Rocznikach Statystycznych Rzeczpospolitej Polskiej. Omówiono również pokrótce działalność krajowego producenta odczynników chemicznych. Przedstawiono informacje dotyczące chemikaliów i preparatów nieorganicznych, których produkcja została ostatnio uruchomiona. Przedstawione perspektywy rozwoju przemysłu nieorganicznego w kraju stanowią ocenę autorską.
EN
Important branch of chemical industry is inorganic industry, which produces inorganic chemicals - it is products not containing chemical bonds of the type carbon - carbon, as well as phosphate and NPK fertilizers. In this report has been mainly presented the position of main inorganic products in the last 15 years - it is since market economy in Poland has been introduced. The main attention has been concentrated on phosphate fertilizers, elemental sulphur, sulphuric acid production and soda ash which belong to essential products in chemical industry. All data presentend here about their production in Poland and worldwide are beeing published in Polish Statistical Year Books. This lecture also presents activity of domestic chemical reagents producer and information about recently introduced new production of inorganic chemicals. The outlook of the nearest development of Polish inorganic industry must be treated as the author’s estimation only.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.