Badania dna morskiego na obszarze morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy II
|
|
- Bernard Skrzypczak
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Badania dna morskiego na obszarze morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy II Wykonawca: Instytut Morski w Gdańsku Zamawiający: Polenergia Bałtyk II Sp. z o.o. Gdańsk, kwiecień 2015 r.
2 Badanie dna morskiego na obszarze MFW Bałtyk Środkowy II Raport Końcowy z wynikami badań Informacje o dokumencie Dokument: Wersja: Autorzy: Zamawiający: Wykonawca: Badania dna morskiego na obszarze MFW Bałtyk Środkowy II nr 2 ( )/ostateczna Stanisław Rudowski Katarzyna Makurat Katarzyna Wnuk Marta Damaszke Karolina Nowak Radosław Wróblewski Lucjan Gajewski Justyna Edut Dorota Cichowska Kazimierz Szefler Jacek Koszałka Polenergia Bałtyk II Sp. z o.o. ul. Krucza 24/ Warszawa Instytut Morski w Gdańsku ul. Długi Targ 41/ Gdańsk Data umowy: r.
3 Spis treści Skróty i definicje Streszczenie niespecjalistyczne Wprowadzenie Obszar badań Metodyka Metodyka badań Obszar badań Czas trwania badań Aparatura pomiarowa Metody pomiarów batymetrycznych, geofizycznych oraz sonarowych Metody poboru płytkich prób rdzeniowych Założenia prac pomiarowych Pomiary batymetryczne, geofizyczne oraz sonarowe Pobór płytkich prób rdzeniowych Metodyka opracowywania danych Opracowanie danych batymetrycznych Opracowanie danych geofizycznych Opracowanie danych sonarowych Opracowanie płytkich rdzeni Wyniki Batymetria Opis wyników uzyskanych danych batymetrycznych Cyfrowy model dna oraz mapa batymetryczna Nachylenie dna Charakter powierzchni dna Zdjęcie sonarowe Opis wyników badań sonarowych Analiza profili sonarowych Profilowanie sejsmoakustyczne Opis wyników uzyskanych z profilowania sejsmoakustycznego Osady powierzchniowe Budowa wgłębna Rdzenie płytkie Podsumowanie wyników i wnioski Niedostatki techniki i luki we współczesnej wiedzy Bibliografia Literatura Spis tabel Spis rysunków
4 11. Spis załączników
5 Skróty i definicje DGPS Różnicowy System Globalnego Pozycjonowania (Differential Global Positioning System) DTM Cyfrowy model dna EUPOS Ogólnopolska sieć stacji referencyjnych, na których wykonywane są ciągłe obserwacje satelitów systemów GNSS, której punkty odniesienia stanowią podstawową poziomą osnowę geodezyjną i szczegółową wysokościową osnowę geodezyjną IHO Międzynarodowa Organizacja Hydrograficzna (International Hydrographic Organization) IMO Międzynarodowa Organizacja Morska (International Maritime Organization) Glina zwałowa Glina lodowcowa, glina powstająca w wyniku topnienia lodowca, złożona z nagromadzonego w nim materiału skalnego Glina subakwalna Glina powstająca w wyniku zbiornikowej deglacjacji (podwodnej) lodowca MBES Echosonda wielowiązkowa MFW BŚ II Morska Farma Wiatrowa Bałtyk Środkowy II MMSI Morski Sygnał Wywoławczy (Maritime Mobile Service Identity) Powierzchnia instalacji Obszar określony współrzędnymi zawartymi w pozwoleniu na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich ( PSZW ) pomniejszony o bufor o szerokości 500 m do wewnątrz MFW; powierzchnia faktycznie możliwa do zabudowy QA Ocena jakościowa QC Kontrola jakości PUWG 1992 Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 1992 RTCM Organizacja określająca standardy transmisji danych (Radio Technical Commission for Maritime Services Organization) RTK Kinematyczny Tryb Czasu Rzeczywistego (Real Time Kinematic) dla DGPS; technologia najdokładniejszych pomiarów pozycji nad poziomem morza (dokładność rzędu centymetrów) uzyskiwanych w czasie rzeczywistym (bez wykonywania obliczeń w tzw. post-processingu) SBP Profilomierz osadów SSS Sonar boczny Terasy kemowe Akumulacyjny stopień (lub listwa) zbudowany z materiału piaszczysto żwirowego, uformowany wodami ablacyjnymi między krawędzią lodowca a zboczem doliny żłobowej. USBL System pozycjonowania podwodnego (Ultra Short Base Line) VRS Wirtualne stacje referencyjne (Virtual reference stations) WGS84 Globalny System Geodezyjny 1984 (World Geodetic System 1984) 3
6 1. Streszczenie niespecjalistyczne 1.1. Obszar badań Obszar MFW BŚ II znajduje się na północno wschodnich stokach Ławicy Słupskiej, w odległości około 37 km na północ od linii brzegowej, na wysokości gminy Smołdzino i gminy miejskiej Łeba. Obejmuje fragment dna o powierzchni ok. 122 km 2 i głębokościach od około 20 do około 45 m. Dokładną lokalizację wyznaczonego obszaru przedstawiono w rozdziale 3 niniejszego Raportu Metodyka Na obszarze MFW BŚ II przeprowadzono badania, w wyniku których opisano: głębokość dna w granicach wyznaczonego poligonu, charakter dna, występujące na jego powierzchni osady oraz rozpoznano budowę geologiczną. Wykonane zostały również płytkie odwierty, z których pobrano próby rdzeniowe w celu określenia rodzaju osadów budujących dno. Pozycjonowanie statku w czasie pomiarów możliwe było dzięki zastosowaniu systemu pomiaru przechyłów, kursu i przyspieszenia. Pomiary batymetryczne (głębokości), geofizyczne (rozpoznanie budowy wgłębnej) oraz sonarowe (rozpoznanie charakteru powierzchni dna) prowadzono po wyznaczonych równolegle względem siebie profilach pomiarowych. Łącznie wykonanych zostało 235 profili w odległościach co 65 m, pod kątem 110. Wszystkie dane zgromadzone zostały w wersji cyfrowej. Dane zawierające informację o głębokości na kolejnych etapach przetwarzania zostały poddane filtracji, która polegała na usunięciu wartości znacznie odbiegających od pozostałych (tzw. pik). Po przetworzeniu danych uzyskano plik zawierający informację o współrzędnych i głębokości (x, y, z), który stanowił podstawę do utworzenia mapy batymetrycznej obszaru. Badania geofizyczne wykonano przy użyciu dwóch profilomierzy osadów pracujących na różnych częstotliwościach (wysokich i niskich). Zastosowanie urządzenia wysokoczęstotliwościowego pozwoliło na dokładne rozpoznanie warstw osadów znajdujących się blisko powierzchni dna (do około 5 m), natomiast niskoczęstotliwościowego umożliwiło wydzielenie głębokich struktur geologicznych (do około 45 m). W wyniku analizy profili uzyskano informacje o głębokości zalegania górnych granic (stropów) poszczególnych osadów. Dane wyjściowe do stworzenia map zalegania stropów zawierały informację o współrzędnych oraz głębokości zalegania warstwy pod powierzchnią dna. Dane do stworzenia przekrojów geologicznych zawierały informację o odległości od początku profilu pomiarowego (kp) podaną w kilometrach oraz głębokość zalegania stropów warstw osadów. Pomiary sonarem bocznym dostarczyły danych przedstawiających obraz powierzchni dna. Poszczególne profile zostały złożone w mozaikę sonarową dna. Obraz ten stanowił podstawę do wyznaczenia struktur sedymentacyjnych (nagromadzeń osadów ułożonych w charakterystyczne formy): ripplemarków, fal piaszczystych oraz kamienisk. Rozpoznane zostały także typy osadów powierzchniowych oraz obiekty podwodne. Płytkie próby rdzeniowe pobrano w zagęszczeniu do 1 próby na 3 km 2, w lokalizacjach wyznaczonych na podstawie wstępnych analiz danych geofizycznych. Rdzenie pobrane zostały przy użyciu próbnika o długości 3 m. Pobrane próby zostały poddane analizie makroskopowej, polegającej na opisowym określeniu wielkości ziaren osadu (frakcji), sposobu ułożenia składników, stopnia wysortowania materiału, wilgotności, barwy, zawartości węglanów. 4
7 Dokładny opis metodyki zawarty został w rozdziale 4 niniejszego raportu Wyniki Rzeźba dna MFW BŚ II jest zróżnicowana. Głębokość obszaru badań (MFW BŚ II + 1 milowy bufor) wynosi od 20 do 25 m w południowej i południowo-zachodniej części, gdzie rzeźba urozmaicona jest pagórkami morenowymi o wysokościach względnych dochodzących do 4 m, miejscami 6 m. Głębokość dna wzrasta w kierunku północnym i osiąga maksymalne wartości w północno-zachodniej i północno-wschodniej części pola, gdzie wynosi ponad 45 m. Nachylenia dna na obszarze MFW BŚ II wynoszą od 0 do 7. Rzeźba i budowa geologiczna pola MFW BŚ II związana jest z obecnością lądolodu skandynawskiego, późniejszą deglacjacją (zanikaniem lądolodu) obszaru i działalnością współczesnych procesów na dnie morza. Wydzielono sześć obszarów o zróżnicowanej rzeźbie dna i odmiennej genezie (Rysunek 17): P1 równina akumulacyjno-abrazyjna zbudowana z glin subakwalnych z pokrywą kamienistą, z miejscami nieciągłą pokrywą współczesnych piasków morskich P2 P3 i P4 P5 P6 stok wysoczyzny. Wychodnie starych glin zwałowych ze zmienną pokrywą piaszczysto-żwirową na powierzchni wysoczyzna morenowa z reliktowymi pagórkami morenowymi zbudowana z glin zwałowych z pokrywą piaszczystą i piaszczysto-żwirową (P3) oraz pokrywą kamienistą (P4) zespół terasów kemowych powstałych w pobliżu czoła lądolodu. Obszar zbudowany głównie z osadów różnoziarnistych na glinach równina akumulacyjna o równej powierzchni, pokryta piaskami. Powierzchnia dna MFW BŚ II reprezentowana jest przez 5 typów osadów dennych wydzielonych na podstawie obrazu sonarowego dna. Wyróżniono: wychodnie glin subakwalnych, wychodnie glin zwałowych, gliny zwałowe z cienką pokrywą piasków, piaski drobnoziarniste, osady różnoziarniste. Na mapie sonarowej zostały oznaczone głazy i antropogeniczne obiekty podwodne tj. kable (w strefie buforowej zlokalizowano kabel SwePol Link), liny, sieci, kłody, kotwice, beczki wraz z przypisanymi współrzędnymi geograficznymi. Warstwę osadów powierzchniowych opisano na podstawie geologicznej interpretacji profili sejsmoakustycznych w relacji do danych uzyskanych z rejestracji sonarem bocznym. Na powierzchni dna występują przede wszystkim wychodnie glin zwałowych z cienką, zmienną pokrywą piasków drobnoziarnistych oraz osadów piaszczysto-żwirowych. Stanowią one tak zwaną warstwę dynamiczną, która ulega przemieszczaniu pod wpływem falowania. Miąższość warstwy dynamicznej jest zmienna i wynosi średnio od 0,2 do 1,7 m. 5
8 Wyznaczone zostały również struktury sedymentacyjne, obejmujące występowanie kamienisk, ripplemarków i fal piaszczystych. Charakter położenia ripplemarków i fal piaszczystych świadczy o ruchu warstwy dynamicznej, czyli cienkiej pokrywy piasków, i jednocześnie sugeruje dominujący kierunek przepływu wody przy dnie. Formy te stanowią 38,66 % powierzchni dna MFW BŚ II. Znacznie większą część poligonu badawczego zajmują kamieniska, obejmujące 66,96 % pola MFW BŚ II. W wyniku przeprowadzonych analiz wyróżniono cztery główne rodzaje osadów w budowie wgłębnej obszaru MFW BŚ II: piaski drobnoziarniste, osady różnoziarniste, glinę subakwalną oraz glinę zwałową. Gliny zwałowe występują w budowie wgłębnej całego obszaru badanego pola. W zachodniej (obszary P1, P2, P4) i północno-zachodniej części obszaru badań tworzą one rozległe wychodnie przykryte miejscami cienką warstwą piasków i żwirów. Osady różnoziarniste tworzą w obrębie P3 stropowe partie wałów morenowych, w obrębie P5 poziomy zespołu terasów kemowych z przemieszczającymi się falami piaszczystymi na powierzchni, oraz formy stożków napływowych w północnej części P Podsumowanie Na podstawie analizy obrazu uzyskanego z rejestracji sondą wielowiązkową, sonarem bocznym, profilowaniem sejsmoakustycznym oraz opracowanych prób rdzeniowych szczegółowo opracowana została rzeźba i budowa dna obszaru pod kątem planowanej inwestycji. Rzeźba dna obszaru jest zróżnicowana, związana z obecnością lądolodu skandynawskiego i jego późniejsza deglacjacją, a także działalnością współczesnych procesów zachodzących na dnie morza. W podłożu całego obszaru BŚ II występują gliny zwałowe, stanowiące stabilne podłoże. Dno rozmywane jest (okresowo) na prawie całej powierzchni pola z wyjątkiem obszarów akumulacyjnych P5 i P6 oraz północnej części P3. Transport osadów odbywa się w kierunkach E i NE, o czym świadczy ułożenie fal piaszczystych na dnie. 2. Wprowadzenie Raport stanowi podsumowanie wyników z badań dna morskiego dla obszaru MFW Bałtyk Środkowy II, wykonanych na zlecenie Polenergia Bałtyk II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 24/26, Warszawa. Badanie dna morskiego było częścią kompleksowego przedinwestycyjnego programu badań środowiska morskiego przeprowadzonego na potrzeby oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko morskie, obejmujących prace badawcze, analityczne, opracowania oraz usługi doradcze. Wyniki badań zostały wykonane na potrzeby oceny oddziaływania Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy II na środowisko morskie i zostaną uwzględnione w raporcie OOŚ (oceny oddziaływania na środowisko). 6
9 3. Obszar badań Prace badawcze dotyczyły akwenu przeznaczonego pod realizację projektu polegającego na budowie Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy II (MFW BŚ II). Lokalizację obszaru badań względem linii brzegowej przedstawiono na rysunku (Rysunek 1), a współrzędne punktów wyznaczających granice obszaru MFW BŚ II zawiera Tabela 1. MFW BŚ II zlokalizowana jest na północno wschodnich stokach Ławicy Słupskiej w odległości około 37 km na północ od linii brzegowej, na wysokości gminy Smołdzino i gminy miejskiej Łeba. Całkowita powierzchnia obszaru wyznaczona współrzędnymi punktów wg PSZW wynosi ok. 122 km 2. Na podstawie zapisów zawartych w pozwoleniu na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich (PSZW) dla powierzchni Morska Farma Wiatrowa Bałtyk Środkowy II z dnia 15 stycznia 2013 r., zmienionego decyzją z dn. 29 kwietnia 2013 roku, do celów zabudowy wyłączony został pas o szerokości 500 m od jego granic do wnętrza obszaru. Wyznaczona w ten sposób linia zabudowy jest granicą, od której odmierzany jest na zewnątrz obszar potencjalnego oddziaływania w postaci bufora o szerokości 1 mili morskiej. Powierzchnia strefy buforowej wynosi 89,2 km 2, a łączna powierzchnia obszaru badań, stanowiąca sumę powierzchni obszaru MFW BŚ II i strefy buforowej wynosi około 188,38 km 2. 7
10 Rysunek 1. Mapa obszaru badań dla MFW BŚ II 8
11 Tabela 1. Współrzędne geograficzne proponowanej lokalizacji obszaru przeznaczonego na przygotowanie, realizację i eksploatację MFW BŚ II Punkt WGS 84 DD MM SS.sss PUWG 1992 Szerokość geograficzna Długość geograficzna x [m] y [m] A , '30, , ,58 B , '35, , ,97 C , '52, , ,31 D , '23, , ,08 E , '19, , ,2 F , '36, , ,39 G , '08, , ,93 H , '28, , ,85 I , '34, , ,88 J , '19, , ,61 K , '59, , ,37 4. Metodyka Rozdział opisuje metody oraz zastosowane parametry podczas prowadzonych badań na obszarze MFW BŚ II Metodyka badań W trakcie prowadzenia badań zgromadzono dane, które następnie posłużyły do utworzenia map: batymetrycznej, obrazu sonarowego dna, map zalegania stropów poszczególnych osadów Obszar badań Powierzchnia instalacji MFW BŚ II z obszarem potencjalnego oddziaływania w postaci bufora wokół wyznaczonej powierzchni instalacji MFW BŚ II o szerokości 1 mili morskiej Czas trwania badań Pomiary batymetryczne: maj 2013 wrzesień 2014 Badania geofizyczne: maj 2013 wrzesień 2014 Badania sonarowe: maj 2013 wrzesień 2014 Pobór prób rdzeniowych: kwiecień maj 2014 Dokładne zestawienie rejsów pomiarowych przedstawiono w tabelach (Tabela 2, Tabela 3). 9
12 Tabela 2. Zestawienie pomiarów batymetrycznych, geofizycznych oraz sonarowych Data Podjęte działanie lub opis zdarzenia 21/05/2013 Rozpoczęcie pomiarów na polu BŚ II (profile wykonane: BS2_021) 22/05/2013 Pomiary na polu BŚ II (profile wykonane: BS2_011; BS2_013; BS2_015; BS2_017; BS2_019) 7/06/2013 8/06/2013 Pomiary na polu BŚ II (profile wykonane: BS2_009; BS2_007; BS2_006; BS2_005) 12/06/ /06/2013 Pomiary na polu BŚ II (profile wykonane: BS2_004; BS2_002) 24/06/2013 Pomiary na polu BŚ II (profile wykonane: BS2_008) 18/08/2013 Pomiary na polu BŚ II (profile wykonane: BS2_012; BS2_014; BS2_016; BS2_018) 05/09/ /09/ /09/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/2014 4/06/2014 7/06/2014 8/08/2014 9/08/2014 Pomiary na polu BŚ II (profile wykonane: BS2_016; BS2_014; BS2_012; BS2_018; 2022_B_019) Pomiary na polu BŚ II (profile wykonane: 2024_B; 2026_B; 2028_B; 2030_B; 2032_B; 2034_B; 2036_B; 2038_B; 2040_B; 2042_B; 2044_B; 2046_B; 2048_B) Pomiary na polu BŚ II (profile wykonane: BS2_048; BS2_050; BS2_052; BS2_054; BS2_056; BS2_060; BS2_062; BS2_064; BS2_066; BS2_068; BS2_070; BS2_072; BS2_074) Pomiary na polu BŚ II (profile wykonane: BS2_076; BS2_078; BS2_080; BS2_082; BS2_084; BS2_086; BS2_088; BS2_090; BS2_092; BS2_094; BS2_096; BS2_098; BS2_100; BS2_102; BS2_104; BS2_106; BS2_108; BS2_110; BS2_112; BS2_114) Pomiary na polu BŚ II (profile wykonane: BS2_116; BS2_118; BS2_120; BS2_122; BS2_124; BS2_124; BS2_126; BS2_128; BS2_130; BS2_132; BS2_134; BS2_136; BS2_138; BS2_140; BS2_142; BS2_144; BS2_146; BS2_148; BS2_150; BS2_152; BS2_154; BS2_156; BS2_158; BS2_160; BS2_162) Pomiary na polu BŚ II (profile wykonane: BS2_164; BS2_166; BS2_168; BS2_170; BS2_172; BS2_174; BS2_176; BS2_178; BS2_180; BS2_182; BS2_184; BS2_186; BS2_188; BS2_190; BS2_192; BS2_194; BS2_196; BS2_198; BS2_200; BS2_202; BS2_204; BS2_206; BS2_208) Pomiary na polu BŚ II (profile wykonane: BS2_210; BS2_212; BS2_214; BS2_216; BS2_218; BS2_220; BS2_222; BS2_224; BS2_226; BS2_228; BS2_230; BS2_232; BS2_234) Pomiary na polu BŚ II (profile wykonane: BS2_049; BS2_051; BS2_053; BS2_055; BS2_057; BS2_059; BS2_061; BS2_063; BS2_065; BS2_067) Pomiary na polu BŚ II (profile wykonane: BS2_069; BS2_071; BS2_073; BS2_075; BS2_077; BS2_079; BS2_081; BS2_083; BS2_085; BS2_087; BS2_089; BS2_091; BS2_093; BS2_095; BS2_097; BS2_099; BS2_101; BS2_103; BS2_105; BS2_107; BS2_109; BS2_111; BS2_113; BS2_115; BS2_117 Pomiary na polu BŚ II (profile wykonane: BS2_023; BS2_025; BS2_025; BS2_027; BS2_029; BS2_031; BS2_033; BS2_035; BS2_037) 15/08/2014 Pomiary na polu BŚ II (profile wykonane: BS2_039) 26/08/ /08/ /08/2014 Pomiary na polu BŚ II (profile wykonane: BS2_041; BS2_043; BS2_045; BS2_047; BS2_119; BS2_121) Pomiary na polu BŚ II (profile wykonane: BS2_123; BS2_125; BS2_127; BS2_129; BS2_131; BS2_133; BS2_010; BS2_020) 17/09/2014 Pomiary na polu BŚ II (profile wykonane: BS2_001; BS2_003) 19/09/ /09/2014 Pomiary na polu BŚ II (profile wykonane: BS2_133; BS2_135; BS2_137; BS2_139; BS2_141; BS2_143; BS2_145; BS2_147; BS2_149; BS2_151; BS2_153; BS2_155; BS2_157; BS2_159; BS2_161; BS2_163; BS2_165; BS2_167; BS2_169; BS2_171; BS2_173; BS2_175; BS2_177; BS2_179; BS2_181; BS2_183; BS2_185; BS2_187; BS2_189; BS2_191) 10
13 Data 30/09/2014 Podjęte działanie lub opis zdarzenia Pomiary na polu BŚ II (profile wykonane: BS2_193; BS2_195; BS2_197; BS2_199; BS2_201; BS2_203; BS2_205; BS2_207; BS2_209; BS2_211; BS2_213; BS2_215; BS2_217; BS2_219; BS2_221; BS2_223; BS2_225; BS2_227; BS2_229; BS2_231; BS2_233; BS2_235) Tabela 3. Zestawienie rejsów poboru płytkich prób rdzeniowych Data 22/04/ /04/2014 6/05/2014 Podjęte działanie lub opis zdarzenia Pobór prób rdzeniowych (próby pobrane: BSII_V01; BSII_V09; BSII_V10; BSII_V11; BSII_V19; BSII_V20; BSII_V21; BSII_V29; BSII_V30; BSII_V38; BSII_V39; BSII_V47; BSII_V48; BSII_V55) Pobór prób rdzeniowych (próby pobrane: BSII_V02; BSII_V03; BSII_V04; BSII_V05; BSII_V06; BSII_V07; BSII_V08; BSII_V12; BSII_V13; BSII_V14; BSII_V15; BSII_V16; BSII_V17; BSII_V18) Pobór prób rdzeniowych (próby pobrane: BSII_V40; BSII_V41; BSII_V42; BSII_V43; BSII_V45; BSII_V46; BSII_V49; BSII_V50; BSII_V51; BSII_V52; BSII_V53; BSII_V54; BSII_V56; BSII_V57; BSII_V58; BSII_V59; BSII_V60; BSII_V61; BSII_V62; BSII_V63) 8/05/2014 Pobór prób rdzeniowych (próby pobrane: BSII_V37; BSII_V44) 15/05/ /05/2014 Pobór prób rdzeniowych (próby pobrane: BSII_V22; BSII_V23; BSII_V24; BSII_V25; BSII_V26; BSII_V27; BSII_V28; BSII_V31; BSII_V32; BSII_V33; BSII_V34; BSII_V35; BSII_V36) Aparatura pomiarowa Metody pomiarów batymetrycznych, geofizycznych oraz sonarowych W ramach prac terenowych wykorzystywana była pływająca jednostka pomiarowa: IMOR (Rysunek 1). Rysunek 2. Statek badawczy Instytutu Morskiego w Gdańsku R/V IMOR 11
14 Specyfikacja techniczna statku IMOR: Znaki rozpoznawcze: Parametry techniczne: Sygnał wywoławczy: Radiowy sygnał rozpoznawczy: Międzynarodowy numer IMO: Długość: Szerokość: Zanurzenie: Wyporność: SNKB MMSI IMO ,50 m 10,50 m 2,41 m 327 t Maksymalna prędkość statku: 9 węzłów. Limity pogodowe i zasięgu pływalności określone przez klasę statku to 200 Mm od miejsca schronienia oraz obszar A1 + A2 GMDSS dla wiatru do 8º B i stanu morza 5º B. System pomiaru przechyłów, kursu i przyspieszeń stosowany na statku IMOR POS MV WaveMaster zapewnia wyznaczanie pozycji nawet w bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych. Dzięki wysokiej częstotliwości pomiaru system pozwala na pełny pomiar pozycji i orientacji jednostki pomiarowej w zakresie następujących parametrów: pozycja (długość i szerokość geograficzna oraz wysokość), prędkość (pozioma i pionowa), przechyły (wzdłużny i poprzeczny) oraz kurs rzeczywisty, unoszenie na fali, wektory przyspieszeń, wektory momentów obrotowych. System POS MV WaveMaster dostarcza skonsolidowanego rozwiązania dla statków pomiarowych, szczególnie w miejscach, gdzie sygnał GPS jest słabej jakości. Sygnał GPS z jednego lub więcej odbiornika GPS jest wykorzystywany do obliczeń pozycji i ruchu jednostki pływającej (Rysunek 3). System ten dostarcza dokładnych informacji o położeniu statku z uwzględnieniem wszystkich przechyłów spowodowanych niekorzystnymi warunkami pogodowymi. 12
15 Rysunek 3. System pozycjonowania inercyjnego z czujnikiem ruchu statku Applanix POS-MV System do ustalania położenia nad wodą stosowany na statku IMOR Do pozycjonowania czujników pomiarowych w strefie dostępności poprawki RTCM RTK stosowany jest system pozycjonowania satelitarnego RTK GPS Trimble SPS 851 (Rysunek 4), korzystający z korekty pozycji przesyłanej z systemów EUPOS/SAPOS za pomocą połączenia internetowego. System pozycyjny jest powiązany z czujnikami pomiarowymi poprzez oprogramowanie zintegrowanego systemu nawigacyjnego QINSy. System wykorzystywany jest również w procesie kalibracji systemów pomiarowych. System dostarcza informacji o współrzędnych geograficznych, które niezbędne są do określenia lokalizacji wykonywanych pomiarów. Rysunek 4. Odbiornik i antena systemu satelitarnego Trimble SPS 851 MBES (echosonda wielowiązkowa) SeaBat 8125 Echosonda wielowiązkowa SeaBat 8125 firmy Reson (Rysunek 5) jest systemem pomiarowym wykorzystywanym dla tworzenia batymetrycznego obrazu dna w rejonie sondowanego obszaru. Systemem gromadzącym i zapisującym dane z echosondy w czasie rzeczywistym było oprogramowanie QINSy v.8.0. Dane o pomiarach rozkładu prędkości dźwięku w wodzie dla punktów ulokowanych w obrębie pola pomiarowego, a wykonanych z użyciem sondy SVP 15, wprowadzano do systemu QINSy w trakcie pomiarów, a także gromadzono dla późniejszego przetwarzania. Echosonda SeaBat 8125 w niniejszym projekcie pracowała z niżej wymienionymi parametrami: 13
16 zasięg głębokości pomiarowych: od ok. 19 do ok. 45 metrów, rozdzielczość głębokości: 6 mm, częstotliwość sygnału akustycznego: 455 khz, ilość wiązek: 256. Rysunek 5. System pomiarowy sondy wielowiązkowej SeaBat 8125 Dane zostały zgromadzone i zapisane w formie cyfrowej jako pliki bazowe *.db, które po dalszym przetworzeniu posłużyły do utworzenia mapy batymetryczej (głębokości). Profilomierz prędkości dźwięku w wodzie Reson SVP 15 Sonda SVP 15 (Rysunek 6) pozwala na pomiar prędkości dźwięku w obszarach o głębokości do 200 m. Dzięki wewnętrznym bateriom urządzenie to pracuje autonomicznie i uruchamia się bezpośrednio po zanurzeniu do wody. Pomiary dokonywane są w zadanym kroku głębokościowym i wyzwalane są w miarę opuszczania sondy na dno akwenu. Prędkość dźwięku: m/s, Rozdzielczość: 0,1 m/s, Dokładność pomiaru prędkości: ± 0,25 m/s, Zasięg głębokości: 43 m w 0,5 m krokach głębokościowych, Dokładność głębokości: ± 0,10 m + 0,2 % mierzonej głębokości. 14
17 Rysunek 6. Profilomierz prędkości dźwięku w wodzie Reson SVP 15 Sonda dostarcza niezbędnych informacji na temat rozkładu prędkości dźwięku w zależności od parametrów fizycznych wody, które przekazywane są do sądy wielowiązkowej. W ten sposób określana jest dokładna głębokość akwenu. Mareograf Valeport minitide Self Recording Tide Gauge Mały rejestrator pływów (Rysunek 7), przeznaczony do działań podwodnych. Wyposażony w 0,01% piezo-rezystancyjną komórkę kompensującą temperaturę. MiniTide rejestrował dane o wysokiej dokładności dla ciśnienia przez 10 miesięcy w 10-cio minutowych interwalach czasowych, przy użyciu pojedynczej baterii alkalicznej. Rysunek 7. Mareograf Valeport minitide Self Recording Tide Gauge Oprogramowanie hydrograficzne QINSy 8.0 QINSy v 8.0 jest zintegrowanym systemem hydrograficznym gromadzącym i zapisującym dane z echosondy wielowiązkowej w czasie rzeczywistym. Prócz danych o głębokości system QINSy 8.0 gromadził informacje z systemu nawigacji inercyjnej, informacje o kierunku oraz pozycji z odbiorników nawigacji satelitarnej RTK DGPS. Wszystkie te informacje gromadzone w czasie rzeczywistym zapisane zostały w systemie na nośnikach pamięci masowej. System QINSy pozwala na cyfrowy pomiar i rejestrację wszystkich parametrów systemu, a także wizualizację pozycji umożliwiającą żeglugę po zadanym profilu pomiarowym. Dane o pomiarach rozkładu prędkości dźwięku w wodzie dla punktów ulokowanych w obrębie pola pomiarowego, a wykonanych z użyciem sondy SVP 15, wprowadzano do systemu QINSy w trakcie pomiarów, a także gromadzono dla potrzeb późniejszego przetwarzania. 15
18 Sonar boczny EdgeTech 4200 Pływak sonaru bocznego holowano w sposób umożliwiający jego dobrą stabilizację w toni wodnej. Pozycję pływaka sonaru określano w czasie rzeczywistym za pomocą akustycznego systemu pozycjonowania Ranger 2 firmy Sonardyne. Dane cyfrowe z sonaru bocznego zapisywano w systemie gromadzenia i przetwarzania danych sonarowych Coda GeoSurvey DA W trakcie pomiarów sonar pracował na obu częstotliwościach, tj. 100 i 410 khz. Sygnał jest zapisywany w obu częstotliwościach w celu uzyskania lepszej możliwości interpretacji zarejestrowanych obrazów dna (Rysunek 8). Parametry sonaru EdgeTech 4200: częstotliwości sygnałów akustycznych: standardowa rozdzielczość 120 khz, wysoka rozdzielczość 410 khz +/- 25 khz, długość impulsu: 120 khz do 20,0 ms, 410 khz do 10 ms, pionowa szerokość wiązki: 50, pozioma szerokość wiązki: 120 khz 0,64, 410 khz 0,3, zasięg wzmocnienia TVG: dla częstotliwości 120 khz 60 db do 300 ms, dla częstotliwości 410 khz 43 db do 120 ms. Rysunek 8. Holowany sonar boczny EdgeTech 4200 oraz system akwizycji danych Coda GeoSurvey DA 1000 Zgromadzone dane zostały zapisane w formie cyfrowej w plikach *.cod, które w dalszym etapie przetwarzania posłużyły do utworzenia sonarowego obrazu dna. Profilomierz osadów typu pinger produkcji firmy Seabed ORETECH 3010P W skład systemu profilomierza osadów ORETECH 3010P wchodzi między innymi macierz czterech przetworników hydroakustycznych (Rysunek 9) holowanych przy burcie statku pomiarowego. Na macierzy zainstalowano czujnik przyspieszeń umożliwiający kompensację falowania bezpośrednio przy zapisie danych pomiarowych przez system akwizycji danych. Urządzenie pracowało na 16
19 częstotliwościach od 3,5 khz do 6 khz. GeoSurvey DA Do rejestracji danych wykorzystywano system Coda Rysunek 9. Profilomierz osadów ORETECH 3010P macierz 4 przetworników z kompensatorem falowania w obudowie hydrodynamicznej Profilomierz osadów typu boomer firmy SIG Energy Profilomierz osadów typu boomer (Rysunek 10) holowano za statkiem na kablolinie. W trakcie pomiarów profilomierz pracował na częstotliwości od 300 Hz do 2500 Hz (częstotliwość impulsów 2 Hz). Pomiary na tej częstotliwości pozwalają na rozpoznanie warstw z rozdzielczością około 60 cm. W trakcie pomiarów ruch pionowy płyty wzbudzającej nie był kompensowany. Dane zapisywane były w formacie cyfrowym przy użyciu systemu Coda GeoSurvey DA Rysunek 10. Boomer SIG Energy 3000 Dane sejsmoakustyczne uzyskane przy pomocy profilomierza typu boomer zostały zgromadzone i zapisane w formie cyfrowej jako pliki *.cod. W dalszym etapie przetwarzania stanowiły podstawę do wydzielenia granic głębokich struktur geologicznych Metody poboru płytkich prób rdzeniowych W ramach prac polowych wykorzystana była pływająca jednostka pomiarowa: IMOR (Rysunek 2) opisana w rozdziale System do ustalania położenia nad wodą stosowany na statku IMOR 17
20 Używany system pozycjonowania satelitarnego RTK GPS Trimble SPS 851 został opisany w rozdziale i pokazany na Rysunek 4. Oprogramowanie hydrograficzne QINSy 8.0 System QINSy został opisany w rozdziale Wibrosonda VKG 3. Do poboru prób rdzeniowych wykorzystano wibrosondę VKG 3 (Rysunek 11). Wibrosondę zamontowano na prowadnicy opierającej się na ramie, którą stawia się na dnie. Wibrator o masie 250 kg wibrując z częstotliwością około 60 (Hz) wprowadza w grunt grubościenną rurę wykonaną ze stali nierdzewnej, we wnętrzu której znajduje się plastikowy rękaw. Rura zakończona jest specjalnym jednokierunkowym zaworem, tzw. pomarańczką zapewniającą zatrzymanie próby gruntu wewnątrz próbnika podczas jego wycofywania z gruntu. Wibrosonda opuszczana jest ze statku za pomocą bramownicy umieszczonej na rufie statku. Zasilanie elektryczne wibratora i elektronicznych układów automatyki oraz sterowanie czynnościami urządzenia odbywa się za pomocą kabla łączącego urządzenie z systemami zasilania i sterowania umieszczonymi na pokładzie statku. Wibrosonda w używanej konfiguracji zdolna jest do pobierania rdzeni o średnicy 102 mm i długości do 3 m. Użyta długość rury próbnika wibracyjnego równa 3 metry nie jest jednoznaczna z możliwością każdorazowego poboru rdzeni o tej długości (długość rdzenia zależy od rodzaju osadów). Rysunek 11. Wibrosonda VKG 3 18
21 Założenia prac pomiarowych Pomiary batymetryczne, geofizyczne oraz sonarowe Pomiary prowadzone były równocześnie i wykonane zostały na wyznaczonych wcześniej profilach. Na obszarze MFW BŚ II pomierzono 235 profili biegnących równolegle względem siebie pod kątem 110 w odstępach co 65 m. Łączna długość profili pomiarowych wyniosła ok km. Zastosowanie takiego zagęszczenia profili umożliwiło dokładne pokrycie dna sondą wielowiązkową przy pomiarach batymetrycznych oraz obrazem sonarowym. Obszar badań wraz z naniesionymi profilami pomiarowymi przedstawiono na rysunku poniżej (Rysunek 12). Współrzędne punktów początkowych i końcowych wytyczonych profili przedstawiono w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu. 19
22 Badania dna morskiego na obszarze MFW Bałtyk Środkowy II Rysunek 12. Obszar badań wraz z wyznaczonymi profilami pomiarowymi 20
23 Pobór płytkich prób rdzeniowych Lokalizacje prób rdzeniowych wytypowano na podstawie wstępnej analizy budowy geologicznej. Zagęszczenie prób rdzeniowych wynosi do 1 próby na 3 km 2. Na obszarze pola MFW BŚ II wyznaczono 63 lokalizacje poboru płytkich rdzeni o długości do 3 m. Pobrane rdzenie zostały podzielone na odcinki o długości nie większej niż 1 metr, a następnie przetransportowane do laboratorium w Instytucie Morskim w Gdańsku. Pozycja poboru rdzenia ustalona została po postawieniu wibrosondy na dnie z uwzględnieniem przesunięcia sondy względem anteny systemu pozycyjnego. Lokalizacje pobranych rdzeni przedstawiono na rysunku (Rysunek 13), a współrzędne zestawiono w Załączniku nr 2 do niniejszego raportu. 21
24 Badania dna morskiego na obszarze MFW Bałtyk Środkowy II Rysunek 13. Punkty poboru płytkich rdzeni na polu MFW BŚ II 22
25 4.2. Metodyka opracowywania danych Opracowanie danych batymetrycznych Przetwarzanie danych batymetrycznych przebiegało dwuetapowo. W pierwszym etapie sprawdzono i poddano korekcie pozycjonowanie włącznie z poziomem odniesienia. Dane batymetryczne pomierzone zostały w systemie RTK, więc automatycznie posiadają jeden poziom odniesienia (związane jest to z przeliczeniem poprawek z kilku stacji referencyjnych względem punktu o znanych współrzędnych). Problemem były przerwy w dostarczaniu poprawek ze stacji referencyjnych, co powodowało przerwy i odskoki pozycji podczas pomiarów. Do korekcji tych błędów i odskoków pozycji służy oprogramowanie POSPac. W programie tym wykonano wyrównanie pozycji wszystkich profili pomiarowych w oparciu o stacje brzegowe referencyjne usytuowane w kilku krajach nadbałtyckich. Dla sprawdzenia poprawności wykonanej korekcji wysokości, porównano wyniki z danymi z mareografu posadowionego w rejonie badań. Tak wyrównane pozycje i wysokości przekonwertowano do plików bazowych *.db. Następnie w oprogramowaniu QINSy 8.1 sprawdzono i skorygowano dane kalibracyjne. Polegało to na sprawdzeniu, czy we wszystkich profilach pomiarowych (plikach bazowych *.db) zostały uwzględnione parametry kątowe, które były wynikiem kalibracji systemu sondy wielowiązkowej. Jeżeli w którymś z przypadków brakowało takich danych, wprowadzono takie parametry do poszczególnych profili pomiarowych. Kolejnym parametrem, który w tym etapie przetwarzania danych był do sprawdzenia, jest prędkość dźwięku w wodzie. Analizowano każdy profil pod kątem poprawnego wprowadzenia do systemu profilu rozchodzenia się dźwięku w wodzie. Analogicznie do parametrów kątowych, jeżeli w pliku pomiarowym (plik bazowy *.db) nie stwierdzono informacji o prędkości dźwięku w wodzie, osoba przetwarzająca wprowadzała profil dźwięku pomierzony podczas wykonywanych badań. Tak sprawdzone i skorygowane dane przekonwertowane zostały do plików *.qpd, które przechodzą do kolejnego etapu przetwarzania danych. W drugim etapie dane batymetryczne przetwarzane są w oprogramowaniu Qloud 2.2 i głównie dane podlegają oczyszczaniu z błędnych danych pomiarowych. W trakcie pomiaru zastosowano filtr jakościowy, który umożliwia, w systemie QINSy w trybie zbierania danych, odrzucenie błędnych danych według określonych kryteriów. Program Qloud rozpoznaje i korzysta z ustawień filtrów jakościowych w sondzie wielowiązkowej, dzięki czemu usunięto większość błędnych danych pomiarowych. Po automatycznym oczyszczeniu z błędów jakościowych w programie Qloud analizowano poszczególne obszary badanego pola i manualnie oczyszczano pozostałe błędy nie usunięte przez automat. Ostatnim etapem przetwarzania danych batymetrycznych jest eksport danych wyczyszczonych do odpowiedniego formatu rastra lub danych w formacie ASCII (x, y, z) Opracowanie danych geofizycznych Opracowanie danych sejsmoakustycznych (pozyskanych z obydwóch profilomierzy: pinger i boomer) wykonano w oprogramowaniu firmy CODA CODA SURVEY ENGINE SEISMIC+. 23
26 W procesie przetwarzania danych zastosowano filtry: niwelujące oddziaływanie falowania (Swell), filtry częstotliwości (zdefiniowane osobno dla boomera i SBP), zmiennego w czasie wzmocnienia/redukcji sygnału (TVG) oraz redukcji szumów w toni wodnej (Zap). W wyniku przeprowadzonej interpretacji wyznaczono rodzaj oraz miąższość osadów sedymentacyjnych (w tym warstwy dynamicznej), określono również wgłębną budowę geologiczną do głębokości około 45 m. Na podstawie szczegółowej analizy rejestracji sejsmicznej wysokiej rozdzielczości systemem boomer wydzielono główne jednostki sejsmiczne (zespół podobnych układów refleksów na zapisie sejsmoakustycznym, typowy dla danego osadu). Podstawę wydzielenia stanowiło zróżnicowanie intensywności i układów refleksów oraz charakter granic jednostek. Interpretacji dokonano w odniesieniu do rozpoznanej uprzednio w tym rejonie budowy geologicznej (głównie za Uścinowicz i Zachowicz 1988, Mojski 1995). Aby wyeliminować błędy przeliczeniowe, na potrzeby projektu stworzono program przeliczający głębokość zalegania osadów ze skali czasowej (ms) na skalę metryczną oraz do przeliczania Kp (Kilometer point) profili sejsmoakustycznych. Zasady przeliczeń zastosowanych w programie opisano poniżej. Opis pojęć: Ping próbka zawierająca informacje o warstwach dna morskiego dla danego punktu. Ping jest reprezentowany jako pionowa linia pikseli o różnej gęstości, Węzeł ping z offsetem określający zinterpretowaną warstwę osadu (przedstawione jako kwadraty - Rysunek 14), Zinterpretowany węzeł węzeł będący elementem interpretacji. Rysunek 14. Schemat pingu z węzłami Do obliczenia głębokości potrzebne są informacje na temat prędkości rozchodzenia się dźwięku w danej warstwie oraz odległość pomiędzy poszczególnymi warstwami osadów. Na rysunku powyżej (Rysunek 14) przedstawiono schemat pingu ze zinterpretowanym węzłem. Każdy węzeł posiada offset, który informuje o głębokości. Zależności te opisane są wzorami: 24
27 depth = 300 * interv * * interv * * interv * 1400, gdzie: interv czas w sekundach określający częstotliwość z jaką badana była próbka. Podstawą do przeliczeń skali czasowej na metryczną w analizie profilowań sejsmoakustycznych były prędkości rozchodzenia się fali akustycznej w różnych rodzajach osadów. Prędkości propagacji fali dla poszczególnych ośrodków podano poniżej (za: Przeździecki, 2001r): woda morska 1450 m/s uwodnione muły morskie 1500 m/s piaski 1600 m/s gliny zwałowe 1800 m/s Kp jest wartością przypisaną do węzła i oznaczającą odległość od początku przebiegu profilu pomiarowego. Wartość ta obliczana jest automatycznie przez aparaturę pomiarową i zapisywana w plikach CODA. Program umożliwia ponowne obliczenie Kp dla każdego węzła od zadanej wartości początkowej. W takim przypadku Kp jest obliczane jako suma odległości pomiędzy kolejnymi zinterpretowanymi węzłami. Automatyczne obliczanie Kp umożliwia poprawienie nieprawidłowych wartości zapisanych w plikach CODA. Wynikiem przeprowadzonej analizy profilowań sejsmoakustycznych są pliki *.dat (x, y, z), które posłużyły do stworzenia map zalegania stropów poszczególnych osadów oraz przekrojów geologicznych Opracowanie danych sonarowych W celu wykonania pełnego obrazu sonarowego badanego akwenu zastosowano sonar boczny wysokiej (410 khz) i niskiej (100 khz) częstotliwości EdgeTech Mozaika wykonana została w oprogramowaniu firmy CODA CODA SURVEY ENGINE MOSAIC. Poszczególne profile zapisane za pomocą sonaru bocznego EdgeTech 4200 zostały wprowadzone do aplikacji zgodnie z ich współrzędnymi, czego wynikiem jest obraz sonarowy analizowanego obszaru, składający się z nakładających się na siebie profili. Dla wyraźnego przedstawienia budowy dna skorzystano z danych zawartych w trzecim i czwartym kanale zapisu danych sonarowych. Podczas tworzenia mozaiki zastosowano filtry wyostrzające krawędzie form na dnie obszaru (sidescan edge detection), a następnie wygładzające obraz (nav smoothing). Dla obszarów znajdujących się bezpośrednio pod sonarem, w tak zwanej martwej strefie, została wykonana aproksymacja danych z obu kanałów (slant range correction). Dla uzyskania jednolitości obrazu sonarowego niezbędna była również regulacja siły wzmocnienia sygnału nadawanego przez sonar (time varying gain). Obraz sonarowy stanowi podstawę do wyróżnienia rodzajów i form rzeźby dna dla Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy II. Ponadto posłużył do wyznaczenia kamienisk i obiektów antropogenicznych znajdujących się na powierzchni dna badanego obszaru, które mogłyby stanowić utrudnienia bądź zagrożenia dla planowanej inwestycji. 25
28 Opracowanie płytkich rdzeni Po wyjęciu rdzenia z ochronnego pudełka rozcinano plastikowy rękaw, a następnie ścinano wierzchnią część rdzenia. Powierzchnię rdzenia po ścięciu oczyszczano i przygotowywano do wykonania zdjęcia dokumentacyjnego. Po wykonaniu fotografii rdzeń opisywano makroskopowo. Opis polegał na rozpoznaniu frakcji (z uwzględnieniem dodatkowych składników np. fragmentów muszli, fragmentów drewna itp.), sposobu ułożenia składników, określeniu stopnia wysortowania materiału, wilgotności, barwy, zawartości węglanów, opisana została również zwięzłość lub plastyczność osadu w zależności od jego rodzaju. Jest to opisowa forma przedstawienia charakteru osadu, zgodna z przyjętymi w geologii i geomorfologii zasadami opisu makroskopowego osadu (Gradziński i in. 1986; Mycielska-Dowgiałło 1995, 1998). Analiza rdzeni posłużyła do korelacji interpretacji sejsmoakustycznych. 5. Wyniki 5.1. Batymetria Opis wyników uzyskanych danych batymetrycznych Mapa batymetryczna obszaru MFW BŚ II (Rysunek 15) obrazuje zróżnicowany charakter rzeźby dna. Deniwelacje na badanym obszarze wynoszą około 25 m. Najpłycej usytuowana jest część południowa i południowo-zachodnia, gdzie głębokości wynoszą od 20 do 25 m a rzeźba urozmaicona jest pagórkami morenowymi o wysokościach względnych dochodzących do 3 m, miejscami 4 m. Głębokość dna wzrasta w kierunku północnym i osiąga maksymalne wartości w północno-zachodniej i północno-wschodniej części pola, gdzie wynosi ponad 45 m. Centralna części pola stanowi rozległy, lekko nachylony w kierunku północnym obszar z miejscami silnie urozmaiconą rzeźbą dna w postaci pojedynczych pagórków morenowych lub serii wzniesień i pagórków morenowych tworzących ciągi o przebiegu WSW-ENE w części zachodniej pola i NNW-SSE we wschodniej części pola. Rzeźba dna w północno-zachodniej części pola, w pasie o głębokościach około 30 do 40 m, jest silnie zróżnicowana ze względu na występujące formy grzbietów i zagłębień powstałych na pokrywających dno glinach. Deniwelacje w obrębie tych form dochodzą do 3 m, miejscami do 6,5 m. Dla dokładnego zobrazowania rozkładu batymetrii na polu MFW BŚ II (obszar w granicach wynikających z pozwolenia PSZW), zakres głębokości podzielono na 5 klas, które obejmują określony procent powierzchni dna: >40 m 1,53 % m 25,57 % m 26,90 % m 28,99 % <25 m 17,01%. 26
29 Cyfrowy model dna oraz mapa batymetryczna Ostateczny wynik pomiarów batymetrycznych został opracowany na podstawie uzyskanego obrazu dna pola MFW BŚ II z rejestracji sondą wielowiązkową. Opracowano mapę batymetryczną (z cięciem izobat co 0,5 m) w skali 1 : (Rysunek 15) dostosowanej do formatu A3 oraz w postaci wielkoformatowej mapy batymetrycznej A0 w skali 1 : (Załącznik nr 3 do niniejszego raportu). 27
30 Rysunek 15. Mapa batymetryczna dla obszaru MFW BŚ II 28
31 Nachylenie dna Pole MFW BŚ II wraz z buforem obejmuje obszar dna o głębokościach od około 20 m do około 45 m (Rysunek 15). Najgłębsze partie pola (obszar P1 i północno-wschodnia część obszaru P6) obejmują dno o niewielkich nachyleniach rzędu 0-1 (Rysunek 16), wyjątkiem są stoki serii stożków napływowych w północnej części P6, gdzie nachylenie dna wynosi od 1 do 2. Część północno-zachodnia pola MFW BŚ II (obszar P2) to obszar o bardzo urozmaiconej, pagórkowatej rzeźbie z deniwelacjami miejscami do 6,5 m. Położony jest na głębokości od około 30 m do około 40 m. Teren jest ogólnie lekko nachylony ku północnemu zachodowi, w stronę Rynny Słupskiej, średnio pod kątem do 2. Jednak w obrębie licznych na tym obszarze form w postaci wyizolowanych pagórków i ciągów wzniesień w postaci serii pagórków i grzęd, nachylenia dna na stokach tych form wynoszą ponad 5 a miejscami prawie 7. Obszar P3 i P4 stanowi najpłytszą partię dna łagodnie nachyloną w kierunku północnym (nachylenie nie przekracza 1 ). Ograniczony od północy i wschodu ciągiem wzniesień i pagórków morenowych, których stoki miejscami osiągają nachylenie rzędu 5-6. W granicach obszaru P4, w jego zachodniej części, znajduje się pole wzgórz morenowych, w obrębie którego nachylenia stoków miejscami przekraczają 4. Znajdujący się w centralnej części pola obszar P5 to zespół terasów kemowych. W jego obrębie dno jest delikatnie pofalowane bez stwierdzonych większych deniwelacji. Nachylenia dna wynoszą średnio do 0,5, miejscami do 1. Wyjątkiem są stoki podłużnej formy szczelinowej, o przebiegu NNW-SSE, zlokalizowanej we wschodniej części obszaru, na granicy z obszarem P6. W obrębie tej formy nachylenia dna na stokach miejscami wynoszą 2 do Charakter powierzchni dna Pole MFW BŚ II położone jest na północno-wschodnich stokach Ławicy Słupskiej. Obejmuje wyniosłość dna o bardzo urozmaiconej rzeźbie (z deniwelacjami nawet do 6,5 m). Na podstawie analizy obrazu uzyskanego z rejestracji sondą wielowiązkową, sonarem bocznym, profilowaniem sejsmoakustycznym oraz opracowanych prób rdzeniowych i czerpakowych oraz wiedzy na temat analizowanego obszaru wyróżniono sześć obszarów o zróżnicowanej rzeźbie dna i odmiennej genezie, które zostały oznaczone jako obszary: P1, P2, P3, P4, P5 i P6 (Rysunek 17). Rzeźba i budowa geologiczna pola MFW BŚ II związana jest z obecnością lądolodu skandynawskiego, późniejszą deglacjacją obszaru i działalnością współczesnych procesów na dnie morza. P1 - Równina akumulacyjno-abrazyjna. Jest to obszar równiny akumulacyjno-abrazyjnej przedpola stoku, jednolity i niemal płaski, zbudowany z glin subakwalnych z pokrywą kamienistą, z miejscami nieciągłą pokrywą współczesnych piasków morskich o miąższości nie większej niż 1,5 m. P2 - Stok wysoczyzny. Obszar ze zmienną pokrywą piaszczysto-żwirowo-kamienistą na powierzchni wychodni starych glin zwałowych. Położony jest w północno-zachodniej część obszaru badań na głębokości od około 35 m do około 40 m. Teren łagodnie obniża się w kierunku północno-zachodnim w stronę Rynny Słupskiej (Rysunek 15). Zbudowany jest głównie z glin. Jednostka posiada silnie uwypukloną rzeźbę powstałą w wyniku działania procesów erozyjnych związanych z rozmywaniem tej partii dna. Deniwelacje dochodzą do
32 m i związane są z grzędami, grzbietami i izolowanymi wierzchołkami reliktów rzeźby morenowej. Są to wypreparowane partie glin zwałowych co najmniej dwóch zlodowaceń. Gliny te są silnie zwarte i mocno złuskowane glacitektonicznie. Zagłębienia między grzbietami i garbami są nieregularne o charakterze zarówno izolowanych zagłębień jak i wydłużonych bruzd. Analizy uziarnienia prób czerpakowych wykazują duże zróżnicowanie związane z charakterem budowy tego pola (gliny w grzędach, piaski i/lub żwiry w zagłębieniach). P3 i P4 - Wysoczyzna morenowa z reliktowymi pagórkami morenowymi. Jest to fragment obszaru partii szczytowej Ławicy Słupskiej. Centrum obszaru o w miarę wyrównanej powierzchni otoczone jest partiami dna o urozmaiconej, erozyjnej rzeźbie, z reliktowymi pagórkami morenowymi, oddzielonymi nieckami i kotlinami, z deniwelacjami miejscami ponad 5 m. Ciągi pagórków ułożone są w sposób względnie uporządkowany: w części południowo-zachodniej pola (w większości w pasie buforu) w formie pasów o uśrednionym przebiegu W-E, na północnym krańcu jednostki P3 w postaci łuku o ogólnym przebiegu WSW- ENE, a w granicach obszaru P3 w postaci serii wzgórz równoległych do siebie o przebiegu NW-SE. Powierzchnia obszaru P3 zbudowana jest z pofałdowanych glin zwałowych z pokrywą piaszczystą i piaszczysto-żwirową, miejscami nieciągłą, o miąższości miejscami przekraczającej 4 m. Pokrywa piaszczysta i piaszczysto-żwirowa jest pochodzenia wodnolodowcowego i zdeponowana została w szczelinie lodowca. W składzie występuje duża zmienność oboczna (otoczaki i głaziki luźno rozrzucone w osadzie piasków drobno i różnoziarnistych). W stropie tej warstwy zauważalne jest wzbogacenie w materiał grubookruchowy (bruk żwirowy) na skutek współczesnego wymywania materiału drobnego. Powierzchnia obszaru P4 zbudowana jest głównie z glin zwałowych z pokrywą kamienistą ze sporadycznie przemieszczającymi się falami piaszczystymi o niewielkiej miąższości nie przekraczającej 0,5 m. P5 Zespół terasów kemowych, to jest form powstałych przy wyniesieniu morenowym w pobliżu czoła lądolodu, utworzonych wskutek działania spływów powierzchniowych, wypływów wód wytopieniowych i płynących w dolinie marginalnej. Powierzchnia tego obszaru, zbudowana z osadów różnoziarnistych na glinach, ulegała i nadal ulega zmianom pod wpływem działania falowania i prądów morskich. Duża zmienność lateralna i wertykalna osadów głównie piaszczystych ze zmienną zawartością składników grubszych oraz soczewek mulistych. Poszczególne rdzenie osadów i zapisy sejsmoakustyczne wykazują zróżnicowania stanowiące o charakterze osadów kemowych. Dodatkowo powierzchniowe warstwy poddawane są współczesnej erozji i sedymentacji. W rejonie P5 rzeźba jest mało urozmaicona, dno jest delikatnie pofalowane co związane jest z przemieszczającymi się, głównie w kierunku wschodnim, falami piaszczystymi. Miejscami, w części zachodniej tego obszaru, w wyniku erozji dna odsłaniają się gliny zwałowe podłoża plejstoceńskiego. Powierzchnia nachylona jest ku północy i północnemu wschodowi (pod kątem nie większym niż 1 ). Miejscami, szczególnie w zachodniej części obszaru, występują nagromadzenia kamieni i żwirów. Na odcinku ponad 2 km obszar P5 oddzielony jest od obszaru P6 grzbietem w postaci wydłużonego wału o przebiegu NNW-SSE. Wał ten ma charakter formy szczelinowej i jest to prawdopodobnie oz. Stoki tej formy osiągają nachylenie ponad 3. Współcześnie jednostka P5 jest obszarem głównie redepozycji materiału piaszczystego ogólnie w kierunku wschodnim. 30
33 P6 Położona w północno-wschodniej części badanego obszaru równina akumulacyjna o bardzo słabym nachyleniu w kierunku wschodnim (poniżej 0,5 ). Powierzchnia dna jest równa, bez stwierdzonych nierówności, piaszczysta. W północnej części obszaru P6 zauważalne są w rzeźbie serie stożków napływowych zbudowanych z przemieszczanych współcześnie z obszaru P5 na wschód piasków, które przysłaniają, na granicy P5 i P6, reliktową rzeźbę bogatą w formy szczelinowe. Jest to obecnie obszar akumulacji morskiej. Pole MFW BŚ II to współcześnie w przeważającej części obszar redepozycji osadów piaszczystych i piaszczysto-żwirowych. W zachodniej części MFW BŚ II obok redepozycji osadów piaszczystych dochodzi również do erozji dna. Przepływ wód i transport osadów na obszarze MFW BŚ II odbywa się głównie w kierunkach E i NE. W obrębie jednostki P2, okresowo dochodzi do przepływów w kierunku NW i N. Dno rozmywane jest (przynajmniej okresowo) prawie na całej powierzchni pola MFW BŚ II z wyjątkiem akumulacyjnych obszarów w granicach P5 i P6 i północnych stoków P3. 31
Badania dna morskiego na obszarze morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III
Badania dna morskiego na obszarze morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III Wykonawca: Instytut Morski w Gdańsku Zamawiający: Bałtyk Środkowy III Sp. z o.o. Warszawa, luty 2014 r. Informacje o dokumencie
Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS
Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Załącznik nr 2 Rozdział 1 Techniki precyzyjnego pozycjonowania w oparciu o GNSS 1. Podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych metodą precyzyjnego pozycjonowania
W OPARCIU JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY
TWORZENIE MODELU DNA ZBIORNIKA WODNEGO W OPARCIU O JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY Tomasz Templin, Dariusz Popielarczyk Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
PROBLEMY GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKIE W POSADOWIENIU FARM WIATROWYCH NA OBSZARACH MORSKICH RP
PROBLEMY GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKIE W POSADOWIENIU FARM WIATROWYCH NA OBSZARACH MORSKICH RP 28 lutego 2017 r., Warszawa dr Zbigniew Frankowski dr Regina Kramarska Zakres prezentacji 1. Materiały archiwalne
Rodzaje erozji lodowcowej. Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i kontynentalnych. Wygłady i rysy lodowcowe. Wygłady i rysy lodowcowe
Rodzaje erozji lodowcowej Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i kontynentalnych DETRAKCJA wyrywanie z podłoża dużych okruchów i bloków skalnych EGZARACJA żłobienie podłoża w wyniku zdzieranie materiału
Obciążenia, warunki środowiskowe. Modele, pomiary. Tomasz Marcinkowski
Obciążenia, warunki środowiskowe. Modele, pomiary. Tomasz Marcinkowski 1. Obciążenia środowiskowe (wiatr, falowanie morskie, prądy morskie, poziomy zwierciadła wody, oddziaływanie lodu) 2. Poziomy obciążeń
Typowe konfiguracje odbiorników geodezyjnych GPS. dr hab. inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie
Typowe konfiguracje odbiorników geodezyjnych GPS dr hab. inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie 1) RTK (Real Time Kinematics) Wymaga dwóch pracujących jednocześnie odbiorników oraz łącza radiowego
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.
Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-/ZZP-3/370/31/10
Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Opis przedmiotu zamówienia
Marine Technology Sp. z o.o. Badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych. Siedziba: 71-248 Szczecin, ul. Klonowica 37 lok. 5 KRS 0000237490 Oddział: Technopark
GEOMATYKA program podstawowy. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu
GEOMATYKA program podstawowy 2017 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Wyznaczenie pozycji anteny odbiornika może odbywać się w dwojaki sposób: na zasadzie pomiarów
Przyrodnicze uwarunkowania planowania przestrzennego w Polskich Obszarach Morskich z uwzględnieniem Sieci NATURA 2000
Przyrodnicze uwarunkowania planowania przestrzennego w Polskich Obszarach Morskich z uwzględnieniem Sieci NATURA 2000 Raport z zadania 2.2.2 Opracowanie dla obszaru polskich wód morskich warstw: batymetria,
Badania surowców mineralnych na obszarze morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III
Badania surowców mineralnych na obszarze morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III Wykonawca: Instytut Morski w Gdańsku Zamawiający: Bałtyk Środkowy III Sp. z o.o. Warszawa, sierpień 2014 r. Informacje
ZAKŁAD PROJEKTOWO HANDLOWY DOKUMETACJA WARUNKÓW
ZAKŁAD PROJEKTOWO HANDLOWY 75-361 Koszalin, ul. Dmowskiego 27 tel./ftu (0-94) 345-20-02 tel. kom. 602-301-597 NIP: 669-040-49-70 DOKUMETACJA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH dla projektu zakładu termicznej utylizacji
Podstawowe pojęcia związane z pomiarami satelitarnymi w systemie ASG-EUPOS
GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Podstawowe pojęcia związane z pomiarami satelitarnymi w systemie ASG-EUPOS Szymon Wajda główny
G E OT E C H N O LO G I A S. C.
G E OT E C H N O LO G I A S. C. GEOLOGIA GEOTECHNIKA ŚRODOWISKO UL. TRZEBNICKA 16A/14, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE tel. 602 613 571 e-mail: geotechnologia@o2.pl NIP: 9151719308 Regon: 020441533 ZLECENIODAWCA:
Zawartość opracowania
Zawartość opracowania 1. Opis techniczny 2. Tabela - zbiorcze zestawienie robót ziemnych 3. Tabele robót ziemnych 4. Plan sytuacyjny lokalizacji przekrojów poprzecznych 5. Przekroje poprzeczne 1/5 Opis
RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna
RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, 64-130 Rydzyna tel. kom. 603045882 e-mail: pdhleszno@onet.pl ---------------------------------------------------------------------------------------------
Piaskownia w Żeleźniku
OPIS GEOSTANOWISKA Filip Duszyński Informacje ogólne Nr obiektu 97 Nazwa obiektu (oficjalna, obiegowa lub nadana) Piaskownia w Żeleźniku Współrzędne geograficzne [WGS 84 hddd.dddd] Długość: 17.1753 E Szerokość:
1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3
2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2.1 Prace terenowe...3 2.2 Prace laboratoryjne...4 2.3 Prace kameralne...4 3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE... 4 4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA
OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO
Projektowanie i wykonawstwo sieci i i instalacji sanitarnych Błażej Rogulski, tel. 503 083 418, e-mail: blazej.rogulski@wp.pl adres: ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa NIP: 951-135-26-96, Regon: 142202630
OPINIA GEOTECHNICZNA
OPINIA GEOTECHNICZNA Obiekt: Miejscowość: Województwo: Zleceniodawca: rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzewniu Rzewnie mazowieckie ARCHEIKON Studio Projektów 07-410 Ostrołęka, ul. Farna 9a Opracował mgr
SYSTEM HYDROGRAFICZNY RZGW W SZCZECINIE
SYSTEM HYDROGRAFICZNY RZGW W SZCZECINIE. GROMADZENIE, PRZETWARZANIE ORAZ WIZUALIZACJA CIĄGŁEJ INFORMACJI BATYMETRYCZNEJ RZEKI ODRY KRZYSZTOF IWAN, TOMASZ ZAWADZKI REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W
Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej
DOKUMENTACJA BADAO PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ
GEOMAG STUDIO Opinie i Dokumentacje Geologiczne Adrian Gańko Ul. Leśna 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki Tel. 730 149 671 lub 730 149 670 www.geomagstudio.pl NIP: 822-215-37-31 REGON: 364765634 DOKUMENTACJA BADAO
Wyjaśnić praktyczne zagadnienia tworzenia cyfrowej mapy dna
C1 I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: HYDROGRAFIA. Kod przedmiotu: HA. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 4. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: hydrografia 6. Dział:
OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO
OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Obiekt: Miejscowość: Województwo: Zleceniodawca: kanalizacja deszczowa metodą mikrotunelingu Kargoszyn ul. Wiejska mazowieckie Wilech s.c.
Zadanie Cyfryzacja grida i analiza geometrii stropu pułapki w kontekście geologicznym
Zadanie 1 1. Cyfryzacja grida i analiza geometrii stropu pułapki w kontekście geologicznym Pierwszym etapem wykonania zadania było przycięcie danego obrazu tak aby pozostał tylko obszar grida. Obrobiony
Pomiary GPS RTK (Real Time Kinematic)
Geomatyka RTK Pomiary GPS RTK (Real Time Kinematic) Metoda pomiaru kinetycznego RTK jest metodą różnicową stosującą poprawkę na przesunięcie fazowe GPS do wyliczenia współrzędnych z centymetrową dokładnością.
Konserwacja i modernizacja podstawowej osnowy magnetycznej kraju
Konserwacja i modernizacja podstawowej osnowy magnetycznej kraju Jan Kryński, Elżbieta Welker Instytut Geodezji i Kartografii Centrum Geodezji i Geodynamiki Treść prezentacji 1. Pole magnetyczne Ziemi
OPINIA GEOTECHNICZNA
Laboratorium drogowo - budowlane LABOS Sylwia Majer nr konta 95 1030 0019 0109 8530 0030 3478 ul. Thugutta 6e m.1 NIP 852 219 93 87 71-693 SZCZECIN tel. 505 142023, 501 467864 labos.laboratorium@gmail.com
OPINIA GEOTECHNICZNA. OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumentacji badań podłoża gruntowego na dz. nr 41, obręb 073 przy ulicy Roberta de Plelo w GDAŃSKU
Zał. Nr 15 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2016/DZP/001 OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumenatcji badań podłoża gruntowego terenu pkanowanej inwestycji pn.: Budowa budynku biurowo-laboratoryjnego
SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe
1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe Załączniki tekstowe SPIS TREŚCI 1.Zestawienie wyników badań laboratoryjnych 2.Badanie wodoprzepuszczalności gruntu
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze
Serwisy czasu rzeczywistego: NAWGEO KODGIS NAWGIS
GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Serwisy czasu rzeczywistego: NAWGEO KODGIS NAWGIS Artur Oruba specjalista Szkolenie Służby Geodezyjnej
Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY
ZP4/2017 Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY OFERTA Prezes Zarządu Marine Technology Sp. z o. o. ul. Roszczynialskiego 4 lok. 6 81 521 Gdynia W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
Differential GPS. Zasada działania. dr inż. Stefan Jankowski
Differential GPS Zasada działania dr inż. Stefan Jankowski s.jankowski@am.szczecin.pl DGPS koncepcja Podczas testów GPS na początku lat 80-tych wykazano, że błędy pozycji w dwóch blisko odbiornikach były
Zlodowacenia w Polsce oraz formy polodowcowe
Zlodowacenia w Polsce oraz formy polodowcowe Polskie zlodowacenia Rozpoczęcie zlodowaceń - około 2,5 mln lat temu. Po falach ochłodzeń (glacjałach) następowały fale ociepleń (interglacjały), Lądolód skandynawski
GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE
GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.
Problem testowania/wzorcowania instrumentów geodezyjnych
Problem testowania/wzorcowania instrumentów geodezyjnych Realizacja Osnów Geodezyjnych a Problemy Geodynamiki Grybów, 25-27 września 2014 Ryszard Szpunar, Dominik Próchniewicz, Janusz Walo Politechnika
Mapy zagrożenia powodziowego od strony morza
Mapy zagrożenia powodziowego od strony morza Wyniki - Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Gdyni Monika Mykita IMGW PIB Oddział Morski w Gdyni 28.11.2012 r. Obszar działania CMPiS w Gdyni Obszar działania
Dokumentacja i badania dla II kategorii geotechnicznej Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia.
Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Dokumentacja i badania dla II kategorii geotechnicznej Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia. Badania kategorii II Program badań Program powinien określać
Wykorzystanie serwisu ASG-EUPOS do badania i modyfikacji poprawek EGNOS na obszarze Polski
Wykorzystanie serwisu ASG-EUPOS do badania i modyfikacji poprawek EGNOS na obszarze Polski Leszek Jaworski Anna Świątek Łukasz Tomasik Ryszard Zdunek Wstęp Od końca 2009 roku w Centrum Badań Kosmicznych
6. Co stanowi treść opisu mapy do celów projektowych? Jak długo jest aktualna mapa do celów projektowych? Uzasadnij odpowiedź.
1 Proszę podać zasady pomiaru silosu na kiszonkę, do jakiej kategorii, klasy i rodzaju obiektu budowlanego go zaliczamy. Proszę wymienić minimum 5 klas obiektów w tej kategorii. 2. Przedsiębiorca otrzymał
DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO
GEOL Badania geologiczne ul. Świeża 7a 54-060 Wrocław tel./fax 71 351 38 83, 601 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat:Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rachów (gm. Malczyce)
PROCESY EGZOGENICZNE ZADANIA
PROCESY EGZOGENICZNE ZADANIA 1. Uzupełnij tabelę: Nazwa wydmy Kształt wydmy Kierunek wiatru Klimat, w jakim powstała wydma Pokrycie wydmy roślinnością 2. Narysuj obok i nazwij formę, która powstanie w
Aerotriangulacja. 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek. 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli
Aerotriangulacja 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli Definicja: Cel: Kameralne zagęszczenie osnowy fotogrametrycznej + wyznaczenie elementów orientacji zewnętrznej
Recenzja Rozprawy doktorskiej Pana mgr Piotra Majewskiego pt Akustyczne rozpoznanie form występowania gazonośnych osadów w Bałtyku Południowym
Prof. dr Hab. Stanisław Rudowski Gdańsk. 26 Maja 2014 Instytut Morski w Gdańsku Ul. Długi Targ 41/42, 80-830 Gdański Tel. 609199302, e-mail starud@im.gda.pl Recenzja Rozprawy doktorskiej Pana mgr Piotra
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze
Obwodnica Kościerzyny w ciągu DK20 obiekty inżynierskie OBIEKT PG-1
Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska Obwodnica Kościerzyny w ciągu DK20 obiekty inżynierskie OBIEKT PG-1 WIADUKT w ciągu drogi lokalnej projektowanej dojazdowej 1 km 0+988.36; Część opisowa: 1. Ogólna
RAPORT. Kraków, MONITORING OSIADANIA TERENU NA OBSZARZE GMINY PSZCZYNA. Zleceniodawca: Gmina Pszczyna
MONITORING OSIADANIA TERENU NA OBSZARZE GMINY PSZCZYNA RAPORT Kraków, 3.09.2018 Zleceniodawca: Gmina Pszczyna 1 1 DANE FORMALNE 1.1. Zamawiający: gmina Pszczyna 1.2. Wykonawca: SATIM Monitoring Satelitarny
Aplikacje Systemów. Nawigacja inercyjna. Gdańsk, 2016
Aplikacje Systemów Wbudowanych Nawigacja inercyjna Gdańsk, 2016 Klasyfikacja systemów inercyjnych 2 Nawigacja inercyjna Podstawowymi blokami, wchodzącymi w skład systemów nawigacji inercyjnej (INS ang.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r.
Dz.U.03.18.164 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk
TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/11
Załącznik nr 7 STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/11 Jednostka: KATEDRA GEODEZJI SATELITARNEJ I NAWIGACJI Specjalność: GEODEZJA I GEOINFORMATYKA Prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak
A) 14 km i 14 km. B) 2 km i 14 km. C) 14 km i 2 km. D) 1 km i 3 km.
ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Kod pracy Wypełnia Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki Imię i nazwisko ucznia... Szkoła...
Istnieje wiele sposobów przedstawiania obrazów Ziemi lub jej fragmentów, należą do nich plany, mapy oraz globusy.
Współrzędne geograficzne Istnieje wiele sposobów przedstawiania obrazów Ziemi lub jej fragmentów, należą do nich plany, mapy oraz globusy. Najbardziej wiernym modelem Ziemi ukazującym ją w bardzo dużym
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CPV: ) Echosonda naukowo badawcza blok 70 khz i 120 khz z wyposaŝeniem
Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-03/10 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tytuł zamówienia: Dostawa echosondy naukowo badawczej blok 70 khz i 120 khz z wyposaŝeniem dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego
Raport Specjalny z Rejsu Wielki Wlew do Bałtyku
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ - PIB Oddział Morski w Gdyni 81-342 GDYNIA Waszyngtona 42 tel. (+48) 58 628 81 00 fax (+48) 58 628 81 63 Raport Specjalny z Rejsu Wielki Wlew do Bałtyku Statek:
Raport z magnetometrycznych pomiarów morskich w rejonie Głębi Gdańskiej
Raport z magnetometrycznych pomiarów morskich w rejonie Głębi Gdańskiej Raport 467/12 Data: 2012-05-15 Wersja: 1.01 Opracowali: Sprawdził: Zatwierdził: Agnieszka Brzezińska, Dorota Cichowska, Łukasz Gajewski,
PROJEKT GEOTECHNICZNY
Nazwa inwestycji: PROJEKT GEOTECHNICZNY Budynek lodowni wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu m. Wojcieszyce, ul. Leśna, 66-415 gmina Kłodawa, działka nr 554 (leśniczówka Dzicz) jedn.ewid.
Karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi Ziemi
1. Numer identyfikacyjny: 2 6 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 1 Teren znajduje się na zalesionym stoku o ekspozycji południowej i południowo-zachodniej wzgórza Raszówka. Grzbiet wzgórza ma w tym rejonie wysokość względną
Karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi Ziemi
1. Numer identyfikacyjny: 2 6 0 4 1 2 2 0 0 0 0 0 1 Nachylenie, wysokość i ekspozycja zboczy/stoków. Ukształtowanie powierzchni zboczy/stoków. Działalność naturalnych procesów geologicznych (erozja rzeczna).
D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )
www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C
OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os.
Pracownia Projektowa GEOEKO dr Andrzej Kraiński P Dane firmy: Dane kontaktowe: adres: Drzonków, ul. Rotowa 18, adres: Zielona Góra, 66-004 Racula ul. Morelowa 29/5 NIP: 929-101-99-76 tel.: 604 850 217,
System Automatycznej Identyfikacji. Automatic Identification System (AIS)
System Automatycznej Identyfikacji Automatic Identification System (AIS) - 2 - Systemy GIS wywodzą się z baz danych umożliwiających generację mapy numerycznej i bez względu na zastosowaną skalę mapy wykonują
Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II
Wydział: EAIiE Kierunek: Imię i nazwisko (e mail): Rok:. (2010/2011) Grupa: Zespół: Data wykonania: Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi: LABORATORIUM METROLOGII Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych
BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO
Temat ćwiczenia: BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO 1. Wprowadzenie Ultradźwiękowy bezdotykowy czujnik położenia liniowego działa na zasadzie pomiaru czasu powrotu impulsu ultradźwiękowego,
G E OT E C H N O LO G I A S. C.
G E OT E C H N O LO G I A S. C. GEOLOGIA GEOTECHNIKA ŚRODOWISKO UL. TRZEBNICKA 16A/14, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE tel. 602 613 571 e-mail: geotechnologia@o2.pl NIP: 9151719308 Regon: 020441533 ZLECENIODAWCA:
OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu
ZAKŁAD PROJEKTOWY Umowa WZP/271.9-46/11. HAL SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT ADRES OBIEKTU STADIUM INWESTOR Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Lipowa w Ciechowie Projekt zagospodarowania
WSPÓŁCZESNE METODY PROWADZENIA PRAC HYDROGRAFICZNYCH
Kpt. mar. mgr inż. Bartłomiej Pączek WSPÓŁCZESNE METODY PROWADZENIA PRAC HYDROGRAFICZNYCH Pojęcie hydrografia (opis wód) ma wiele różnych znaczeń, które umownie można podzielić na trzy grupy: po pierwsze
dolina U-kształtna wody płynące fale morskie
Rzeźba powierzchni Ziemi poziom podstawowy i rozszerzony Zadanie 1. (2 pkt) Uzupełnij tabelę. Czynnik rzeźbotwórczy Proces rzeźbotwórczy Przykład wytworzonej przez czynnik i procesformy rzeźby erozja dolina
Karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi Ziemi
1. Numer identyfikacyjny: 2 6 0 4 1 8 2 0 0 0 0 0 1 Wyznaczony teren to długa na około 200 metrów skarpa przykorytowa bezimiennego cieku uchodzącego do rzeki Olszówki. Skarpa miejscami 6 metrowej wysokości
OPINIA GEOTECHNICZNA
PHU GEODA s.c. A. Beniak, K. Kieres 47-400 Racibórz ul. Zamoyskiego 8/8 tel. kom. 501681406 NIP 639-17-38-976 OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA OKREŚLENIA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH DLA ODPROWADZENIA WÓD
Podstawowe facje sejsmiczne w jeziorze wigry
VII Zjazd Geomorfologów Polskich kraków 2005 Podstawowe facje sejsmiczne w jeziorze wigry Wyniki badań późnoglacjalnych i holoceńskich osadów jeziora Wigry metodami sejsmiki wysokiej rozdzielczości (sejsmoakustyki)
OPINIA GEOTECHNICZNA
FIZJO-GEO Rinke Mariusz Geologia, geotechnika fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA
Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej
Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej 1. Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wstęp Pomiar profilu wiązki
MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS
MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS Dr inż. Jan Blachowski Politechnika Wrocławska Instytut Górnictwa Zakład Geodezji i GIS Pl. Teatralny 2 tel (71) 320 68 73 SYLLABUS Podstawy pozycjonowania satelitarnego GPS
Powierzchniowe systemy GNSS
Systemy GNSS w pomiarach geodezyjnych 1/58 Powierzchniowe systemy GNSS Jarosław Bosy Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu e-mail: jaroslaw.bosy@up.wroc.pl Systemy GNSS
1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych.
2 SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp. 2. Zakres wykonanych prac. 3. Budowa geologiczna i warunki wodne. 4. Charakterystyka warunków geotechnicznych. 5. Wnioski. Spis załączników. 1. Mapa dokumentacyjna w skali
Zakład Usług Geologicznych mgr inż. Janusz Konarzewski Ostrołęka ul. Berlinga 2/13, tel. (29) , kom
Zakład Usług Geologicznych mgr inż. Janusz Konarzewski 07-410 Ostrołęka ul. Berlinga 2/13, tel. (29) 766-70-07, kom. 502516336 Egz. nr OPINIA GEOTECHNICZNA dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych w rejonie
PROJEKT GEOTECHNICZNY
PROJEKT GEOTECHNICZNY OBIEKT : SIEĆ WODOCIĄGOWA LOKALIZACJA : UL. ŁUKASIŃSKIEGO PIASTÓW POWIAT PRUSZKOWSKI INWESTOR : MIASTO PIASTÓW UL. 11 LISTOPADA 05-820 PIASTÓW OPRACOWAŁ : mgr MICHAŁ BIŃCZYK upr.
Białystok, wrzesień 2017 r
Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną pod przebudowę drogi powiatowej Nr 1397 B na odcinku Kopisk - droga krajowa nr 8 gmin. Dobrzyniewo Duże Palmowa 32/32 ZLECENIODAWCA: DROGART
Karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi Ziemi
1. Numer identyfikacyjny: 2 6 0 4 0 6 2 0 0 0 0 0 1 Teren to długa, wysoka na kilkanaście metrów skarpa ponad współczesną doliną Lubrzanki stanowiąca dolny odcinek stoku na którym leżą Podmąchocice. Skarpa
Modelowanie zjawisk erozyjnych w zakolu rzeki Nidy
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska Sekcja Renaturyzacji rzek i Dolin Rzecznych Modelowanie zjawisk erozyjnych w zakolu rzeki Nidy Autorzy: Dawid Borusiński,
Spis treści : strona :
Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 3 2.1. PRACE POLOWE... 3 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...
Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego odcinka drogi Kistowo Chojna, gmina Sulęczyno SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp str. 3 2. Zakres wykonanych prac str. 3 3. Budowa geologiczna i warunki wodne str. 4 4. Charakterystyka geotechniczna podłoŝa str. 5 5. Wnioski geotechniczne str. 6 ZAŁĄCZNIKI
S P R A W O Z D A N I E. Geodezja i geofizyka w projekcie: Novo castro prope Tschirnen. Uroczysko Nowoszów w Borach Dolnośląskich
S P R A W O Z D A N I E Geodezja i geofizyka w projekcie: Novo castro prope Tschirnen. Uroczysko Nowoszów w Borach Dolnośląskich Piotr Wroniecki, Warszawa 2017 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Elementy sprawozdania...
Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej
Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Krzysztof Karsznia Leica Geosystems Polska XX Jesienna Szkoła Geodezji im Jacka Rejmana, Polanica
Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy 3/5, Warszawa. Opracował: mgr Łukasz Dąbrowski upr. geol. VII Warszawa, maj 2017 r.
OPINIA GEOTECHNICZNA dla Inwestycji polegającej na remoncie placu zabaw w Parku Kultury w miejscowości Powsin ul. Maślaków 1 (dz. nr ew. 4/3, obręb 1-12-10) Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy
DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: Miejscowość: Powiat : Województwo: Zleceniodawca: nawierzchnia drogowa Mroków piaseczyński mazowieckie ROBIMART Pracownia Projektowa Robert Zalewski Opacz Kolonia ul.
INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu
INŻYNIERIA RZECZNA Konspekt wykładu Wykład 2 Charakterystyka morfologiczna koryt rzecznych 1. Procesy fluwialne 2. Cechy morfologiczne koryta rzecznego 3. Klasyfikacja koryt rzecznych 4. Charakterystyka
DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Gózd Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator : Kierownik Pracowni
Ochrona brzegów morskich w Kołobrzegu. Przygotował: Adam Borodziuk
Ochrona brzegów morskich w Kołobrzegu Przygotował: Projekt pn.: Ochrona brzegów morskich w Kołobrzegu Dofinansowanie : Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Ochrona
rh-t1x1es AC LR Moduł pomiaru temperatury i jasności z zewnętrznym czujnikiem temperatury i jasności systemu F&Home RADIO.
95-00 Pabianice, ul. Konstantynowska 79/81 tel. +48 4 15 3 83 www.fif.com.pl KARTA KATALOGOWA rh-t1x1es AC LR Moduł pomiaru temperatury i jasności z zewnętrznym czujnikiem temperatury i jasności systemu
DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława)
G E O L badania geologiczne ul. Świeża 7a; 54-060 Wrocław NIP 894-172-74-83 tel./fax. (071) 351 38 83; tel. kom. (0601) 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat: Kanalizacja sanitarna
IDENTYFIKACJA ZATOPIONYCH JEDNOSTEK NA DNIE ZBIORNIKÓW WODNYCH KRZYSZTOF KEMPSKI AUTOMATYKA I ROBOTYKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
IDENTYFIKACJA ZATOPIONYCH JEDNOSTEK NA DNIE ZBIORNIKÓW WODNYCH KRZYSZTOF KEMPSKI AUTOMATYKA I ROBOTYKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA WROCŁAWSKA 1 CEL IDENTYFIKACJI ZATOPIONYCH JEDNOSTEK - Zagrożenie
OPINIA GEOTECHNICZNA
OPINIA GEOTECHNICZNA Egz. Nr OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Kębłowo (Zad. V) gm. Luzino woj. pomorskie Opracował mgr Eryk
FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA
FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA 2014-2015 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Format Liczba kolorów Rozdzielczość Wielkość pliku *.tiff CMYK 300
D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )
www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C
Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II
Wydział: EAIiIB Kierunek: Imię i nazwisko (e mail): Rok: Grupa: Zespół: Data wykonania: Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi: LABORATORIUM METROLOGII Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II Celem