Resistivitetsmetoden för grundvattenprospektering
|
|
- Andreas Larsson
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Resistivitetsmetoden för grundvattenprospektering Abdiyare Barrehayle Naturresursteknik, kandidat 2019 Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
2 10/29/2018 Resistivitetsmetoden för grundvattenprospektering Abdiyare Barrehayle LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET(LTU) Institution för Samhällsbyggnad och Naturresurser
3
4 Förord Författarens tack Denna rapport är en kandidatuppsats inom naturresursteknikprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet. Arbetet är genomfört höstterminen 2018 läsperiod 1 och ger 15 högskolepoäng. Som författare är jag väldigt tacksamt för Sverige Geologiska Undersökning (SGU) som har gett mig fältmätningar för både resistivitet och seismiska data från ett studieområde i Småland, södra Sverige. Utan SGU skulle jag inte haft möjligheten att själv utföra fältmätningen med så stora utsträckning, stort tack till SGU. Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare Thorkild Maack Rasmussen som under arbetsgången har stöttat mig via trevliga möten och diskussioner om hur jag skulle framföra mitt arbete med bästa möjliga förutsättningar som var väldigt pedagogisk, otroligt tacksamt Thorkild. Jag måste erkänna hur viktigt det var den oavbrutna hjälpen av Saman Tavakoli under mitt skrivande av rapporten och är enormt tacksamt för stödet han gav mig. Jag vill särskilt tacka mina nära och kära som under lång tid har stödjat mig för att förverkliga mina drömmar oavsett hur svårt det än är olika tidpunkter i livet.
5 Abstract This work presents a case study for application of the electrical resistivity tomography (ERT) method to investigate presence of groundwater along six profiles in Småland, an area in southern Sweden. The ERT method relies on the fact that different materials indicate different abilities to transmit electric current through them. Water is a strong electrical conductor, which results in low resistivity values in water-saturated geological formations. General electrode array has been used for measuring resistivity variation over 6 profiles with length of m each. The study area is strongly dominated by the unfractured igneous rocks which are associated with limited water content. A computer-based program Res2dinv is used to invert the apparent resistivity data to deduce the resistivity models which is then used for interpretations. Result from seismic refraction data over the same study area was used to constrain the resistivity models along each profile. The result from Profiles 1,4,5 and 6 demonstrates presence of structures which contain groundwater.
6 Innehållsförteckning INTRODUKTION Grundvatten... 1 Syfte... 1 Geologin om forskningsområden... 2 Material och Metod... 3 Material... 3 Metod för undersökning... 3 Fältmätningen och data processing... 3 Resultat... 4 Profil Profil Diskussion och slutsats REFERENSER... 18
7 1 INTRODUKTION Grundvatten De flesta känner till den vanligaste molekylen på jorden vatten(h20). Vatten är absolut nödvändigt för all levande varelse på jorden, tack vare vatten existerar liv på jorden. Lyckligtvis har vatten i de flesta områden varit tillgänglig i stora mängder, främst som grundvatten. Enligt EU: S direktiv 2000/60/EG: av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område definieras grundvatten allt vatten som finns under markytan i den mättade zonen och som står i direkt kontakt med marken eller underliggande jordlager [1]. Grundvatten ingår i vattnets kretslopp och bildas när vatten evaporerar från hav, sjöar och land på grund av solenergi. Vattenångan stiger upp till atmosfären och kondenseras till vattendroppar. När vattendropparna är tillräckliga stora faller de ner som nederbörden, antingen som snö eller regn. Nederbörden filtrerar i marken och sjunker nedåt (perkolation) för att fylla ut hålrum i berggrunden och de lösa jordlagren samt bilda grundvattenmagasin. Enligt United States Geological Survey (USGS), inom en halv mil från jordensyta lagras 30 gånger mer sötvatten (2,000,000mil 3 ) jämfört med 60,000 mil 3 sötvatten i sjöar, glaciärer, insjöar och floder [2]. I Sverige finns det gott om vatten och det räcker att vrida på kranen för att få tillgång till vatten med hög kvalitet varpå den årliga förbrukningen ligger på m 3 per person. Så behöver inte fallet vara i andra världsdelar där det råder vattenbrist. Orsaken kan vara bred, men avgörande faktorerna är överbefolkning, industrialisering, klimatförändring, krig, orenade vatten med tunga metaller, och hur mycket regn som faller per år. Med detta i åtanke, är största utmaning i framtiden att minska risken för vattenbrist globalt. Tillämpning av geofysiska metoder förefaller både tillförlitliga och framgångsrika när det gäller grundvattenprospektering i sedimentära och magmatiska bergarter. Några av metoderna inom geofysiken innefattar bland annat seismisk-, magnetiskresonans- (MRS), självpotential- (SP) och resistivitetsmetoden. från vilken resistivitetsmetoden är den optimala geofysiska metoden som ger en bra uppfattning av konduktivitetsvariation i marken och är relativt billigt jämfört med de andra metoderna [3]. Med resistivitetsmetoden, utforskas markens innehåll av grundvatten i ett område i södra Sverige (se figur. 1). Syfte Forskningsarbetet syftar till att få insikt i underjordliga strukturer längst 6 profiler i Småland, södra Sverige med följande mål: I. Att detektera resistivitetsvariation i berggrunden. II. Att undersöka och avgränsa områden med potentiell grundvattenutvinning. III. Lokalisera akviferzoner efter modellering av resultatet med hjälp av datorprogram och lägga fram förslag om dess tjocklek och djup till marken.
8 2 Geologin om forskningsområden Kartan i figur 1 ger en generaliserad bild av berggrundens sammansätning och dess ålder. Kartan är hämtad från Sverige Geologiska Undersökning, SGU [4]. Berggrunden består dels av massformiga intrusivbergarter yngre än Svekokarelska Orogenesen ( miljoner år), dels av gnejsiga bergarter i Svekokarelska Orogenesen ( miljoner år). De röda och rödpricka-zonerna på kartan visar utbredning av sura intrusivbergarter såsom granit, granodiorit och monzonit m.m som är porfyrisk (yngre än svekokarelska orogenesen). Resten av kartan domineras starkt av ultrabasiska och intermediär intrusivbergarter (gabbro, diorit, diabas m.m, Svekokarelska orogenesen). De streckade linjerna visar plastisk skjuvzon. Generellt sett domineras berggrunden av intrusivbergarter. Tidigare känd information om berggrundensuppbyggnad är betydelsefull i tolkning av modeller i resultat delen. Profil 1 Profil 3 Profil 2 Kartan ger en generaliserad bild av berggrundens utbredning. Observationer av bergarter och inbördes ålder har gjorts på hällar. Sammansättningen av den berggrund som är täckt av lösa jordarter har tolkats från observationer på närliggande hällar, geofysiska mätningar och, där sådana finns, från borrkärneanalyser eller grävningar. Ytor som är för små för att visa på kartan representeras som linjer. Lägesnoggrannheten är normalt bättre än 100 m för observationer. För tolkningar, exempelvis vissa bergartsgränser, kan noggrannheten vara mycket lägre. Ytterligare information finns lagrad i SGUs databas, exempelvis detaljerad information om mineraliseringar eller berggrundens mineralsammansättning, kemiska sammansättning, petrofysiska egenskaper eller naturligt förekommande radioaktiv strålning, och kan beställas från SGU. I de få fall ospecificerade ytor förekommer så hänvisar vi till våra tryckta kartor för mer information. Profil 5 Profil 4 Profil 6 Sveriges geologiska undersökning (SGU) Huvudkontor: Box Uppsala Tel: E-post: kundservice@sgu.se 0 2,5 5 7, ,5 km Skala 1: Topografiskt underlag: Ur GSD-Översiktskartan Lantmäteriet. MS2009/08799 Rutnät i svart anger koordinater i SWEREF 99 TM. Gradnätet i brunt anger latitud och longitud i referenssystemet SWEREF 99. Figur 1: Berggrundskarta i forskningsområdet med profiler (1-6), hämtat från Sverige Geologiska Undersökning [4].
9 3 Material och Metod Material Till grund för den elektriska resistivitetsmetoden ligger det faktum att olika material har olika resistivitet. Resistiviteten är ett mått på ett materials förmåga att leda elektrisk ström. Geologiska material har en mycket varierande resistivitet över ett stort intervall. För en sprickfri kristallin bergart kan den vara av storleksordning 10 6 ohm.m. Däremot kan en massiv sulfidmineralisering ha en mycket lägre resistivitet på 10-3 ohm.m[5]. Figur 2: Resistivittetsvariation för olika geologiska material [6]. Metod för undersökning Resistivitetsmetoden (ERT) går ut på att mäta jordensresistiviteten genom att injicera elektrisk ström i marken och mäta de resulterande potentialskillnaderna som skapas av jorden. Ström tillförs i marken genom ett antal strömelektroder. Potentialskillnaden mätes i andra elektroder s.k. potentiella elektroder för att sedan beräkna den skenbar resistiviteten. Det finns oändligt många sätt att mätta den skenbara resistiviteten i marken. Några kända eletrodkonfigurationer är bland annat Schlumberger, Wenner, dipole-dipole, pole-dipole, pole-pole och den allmänna eletrodkonfigurationer, vilket är den metod som används i denna rapport. Var och en av profilerna innehåller ett antal data point som tillsammans utgör fältdata för respektive profil. I verkligheten varierar bergartens resistivitet i marken och den skenbara resistiviteten i fältet kommer att bero på denna variation. Den skenbar resistivitet är endast teoretiskt sant och utgår om marken är homogent halvrymd. I själva verket är marken elektriskt heterogent med varierande geologi varför måste användas datorprogrammet Res2dinv för beräkning av verkliga resistivitetsförhållanden i marken. Fältmätning och data analys I detta arbete används fältdata från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) utförda september Allmän elektrodkonfiguration som är en blandning av olika elektrodkonfiguration har använt. Fyra elektroder med minsta 5m och högst 40m elektrodavstånd har använt (se Metod för undersökning). Den skenbara resistiviteten längst 6 profiler är framtagna. Profilerna befann sig med varierande längd av m borta från varandra. Fältdata analyseras därefter vidare med res2dinv, ett Windows baserad datorprogram för
10 4 framställning av forward och invers modeller som beskriver verkliga resistivitetsförhållandet i marken s.k. modellresistiviteten. Res2dinv fastställer tvådimensionella resistivitetsmodeller för observerade fältdata för resistivitetsmätningar. I vårt fall används programmet för beräkning av resistivitetsmodell längst 6 profiler i forskningsområden (se figur 1). Som jämförelse användas därefter seismisk data över profilerna för att fastställa hur väl resistivitetsmetoden överensstämmer med andra metoderna, i detta fall seismisk refraktionsdata. Resultat Profil 1 Enligt modell (figur 3c) förekommer ett antal lager med olika resistivitet. modellresistivitet varierar över ett stort intervall, från ohm.m. Den horisontella axeln visar sträckan över markytan, den vertikala axeln visar djupet under markytan samt färgen visar resistivitetsförhållanden i marken för respektive den skenbara (figur 3 a, b) och modellresistivitet (figur 3c). Osäkerheten är något större i de icke blå områden i modellen, (se figur d). Det gröna lagret som begränsas av den röda linjen (0-3m djup, x= m) i figur 3c har något högre resistivitet i jämförelse med det blåa lagret underifrån. Detta område stämmer ganska bra med seismiska hastigheten i det gula lagret i figur 4 (0 4 m djup) och båda visar innehåll av sand och silt. Läge märke till att det gröna lagret i (figur 3c) är ej sammanhängande i jämförelse med det gula (figur 4) förutsatt att båda indikerar innehåll av sand och silt. Det kan bero på många saker men viktigaste är att seismiska data innehåller topografin medan resistivitetsmodell inte gör det varför fås resultat enligt figur 3c. Det kan också bero på att elektrodavståndet är för liten och detekterar inte bergart med en diameter mindre än det minsta elektrodavståndet, i detta fall 5m. Det ljusa och mörkblåa lagret som begränsas av den svarta linjen (3 40 m djup i modell figur 3c) har mycket låg resistivitet på 249 ohm.m och ligger alltså inom ramen för det typisk resistivitetsvärde för grundvatten varför vattenförekomsten är mycket möjligt i det blåa lagret. Samma information ges även i den seismiska hastigheten i figur 4 där hastigheten i det blåa området (0-15 m djup) ligger mellan m/s, vilket ligger också inom ramen för seismiska våghastigheten i vatten media ( m/s) [7]. Enligt seismisk refraktionsdata (figur 4) förekommer grundvatten i profil 1, grundligt på djupet 0 15 m över x= 0-230m och djupaste 25 m över x= m.
11 5. a b c Vattenhaltiga LEGEND d Figur 3: Resistivitetsvariation över profil 1 (a) visar den uppmätta skenbara resistivitet i fält som funktionen av djupet s.k. pseudosektion, (b) modellresponsskenbar resistivitet som funktionen av pseudosektion, (c) modellresistivitet över profilen, s.k. legend, (d) osäkerhet av modell (c) i procent.
12 6 Figur 4 visar seismiska hastighetensvariation över profil 1. Lägg till märke att markytan ligger exakt ovanpå den gula områden, alltså 130 meter över haven (figur 4) och gäller detsamma för resterande seismiska diagrammen i rapporten. Syften med detta diagram är att kunna jämföra med huvudmetod, resistivitetsmetoden för att fastställa hur väl resistivitetsmetoden överensstämmer med seismiska data. Det blåa områden i figur 4 ser likt ut med det blåa områden i modellfigur 3c och båda visar innehåll av vatten. Det vita området (figur 4) har mycket hög seismiska hastighet över 5000m/s och stämmer relativt bra med höga resistivitetsvärden i modellfigur 3c varför båda består av berggrunden. I detta fall överensstämmer bagge metoderna väl med varandra varför tolkningen kan bli något enkel över profil 1. Båda metoderna indikerar innehåll av vatten varpå profil 1 kan innehålla grundvatten. Figur 4: seismisk refraktionsundersökning över profil 1, torr sand i det gula området, vattenmättad sand i det blå området. Profil 2 Resistivitetsvariationen över profil 2 (figur 5c) är någorlunda högre i jämförelse med det i profil 1. Den uppmäta och modellrespons skenbara resistivitet är identisk i denna profil (figur 5. a, b). Även i denna profil förekommer ett antal lager med olika resistivitet varvid det röda dominerar i modell (figur 5c). Beroende på resistivitetsvärden kan olika lager i modellen bli klassificerade efter dess resistivitet. Det röda lagret som begränsas av den svarta linjen i figur 5c (0 3 m djup, x= m) visar sig ha hög resistivitet över ohm. Här ser man att lagret försvagas längst profilen och kan bero på de nämnda faktorerna i profil 1, topografin och storleken av bergarten. General sätt indikerar det innehåll av torr morän, se figur 2 sid 3. Detta område stämmer också bra med det blåa lagret i figur 6 och även här indikeras innehåll av torr moran. Däremot ser man att det blåa lagret som begränsas av svarta, röda linjen i figur 5c (3 13 m djup, x= m) har mycket låg resistivitet i jämförelse med resten av modellen på 400 ohm.m. men försvagas något över (x= m) och syns även i seismiska refraktion data i figur 6 där det gröna området blir någonting smalare över (x= m). Hastigheten ligger utanför gränsvärden för vatten dock inom ramen för våt morän. Även här förekommer inget grundvatten och det blåa området i modellen indikerar innehåll av våt morän, vilket överensstämmer med det seismiska data i figur 6.
13 7 a b c LEGEND d
14 8 figur 5: Resistivitetsvariation över profil 2 där (a) visar den uppmätta skenbara resistivitet i fält som funktionen av djupet s.k. pseudosektion, (b) modellresponsskenbar resistivitet som funktionen av pseudosektion, (c) modellresistivitet över profilen, s.k. legend, (d) osäkerhet av modell (c) i procent. Figur 6 visar seismisk hastighetsvariation över profil 2. I detta fall se man att hastigheten är för liten i det blåa området(1000m/s) för att vatten ska kunna existera (figur 6). Detta område sammanfaller ganska bra med det röda lagret (0 3 m djup, x= m) i modellfigur 5c och indikerar alltså innehåll av torr morän. Däremot ser man tydligt att det råder höga hastighet i det gröna 2500m/s som faktiska överensstämmer med det blåa i modellfigur 5c. Områdena består stort av våt morän och innehållet av grundvatten är försumbar. Den höga hastigheten i vita områden (5000m/s) visar berggrunden. Samma områden hittas i modellfigur 5c se det röda området (20-40m djupet). berg Figur. 6: seismisk refraktionsundersökning över profil 2, gröna färg visar våt morän (2500m/s), vita färg visar berggrunden(5000m/s). Profil 3 I denna profil förekommer tre stora lager med varierande resistivitet. Det röda lagret (0 3 djup) som begränsas av den blåa linjen har mycket hög resistivitet jämfört med resten av modellen figur 7c. Det här området måste bestå av torr morän ty det höga resistivitetsvärden som råder i området, se fig. 2 sid 3. Intressant nog är att det röda lagret (0-3m djup) är sammanhängande i hela profil 2 och skiljer sig från föregående profilen där lagret försvagas över visa ställen i profilen. Detta området stämmer också bra med seismiska hastigheten i det röda lagret (0 4 m djup) i figur 8. Även i denna profil förekommer ett område med låg resistivitet, se det blåa området som begränsas av blåa och svarta linjerna. Även här ligger inte området sammanhängande och försvinner helt över x= m men sträcker sig hela vägen neråt över (x= m figur 7c). Detta kan inte stämma då osäkerhet är hög djupare ner i marken se fig 7d. Enligt figur 2 sid 3 så indikerar det blåa området innehållet av våt morän och stämmer med seismiska hastigheten över samma ställen, se det gröna området i figur 8. Därefter kommer det gula området med mycket hög resistivitet över (20-40m djup, x=70-180m l figur 7c) vilket faktiskt motsvarar det vita områden i figur 8(13-40m djup över hela profilen).
15 9 a b c LEGEND d
16 10 figur 7: Resistivitetsvariation över profil 3 där (a) visar den uppmätta skenbara resistivitet i fält som funktionen av djupet s.k. pseudosektion, (b) modellresponsskenbar resistivitet som funktionen av pseudosektion, (c) modellresistivitet över profilen, s.k. legend, (d) osäkerhet av modell (c) i procent. Figur 8 visar seismiska hastighetensvariation över profil 3. I detta fall ser man att hastigheten i den röda områden (0 4 m djup) stämmer relativt bra med resistivitetsvärden i det röda lagret (0 3 m djup, figur 7c) och alltså indikerar innehåll av torr morän. Den höga hastigheten i det gröna området överensstämmer också bra med det blåa lagret i modellfigur 7c. Det vita området under det gröna sammanfaller på samma ställen som det gula området i modellfigur 7c vilket består av berggrund. Figur 8: seismisk refraktionsundersökning över profil 3, torr morän i röda, våt morän i gröna (2500m/s) och berggrunden (5000m/s). Profil 4 Den uppmätta och modellrespons skenbara resistivitet är oerhörd lika (figur 9 a, b) och felmarginalen är allt för liten, 1,36% (figur 9c). Osäkerheten är försumbar nära jordytan (figur 9d). I modell (figur 9c) förekommer tre dominerande lager med olika resistivitet. Överst ligger rödalager följt av blåa och gröna lager. Alla tre har olika resistivitet. Det röda lagret (0 4 m djup, x= m) visar innehåll av torr sand och silt, vilket också stämmer bra med seismiska hastigheten i det gula lagret i figur 10. Därefter kommer det blåa lagret (4 9 m djup, x= m) och här ligger resistivitet mycket lågt på 200 ohm.m vilket måste vara grundvatten. Detta område förekommer också i figur 10, se det blåa området. Därnäst kommer det gröna och röda lagret (10 40 m djup; fig.9c) med något högre resistivitetsvärde och motsvarar det vita området (15 40 m djup) i figur 10.
17 11 a b c LEGEND d figur. 9: Resistivitetsvariation över profil 4 där (a) visar den uppmätta skenbara resistivitet i fält som funktionen av djupet s.k. pseudosektion, (b) modellresponsskenbar resistivitet som funktionen av pseudosektion, (c) modellresistivitet över profilen, s.k. legend, (d) osäkerhet av modell (c) i procent
18 12 Figur 10 visar seismisk hastighetsvariation över profilen 4. Hastigheten i den blåa regionen ligger inom ramen för vattenbärande geologiska material (figur 10). Detta område överensstämmer väl med det blåa i modellen figur 9c. Området består stort sätt av vatten och därför måste Profil 4 innehålla ett grundvattenmagasin. Det gula området består av torr sand och silt och motsvarar röda lagret (0 4 m djup) i modell figur 9c. Det vita området under den blåa områden visar berggrunden. Figur 10: seismisk refraktionsundersökning över profil 4, blåfärgad visar vattenmättat material, sand, silt och grus, torr sand och silt i gul området samt berggrunden (5000m/s). Profil 5 Här börjar mönstret förändras och plötsligt inträffar ett område med låg resistivitet (50 ohm.m) se det gröna lagret (4-12m djup, x= m) i figur 11c som begränsas av den svarta linjen. Enligt figur 2 så ligger det gröna lagrets resistivitet i modell (figur 11c) i mitten av resistivitetsvärdet för grundvatten. Detta område stämmer med det blåa lagret figur 12 (3-10m djup, x=60-200m). Ovanpå det gröna ligger ett rött lager (0-3m djup, x=20-220m) med mycket hög resistivitet och motsvarar alltså det gula lagret i fig. 12 (0 3 m djup) och innehåller torr sand och grus. Det rödblåa området (20-40m djup, x=20-100m) som begränsas av blåa linjen har någonting högre resistivitet jämfört med resten av modell. Detta område är identiskt med det vita området (8 40 m djup, x=0-100m) i figur 12 varpå det måste vara berggrund. Det orange området har också hög resistivitet och alltså motsvarar de gröna områden i figur 12 (x=60-200m) och visar innehåll av våt morän. I denna profil ger bagge metoden samma information om vattenförekomst, se det gröna i figur 11c och blåa i figur 12.
19 13 a b c LEGEND d Figur.11: Resistivitetsvariation över profil 5 där (a) visar den uppmätta skenbara resistivitet i fält som funktionen av djupet s.k. pseudosektion, (b) modellresponsskenbar resistivitet som funktionen av pseudosektion, (c) modellresistivitet över profilen, s.k. legend, (d) osäkerhet av modell (c) i procent.
20 14 Diagrammet nedan visar seismiska hastighetensvariationen över profilen 5. Hastigheten i den blåa regionen ligger inom ramen för vattenbärande geologiska material (figur 12). Detta område överensstämmer väl bra med det gröna i modellen figur 11c. Området består stort sätt av vattenmättad sand, silt och grus. Profil 5 kan därför innehålla grundvattenmagasin. fig.12: seismisk refraktionsundersökning över profil 5, blåfärg visar vattenmättat material, sand, silt och grus,grönfärg visar morän samt vita färg berggrunden(5000m/s). Profil 6 Den blåa områden (0 7 m djup, x= m) i modell (figur 13c) har mycket lägre resistivitet i jämförelse med resten av modellen. Intressant nog är att det blåa området hamnar inom det typiskt resistivitetsvärde för vattenbärande geologiska material. Området sträcker sig hela vägen upp till ytan. Eftersom grundvatten inte kan finnas på ytan så måste det bero på de nämnda faktorerna i profil 1. Hur som helst detta område stämmer inte heller med seismiska hastigheten vilket inte heller betyder att området inte kan innehålla grundvatten, det finns inte något ämne som kan ha så låg resistivitet än vattnet förutsatt att det inte handlar om malmkroppar varför det måste vara vatten. Osäkerheten är försumbar i det blåa området (figur 12d). Däremot modells resistivitet över de icke blå områden ligger högt och stämmer relativt bra med seismiska hastigheten där hastigheten ligger högt över samma område som i modellen.
21 15 a b c LEGEND d
22 16 fig 13: Resistivitetsvariation över profil 6 där (a) visar den uppmätta skenbara resistivitet i fält som funktionen av djupet s.k. pseudosektion, (b) modellresponsskenbar resistivitet som funktionen av pseudosektion, (c) modellresistivitet över profilen, s.k. legend, (d) osäkerhet av modell (c) i procent. Fig14 visar seismiska hastighetensvariationen över profilen 6. I detta fall se man att hastigheten (0 5 m djup, x= m) ligger innanför ramen för vattenbärande geologiska material (fig 14). Detta område överensstämmer inte med det blåa området i modellen (blåa områden i fig 13c). Området består stort sätt av torr vägbank och indikerar alltså inte något innehåll av vatten. Därefter kommer organiska material och berggrunden. Fig 14: seismisk refraktionsundersökning över profil 6, gult visar torrvägbank, grått visar vått organiska material och vitt visar bergrunden. Diskussion och slutsats För profil 1,4,5 och 6 i studieområdet ligger förekomsten av vatten högt med ungefärligt djup av 3 12 m. Lägre resistivitet, hög seismisk hastighet över de blåa områden i profil 1,4, 6 och i det gröna området i profil 5 bevisar möjligheten för grundvattenmagasin. Osäkerheten är minimal nära yta för profilerna och ligger under 2% vilket är relativt bra då just i dessa området påträffas vattnet i profilerna och förstärker alltså sannolikheten av vattenförekomst i samtliga profiler. Resistivtetsvärden och den seismiska hastigheten över profil 1,4 och 5 överensstämmer och bägge metoderna indikerar innehåll av grundvatten. Däremot överensstämmer dock inte metoderna över profil 6 varvid resistivtetsmetoden påpekar innehåll av vatten då å andra sidan seismisk refraktion inte indikerar något innehåll av grundvatten över profil 6. Det kan ha fler orsaker men de viktigaste skulle kunna vara, (i) att olika metoder mäter olika fysiska egenskaper och har olika känslighet samt upplösning för olika typer av geologi där seismiska refraktion mäter hastigheten som beror på elastiska egenskaper hos bergarten då å andra sidan resistivtetsmetoden mäter resistivtetsvariationen i marken vilket är mer beroende av vatteninnehållet, (ii) att bergartstorlek är avgörande och bergarten som är mindre än det
23 17 minsta elektrodavstånd/geofonavstånd kommer inte att detekteras av resistivitet/seismiska metoden samt kornstorleken där mineraler kan ligga mycket tätt och förekomsten av vattnet bli begränsad d.v.s. låg porositet (iii) att topografin har tillämpats och visas i seismiska data men inte i resistivitetdata, (iv) att tolkningsresultatet är beroende av hur man har gjort dataprocessing för båda metoderna samt (v) det människliga felet. Dessa är bara några avgörande faktorer som kan påverka resultatet starkt i bägge metoderna och kan vara orsak till att profilerna skiljer sig över samma profil oberoende på metoden det handlar om. Förutom det mätning av seismiska metoden kräver mycket tid och är även dyrare i jämförelse med resistivtetsmetoden. Däremot ger seismiska refraktionen, om planerat på rätt sätt, viktig information om våghastigheten i underjordliga strukturer från djupare delar av marken där variation av elastiska egenskaper och densitet av bergarten är avgörande. Resistivtetsmetoden är däremot billigare med lätt utrustning. Den är flexibel och kan användas för olika ändamål samt data tolkningen är något enklare och snabbare. Dessa metoder är inte de enda metoderna i geofysik för grundvattenforskning. Några andra geofysiska metoder som skulle kunna användas inkluderas bland annat magnetisk resonansljudning (MRS) och självpotential (SP). Däremot kategoriseras gravimetri och magnetisk metoden bland de mesta ineffektiva metoderna när det gäller grundvattenprospektering. Gravimetri mäter densitetsvariation i marken. vatten har mycket lägre densitet i jämförelse med bergarter omkring vilket borde kunna upptäckas men då vatteninnehållet är för litet kommer densitetsvariationen inte att ge något stora variation i gravimetri data och därmed ingen indikation om vatteninnehållet i marken. Liknande egenskaper gäller för magnetisk metoden och kommer inte heller att ge något indikation om vatteninnehåll i berggrunden [13]. Avslutningsvis visar sig resistivitetsmetoden vara den mest effektiva samtidigt billigaste för grundvattenprospektering. Den visar sig vara mycket pålitligt för underjordisk vattenforskning och är utmärkt för grundlig geofysiska undersökning..
24 18 REFERENSER [1]. [2]. ( [3].( [4]. [5].(mhttps://ltu.instructure.com/courses/1699/files/folder/2017/Literature/compulsory_re ading?preview= ) [6]. preview= [7]. [8]. [9]. n g?preview= [10]. [11]. [12]. [13]. loration
Hydrogeologisk bedömning Toms deponi Kungsbacka kommun
Hydrogeologisk bedömning Toms deponi Hydrogeologisk bedömning Toms deponi Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Lennart Torgesson Konsult: Uppdragsledare Handläggare
ASKERSUND ÅSBRO 1:17. Översiktlig geoteknisk undersökning WSP Sverige AB. Mall: Rapport dot ver 1.0
L:\5423\10173385\3_Dokument\36_PM_Rapport\Askersund Åsbro 1.docx Mall: Rapport - 2003.dot ver 1.0 ASKERSUND ÅSBRO 1:17 Översiktlig geoteknisk undersökning 2012-11-22 WSP Sverige AB L:\5423\10173385\3_Dokument\36_PM_Rapport\Askersund
Hydrogeologisk bedömning Bräckornas deponi Kungsbacka kommun
Hydrogeologisk bedömning Bräckornas deponi Hydrogeologisk bedömning Bräckornas deponi Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Lennart Torgesson Konsult: Uppdragsledare
KÅGERÖD, NYA GC-PORTAR
MUR (Markteknisk undersökningsrapport)geoteknik KÅGERÖD, NYA GC-PORTAR RGS:14-017_G038_MUR 2014-09-01 Uppdrag: 253423 Kågeröd, Nya GC-portar Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)geoteknik
GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN, SKÖNS PRÄSTBORD 1:36, BIRSTA, SUNDSVALLS KOMMUN
repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT SUNDSVALLS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN, SKÖNS PRÄSTBORD 1:36, BIRSTA, SUNDSVALLS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER: 2454577000 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGeo)
Rapport från refraktions- och reflektionsseismiska mätningar i. området Färgaren 3, Kristianstad
Rapport från refraktions- och reflektionsseismiska mätningar i området Färgaren 3, Kristianstad Emil Lundberg, Bojan Brodic, Alireza Malehmir Uppsala Universitet 2014-06-04 1 Innehållsförteckning 2 1.
PM BERGTEKNIK. Björnflokan, Borås. Detaljplan PM BERGTEKNIK
PM BERGTEKNIK Björnflokan, Borås. Detaljplan PM BERGTEKNIK ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, SE-412 63 Göteborg, Registered office: Stockholm, Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, Org
Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö
1(5) Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 2011-12-06 Bara Söder Uppdragsnummer: 228683 Uppdragsansvarig: Anders Gustavsson Handläggare Kvalitetsgranskning Carl-Henrik Månsson 010-452
R-02-20. Förstudie Tierp norra. Kompletterande arbeten 2001. Hans Isaksson GeoVista AB
R-02-20 Förstudie Tierp norra Kompletterande arbeten 2001 Hans Isaksson GeoVista AB Torbjörn Bergman, Johan Daniels, Rune Johansson Lena Persson, Michael Stephens Sveriges Geologiska Undersökning April
Figur 1 Översiktskarta. Undersökningsområdet markerat med rött raster.
Bilaga 4 Uppdragsnr: 10140247 1 (7) PM Geofysisk undersökning för ny deponi vid Kistinge, Halmstads kommun Bakgrund I samband med undersökningar för en ny deponi vid Kistinge (se Figur 1), Halmstads kommun,
Hänger grundvatten och ytvatten ihop?
Hänger grundvatten och ytvatten ihop? Mattias Gustafsson SGU Enheten för Hållbar vattenförsörjning Vattnets kretslopp Nederbörd Transpiration och avdunstning Kondensation Nederbörd Grundvattenbildning
Översiktlig geoteknisk undersökning för Daggkåpan 2 m.fl. Ystad kommun. MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT
Översiktlig geoteknisk undersökning för Daggkåpan 2 m.fl. Ystad kommun. MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT 2 APRIL 2015 Upprättad av: Granskad av: Magnus Palm Fredrik Griwell Innehållsförteckning 1 Objekt...
Yt- och grundvattenförhållanden inom fastigheten Frötuna- Nodsta 11:1, Norrtälje kommun
Yt- och grundvattenförhållanden inom fastigheten Frötuna- Nodsta 11:1, Norrtälje kommun SAMMANFATTNING Utredningsområdet omfattar både befintligt och planerat deponiområde och kan hydrologiskt indelas
TABELLER OCH BILDER Tabell 1 Klimatförhållanden... 3
INNEHÅLL Sidan 1 INLEDNING 1 2 BESKRIVNING AV PLATSEN 1 3 GEOLOGI, HYDROLOGI och HYDROGEOLOGI 1 3.1 Geologi 1 3.2 Fundament 2 3.3 Hydrologi 2 3.4 Hydrogeologi 2 4 URANHALT 3 5 DOMINERANDE KLIMATFÖRHÅLLANDEN
Översiktlig VA-utredning för Holmön 3:7 m fl
Översiktlig VA-utredning för Holmön 3:7 m fl Bengt Krisandersson Umeå 2013-08-08 Projektnummer: 130410322 Namn: Britta Bristav Granskat av: Matthias Grimm Revideringsdatum: - 1 Innehåll 1 Uppdrag... 3
Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning. Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se
Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se Mark och grundvatten Vår uppgift är att verka för en giftfri miljö och ett hållbart nyttjande av grundvatten.
LOMMARSTRANDEN, NORRTÄLJE PROVTAGNING BERGMASSOR PROVTAGNING BERGMASSOR. ÅF-Infrastructure AB. Handläggare Irene Geuken. Granskare Niclas Larsson
Handläggare Irene Geuken Tel +46 10 505 15 56 Mobil 072-238 30 99 E-post irene.geuken@afconsult.com Datum 2019-02-01 Projekt-ID 75393903 Rapport-ID Lommarstranden, Norrtälje Kund Norrtälje Kommun ÅF-Infrastructure
GEOLOGISK MARKUNDERSÖKNING FÖR VINDKRAFTVERK, LAXÅSKOGEN
MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOLOGISK MARKUNDERSÖKNING FÖR VINDKRAFTVERK, LAXÅSKOGEN SLUTRAPPORT, REV 1 2014-02-14 Uppdrag: 250660, Vindkraftpark Laxåskogen, hydrologi Titel på rapport: MUR
Mikaela Pettersson och Anna Bäckström ÖVERSIKTLIG MARKRADONUNDERSÖKNING INOM PLANOMRÅDE KÅRSTA-RICKEBY 2, VALLENTUNA KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN
memo01.docx 2012-03-28-14 PM MARKRADON UPPDRAG MKB DP Kårsta-Rickeby 2 UPPDRAGSNUMMER 1157874000 UPPDRAGSLEDARE Gundula Kolb UPPRÄTTAD AV Mikaela Pettersson och Anna Bäckström DATUM 2017-10-02, REV 2018-03-15
GEOTEKNISK PM. Säffle. Säterivägen SÄFFLE KOMMUN KARLSTAD GEOTEKNIK NY DETALJPLAN, SÄFFLE 6:18 UPPDRAGSNUMMER
EOTEKNISK PM SÄFFLE KOMMUN Säffle. Säterivägen UPPDRASNUMMER 2337324000 NY DETALJPLAN, SÄFFLE 6:18 2017-07-07 KARLSTAD EOTEKNIK JOAKIM PERSSON/TOMAS NORDLANDER Sweco Sandbäcksgatan 1 Box 385 SE 651 09
Rikstäckande jorddjupsmodell
Kartans syfte jorddjupsinfo undersökning information o interpolera kä har jordartska berggrunden Osäkerhet avståndet exe jorddjupet be Ny informa Kartan komm Rikstäckande jorddjupsmodell Johan Daniels
Slussporten bergsskärning
Beställare: Calluna AB Slussporten bergsskärning Hydrogeologisk bedömning Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Projektansvarig Anna Almerheim Specialist Annika Nilsson L:\Uppdrag\ Hydrogeologisk bedömning
Produktbeskrivning 1(5) PRODUKT: JORDDJUPSMODELL. Kort information om produkten. Leveransens innehåll
Produktbeskrivning 1(5) Fastställd datum 2017-11-16 1.1 Dokumentversion Kontakt: kundservice@sgu.se PRODUKT: JORDDJUPSMODELL Kort information om produkten Jorddjupsmodellen ger en mycket översiktlig bild
GEOSIGMA. Översiktlig radonriskundersökning, detaljplan Landvetters Backa, Härryda kommun. Grap 08277. Christian Carlsson Geosigma AB
Grap Tellstedt i Göteborg AB Översiktlig radonriskundersökning, detaljplan Landvetters Backa, Härryda kommun Christian Carlsson Geosigma AB Göteborg, november 2008 Sammanfattning På uppdrag av Tellstedt
PROVTAGNINGSPLAN-KOMPLETTERING
UPPDRAGSNAMN MMU Kungsladugård FÖRFATTARE Johan Burman UPPDRAGSNUMMER DATUM 10270750 2018-11-27 PROVTAGNINGSPLAN-KOMPLETTERING 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Inför upprättande av ny förskola och studentbostäder i området
Operationer: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic
Produktbeskrivning 1(5) Fastställd datum 2015-08-24 1 Versionsnummer Geodata/Förvaltning Kontakt kundservice@sgu.se PRODUKT: JORDARTER 1:25 000-1:100 000 (VISNINGSTJÄNST) Kort information om innehållet
Ramböll Sverige AB. PM Geoteknik--- Borås kommun. Nordskogen. Göteborg
Ramböll Sverige AB --- Borås kommun Nordskogen Göteborg 2008-10-01 Borås kommun Nordskogen Datum 2008-10-01 Uppdragsnummer -3 Peter Johansson Tomas Trapp Jimmy Aradi Uppdragsledare Handläggare Granskare
Innehållsförteckning. Bilagor:
Projekt och Upphandling Program Roslagsbanans utbyggnad 1(8) Datum 2013-10-14 Dokumenttyp Rapport Handläggare Bo Strandberg Version 1.0 Informationssäkerhetsklass K1 (Öppen) Rev Rev Datum 1.0 2013-10-14
K 522. Grundvattenmagasinet. Hultan. Henric Thulin Olander. Bjärsjölagård. Sjöbo
K 522 Grundvattenmagasinet Hultan Henric Thulin Olander Bjärsjölagård Sjöbo ISSN 1652-8336 ISBN 978-91-7403-331-1 Närmare upplysningar erhålls genom Sveriges geologiska undersökning Box 670 751 28 Uppsala
SGU:s Sårbarhetskartor för grundvatten. Eva Jirner, SGU
SGU:s Sårbarhetskartor för grundvatten Eva Jirner, SGU 2016-11-23 Myndigheten SGU SGU är central förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering Expertmyndighet
Operationer: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic
Produktbeskrivning 1(5) Fastställd datum 2018-01-18 1.1 Dokumentversion Kontakt: kundservice@sgu.se PRODUKT: JORDARTER 1:25 000-1:100 000 (VISNINGSTJÄNST) Kort information om innehållet i visningstjänsten
Rapportering av regeringsuppdrag Hydrogeologisk kartläggning i bristområden
Rapportering av regeringsuppdrag Hydrogeologisk kartläggning i bristområden Mattias Gustafsson, Peter Dahlqvist & Helena Kjellson november 2017 SGUs diarie-nr: 314-1632/2017 Näringsdepartementets diarie-nr:
K 483. Grundvattenmagasinet. Rångedala. Lars-Ove Lång & Åsa Lindh. Fristad Nitta. Rångedala. Äspered. Dalsjöfors
K 483 Grundvattenmagasinet Rångedala Lars-Ove Lång & Åsa Lindh Fristad Nitta Rångedala Äspered Dalsjöfors ISSN 1652-8336 ISBN 978-91-7403-281-9 Närmare upplysningar erhålls genom Sveriges geologiska undersökning
K 529. Grundvattenmagasinet. Åsumsfältet. Henric Thulin Olander. Vollsjö. Sjöbo
K 529 Grundvattenmagasinet Åsumsfältet Henric Thulin Olander Vollsjö Sjöbo ISSN 1652-8336 ISBN 978-91-7403-338-0 Närmare upplysningar erhålls genom Sveriges geologiska undersökning Box 670 751 28 Uppsala
Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01
Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Upprättad av: Magnus Lundgren Granskad av: Magnus Lundgren Godkänd
Markundersökningar. ÅF Infrastruktur AB
Markundersökningar ÅF Infrastruktur AB 1 Varför välja ÅF? Stark organisation med kvalificerad personal Kvalitetstänk vid markundersökningar Hållbarhetstänk på alla nivåer Vänder man sig till ÅF får man
P-13-48. Projekt Kärnbränsleförvaret. Resistivitetsmätning vid våtmark 16 i Forsmark. Håkan Mattsson, GeoVista AB. December 2013
P-13-48 Projekt Kärnbränsleförvaret Resistivitetsmätning vid våtmark 16 i Forsmark Håkan Mattsson, GeoVista AB December 2013 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co
Översiktlig geoteknisk utredning
Översiktlig geoteknisk utredning Projekt Börtnäsheden, del av Måttsund 22:1 Ansvarig geotekniker: Deltagande geotekniker: Anton Laitila Luleå 140618 Sida 2 av 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll UPPDRAG...
Sura sulfatjordar vad är det?
Sura sulfatjordar vad är det? En miljörisk i Norrlands kustland vatten och människan i landskapet vesi ja ihminen maisemassa Sura sulfatjordar har ett lågt ph ofta under 4. Jorden blir sur när sulfidmineral
KVASTMOSSEN, DJURHULT 1:5 M.FL. FASTIGHETER, NYBYGGNAD KOMBITERMINAL. Översiktlig geoteknisk utredning
KVASTMOSSEN, DJURHULT 1:5 M.FL. FASTIGHETER, NYBYGGNAD KOMBITERMINAL Översiktlig geoteknisk utredning 2016-10-28 KVASTMOSSEN, DJURHULT 1:5 M.FL. FASTIGHETER, NYBYGGNAD KOMBITERMINAL KUND Oskarshamns kommun
K 606. Grundvattenmagasinet. Åsen. Lars-Ove Lång & Åsa Lindh
K 606 Grundvattenmagasinet Åsen Lars-Ove Lång & Åsa Lindh ISSN 1652-8336 ISBN 978-91-7403-429-5 Närmare upplysningar erhålls genom Sveriges geologiska undersökning Box 670 751 28 Uppsala Tel: 018-17 90
Undersökningsmetoder, geofysik.
Click to edit Master title Undersökningsmetoder, geofysik. Pontus Sjödahl SwedCOLD, 2017-10-10 1 Click to edit Master title Frågeställningar grundläggning Permeabel undergrund Vattenströmning i jord eller
Sammanställning av geologin kring Östra Sallerups kyrka
Sammanställning av geologin kring Östra Sallerups kyrka Ulf Sivhed 20171117 Under hösten 2017 startade en studiecirkel med syfte att klargöra om det är möjligt att inplantera rudor i de dammar, som finns
Gissa vilket ämne! Geologins Dags tipsrunda 2012 för ungdomar och vuxna. Mer geologi finns på:
1. Gissa vilket ämne! Det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan är en förutsättning för det informationssamhälle vi har idag. Detta ämne ingår i transistorradion, i dioder och i integrerade kretsar
Problemsamling. Geofysik inom Geovetenskap Planeten Jorden 30 hp. (delkurs: Berggrunden och Livets Utveckling 10 hp) Uppsala universitet
Problemsamling Geofysik inom Geovetenskap Planeten Jorden 30 hp (delkurs: Berggrunden och Livets Utveckling 10 hp) Uppsala universitet Innehåll 1. Jordens ursprung och universums uppkomst 1 2. Absolut
Långsjövägen 53 Tyresö kommun
Översiktligt geotekniskt och bergtekniskt PM Långsjövägen 53 Tyresö kommun www.bjerking.se Sida 2 (8) Översiktligt geotekniskt och bergtekniskt PM Uppdragsnamn Långsjövägen 53 Tyresö kommun LW Sverige
Sten från Kjula. Översiktlig okulär bergartsbedömning Södermanland, Kjula socken, RAÄ 292, 295 & 298. Erik Ogenhall UV GAL PM 2012:09
UV GAL PM 2012:09 GEOARKEOLOGISK UNDERSÖKNING Sten från Kjula Översiktlig okulär bergartsbedömning Södermanland, Kjula socken, RAÄ 292, 295 & 298 Erik Ogenhall Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning...
Finns det tillräckligt med grundvatten? -Hur kan vi jobba förebyggande för att undvika brist i framtiden?
Finns det tillräckligt med grundvatten? -Hur kan vi jobba förebyggande för att undvika brist i framtiden? Odling i balans den 18 januari 2018 Magdalena Thorsbrink, SGU Illustration: Romain Trystram Sveriges
Undersökning av bergkvalitet med resistivitetsmätningar och andra geofysiska metoder i Billdals park
UNIVERSITY OF GOTHENBURG Department of Earth Sciences Geovetarcentrum/Earth Science Centre Undersökning av bergkvalitet med resistivitetsmätningar och andra geofysiska metoder i Billdals park Elin Weiner
Reningsverk Bydalen - Geologi
Geokonsult Åre Strandvägen 28 83005 Järpen Telefon 072 7192086 Johan.kjellgren@geokon.se www.geokon.se SWECO Environment Kjell Jonsson Reningsverk Bydalen - Geologi 2014-09-19 Bakgrund Med anledning av
Vad är vatten? Ytspänning
Vad är vatten? Vatten är livsviktigt för att det ska finnas liv på jorden. I vatten finns något som kallas molekyler. Dessa molekyler går inte att se med ögat, utan måste ses med mikroskop. Molekylerna
Chalmers Tekniska Högskola Tillämpad Fysik Igor Zoric
Chalmers Tekniska Högskola 2002 05 28 Tillämpad Fysik Igor Zoric Tentamen i Fysik för Ingenjörer 2 Elektricitet, Magnetism och Optik Tid och plats: Tisdagen den 28/5 2002 kl 8.45-12.45 i V-huset Examinator:
SGUs jordartsdata. Gustav Sohlenius
SGUs jordartsdata Gustav Sohlenius Jordartskartor Jordartskartor Detaljerade kartor, framtagna för presentation i skala 1: 50 000 För ungefär 2/3 av svensk åkermark finns detaljerade jordartskartor framtagna
Refraktionsseismisk undersökning, Oskarshamns hamn
Bergab Berggeologiska Undersökningar AB i Hifab AB, Pär Elander Repslagaregatan 19 SE-582 22 Linköping Refraktionsseismisk undersökning, Oskarshamns hamn Bergab Uppdragsansvarig Erik Meland Handläggare
Webbkartografi för SGUs kartvisare. november 2014
Webbkartografi för SGUs kartvisare november 2014 Omslagsbild: Utsnitt från SGUs kartvisare Torv. Sveriges geologiska undersökning Box 670, 751 28 Uppsala tel: 018-17 90 00 fax: 018-17 92 10 e-post: sgu@sgu.se
PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05
PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Haninge kommun FÖRHANDSKOPIA Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Datum 2013-06-05
Hyperitdiabas i Vesslarpstrakten: grävning, kärnborrning och markmätning av magnetfält
Hyperitdiabas i Vesslarpstrakten: grävning, kärnborrning och markmätning av magnetfält Dick Claeson & Ildikó Antal Lundin oktober 2014 SGU-rapport 2014:36 Omslagsbild: Framgrävt hyperitdiabasblock i Vesslarpstrakten.
Exploration Report. Prospekteringsmetoder. 1 Blockletning och berggrundsgeologisk kartläggning 2006-06-14-1 -
Exploration Report 2006-06-14-1 - Prospekteringsmetoder 1 Blockletning och berggrundsgeologisk kartläggning I prospekteringsarbetet ingår blockletning och geologisk kartläggning av berggrunden ofta som
GRUNDVATTENUTREDNING STORUMAN KOMMUN
1(13) Jeffrey Lewis 010 452 39 44 2016-10-07 GRUNDVATTENUTREDNING STORUMAN KOMMUN 1 INLEDNING Preliminärt arbete kopplat till projektet Konsulttjänst för framtagande av geohydrologisk/dagvattenutredning
HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN Bakgrund
2009-06-09 Täby kommun Gripsvall HYROLOGISKA FÖRHÅLLANEN Bakgrund Täby kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan gällande bebyggelse i Gripsvallsområdet (Figur 1). Inom ramen för detta arbete tar Conec
Geoteknisk förstudie av fastigheten Repet 4, Södertälje
Grap, Södertälje Sebastian Agerberg Geosigma AB Uppdragsnr SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Uppdragsnr: Grap nr: : Antal Sidor: Antal Bilagor: Sebastian Agerberg 7 - Beställare: Rikshem Blombacka
Igor Zozoulenko TNBI28 Föreläsningsanteckningar HYDROLOGI
Igor Zozoulenko TNBI28 Föreläsningsanteckningar HYDROLOGI Hydrologi (grekiska Yδρoλoγια, Hydrologia = vattenlära) är läran om vattenförhållandena på jorden. Hydrologi omfattar: Hydrometerologi, hydroinformatik:
96 Påverkar de beräknade avsänkningarna på ett betydande sätt Natura 2000-området Storskäret?
2017-10-24 1 96 Påverkar de beräknade avsänkningarna på ett betydande sätt Natura 2000-området Storskäret? 2017-10-24 2 Skulle de beräknade avsänkningarna på ett betydande sätt kunna påverka Natura 2000-området
ERT OCH TEM SOM VERKTYG FÖR GRUNDVATTENUNDERSÖKNINGAR
VATTEN Journal of Water Management and Research 70:225 231. Lund 2014 ERT OCH TEM SOM VERKTYG FÖR GRUNDVATTENUNDERSÖKNINGAR JÄMFÖRANDE STUDIE I SKÅNE ERT and TEM as a tool for groundwater investigations
GEOSIGMA. Strålningsmätningar Detaljplaneprogram Bastekärr Skee, Strömstads kommun. Grap 07158. FB Engineering AB. Christian Carlsson Geosigma AB
Grap FB Engineering AB Strålningsmätningar Detaljplaneprogram Bastekärr Skee, Strömstads kommun Christian Carlsson Geosigma AB Göteborg, September 2007 GEOSIGMA SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare:
Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter.
Fotosyntesen Fotosyntensen är den viktigaste process som finns på jorden. Utan fotosyntesen skulle livet vara annorlunda för oss människor. Det skulle inte finnas några växter. Har du tänkt på hur mycket
Grundvattennivåer - bedömd utveckling de närmaste månaderna
Vårt datum Dnr 2017-04-03 314-745/2017 1(5) Sveriges Kommuner och Landsting Grundvattennivåer - bedömd utveckling de närmaste månaderna Grundvattennivåerna under de närmaste månaderna i större delen av
Grundvatten Falkenbergs kommun
Grundvatten Falkenbergs kommun - Kartläggning av grundvatten - Råvattenresurser - grundvattenmagasin - Grundvattennivåer Lars-Ove Lång Sveriges geologiska undersökning (SGU) lars-ove.lang@sgu.se Foto:
Backtimjan, Hässelby. Radonriskundersökning. 1 Inledning. 2 Bakgrund. Sebastian Agerberg Josefine Johansson
Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Geoteknik 2018-04-18 605169 Uppdragsledare Handläggare Sebastian Agerberg Josefine Johansson Backtimjan, Hässelby Radonriskundersökning 1 nledning Geosigma AB har
Stora Sköndal - Konsekvensbeskrivning av föroreningar
Handläggare Joakim Andersson Tel +46 10 505 40 51 Mobil +46 70 65 264 45 E-post Joakim.andersson@afconsult.com Mottagare Stiftelsen Stora Sköndal Datum 2016-12-08 Rev 2019-03-12 Projekt-ID 735558 Stora
Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26
Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440
Dagvattenutredning Hunnebostrand, Sotenäs Kommun
Datum: 0-0- Dagvattenutredning Hunnebostrand, Sotenäs Kommun Upprättad av: VÄSTVATTEN AB Datum: 0-0-. Bakgrund och syfte Denna dagvattenutredning utreder översiktligt två befintliga dagvattensystem i Hunnebostrand.
Sura sulfatjordar vad är det? En miljörisk i Norrlands kustland
Sura sulfatjordar vad är det? En miljörisk i Norrlands kustland Sura sulfatjordar har ett lågt ph ofta under 4. Jorden blir sur när sulfidmineral som består av järn och svavel exponerats för luftens syre.
ÖVERSIKTLIGT GEOTEKNISKT UTLÅTANDE
KARLSHAMNS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 7002523 SJÖLYCKAN, KARLSHAMN SWECO CIVIL AB MARTIN HOLMBERG ANDERS PETERSSON (GRANSKARE) repo001.docx 2015-10-05 Sweco 2 (11) Innehållsförteckning 1 Uppdrag 3 1.1 Blivande
Omholmens reningsverk
Sotenäs kommun Göteborg 2010-03-25 Datum 2010-03-25 Uppdragsnummer 61461038379 Tomas Trapp Tomas Trapp Jimmy Aradi Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27
1(5) 2011-02-22 532-298/2011 2010-11-24 537-6013-10
Vårt datum/our date Vår beteckning/our reference 2011-02-22 532-298/2011 Ert datum/your date Er beteckning/your reference 2010-11-24 537-6013-10 1(5) Handläggare, direkttelefon/our reference, telephone
P Kontroll och inmätning av diken i potentiella utströmningsområden i Laxemar. Valideringstest av ythydrologisk modellering
P-05-238 Kontroll och inmätning av diken i potentiella utströmningsområden i Laxemar Valideringstest av ythydrologisk modellering Emma Bosson, Sten Berglund Svensk Kärnbränslehantering AB September 2005
Sveriges geologiska undersöknings författningssamling
Sveriges geologiska undersöknings författningssamling ISSN 1653-7300 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter och allmänna råd om redovisning av förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för grundvatten;
PM GEOTEKNIK (PM/GEO)
HSB PRODUKTION I MÄLARDALEN HB UPPDRAGSNUMMER 1186662 000 KATA 22 OCH 23, VÄSTERÅS SWECO CIVIL AB Max Årbrink Sweco Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 2 Underlag 2 3 Objektsbeskrivning 2 4 Styrande dokument
GEOGRAFENS TESTAMENTE NORDEN
GEOGRAFENS TESTAMENTE NORDEN LÄRARHANDLEDNING Producent: Henrik Ahnborg Pedagog: David Örbring Inledning Geografens testamente Norden är en programserie med utgångspunkt i ämnet geografi. Serien är en
CARL-HENRIK MÅNSSON & JONAS SIIKANEN
CARL-HENRIK MÅNSSON & JONAS SIIKANEN Mättekniker av Inducerad Polarisation med avseende på datakvalitet samt tillämpning på ett testområde i Århus, Danmark och tunnelbygget på Hallandsås, Sverige Då man
Svenska Kraftnät. PM Markundersökning och massbalans, del av Misterhult 4:5, Oskarshamn. Göteborg, 2011-11-23 Uppdragsnummer: 231431
Svenska Kraftnät PM Markundersökning och massbalans, del av Misterhult 4:5, Oskarshamn Göteborg, 2011-11-23 Uppdragsnummer: 231431 2(7) Organisation Uppdrag Markundersökning och massbalans, del av Misterhult
Förprojektering Smedby 6:1
Norrköpings Kommun PM Hydrogeologi Uppsala PM Hydrogeologi Datum 2016-09-30 Uppdragsnummer 1320015727 Utgåva/Status Helene Snöberg Agnes Forsberg Benjamin Reynolds Uppdragsledare Handläggare Granskare
Crugska gården i Arboga
Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:57 Crugska gården i Arboga Geotekniska provborrningar i gårdsmiljö Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Arboga 34:1 Fältskären 2 Arboga stadsförsamling Västmanlands
DETALJPLAN FÖR VAJKIJAUR 3:18
JOKKMOKKS ALLMÄNNING DETALJPLAN FÖR VAJKIJAUR 3:18 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) 2018-11-26 DETALJPLAN FÖR VAJKIJAUR 3:18 Markteknisk undersökningsrapport (MUR) JOKKMOKKS ALLMÄNNING KONSULT WSP
Stafsinge 3:6 m.fl. Falkenberg - detaljplan Teknisk PM Geoteknik
Falkenberg - detaljplan Beställare: Beställarens ombud: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Falkenbergs kommun Sabina Uzelac Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Mikael Lindström Araz Ismail Uppdragsnr:
Kv Älgen Nynäshamn. PM Bergteknik. Uppdrag nr. 17U33782
PM Bergteknik Kv Älgen Nynäshamn Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Sida 1 (12) PM Bergteknik Uppdragsnamn Kv. Älgen 18 Nybyggnation Hus på Berg Uppdragsgivare
Grundvattenundersökningar med helikopterburen geofysik Mattias Gustafsson, SGU
Grundvattenundersökningar med helikopterburen geofysik Mattias Gustafsson, SGU Vad är SkyTEM? Flygmätningar på Gotland Resultat och utvärdering Gotland Läget på Öland 2016 Ölands förutsättningar Utförda
SGU s kartmaterial Bilaga 1 Kartan ger en generaliserad bild av berggrundens utbredning. Observationer av bergarter och inbördes ålder har gjorts på hällar. Sammansättningen av den berggrund som är täckt
Översiktlig Teknisk PM, geoteknik Bollebygds Prästgård 1:2
Översiktlig Teknisk PM, geoteknik Bollebygds Prästgård 1:2 Bollebygds kommun 2015-01-30 Detaljplan för Almöstrand och Tjörns entré Datum: 2013-01-18 Rapport Sidan 1 av 7 1 Bollebygds Prästgård 1:2 Sidan
PM GEOTEKNIK. Geoteknik Sandviken ÖSTERSUNDS KOMMUN SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER:
ÖSTERSUNDS KOMMUN Geoteknik Sandviken UPPDRAGSNUMMER: 12703837 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN ÖSTERSUND SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK 1 (7) Sweco Bangårdsgatan 2 Box 553
memo02.docx BILAGA 1 - JORDPROVSTABELL UPPDRAG Junkaremålens strand UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Mikael Argus UPPRÄTTAD AV Mati
memo02.docx 2012-03-28 BILAGA 1 - JORDPROVSTABELL UPPDRAG Junkaremålens strand UPPDRAGSNUMMER 2204095000 UPPDRAGSLEDARE Mikael Argus UPPRÄTTAD AV Matilda Wall DATUM 2014-03-31 T = Tjälfarlighetsklass enligt
1 Den Speciella Relativitetsteorin
1 Den Speciella Relativitetsteorin Den speciella relativitetsteorin är en fysikalisk teori om lades fram av Albert Einstein år 1905. Denna teori beskriver framför allt hur utfallen (dvs resultaten) från
Stenar är bitar ur berggrunden som lossnat.
BERGARTER Vår berggrund ligger som ett hårt skal runt hela vår jord. Gräver man bort jord, sand och grus kommer du så småningom ner till fast berg = berggrunden. Stenar är bitar ur berggrunden som lossnat.
Tofta Krokstäde 1:51, Gotland
Beställare: Arkitektur & Film C J AB, Gotland Hydrogeologiskt utlåtande till detaljplan Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Projektansvarig Karin Törnblom Handläggare Matilda Gustafsson L:\Uppdrag\
MARKLÄRA. Vad är det för Jordart? Hur uppför sig jordarna?
MARKLÄRA Vad är det för Jordart? Hur uppför sig jordarna? 1 JORDART För att undersöka en jordart, gör en provgrop: Gräv en eller flera provgropar! Placera provgropen om möjligt vid sidan av en blivande
Projektmodell med kunskapshantering anpassad för Svenska Mässan Koncernen
Examensarbete Projektmodell med kunskapshantering anpassad för Svenska Mässan Koncernen Malin Carlström, Sandra Mårtensson 2010-05-21 Ämne: Informationslogistik Nivå: Kandidat Kurskod: 2IL00E Projektmodell
Sammanställt genom fältbesök samt kartstudier HYDROGEOLOGISK STUDIE AV OMRÅDE VID HUMMELVIK, GRYT, VALDEMARSVIKS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN
Sammanställt genom fältbesök samt kartstudier HYDROGEOLOGISK STUDIE AV OMRÅDE VID HUMMELVIK, GRYT, VALDEMARSVIKS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN Uppdrag Sammanställningen är en del av det förarbete som ska ligga
POLARION. Thirza Poot RYMDGYMNASIET LONGYEARBYENS UTSLÄPP PÅVERKAR NEDERBÖRDEN ANSÖKAN UNGA FORSKARE, SAMMANFATTNING KIRUNA 2012/2013
RYMDGYMNASIET POLARION LONGYEARBYENS UTSLÄPP PÅVERKAR NEDERBÖRDEN Thirza Poot ANSÖKAN UNGA FORSKARE, SAMMANFATTNING KIRUNA 2012/2013 Handledare: Carmen Vega Riquelme 1. Syfte Det är en tragisk sanning
Vattenskyddsområden. SGUs roll i arbetet med Vattenskyddsområden samt faktaunderlag och råd från SGU vid tillsyn av vattenskyddsområden
Vattenskyddsområden SGUs roll i arbetet med Vattenskyddsområden samt faktaunderlag och råd från SGU vid tillsyn av vattenskyddsområden Mattias Gustafsson, SGU Halmstad, 1 april 2009 SGU - enligt instruktion