15 research outputs found
New constraints on the Middle Palaeozoic to Cenozoic burial and thermal history of the Holy Cross Mts. (Central Poland): results from numerical modelling
A 1-D burial-thermal modelling was performed using data from two borehole sections representative of the central part of the Holy Cross Mts. area. This area is located in the axial part of the Permian-Mesozoic Mid-Polish Trough that was inverted during the latest Cretaceous-Paleocene. The modelling involved different variants of restored stratigraphy of eroded Carboniferous to Cretaceous strata, whereas calibration was based on samples from cored Middle-Upper Devonian sediments. The modelling results are consistent with the assumption of a Variscan (Carboniferous-Early Permian) heat flow elevated up to 80 mWm-2, which is further confirmed by independent regional evidence. The zone of increased thermal maturity in the Devonian may be partly accounted for by a thicker Carboniferous section (by ca. 500 m) compared to previous estimates. Two variants of the post-Carboniferous geohistory were analysed. The variant of a thinner Permian-Mesozoic section, implying lower magnitude of the Late Cretaceous-Paleogene inversion, allows more realistic assumptions regarding heat flow distribution through time, including the possibility to incorporate an elevated Variscan heat flow. The alternative scenario, assuming deeper burial, generally lower heat flow and smaller Carboniferous thickness, is regarded as less probable. The accepted variant of the Permian-Mesozoic burial history implies that the total post-Carboniferous burial in the study area was on the order of 2000-2500 metres rather than 3000-3500 metres. The respective Upper Cretaceous thickness could have been 400 to 500 m instead of ca. 1000 m, whereas the Late Cretaceous-Paleogene inversion more likely started in the Santonian than in the late Maastrichtian. Consequently, the preferred magnitude of total inversion was on the order of 2500 m
Forecasting consumption of aggregates in Poland till 2030 with regard to possible scenarios of the country's development
W artykule podjęto próbę określenia zapotrzebowania na kruszywa łamane, piaski oraz żwiry dla budownictwa liniowego i kubaturowego do 2030 roku w odniesieniu do trzech scenariuszy rozwoju gospodarczego kraju: dynamicznego, umiarkowanego i spowolnienia gospodarczego. Zidentyfikowano kluczowe czynniki mogące wpłynąć na przyszły poziom krajowego zapotrzebowania na kruszywa oraz dokonano ich weryfikacji celem wskazania czynników priorytetowych. Za najważniejsze uznano dynamikę rozwoju budownictwa i postęp w realizacji programów budowy nowych dróg oraz modernizacji istniejących odcinków sieci drogowej i kolejowej. Na tej podstawie obliczono przyszłe zapotrzebowanie na kruszywa w budownictwie, kolejnictwie i drogownictwie dla poszczególnych scenariuszy rozwoju kraju.Demand for construction aggregates till 2030 with respect to three scenarios of the country's development (dynamic development, moderate development and economic slowdown) was estimated. Key factors influencing future demand for aggregates were identified and verified with regard to their importance. Dynamics in the building construction sector and progress in the construction of new roads and modernization of existing road and rail networks were found to be the most crucial factors. Future demands for construction aggregates were calculated for different scenarios of the country's development
Localization of prospective demand for crushed aggregates based on planned road investments in particular regions
W artykule podjęto próbę określenia zapotrzebowania na kruszywa łamane w różnych regionach kraju na przestrzeni najbliższych lat. W tym celu przeanalizowano krajowe i samorządowe dokumenty dotyczące planowanych inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, gdyż prowadzone na szeroką skalę tego typu prace inwestycyjne w największym stopniu kreują popyt na kruszywa łamane. Wyznaczono długości odcinków dróg planowanych do budowy lub modernizacji w poszczególnych województwach. Odcinki te zestawiono dla dróg wszystkich kategorii: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Na tej podstawie obliczono perspektywiczne zapotrzebowanie na kruszywo łamane w kolejnych przedziałach czasowych.The paper deals with determining demand for crushed aggregates in different regions over the following years. For this purpose national and local documents concerning planned road investments were analyzed. Investments of this type, when performed on a wide scale, create a large demand for crushed aggregates. Total length of roads planned for construction or modernization was calculated for particular regions. The lengths were determined for each road category: national, regional, local and rural roads. On this basis prospective demand for crushed aggregates was calculated for subsequent time periods
Possibilities and barriers in transporting crushed aggregates by rail from the lower Silesia region to other parts of the country compared to prospective demand for aggregates
Duży popyt na kruszywa łamane na obszarze całego kraju generuje konieczność coraz większego wykorzystania kolei do ich przewozów. Regionalna zmienność prognozowanego zapotrzebowania na surowce drogowe w kolejnych horyzontach czasowych powoduje obciążenie konkretnych ciągów wywozu kruszyw. W artykule poddano analizie kierunki wywozu surowców skalnych z obszaru Dolnego Śląska, z którego w głównej mierze dostarczane są kruszywa na place budowy dróg i autostrad. Wskazano na konieczność poprawy stanu technicznego infrastruktury kolejowej w rejonach, dla których na przestrzeni najbliższych lat prognozowane jest największe zużycie kruszyw do budowy dróg.Large demand for crushed aggregates in the country generate a need to enhance rail usage for transportation. Regional variability of prospective demand for road aggregates in subsequent time periods may cause overloading of particular transportation routes. Transport directions of natural stone from the Lower Silesia are analyzed, because a significant quantity of aggregates is delivered from this region to road construction sites all over the country. A need to improve technical condition of rail infrastructure is indicated for regions where the largest consumption of road construction aggregates is projected in the following years
Forecasting the use of crushed aggregates in Poland till 2020 and a role of the Lower Silesia region in their production
W artykule podjęto próbę określenia zużycia kruszyw łamanych do 2020 roku w odniesieniu do trzech scenariuszy rozwoju gospodarczego kraju: dynamicznego, umiarkowanego i spowolnienia gospodarczego. Za najważniejsze czynniki mogące wpłynąć na przyszły poziom zapotrzebowania na kruszywa uznano dynamikę rozwoju budownictwa i postęp w realizacji programów budowy nowych dróg oraz modernizacji istniejących odcinków sieci drogowej i kolejowej. Dla każdego ze scenariuszy rozwoju kraju przyjęto inne tempo zużycia cementu i realizacji programów inwestycyjnych dotyczących dróg i kolei. Na tej podstawie obliczono przyszłe zapotrzebowanie na kruszywa łamane na poziomie całego kraju, a następnie opracowano prognozę wydobycia surowców skalnych do ich produkcji na Dolnym Śląsku. Wysokość produkcji dolnośląskich kamieni łamanych i blocznych kształtowana jest bowiem przez zapotrzebowanie w innych regionach kraju, a Dolny Śląsk dostarcza największą ilość kruszyw łamanych na rynek krajowy.A demand for crushed aggregates in Poland till 2020 with respect to three scenarios of the country’s development (dynamic development, moderate development and economic slowdown) was estimated in the paper. Dynamics in the building construction sector and progress in the construction of new roads and modernization of existing road and rail networks were found to be the most crucial factors influencing the future demand for aggregates. For each scenario of the country’s development different of rates of cement consumption and different progress of road and rail investments were considered. On this basis future demands for crushed aggregates in Poland were calculated and forecasts of natural stone production were presented for the Lower Silesia region. The level of aggregates production in the Lower Silesia results from the demand in other parts of the country – the region delivers the largest amount of aggregates to national market
Efficient use of biomass for energy generation - best practices
Biomasa stanowi pierwsze co do wielkości wykorzystania źródło energii odnawialnej w Polsce. Stosowana jest najczęściej jako paliwo stałe w dużych elektrociepłowniach, ale jej wykorzystanie na poziomie lokalnym jest ciągle niewielkie. Spalanie lokalnie dostępnej biomasy do celów energetycznych umożliwia zaspokojenie zapotrzebowania małych społeczności na ciepło i uniezależnienie się ich od dostaw paliw kopalnych takich jak węgiel czy olej opałowy. Jedną z najkorzystniejszych opcji zabezpieczenia dostaw energii i uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców jest obsługa własnej sieci ciepłowniczej. W artykule przedstawiono przykłady zrealizowanych z sukcesem inwestycji polegających na budowie lokalnych systemów ciepłowniczych opartych na biomasie. Prezentowane przykłady dobrych praktyk mogą służyć jako inspiracja do podjęcia działań w kierunku tworzenia lokalnych sieci ciepłowniczych wykorzystujących dostępne na danym terenie zasoby biomasy.Biomass is the most commonly used renewable energy source in Poland. It is mainly utilized as solid fuel in large power or CHP plants, but its use at the local level is still low. Incineration of biomass that is locally available for energy purposes allows to meet the demand of small communities for heat and increase their independence from supplies of fossil fuels such as coal or fuel oil. One of the most beneficial options for supplying energy and gaining independence from fuel import is the operation of district heating network. The article presents examples of successfully completed investments involving construction of local heating systems based on biomass. Presented examples of good practice can serve as inspiration to take action towards creating district heating networks that use locally available biomass resources
New constraints on the Middle Palaeozoic to Cenozoic burial and thermal history of the Holo Cross Mts. (Central Poland): results from numerical modelling
A 1-D burial-thermal modelling was performed using data from two borehole sections representative of the central part of the Holy Cross Mts. area. This area is located in the axial part of the Permian-Mesozoic Mid-Polish Trough that was inverted during the latest Cretaceous-Paleocene. The modelling involved different variants of restored stratigraphy of eroded Carboniferous to Cretaceous strata, whereas calibration was based on samples from cored Middle-Upper Devonian sediments. The modelling results are consistent with the assumption of a Variscan (Carboniferous-Early Permian) heat flow elevated up to 80 mWm-2, which is further confirmed by independent regional evidence. The zone of increased thermal maturity in the Devonian may be partly accounted for by a thicker Carboniferous section (by ca. 500 m) compared to previous estimates. Two variants of the post-Carboniferous geohistory were analysed. The variant of a thinner Permian-Mesozoic section, implying lower magnitude of the Late Cretaceous-Paleogene inversion, allows more realistic assumptions regarding heat flow distribution through time, including the possibility to incorporate an elevated Variscan heat flow. The alternative scenario, assuming deeper burial, generally lower heat flow and smaller Carboniferous thickness, is regarded as less probable. The accepted variant of the Permian-Mesozoic burial history implies that the total post-Carboniferous burial in the study area was on the order of 2000-2500 metres rather than 3000-3500 metres. The respective Upper Cretaceous thickness could have been 400 to 500 m instead of ca. 1000 m, whereas the Late Cretaceous Paleogene inversion more likely started in the Santonian than in the late Maastrichtian. Consequently, the preferred magnitude of total inversion was on the order of 2500 m
Strategic actions in the area of rock minerals extraction
Intensywny rozwój przemysłu wydobywczego surowców skalnych w kraju wymusił podejmowanie spójnych działań, które prowadzą do racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych umożliwiających rozwój tej dziedziny gospodarki z zachowaniem równowagi środowiskowej. W artykule przedstawiono najważniejsze działania strategiczne dla czterech obszarów interwencji obejmujących zarówno fazę przedinwestycyjną eksploatacji kopaliny, jej wydobycie i przeróbkę, jak również działania okołoinwestycyjne, np. samorządów lokalnych, organizacji społecznych czy innych przedsiębiorców związanych z przemysłem wydobywczym.Intensive development of rock minerals mining industry has imposed coherent actions that lead to rational use of natural resources allowing development of this economic sector while maintaining environmental sustainability. The article presents the most important strategic actions in four areas of intervention, covering pre-investment phase of exploitation, mining and processing and other investment-related actions that are taken by local authorities, social organizations or other businesses connected with the mining industry