FAQ
Polish Academy of Arts and Sciences logo

Liquidated Sulphur Mine “Piaseczno” – Vol. 2. Application of Integrated Measurement Technologies in the Inventory of the “Piaseczno” Water Body – State of 2020

Publication date: 30.12.2021

Geoinformatica Polonica, 2021, Vol. 20 (2021), pp. 55 - 76

https://doi.org/10.4467/21995923GP.21.005.14976

Authors

Rafał Gawałkiewicz
AGH University of Science and Technology in Krakow, Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering
https://orcid.org/0000-0003-4261-1697 Orcid
All publications →

Titles

Liquidated Sulphur Mine “Piaseczno” – Vol. 2. Application of Integrated Measurement Technologies in the Inventory of the “Piaseczno” Water Body – State of 2020

Abstract

Among many inland water bodies, a large group includes water bodies formed as an effect of mining activities. Open-cast mining of common minerals, i.e., sand, gravel, loam, basic minerals such as lignite, sulphur and fossil resins of coniferous trees (amber) leaves many excavations, which spontaneously get filled with precipitation waters, black waters (the ones near the surface) and ground waters (deeper underground), often making new and wonderful elements of local landscape. Till the time of political transformations in Poland, due to low awareness of proper reclamation of post-mining areas, few post-mining excavations that spontaneously filled with water were subdued to comprehensive inventory, surveying and geological documentation, which is a necessary condition for their safe use. Examples of such objects are Bagry and Staw Płaszowski in Kraków (mining of loam (clay), sand and gravel), which have undergone full surveying inventory, including bathymetric surveying, only several decades after the end of mining (Gawałkiewicz R., Maciaszek J., 1999; Gawałkiewicz R., 2017; Gawałkiewicz R., 2018a and Gawałkiewicz R., 2018b), despite being the property of the city of Cracow for many years and functioning as sports and recreational, natural (ecological) and economical (fishing facilities) spots. A worth mentioning body of water is the reservoir “Piaseczno” (the commune of Łoniów, the Sandomierz District), now classified as a part of a group of reservoirs with medium retention and has been created after the opencast exploitation of sulphur ended. Despite many years of reclamation measures (shallowing by washing glass sands to the reservoir) and due to the great risk of danger (local landslides, unstable ground in the costal zones, artificially maintained level of the water table) the Łoniów commune did not approve this reservoir to use; and nowadays, the reservoir is not suitable for any form of use. The only function that can be fulfilled is ecological function. In the article the results of the complex geodetic (littoral zone) and hydrographic (body of water) inventory are presented. It was possible owing to the use of the remote-controlled HyDrone produced by Seeflor Systems and equipped with a SonarMite BTX/SPX OHMEX ultrasonic sonar by Lymtech and a GNSS set by Trimble (R8s antenna + TSC3 controller) and biological inventory in the littoral zone. Detailed morphometric parameters of the reservoir were also noted based on the integrated geodetic and bathymetric measurements, which in the future may provide valuable data used in the process of adapting the analyzed area for various socio-economical purposes, while maintaining a high degree of safety of its use.

References

Download references

Bajkiewicz-Grabowska E., (2008): Hydrologia ogólna. PWN, Warszawa.

Bąk A., (2015): Apel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego do Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej o wprowadzenie pod obrany Sejmu RP ustawy o zmianie ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 roku o dotacji dla niektórych podmiotów. (Dz.U. z 2013r, poz. 1160).

Borowiecki A., (1994): Numeryczny model terenu w aspekcie projektu i budowy obiektów inżynierskich. rozprawa nr 193, Akademia Rolnicza. Kraków.

Choiński A., (2008): Limnologia fizyczna Polski. Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań.

Choiński A., Ptak M., (2014): Najnowsze sondowania wybranych jezior Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego. Badania FizjograficzneRok V – seria A – Geografia Fizyczna (A65), p. 55–63.

Cieśliński R., Ruman M., Absalon D., (2015): Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na stosunki wodne wybranych jezior Słowińskiego Parku Narodowego. Monografie Komisji Hydrologicznej PTG nt. Nowoczesne metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej, vol. 3, p. 111–126.

Flisiak J., Frankowski Z., Haładus A., Majer E., Kowalski M., Pietrzykowski P., Rybicki S., (2014): Rozwój i określenie przyczyn osuwiska na skarpie zbiornika wodnego po odkrywkowej kopalni siarki „Piaseczno”. Przegląd Geologiczny. vol. 62, nr 4, p. 190–215.

Gawałkiewicz R., Maciaszek J., (1999): Profilowanie zbiorników za pomocą sondy akustycznej Ultra II. [W]: V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych: Miernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych na przełomie wieków. Materiały konferencji naukowo-technicznej. Szczyrk, 29.09–1.10.1999 r. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa, p. 370–381.

Gawałkiewicz R., (2017): Bagry Lake. vol. 2, History written in cartographic archives. Geoinformatica Polonica vol. 16, p. 127–138.

Gawałkiewicz R., (2018a): Application of integration measurement technologies in inventory of Bagry water body. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 12, no. 2, p. 33–50.

Gawałkiewicz R., (2018b): Zagrożenia zbiorników wodnych wynikające z działalności człowieka na przykładzie Stawu Płaszowskiego w Krakowie. Przegląd Geologiczny vol. 66, no. 1, p. 38–47.

Gawałkiewicz R., (2020): Sulphur Mine “Piaseczno” – vol. 1. Historical query of 1958–2012, geology and hydrology of the mine region, reclamation. Geoinformatica Polonica vol. 19, p. 107–129.

Gołuch P., Dombek A., Kapłon J., (2010): Ocena dokładności danych uzyskanych z pomiaru batymetrycznego wykonanego echosondą Lowrance LMS-527c DF iGPS. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 21, p. 109–118.

Goszcz A., (2001): Możliwości i ograniczenia w przywracaniu użyteczności terenom górniczym. Warsztaty 2001 nt. „Przywracanie wartości użytkowych terenom górniczym”. Sympozja i konferencje – Polska Akademia Nauk – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, nr 49, p. 95–108.

Grochowska J., Teodorowicz M., (2006): Ocena możliwości oddziaływania zlewni na jeziora Górnej Pasłęki oraz podatności tych jezior na degradację. Acta Scientiarum Polonarum. Formatio Circumiectus 5(1), p. 99–111.

Maciaszek J., (2008): Skanowanie laserowe jako nowa technologia inwentaryzacji i wizualizacji zabytkowych komór solnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, vol. 24, no. 3/2, p. 197–212.

Madusiok D., (2016): Analysis of the possibilities for reclamation after aggregate exploitation in the Cracow’s quarry of Brzegi by using remote sensing and geoinformatics. Geoinformatica Polonica vol. 15, p. 113–120.

Madusiok D., (2019): The contribution to protecting the aquatic environment in open-pit aggregate mines using remote-controlled bathymetry. Geoinformatica Polonica vol. 18, p. 79–86.

OHMEX INSTRUMENTATION. Sonarmite v4.0 BTX/SPX single beam. Portable bluetooth echo sounder. Sonar Mite BTx/SPx v4.02 2016 Lymtecvh LLC.

Olszewski P., Łączny M., (201): Sukcesja roślinna w rekultywacji terenów poprzemysłowych. Przegląd Górniczy vol. 66, no. 10, p. 110–114.

Pawłowski S., (1956): Dokumentacja geologiczna złoża siarki w Piasecznie koło Koprzywnicy. Narodowe Archiwum Geologiczne, nr 4633/181, Warszawa.

Popielarczyk D., Templin T., (2014): Application of Integrated GNSS/Hydroacoustic Measurements and GIS Geodatabase Modelsfor Bottom Analysis of Lake Hancza: the Deepest Inland Reservoir in Poland. Pure and Applied Geophysics 171, p. 997–1011.

Szmuc M., Madej K., (2010): Likwidacja wyrobiska „Piaseczno” – budowa zbiornika wodnego. Górnictwo i Geologia, vol. 5, no. 2, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Szmuc M., Madej K., (2011): Była siarka! Co jest teraz?. Górnictwo i Geologia, vol 6, no. 1, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Sokołowski J., Socha M., Felter A., (2016): Studium możliwości występowania i wykorzystania wód leczniczych i termalnych w Tarnobrzegu wraz z określeniem uwarunkowań formalno-prawnych poszukiwania i eksploatacji wód oraz możliwości finansowania podziemnej części inwestycji (otworu wiertniczego), Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

Staszewski R., (2014): Ta bomba może wybuchnąć. Tygodnik Nadwiślański, 4 march 2015.

Sybilski D., Kraszewski C., Duszyński A., Wileński P., Pachowski J., Mirski K., (2004): Ocena i badania wybranych odpadów przemysłowych do wykorzystania w konstrukcjach drogowych. Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie, Warszawa.

Szoszkiewicz K., Jusik S., Zgoła T., (2010): Klucz do oznaczania makrofitów dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Inspekcja Ochrony Środowiska. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

Szymczewska P., (2015): Groźne osuwiska: jak ograniczyć zniszczenia. Dziennik Polski no. 116 (21557), 20 may 2015, Kraków.

Wysocki J., Orłowski P., (2012): Analiza wpływu dokładności numerycznego modelu powierzchni terenu na obliczanie objętości mas ziemnych przy projektowaniu obiektów inżynierskich. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, no. 2 [56], Warszawa.

UNPUBLISHED MATERIALS

Dodatek nr 1 do Planu Ruchu Kopalni Machów – Piaseczno na lata 1974–1975, część II – Eksploatacja piasków baranowskich dla celów Przemysłu Szklarskiego, Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „Siarkopol” w Machowie.

Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego – Lokalna Grupa Działania, Sandomierz 2007.

„Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla zabezpieczenia skarp projektowanego składowiska PIASECZNO oraz wykonania projektu technicznego obiektów w obrębie wyrobiska PIASECZNO”, Przedsiębiorstwo Geologiczne w Krakowie, Kraków 1987.

Projekt techniczny prac zabezpieczających i rekultywacji wyrobiska byłej Kopalni Siarki Piaseczno – Uporządkowanie, profilowanie skarp wyrobiska i izolacja wychodni serii chemicznej – grudzień 2005 r – Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne SIGMA BP Sp. z o.o. w Tarnobrzegu.

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Information

Information: Geoinformatica Polonica, 2021, Vol. 20 (2021), pp. 55 - 76

Article type: Original article

Titles:

English:

Liquidated Sulphur Mine “Piaseczno” – Vol. 2. Application of Integrated Measurement Technologies in the Inventory of the “Piaseczno” Water Body – State of 2020

Polish:

Zlikwidowana kopalnia siarki „Piaseczno" – cz. 2. Zastosowanie zintegrowanych technologii pomiarowych w inwentaryzacji akwenu „Piaseczno" – stan 2020 r.

Authors

https://orcid.org/0000-0003-4261-1697

Rafał Gawałkiewicz
AGH University of Science and Technology in Krakow, Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering
https://orcid.org/0000-0003-4261-1697 Orcid
All publications →

AGH University of Science and Technology in Krakow, Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering

Published at: 30.12.2021

Article status: Open

Licence: CC BY-NC-ND  licence icon

Percentage share of authors:

Rafał Gawałkiewicz (Author) - 100%

Article corrections:

-

Publication languages:

English