![]() |
Français | Magyar | Esperanto | English |
| Címalp | Tartalomjegyzék | Bevezetés | Jogi keretek | Esővíz hasznosítás | Szennyvízkezelés | Alomszék | Kulturális ökológia | Szókészlet | |
|
|
Született Budapesten, 1937 március 21-én
Nős, 3 gyermek.
1955. Technikusi diploma a Kandó Kálmán Villamosipari Főiskolán.
1955-56. Hallgató a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki karán.
1957 Politikai okokból menekülni kényszerül Magyarországról.
Menedékjogot kap Belgiumban, ahol 1969-ben felveszi a belga
állampolgárságot.
1961. Vegyészi diploma a Brüsszeli Egyetemen (Université Libre de Bruxelles)
1969. A kémiai tudományok doktora (Université Libre de Bruxelles)
1969-71 Tanársegéd a Mons-i Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki karán (Faculté
Polytechnique de Mons)
1971-82 Tanszékvezető rendes tanár (professeur ordinaire), majd a Lubumbashi-i
Műszaki Egyetem (Université Nationale du Zaïre) második dékánja.
1975. Adjunktus a Monsi Egyetem Természettudományi karán (egy időben tanár
az Université Nationale du Zaïre-on).
1983. Egy 5 kilovolt-amperes naperőművet épít Zaïr-ban a Katanga tartományban.
A felújítható energiaforrások nemzetközi ACCT (Agence de Coopération
Technique et Culturelle basée à Paris) szakértője.
1983-88. Számos ACCT szakértői utazás Zaïre-ba és Burundi-ba. Vidékfejlesztési
program Zaïrban.
1989-2004. A belgiumi Wallónia Vízügyi Kormánybizottságának a vezetőségi tagja.
2002. Nyugalmazott egyetemi tanár.
A folyadékok termodinamikája. Reakció kinetika vizes és nem vizes oldatokban, oldószerhatás. Magas nyomású reakció kinetika és egyensúly. Ultraibolya spektroszkópia. Vizes oldatok elektrokémiai tulajdonságai. Nem komplett oxido-redukciós rendszerek tanulmányozása. Diffúziós jelenségek szilárd testekben.
Az alkalmazott tudományok terén
Új építőanyagok kidolgozása. Tejhamisítási eljárások analitikai kimutatása. Új eljárás a réz hidro-metallurgiájában. Mezőgazdasági ökorendszerek víz- és biotömeg gazdasági tanulmány rendszerének az alapelveinek a kidolgozása. Új szemlélet kidolgozása a városi szennyvizek kezelésére. Új eljárás a hígtrágya által okozott szennyezés megszüntetésére. Ipari és mezőgazdasági eredetű hulladékok újszerű értékesítése.
A legfontosabb eredmények
Megjegyzés:
Tudományos pályafutásom alatt célom nem a kutatói munka és a velejáró nagyszámú tudományos dolgozat közlése volt, hanem minden esetben, a gyakorlatban felmerült problémákra kielégítő megoldást javasolni.
A következőkben csak azokat az eredményeket említem, amelyek gyakorlatilag használható megoldást nyújtanak egy-egy felvetett problémára. Egyes esetekben az elért eredmények más kutatókkal való együttműködés gyümölcsei.
Az elméleti tudományok terén
·Normális folyadékok izotermikus állapotegyenletének a kidolgozása. Ez az egyenlet
bV(B+P) = állandó [1]
minden ismert folyadék, magasnyomású termodinamikai tulajdonságait, a
kísérleti eredményekkel összhangban, leírja. Ez az egyenlet egyenértékű
a Boyle-Mariotte féle PV = állandó, tökéletes gázegyenlettel, de a folyadékok
területén. Egyszerűségénél és alapvető jellegénél fogva a tökéletes gázegyenlet
mellett, még a középiskolai tantervben is előnyösen helyet foglalhatna,
mint az Országh-Lambiliotte [2] féle folyadéktörvény.
·A sav-bázis és oxido – redukciós reakciók egyesített elméletének a kidolgozása. A két reakció csoport elektromos (proton és elektron) töltésátvitellel működik és teljesen analóg matematikai egyenletekkel lehet mindkettőt leírni. A vizes oldatok pH (proton aktivitás) elmélete mellé egy vele egyenértékű elektron aktivitási elméletet lehet helyezni. Az analógia a két elmélet között igen szembetűnő, de az egyenletek matematikai szépsége mellett az elektronaktivitási elmélet az alkalmazott elektrokémiában merőben új kutatási területeket tár fel. Meg lehet oldani például a nem komplett oxido – redukciós rendszerek [3] elektrokémiai tulajdonságait is. Az elmélet alkalmazása meglepő eredményeket hozott a szennyvizek anaerób kezelése, valamint az ivóvizek biológiai tulajdonságainak egész újszerű leírása terén. A legígéretesebb kutatási tartomány az orvostudomány terén mutatkozik, ahol a vér elektronaktivitásának in vivo mérése és klinikai módosítása a rákos daganatos betegségek gyógyításában már ez ideig is igen figyelemre méltó eredményeket hozott [4] . Hasonló eredményeket értek el a csontritkulás gyógyításában is. A Sav-bázis és redox rendszerek egységes elméletének az oktatása a középiskolákban is nagyon megkönnyítené ezeknek az alapvető kémiai fogalmaknak a megértését.
Az alkalmazott tudományok terén
·A geo-beton, mint újszerű és olcsó építőanyag gyártásának a kidolgozása. Gyakori előfordulású palás kőzetek alapján, alacsony hőmérsékleten igen jó minőségű és olcsó építőanyag készíthető. A hagyományos égetett téglákkal szemben előállítása sokkal kevesebb energiát igényel. Az idomelemek gyártás alatti zsugorodása elhanyagolható, ami olyan formaelemek kialakítását engedélyezi, amelyek használata az építkezési technológiát forradalmian egyszerűsíti.
·Az úgynevezett bio-compatibilis, illetve életető víz elektrokémiai tulajdonságainak a meghatározása. Ez a teljes esővíz felhasználási (TELESŐ) rendszer tudományos alapja. Ennek a rendszernek a segítségével lehet esővízből igen jó minőségű és olcsó ivóvizet előállítani. Ez a fenntartható vízgazdálkodás egyik ki nem kerülhető eleme.
·A VíZÖNELLÁTÓ rendszer tudományos és műszaki kidolgozása. Általánosan elfogadott vélemény szerint ez a lakossági vízgazdálkodás fenntartható formájának a legmesszebbmenő környezetkímélő megoldása. A telesŐ rendszeren kívül ebben benne van az úgynevezett KEGYEDI rendszer is, ami a háztartási szennyvizek egyedi kezelése.
·Az alomszék tudományos és műszaki alapjainak a kidolgozása. Az enzimes biológiai reakciók inhibícióján alapuló száraz toalett használata a környezetkímélő életmód egyik csúcspontja és a fenntartható vízgazdálkodás egyik kikerülhetetlen eleme.
·A biotömeg- és a vízgazdálkodás közötti széleskörű összefüggések felfedezése és megfogalmazása. Ennek az elméletnek az egyik alkalmazása a hígtrágya által okozott vízszennyezés eltüntetése. Egy másik alkalmazás a mezőgazdasági és ipari eredetű hulladék anyagok együttes kezelése és értékesítése. A harmadik alkalmazás, az árvízkárok megelőzésében van.
·Az „integrált szennyvízkezelés” , magyarul teljeskörü szennyvízkezelés elméleti és gyakorlati rendszerének a kidolgozása. Ez a merőben újszerű szemlélet a környezetvédelmi teljesítményt a víztisztítási teljesítmény elé helyezi. Széleskörű alkalmazása sok milliárd eurós költségmegtakarítást engedélyez, olyan környezetkímélő hatásfokkal, amit ez ideig egyetlen hagyományos szennyvízkezelési rendszer nem biztosíthat.
A legfontosabb tudományos dolgozatok
Az alábbi listán csak azok a tudományos dolgozatok szerepelnek, amelyek tartalma túlmutat a szakemberek keskenykörű érdeklődésén. A többi, főleg fiatalkori dolgozataimat mások által előírt tudományos – sajnos sokszor értelmetlen – programok keretében írtam. Ezeknek a dolgozatoknak a jelentősége nem több, mint a szaklapokban közölt legtöbb dolgozaté: nem azért írják, mert mondanivalójuk van, hanem a „curriculum vitae” kitöltésére.
1.J. Országh, Ph. Lambiliotte, Sur l’équation d’état de Tait-Tammann pour les liquides. Etablissement de l’équation d’état des liquides normaux. L’actualité chimique, déc. 1980, p.28-32.
2.J. Országh, P. Fierens, Fabrication de matériaux de construction à partir des matières première zaïroises peu onéreuses. In Appropriate Building Materials for low const Housing. Ed. E. & F.N. Spon, London (1983)
3.J. Országh, Réactions d’oxydo-réduction et acido-basiques. Vers une approche thérorique et expérimentale plus cohérente. Sciences du Vivant, (Paris, éditions Arys) 1, 23-34 (1990).
4.J. Országh, L’eau en tant que système rédox. Sciences du Vivant (Paris, éditions Arys), 2, 81-97 (1991).
5.J. Országh, Quelques aspects physico-chimiques des coordonnées bio-életroniques. Sciences du Vivant (Paris, Editions Arys) 4, 45-62 (1992).
6.J. Országh, Concepts de base de la bio-électronique. Sciences du Vivant (Paris, éditions Arys) 5, 77-87 (1993).
7.J. Országh, Ph. Lambiliotte, K. Nanizey, J-J. Tondeur, The concept of Normal Liquids in Chemical Education. 13th European Conference on Thermodynamical Properties (30 août – 3 septembre 1993, Lisbonne)
8.J. Országh, L’eau pure des nuages. La Vie Naturelle (Paris, Ed. Arys) n°80, fév. 1993, p. 50-56.
9.J. Országh, Approche systémique du problème de traitement sélectif des eaux usées domestiques. Tribune de l’Eau, (CEBEDEAU), 45, n°6, p. 89-94, (1992).
10. J. Országh, Le traitement sélectif des eaux usées et le cycle de l’azote. Nouvelles des Sciences et des Techniques (Bruxelles), 13, n°1, (1995) p. 271-274.
11. J. Országh, La bio-électronique de l’eau alimentaire. 1er Symposium International sur la bio-compatibilité de l’eau, des boissons et de l’alimentation. Niederbronne les Bains, (France) 23-24 mars 1995.
12. J. Országh, The integration of Water Policy and Other Policy Areas. European Commission Conference on Community Water Policy, Brussels, 28-29 May 1996.
13. J. Országh, Utiliser une toilette sèche: une question de cohérence. Humus News, vol. 13. N°2, p. 4-8, (1997).
14. J. Országh, Une eau potable ou bio-compatible. La Vie Naturelle (Paris, Editions Arys) n°139, Juin 1998. p. 83-88.
15. J. Országh, La pollution de nos W-C. Silence, n°242, mars 1999, p. 4-11.
16. J. Országh, P. Lor, Assainissement intégré: une nouvelle vision de la gestion des eaux usées domestiques. C.R. des 14ème Journées Information Eau, Poitiers (France), 15 septembre 2000. Conférence n°49.
17. J. Országh, Urban Water Management Technology in respect to Protecting the Agriculture Ecosystems. (kínai nyelven), Water Ressources and Hydropower Engineering, Vol. 31, july 2000, p. 58-60.
18. J. Országh, L’autonomie en eau dans la maison, sans pollution est désormais possible. La Vie Naturelle (Paris, Editiions Arys) n°168, fév. 2001, p. 72-78.
19. J. Országh, Pour une gestion durable de l’eau dans le monde. Science Frontières, n°63, mai 2001, p.24-25.
20. Országh J., A KEGYEDI rendszer, avagy a házi szennyvizek egyedi kezelése. Biokultúra, XIV éfv. 2, 3, és 4 sz.(2003)
Vissza a tartalomjegyzékre
[1] Ahol b = izotermikus összenyomhatóság (komresszibilitás), V = térfogat, P = nyomás és B = belső energia sűrűség.
[2] Philippe Lambiliotte a vezetésem alatt készített doktorátusi dolgozatot, amiben a fent írt állapotegyenletet kísérletileg igazolta.
[3] Az úgy nevezett nem komplett rendszerek egy redox rendszer csak oxidált vagy csak redukált formáját tartalmazzák vizes oldatban. Ezeknek a rendszereknek a redox potenciálja a hagyományos elmélet szerint nem meghatározott és ki nem számítható, bár kísérletileg meghatározott és reprodukálható. Az elektronaktivitás elmélet ezeket a rendszereket matematikailag a kísérleti eredményekkel összhangban jól leírja.
[4] Sajnos ez az eljárás nem szabadalmazható és igen olcsó gyógyszerekkel, bár igen hatékonyan működik s így a gyógyszeripar számára előnytelen. Talán ezzel magyarázható a hivatalos orvostudomány közönye az eljárással kapcsolatban.