Jaderná paliva. Stedoškolská odborná innost 2006/2007. Obor 03 - Chemie. Liberec, 2006 Liberecký kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaderná paliva. Stedoškolská odborná innost 2006/2007. Obor 03 - Chemie. Liberec, 2006 Liberecký kraj"

Transkript

1 Stedoškolská odborná innost 2006/2007 Obor 03 - Chemie Jaderná paliva Autor: Vojtch Pilnáek Podještdské gymnázium, Sokolovská , Liberec 14 Konzultanti práce: Mgr. Jií Machaný (Podještdské gymnázium, Liberec) RNDr. Rudolf Josefi (DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem) Ing. Josef Pilnáek (Absolvent VUT v Praze, FJFI) Zadavatel práce: Liberec, 2006 Liberecký kraj

2 Prohlašuji tímto, že jsem soutžní práci vypracoval samostatn pod vedením Mgr. Jiího Machaného a uvedl v seznamu literatury veškerou použitou literaturu a další informaní zdroje vetn internetu. V Liberci dne vlastnoruní podpis autora

3 Obsah Úvod Historie objevení a využívání uranu Zastoupení uranu v pírod Tžba uranové rudy Zpracování uranové rudy Mechanické a fyzikální procesy úpravy rudy Drcení a mletí Tídní Zahušování Píprava rudného rmutu pro loužení Fyzikální procesy obohacení a úpravy rudy Termická úprava rudy Loužení uranových rud Kyselý zpsob Alkalický zpsob Speciální zpsoby Získávání uranu z výluh Z kyselých výluh Z alkalických výluh píprava nukleárn istých uranových slouenin Nukleární istota Technologické postupy Obohacování uranu Principy obohacování Difúzní metoda Odstedivková metoda Aerodynamická metoda Laserové metody Chemická metoda Výroba jaderných paliv a palivového lánku Typy paliv a reaktor Technologie výroby jaderných paliv Kovový uran Paliva na bázi oxidu uraniitého Smsná paliva Pokroilé typy jaderných paliv Sol-gel procesy Povlékané ástice Technologie výroby palivového lánku Výroba palivového lánku na bázi kovového uranu Výroba palivového lánku na bázi oxid Výroba palivového lánku pro HTGR Štpení Transmutace Tíštní Nakládání s vyhoelým palivem Složení vyhoelého paliva a dje v nm probíhající Skladování vyhoelého paliva... 36

4 8.2.1 Mokré mezisklady Suché mezisklady Využití vyhoelého jaderného paliva Ukládání vyhoelého paliva Jaderné reaktory budoucnosti Závr Bibliografie Praktická ást je spolen s elektronickou verzí práce a pihláškou na SO piložena na CD.

5 Úvod Práce se zabývá problematikou cyklu jaderného paliva od jeho poátku, tžby uranu, pes zpracování uranové rudy, obohacení uranu, výrobu palivových lánk, dje v reaktoru, skladování a pepracování až po jeho konec, ukládání vyhoelého paliva v trvalých úložištích. tená by ml také poznat výhody i nevýhody používání jaderných zdroj energie. Praktickým výsledkem práce je uební pomcka, která by mla pomoci lépe pochopit problematiku hydrochemické tžby uranu a výrobu uranového koncentrátu. Je zde také nastínno nkolik alternativ jaderné energetiky, které by mohly být v budoucnu realizovány: využití rychlých, urychlovai ízených a fúzních reaktor. V dnešní dob se ve velké vtšin reaktor používá palivo na bázi uranu, proto se budu v práci podrobn zabývat pevážn využíváním uranu. Ostatní prvky využívané pro jaderné reakce zmíním pouze okrajov. Porozumní práci vyžaduje základní znalosti chemie a jaderné fyziky. Odkazy na literaturu jsou uvedeny v hranatých závorkách za odstavcem, pro který platí. V pípad znepehlednní textu vložením odkazu (chemické rovnice) platí odkaz pro všechny odstavce výše až do pedchozího odkazu. Svým rozsahem a složitostí by práce mla odpovídat požadavkm soutže SO. 1

6 Metodika Základem práce je její teoretická ást. Shrnuje poznatky o výrob a využití jaderného paliva, pevážn na bázi uranu. Kompiluje informace z nkolika zdroj uvedených v použité literatue. Praktickou ástí je uební pomcka urená studentm chemie na úrovni stední školy. Data, ze kterých vychází byla nasbírána pímo v provozu, který se zabývá zpracováním uranu, v podniku DIAMO ve Stráži pod Ralskem. 2

7 1. Historie objevení a využívání uranu O uranu se dnes mluví pevážn v souvislosti s jaderným palivem. Pravda ovšem je, že uran byl využíván již mnohem díve, než mlo lidstvo o jaderných reakcích sebemenší potuchy. Svdí o tom napíklad nález z oblasti kolem Neapole, který datem výroby spadá do roku 79 p. n. l. Uran, nebo spíše jeho oxid, tam byl využit k barvení glazur. [1] Uran jako prvek byl ovšem objeven mnohem pozdji. V roce 1789 ho redukcí oxidu uranového uhlíkem pipravil nmecký lékárník a profesor chemie Martin Heinrich Klaproth. Pojmenoval ho podle planety objevené v roce O nkolik desítek let pozdji se ukázalo, že Klaproth nepipravil elementární uran, ale pouze jiný jeho oxid oxid uraniitý. Na tento fakt pišel v roce 1841 francouzský chemik Eugene-Melchior Peligot, který uran v elementární podob pipravil redukcí chloridu uraniitého kovovým draslíkem. [3] Pak pišel rok 1896 a objev francouzského fyzika Henriho Becquerela. Becquerel chtl zjistit, zda nkteré z fluoreskujících látek nevysílají podobn jako Roentgenova trubice krom fluorescenního záení ješt záení jiné, které by dokázalo proniknout neprhlednou hmotou. Mezi jinými látkami zkoumal také sloueniny uranu. Tyto pak na rozdíl od ostatních zkoumaných látek psobily na fotografickou desku pes vrstvu erného, svtlo nepropouštjícího papíru. Becquerel zkoumal dál a zjistil, že stejnou vlastnost mají i sloueniny uranu, které se neprojevují vysíláním fluorescenního záení. [3] I po tomto objevu bylo využití uranu v podstat stejné jako ped naším letopotem, tedy k barvení skel a glazur (Obr. 1). K zásadnímu zlomu došlo až v roce 1939, kdy nmecký fyzikální chemik Otto Hahn zjistil, že pokud do uranového jádra dostaten rychle narazí neutron, uvolní se obrovské množství energie. Na základ tohoto objevu se rozbhl jaderný program v ad zemí. [3] První, kdo dokázal energetický potenciál jádra využít, byl italský fyzik Enrico Fermi. V podzemí stadionu chicagské university postavil jaderný reaktor, ve kterém v roce 1942 spustil první etzovou štpnou reakci. [3] Krom vdeckého významu mly reaktory založené na principu Fermiho výzkumu také význam vojenský. Produkovaly plutonium potebné pro výrobu jaderných zbraní. Poprvé a naposled byly prakticky využity v roce 1945 v Hirošim a Nagasaki. Po tomto tragickém incidentu byly jaderné zbran vyrobeny v mnoha dalších zemích svta. V prbhu následujících let se využívaly pedevším jako odstrašující prostedek, i když je nutno íci, že 3

8 již nkolikrát bylo jejich použití takka na spadnutí. Tento efekt funguje až dodnes a státy, které vlastní nebo vyvíjejí jaderné zbran, jsou na poli svtové politiky významnými hrái. Štpná reakce se ovšem využívala také mírovým zpsobem. První reaktor schopný vyrábt elektinu byl spuštn v roce 1951 poblíž Arca ve stát Idaho. První jaderná elektrárna byla postavena v Sovtském svazu u msta Obninsk v roce Jaderná energie se zaala využívat ím dál hojnji. [3] Koncem 80. let se nárst potu jaderných elektráren výrazn zpomalil, a v nkterých zemích se od využívání jaderné energie dokonce upustilo. Dvodem byl strach z havárie jaderné elektrárny podobné jako v ernobylu, dále pak nejistota v oblasti nakládání s vyhoelým jaderným palivem a obava ze zneužití jaderného paliva teroristickými organizacemi k výrob jaderné zbran. 4

9 2. Zastoupení uranu v pírod Celkové množství uranu obsaženého v zemské ke se odhaduje zhruba na 0,0002 0,0004 hmotnostního % (10 15 tun). Uran je tedy pomrn hojn zastoupeným prvkem. Ve srovnání nap. se zlatem je ho 1000krát více. [3] Nezanedbatelné množství mžeme nalézt také v moích a oceánech. Tam se jeho koncentrace pohybuje okolo 3,33 3,34mg/m 3. Ve vodách moí je tedy obsaženo cca 4,4 4, t uranu. Ani pesto se však doposud nenašel žádný podnik, který by se tžbou uranu z moe zabýval. [3] Nejvtší zásoby uranu mžeme nalézt v USA, dále v Austrálii, Jižní Africe, Kanad atd. [3] Uran pravdpodobn krystalizoval pi vzniku vyvelých hornin pozdji, proto se asto vyskytuje v poruchových pásmech starších hornin. Vyloužením a následovným vysrážením došlo k jeho zkoncentrování a vytvoení velkého potu oxidických minerál, z nichž nejdležitjší je smolinec neboli uraninit (U 3 O 8 ) a karnotit (K 2 (UO 2 ) 2 (VO 4 ) 2.3H 2 O). [2] 5

10 3. Tžba uranové rudy Uran se dnes tží dvma zpsoby. Prvním je klasické mechanické dobývání rudy v hlubinných i povrchových dolech. Po vytžení se ruda vyváží na povrch, kde se dále zpracovává (viz kapitola 4). Pímého tžení se využívá, pokud je koncentrace uranu v hornin dostaten vysoká, tzn. rozmezí mezi 0,001 až 0,01%. [3, 10] Technologie tohoto druhu tžby je od tématu práce hodn vzdálená, a proto se jí nebudu blíže zabývat. Druhým zpsobem je podzemní loužení uranové rudy. K podzemnímu loužení uranové rudy se pistupovalo v mnoha zemích svta, mimo jiné v USA, Kanad, Rusku. Jeho poátky najdeme ovšem úpln jinde. Zaátky výzkumu probíhaly v zemích bývalého RVHP, zejména v bývalé SSR, konkrétn na severu v okolí Stráže pod Ralskem a Hamru. [3] Základním pedpokladem jsou vhodné geologické a hydrogeologické podmínky v okolí místa tžby. To znamená, že všechny vodní zdroje v oblasti musí být oddleny nepropustnou vrstvou, aby bhem tžby nedošlo k jejich kontaminaci. Je tedy dležité, aby byl nejdíve proveden geologický przkum a pozdji prbžné kontroly oblasti. [3] Podle charakteru horniny v míst tžby rozeznáváme dva zpsoby podzemního loužení. Za prvé vyluhování spojené s dlní inností. Tento zpsob se využívá pro získávání uranu z horniny s menším obsahem uranu (tzv. hlušiny), která se pak v dole odkládá do vytžených prostor (chemismus tohoto zpsobu je stejný jako chemismus haldového loužení viz kapitola 4). Tomuto zpsobu se íká vyluhování dobývek nebo základek. Druhý zpsob je známý jako hydrochemická tžba nebo také jako loužení in situ. Do rudné zóny se nkolika tzv. injekními (vtlanými) vrty vhání loužicí roztok, který rozpustí horninu (chemismus podzemního loužení je stejný jako chemismus klasického loužení rozemleté rudy viz kapitola 4). Poté je vyerpán na povrch tžebními vrty. Jednotlivé vrty produkují pibližn jednotky metr krychlových výluhu za hodinu. Ten je pak odvádn do sorpní stanice, kde dochází k zachycení uranu a úprav složení (viz kapitola 4). Poté putuje zpt do injekních vrt, kde je znovu vhánn do rudné zóny. Vrty jsou uspoádány do pravidelných obrazc tverc, šestiúhelník a celkov do tzv. vrtných polí. Výtžnost tžby závisí na vzdálenosti mezi vrty pokud je vzdálenost píliš malá, mže se stát, že se loužicí kapalina nedostaten rozšíí po ložisku. V opaném pípad hrozí pedasné vyerpání loužicího inidla, eventuáln zptné vysrážení uranu ješt v rudné zón. [3] 6

11 Hydrochemická metoda je oproti vyluhování dobývek ekonomitjší odpadá hloubení dol. Na druhou stranu pináší i svá rizika. Tím, že se do zem vhánjí chemicky nebezpené látky, mnohem víc ekologicky zatžuje oblast tžby. [3] 7

12 4. Zpracování uranové rudy O tžb uranové rudy již padlo nkolik slov v minulé kapitole. Nyní se budu zabývat principy a technologickými postupy výroby tzv. chemického koncentrátu (žlutého koláe) a postupy získávání slouenin jaderné istoty, které jsou poteba pro výrobu jaderného paliva. 4.1 Mechanické a fyzikální procesy úpravy rudy Drcení a mletí Prvním krokem na cest ke žlutému kolái je mechanická pedúprava vytžené rudy. Velikost nejvtších kus rudy mže dosahovat až 200mm i více. To je pro další zpracování, napíklad loužení, nepípustné (loužicí inidla by se nemohla dostat k uranovému minerálu, a loužení by nebylo efektivní). Nehled na to, že pokud by kusy rudy mly píliš velkou velikost, nemohly by projít všemi zaízeními potebnými ke zpracování. Rudu je tedy nutné rozdrtit a rozemlít na menší velikost. Ta se pro kyselé loužení (viz kapitola 4.2) pohybuje v rozmezí mezi 0,15 0,30mm a pro alkalické (viz kapitola 4.2) v rozmezí mezi 0,07 0,15mm. [3] Drcení a mletí probíhá pomocí zaízení, která mžeme rozdlit na dva typy, a to podle zpsobu konstrukce a zpracování rudy. Prvním typem jsou drtie, které mžeme dále rozdlit na elisové (Obr. 2), kuželové (Obr. 3) a válcové. Druhý typ jsou mlýny, které se dále lení na kulové (Obr. 4), tyové, kladivové (Obr. 5) a autogenního mletí (tzv. aerofall) (Obr. 6). Principy fungování drti a mlýn jsou dobe patrné z obrázk piložených v píloze a u vtšiny také z jejich názvu. Jedinou výjimkou je poslední typ mlýna, aerofall, který funguje na principu samomletí rudy. Jako nápl mlýna je použita hrub nadrcená ruda, která je otáením mlýna vynášena do výšky a pi pádu drtí ostatní kusy a zárove sama sebe. Tento typ mlýna je relativn nový. Jeho výhodou oproti ostatním mlýnm je snížená spoteba oceli u kulových i tyových mlýn je poteba vymovat opotebované mlýnské kameny ocelové koule i tye. [3] Výše uvedené typy drti, kladivové mlýny (nkdy také oznaované jako kladivové drtie) a autogenní mlýny zpracovávají suchou rudu na rozdíl od tyových a kulových mlýn, které zpracovávají rudu mokrou. [3] 8

13 Typy drti a mlýn se liší také velikostí a výkonem. Pro pedstavu, hmotnost tchto zaízení se pohybuje mezi t, spoteba elektrické energie mezi kWh a množství zpracované rudy mezi t za hodinu. [3] Tídní Aby rozmezí velikosti ástic uranové rudy bylo odpovídající (kvli efektivit loužení), je poteba, aby drtie a mlýny byly spaženy s vhodným typem tídie. Pokud mají ástice nevhodnou velikost (pak jsou nazývány písky), jsou vráceny zpt do drtie resp. mlýna. V opaném pípad je tzv. rmut dopravován k dalšímu zpracování. [3] V zásad rozeznáváme ti typy tídi: Síta, hydraulické tídie a cyklony. Síta jsou spahována s drtii resp. mlýny, které zpracovávají suchou rudu. Liší se tvarem a zpsobem prosívání. Rozeznáváme tedy síta vibraní, rotaní a oblouková i válcová. Princip prosívání je zejmý z názvu. Tvarem síta lze ovlivnit úinnost. [3] Hydraulické tídie se dále dlí na dva typy: spirálové tídie a hydrocyklony. Spirálový tídi (Obr. 7) pracuje na principu rzných pádových rychlostí ástic a rzné velikosti ve vodném prostedí. Parametry tídie (sklon, velikost vany, rychlost otáení spirály) jsou voleny tak, aby sedimentovaly pouze hrubé ástice a jemné odcházely spolu s kapalnou ástí. Hydrocyklony (Obr. 8) a cyklony tídí rudu pomocí odstedivé síly. Hrubé ástice zstanou na okraji a odcházejí spodním vývodem. Jemné se dostanou do stedu a jsou odvádny horním vývodem. Cyklony se od hydrocyklon liší pouze prostedím, ve kterém tídící proces probíhá. Hydrocyklony pracují s vodním prostedím, cyklony se vzduchem. [3] Zahušování Pokud je ruda zpracovávána kulovým i tyovým mlýnem, tzn. za mokra, je poteba oddlit kapalnou složku rmutu od pevné. Tuto innost vykonávají zahušovae. Zahušovae pracují na stejném principu jako spirálový tídi jen s tím rozdílem, že rmut v nich zstává delší dobu. ástice rudy se usadí a ze zahušovae je odvádna pouze kapalná ást rmutu. [3] Píprava rudného rmutu pro loužení Pro lepší pochopení celého procesu mechanických a fyzikálních proces úpravy rudy je v píloze vyobrazeno schéma pípravy rmutu pro kyselé loužení (Obr. 9). 9

14 Vytžená suchá ruda tedy prochází temi drtii, které jsou v tzv. uzaveném cyklu s vibraními síty. Dále se za mokra mele v kulovém mlýnu, projde spirálovým separátorem a nakonec zahušovaem. Výsledný produkt se potom erpá na loužení a kapalná ást ze zahušovae se vrací zpt do mlýna. [3] Fyzikální procesy obohacení a úpravy rudy Z dvod zvýšení žádané složky v rud, snížení její hmotnosti pi dalším zpracování nebo doprav a separace doprovodných cenných složek je ruda upravována a obohacována. Pi tomto procesu se využívá fyzikálních postup, tzn. nedochází k žádným chemickým zmnám rudných minerál, avšak pouze k jejich nahromadní do produktu. Dje se tak temi zpsoby: radiometrickým tídním, gravitaním obohacováním nebo flotací. Radiometrické tídní funguje na principu mení gama záení vydávaného doprovodným prvkem uranu 226 Ra. Radiometrické tídicí zaízení se skládá z podavae rudy, idla (Geiger-Müllerovy trubice nebo scintilaního detektoru) a vlastního tídicího mechanismu. Podle toho, jak velká intenzita gama záení je namena idlem, se ruda zaadí do uritého zásobníku. Schéma radiometrického tídie je vyobrazeno v píloze (Obr. 10). Radiometrické tídní je dnes nejvíce používanou metodou fyzikálního obohacení rudy. [3] Gravitaní obohacování je založeno na rzných hodnotách hustoty uranu a hlušiny. Bžn se využívají tzv. sazeky a gravitaní stoly. Pokud je provádno v tzv. tžkých suspenzích, tzn. ve vodných suspenzích galenitu (PbS), magnetitu (Fe 3 O 4 ) apod., využívají se spirálové tídie i hydrocyklony. Složky rudy, které mají hustotu menší než suspenze, plavou na hladin a složky s vtší hustotou zstanou u dna. Jednotlivé složky rudy lze pak separací na vhodném sít oddlit. [3] Flotace funguje díky rznosti povrch jednotlivých složek uranové rudy. Zpsob tídní probíhá tak, že jsou do zaízení, ve kterém flotace probíhá, tzv. flotátoru, dodány flotaní inidlo, stlaený vzduch a pnotvorná inidla. Flotaní inidlo zpsobí, že se povrch ástice žádané složky stane hydrofobním a pilne ke vzduchovým bublinkám vytvoeným stlaeným vzduchem a pnotvornými inidly. ástice se potom díky vztlakové síle vznese k hladin flotátoru, kde je jednoduchým mechanickým zaízením sebrána a odvedena k dalšímu zpracování. Pi této metod je dležité, aby ruda byla dostaten rozdrcena a rozemleta a flotaní inidlo mohlo psobit na požadovanou složku rudy. [3] 10

15 Pi úprav uranové rudy se flotace uplatuje spíše výjimen, a to v tch pípadech, kdy je poteba oddlit nežádoucí složky pyrity (snižují efektivitu loužicího inidla), grafit apod. Samotné uranové minerály touto metodou oddlit nejdou, protože se ješt nenašlo žádné flotaní inidlo, které by hydrofobizovalo jejich povrch. [3] Termická úprava rudy Termická úprava uranové rudy se užívá z dvod zlepšení loužitelnosti. Vysoké teploty spolu s pítomností vzdušného kyslíku psobí na rudu takto: Uran zvýší oxidaní íslo a stane se tak lépe loužitelným, z rudy jsou odstranny organické souásti (uhlí, lignit aj.), které mohou psobit znané potíže pi mechanických a chemických úpravách. 4.2 Loužení uranových rud V procesu loužení je uran oddlován od ostatních, nežádoucích, složek rudy za vzniku výluhu, který je odeslán k dalšímu zpracování. Loužení je v procesu zpracování uranových rud jednou z nejvýznamnjších operací. Výrazn ovlivuje výtžnost uranu a na základ jejího úspchu i neúspchu se rozhoduje, zda danou uranovou rudu zpracovávat i ne. I pesto, že uranových rud je mnoho typ, se ve vtšin pípad používá pouze dvou zpsob loužení. Bu kyselého, pi kterém je loužicím inidlem kyselina sírová (H 2 SO 4 ), nebo alkalického, které využívá roztoky uhliitan alkalických kov. Krom tchto dvou existuje ješt nkolik speciálních metod, které jsou využívány pro konkrétní typy rudy Kyselý zpsob Pi kyselém zpsobu se využívá kyselina sírová, kyselina dusiná (HNO 3 ) nebo kyselina chlorovodíková (HCl). Nejastji se využívá kyselina sírová. Tento zpsob se hodí pevážn k loužení kemiitanových rud a obecn rud obtížn loužitelných. Nevýhodou kyselého loužení je, že kyseliny krom uranových minerál rozpouštjí i hlušinu, takže výluh obsahuje i nkteré nežádoucí složky. Krom toho se tato vlastnost promítá i do vysoké spoteby loužicího inidla. [3] Kompletní chemismus kyselého loužení je znan komplikovaný. Krom uranových minerál totiž s kyselinou reagují i ostatní složky rudy. Proto se k detailnímu chemismu pistupuje jen výjimen (nap. pokud njaké složky rudy nepízniv ovlivují proces 11

16 loužení). Rozpustnost uranu v kyselin je ovlivována zejména jeho valencí. Snáze se rozpouští U VI než U IV. [3] Pokud je v rud vyšší obsah UO 3 probíhá rozpouštní celkem snadno. Tuto reakci lze popsat rovnicí: UO 3 + 2H + UO H 2 O (1) Pi kyselém loužení UO 3 nevzniká v roztoku pouze uranylový kation, ale vyskytuje se zde i ada dalších forem U VI neutrálních i aniontických komplex, pedevším UO 2 SO 4, [UO 2 (SO 4 ) 2 ] 2-, [UO 2 (SO 4 ) 3 ] 4-. Tato skutenost hraje významnou roli pi pozdjším získávání uranu z výluhu (viz kapitola 4.3). Ve vtšin rud se ale uran vyskytuje v oxidaním ísle IV. Modelovými pokusy bylo dokázáno, že tato forma se ve zedné kyselin prakticky nerozpouští, pouze v koncentrované kyselin ji lze pevést do roztoku. Proto je nutno U IV nejdíve oxidovat. K tomu se v technologii kyselého loužení používá oxidu manganiitého (MnO 2 ), chlorenanu sodného (NaClO 3 ), manganistanu draselného (KMnO 4 ) aj. Úinnost oxidace se dále zvýší, pokud jsou v roztoku pítomny železnaté a železité kationy (Fe 2+ a Fe 3+ ). Ty mají funkci katalyzátoru. Oxidace pak probíhá podle rovnice: UO 2 + Fe 3+ UO Fe 2+ (2) 2 Fe 2+ + MnO 2 + 4H + 2 Fe 3+ + Mn 2+ + H 2 O (3) MnO 2 je nutno do roztoku dodávat na rozdíl od železných kation, které jsou již bu v rud obsaženy, nebo se do ní dostanou v prbhu mletí kvli opotebování koulí i tyí v kulovém i tyovém mlýnu. [3] Loužení probíhá v loužicích reaktorech, které mohou být buto tlakové (pokud je poteba posunout rovnováhu reakce doprava, tzn. v pípad špatn loužitelných rud), nebo otevené (zpracovávají ostatní typy rud vhodné ke kyselému loužení). Otevené reaktory mžeme rozlišit podle zpsobu míchání rmutu, a to na reaktory s mechanickým mícháním (Obr. 11), reaktory s pneumatickým mícháním (Obr. 11) a reaktory s kombinací obou pedchozích zpsob. Tlakové reaktory (tzv. autoklávy) lze rozdlit podobn (Obr. 12). Reaktory jsou sestavovány do kaskád, aby bylo loužení co nejefektivnjší (Obr. 13). [3] 12

17 4.2.2 Alkalický zpsob Pi alkalickém zpsobu loužení se nejastji využívá roztok uhliitanu a hydrogenuhliitanu sodného (Na 2 CO 3, NaHCO 3 ). Používá se k získávání uranu z uhliitanových rud (rud obsahujících více než 5% nap. kalcitu (CaCO 3 ), dolomitu (CaMg(CO 3 ) 2 ) i magnezitu (MgCO 3 )). [3] Stejn jako u kyselého je i u tohoto zpsobu problém s rozpustností U IV v loužicím inidle, takže je rovnž nutno používat oxidaní inidla. Chemismus loužení U VI popisuje následující rovnice: UO 3 + 3Na 2 CO 3 + H 2 O Na 4 [UO 2 (CO 3 ) 3 ] + 2NaOH (4) Pi této reakci vzniká hydroxid sodný. Ten zvyšuje ph a vytváí tak podmínky ke vzniku diurananu sodného (Na 2 U 2 O 7.H 2 O), který je nerozpustný. Proto je do loužicího roztoku nutné pidávat hydrogenuhliitan sodný, který hydroxid sodný neutralizuje. [3] Pokud ve rmutu pevažuje U IV, není možné zaít loužení bez pidání oxidaních inidel. Nejlevnjším oxidaním inidlem je v tomto pípad kyslík. Rekce pak probíhá podle rovnice: 2UO 2 + O 2 + 6Na 2 CO 3 + 2H 2 O Na 4 [UO 2 (CO 3 ) 3 ] + 4NaOH (5) Kinetika reakce je ovšem píliš pomalá, a to i za zvýšeného tlaku a teploty. Proto musí celá reakce probíhat za pítomnosti katalyzátoru. Dnes se provozn nejvíce využívá tetraaminmnatý kation ([Cu(NH 3 ) 4 ] 2+ ). Po jeho pidání reakce probíhají takto: UO 2 + 2[Cu(NH 3 ) 4 ] 2+ + H 2 O UO 3 + 2[Cu(NH 3 ) 4 ] H + (6) 2[Cu(NH 3 ) 4 ] 2+ + ½O 2 + 2H + 2[Cu(NH 3 ) 4 ] 2+ + H 2 O (7) [3] Reaktory alkalického loužení jsou konstrukn podobné reaktorm kyselého loužení. 13

18 4.2.3 Speciální zpsoby Speciální zpsoby loužení se od klasických liší jak v technologických, tak i v chemických postupech. Byly vyvíjeny z dvodu snížení náklad celého procesu. Prvním ze speciálních zpsob loužení je podzemní loužení. Snížení náklad je dosaženo tím, že se vynechává fáze mechanického tžení a zpracování rudy. Princip podzemního loužení je popsán ve 3. kapitole Tžba uranové rudy. Další speciální zpsob loužení je haldové loužení. Z chemického hlediska nepináší tento zpsob nic nového. Používají se stejná, tedy alkalická nebo kyselá loužicí inidla. Zásadní rozdíl je ve výchozí surovin a provedení. Haldovým loužením se zpracovává vtšinou odpad z hlubinných i povrchových dol, a to bu na povrchu, nebo pímo v dolech. Postup loužení je následující: nejdíve je místo loužení pokryto nepropustnou fólií, která je zasypána cm písku. Na ni se naveze zhruba 10 metrová vrstva rudy. Nad takto vzniklou haldu se nainstaluje skrápcí zaízení a loužení mže zaít. Vzniklý výluh se odvádí do sorpní stanice. Tento zpsob loužení je spíše doplkový. Haldové loužení se vyvinulo ze zpsobu perkolaního. Rozdíl mezi nimi je pouze v technologickém provedení. Pi perkolaním zpsobu se ruda nenaváží na haldy, ale sype do tzv. perkolátor (velké železobetonové nádrže o objemu m 3 ). [3] Bakteriologické loužení je dalším ze zpsob speciálního loužení. Využívá se pi nm bakterií, které dokážou oxidovat sulfidy obsažené v rud na kyselinu sírovou. V podstat se tedy jedná o klasický zpsob kyselého loužení, pouze s jiným zdrojem loužicího inidla. Kyselina sírová, která je tvoena pomocí bakterií, má pomrn nízkou koncentraci; z toho plyne, že bakteriologické loužení je možné využívat pouze k získávání uranu z dobe loužitelných rud. Proto je vtšinou spojeno s haldovým i perkolaním loužením, pi kterém lze rudu pedem upravit. [3] Zámsové loužení je v podstat pozmnný zpsob kyselého loužení. Od klasického se liší dobou kontaktu kyseliny s rudou a spotebou vody. Celý proces probíhá takto: Z rudy se vytvoí záms (pasta ze suché rudy a kyseliny sírové), která se nechá po uritou dobu zrát a potom se louží vodou. Výhodou této metody je menší spoteba vody. [3] Sulfataní pražení je proces, pi kterém je namletá suchá ruda pi teplotách C kontaktována smsí vzduchu a oxidu uhliitého (CO 2 ). Na povrchu rudných ástic vznikají síranové soli v rud pítomných kov, které po vyluhování ve vod, píp. slabém roztoku kyseliny sírové, pecházejí do roztoku. Proces sulfataního pražení zatím nepešel stadium laboratorního i poloprovozního výzkumu. [3] 14

19 Horká digesce je opt poupravený zpsob kyselého loužení. Spoívá v aplikaci koncentrované kyseliny sírové o teplot C na jemn rozemletou rudu. Hodí se k loužení špatn loužitelných, na uran bohatých rud. Výhodou je velká výtžnost, nevýhodou naopak velká spoteba kyseliny. [3] Nevodné loužení lze popsat jako proces, kdy souasn s loužením (pípadn bezprostedn po nm) probíhá extrakce uranu pomocí kapalinového extrakního inidla (viz kapitola 4.3). Dosáhne se tak snížení spoteby vody, objemu zaízení potebných k loužení a extrakci a celkového zkrácení schématu zpracování rudy. Tento proces nedosáhl širšího využití kvli vysoké spoteb extrakního inidla ulpívá na rozemleté rud. To má za následek nejenom vyšší ekonomické náklady, ale kvli znané toxicit inidla také kontaminaci okolí úložiš rudných kal. [3] Sorpní loužení je proces analogický k nevodnému loužení jen s tím rozdílem, že místo extrakního kapalinového inidla se používá vhodného mnie iont (viz kapitola 4.3). [3] Posledním speciálním zpsobem loužení je chlorace rud. Na rozemletou rudu se za vysokých teplot (teplota závisí na valenci uranu pítomného v rud) psobí plynným chlórem (pípadn jeho sloueninami tetrachlormethanem (CCl 4 ), HCl, fosgenem (COCl 2 )). U IV reaguje s chlorem pi teplot zhruba 225 C a U VI pi teplotách v rozmezí C. Z kov pítomných v rud vznikají více i mén tkavé chloridy, které jsou následn oddlovány frakní kondenzací. Tato metoda rovnž nebyla využita v provozním mítku. Jednak kvli komplikované pedúprav rudy, dále kvli komplikacím pi separaci chlorid kov zvlášt chlorid uranu od chlorid železa a kvli vysoké toxicit chlóru. [3] 4.3 Získávání uranu z výluh Posledním krokem v procesu výroby žlutého koláe je získání uranu z výluhu. Zpsob získávání se liší podle použité metody loužení Z kyselých výluh V podstatné vtšin pípad, jak už bylo výše uvedeno, se ke kyselému loužení používá kyselina sírová. Proto zde budou uvedeny pouze mechanismy, které probíhají pi jejím použití. 15

20 Sorpní procesy Pokud princip sorpních proces znan zjednodušíme, mžeme íci, že jde o to, vychytat z výluhu pomocí mni anion a kation všechny uranylové kationy a aniontické komplexy uranu. Ty z mni následn resorbujeme pomocí eluního inidla, vysrážíme nap. pomocí amoniaku (NH 3 ), pefiltrujeme a usušíme. Produktem je žlutý kolá. Mnie anion (tzv. anexy) se skládají ze dvou ástí: nosného skeletu a funkní skupiny. Skelet je organického charakteru (styren-divinylbenzen) a funkní skupina je aminová (-NH 2.HCl, NHR 1.HCl, NR 1 R 2.HCl) nebo amoniová (NH(R) 3.HCl). R je v tomto pípad alkylový substituent (nap. -CH 3 ). [3] Mnie kation (tzv. katexy) se také skládají z organické složky (styrendivinylbenzen) a z funkní skupiny. Tou u nich je bu SO 3 H, nebo COOH skupina. Jako eluní inidlo se v pípad užití mnie kation používá 5% roztok H 2 SO 4. Pro eluci mni anion se používají okyselené roztoky dusinanu amonného (NH 4 NO 3 + HNO 3 ) nebo chloridu sodného (NaCl + H 2 SO 4 ). [3] V kyselém výluhu je uran pítomen pevážn v U VI form, tj. UO Se síranovými aniony vytváí adu komplex. V zásad se jedná o ti následující kompletaní reakce: UO SO 4 2- UO 2 SO 4 (8) UO 2 SO 4 + SO 4 2- [UO 2 (SO 4 ) 2 ] 2- (9) [UO 2 (SO 4 ) 2 ] 2- + SO 4 2- [UO 2 (SO 4 ) 3 ] 4- (10) V prbhu sorpce a eluce U VI následující reakce: mechanismem výmny iont probíhají pedevším UO RH R 2 UO 2 + 2H + (11) Sorpce UO 2 2+ iont na mni kation v H + form [UO 2 (SO 4 ) 2 ] RCl R 2 [UO 2 (SO 4 ) 2 ] + 2Cl - (12) Sorpce [UO 2 (SO 4 ) 2 ] 2- na mni anion v Cl - form SO RCl R 2 SO 4 + 2Cl - (13) Sorpce SO 4 2- na mni anion v Cl - form 16

21 UO 2 SO 4 + R 2 SO 4 R 2 [UO 2 (SO 4 ) 2 ] (14) Sorpce UO 2 SO 4 na mni anion v SO 4 2- form R zde znaí skelet mnie iont. Probíhají-li reakce 12, 13 a 15 zleva doprava, jedná se o sorpci. Probíhají-li opaném smru, jedná se o eluci. [3] Z technologického hlediska rozeznáváme ti zpsoby zpracování. Záleží na tom, jaké zaízení pro získávání uranu z výluhu použijeme. Mžeme použít buto diskontinuální zaízení, polokontinuální zaízení, nebo kontinuální zaízení. Diskontinuální zaízení má pouze jeden reaktor s pevnou vrstvou ionexu (mnie iont), ve kterém probíhají všechny procesy. Dnes se toto zaízení již nepoužívá. Díve našlo uplatnní všude tam, kde bylo zapotebí sorpce uranu z výluh o velmi nízké koncentraci, tzn. výluh haldového nebo bakteriologického loužení. [3] V polokontinuálním zaízení má každá fáze procesu samostatný reaktor. ást ionexu je periodicky z každého reaktoru odebírána a dávkována do reaktoru dalšího. Nevýhodou tchto zaízení je limitovaná prtoková rychlost. [3] Podobn jako u pedchozího zaízení má i kontinuální zaízení pro každou operaci samostatný reaktor. Reaktorem ovšem protékají rmut i ionex nepetržit, a to proti sob (Obr. 14). Výhodou tohoto zaízení je možnost zpracovávat rmut o obsahu pevných látek až 50 %. Pro lepší pochopení procesu získávání uranu z kyselých výluh je v pílohách vyobrazeno schéma aparatury RIP ( sorpce ze rmutu Resin in pulp pryskyice ve rmutu) procesu (Obr. 15). [3] Kapalinov extrakní procesy Kapalinová extrakce se krom vyluhování uranu z rud používá k píprav nukleárn istého uranu, zpracování odpadních vod (nap. vody z primárního okruhu JE), píprav nukleárn istého materiálu (viz kapitola 4.4) nebo k pepracování vyhoelého paliva. Lze ji použít pouze v pípad zpracování irých výluh (tzn. výluh zbavených všech mechanických neistot). [3] Kapalinových extrakních inidel je vzhledem k jejich astému využívání mnoho typ. Cílem práce není pouze popis zpracování uranové rudy, proto se jednotlivými druhy nebudu zabývat a popíšu extrakní inidla pouze obecn. Jedná se o organické sloueniny nerozpustné ve vod, za normálních podmínek kapalného skupenství. Ped procesem extrakce 17

22 se inidla rozpouštjí v organických rozpouštdlech tak, aby byla bu výrazn tžší, nebo výrazn lehí než voda. [3] Podstata extrakních proces je podobná jako podstata sorpce. Uranylové ionty se váží na organickou strukturu inidla a poté se zptn reextrahují. Pro každé inidlo je chemismus extrakce a reextrakce trošku jiný. Na základ podobnosti s ionexy se extrakním inidlm také nkdy íká kapalné anexy resp. katexy. [3] Technologicky probíhají extrakní procesy takto: irý výluh uranové rudy je veden do extrakního zaízení (tzv. extraktoru), kde se setká s extrakním inidlem. V extraktoru se inidlo promíchá se rmutem a vodou. Poté, co se extrakt oddlí od zbytku obsahu reaktoru (stane se tak díky jeho hustot viz výše), oderpává se na reextrakci. Reextrakt je dávkován na srážení nap. polyurananu amonného, který je po filtraci a sušení koneným produktem extrakního procesu. (Obr. 16) [3] Srážecí procesy Srážecí procesy byly využívány zhruba do padesátých let dvacátého století (u nás do poloviny let šedesátých). Dnes jsou z ekonomického hlediska nepijatelné, a proto se již nevyužívají. [3] Technologický postup je založen na frakním srážení jednotlivých složek rudy a jejich následném odfiltrování. Vtšina kov vytváí v karbonátovém prostedí nerozpustné karbonáty. Jednou z výjimek je uran vytváí rozpustné komplexy. Díky tomu mže být vtšina nežádoucích složek rudy odfiltrována. Uran se z filtrátu vysráží pomocí hydroxidu sodného (NaOH). Produktem je po dalším pefiltrování a sušení diuranan sodný (Obr. 17). Další možností, jak dostat uran z výluhu pomocí srážecích proces, je využití malé rozpustnosti fosforenanu uraniitého (U 3 (PO 4 ) 4 ), který získáme reakcí síranu uraniitého (U(SO 4 ) 2 ), získaného redukcí síranu uranylu (UO 2 SO 4 ), s kyselinou trihydrogenfosforenou (H 3 PO 4 ). [3] Z alkalických výluh Sorpní procesy Sorpní proces získávání uranu z karbonátových výluh je analogický k sorpnímu procesu získávání uranu z kyselých výluh. Je zde pouze jeden rozdíl: Pi karbonátovém loužení vznikají pevážn aniony, tudíž je poteba používat pouze mnie anion. [3] Kapalinov extrakní procesy 18

23 Stejn jako u pedchozího zpsobu je extrakní proces získávání uranu z karbonátových výluh podobný extraknímu procesu získávání uranu z kyselých výluh, pouze je teba využít inidel, která na sebe vážou aniony. [3] Srážecí procesy Srážecí proces získávání uranu z karbonátových výluh je opt analogický k srážecímu procesu získávání uranu z kyselých výluh s tím, že k výše zmínnému zpsobu, kdy je produktem diuranan sodný, mžeme pidat další dva. První z nich je získání syntetického karnotitu. Z výluhu ho lze vysrážet pomocí kyseliny sírové. Druhý zpsob spoívá v redukci U VI na U IV pidáním vodíku a katalyzátoru (Ni): Na 4 [UO 2 (CO 3 ) 3 ] + H 2 Ni UO 2 + Na 2 CO 3 + 2NaH CO 3 (15) Výhodou tohoto zpsobu je 100% regenerace loužicího inidla. Tento proces nepekroil poloprovozní mítko. [3] 4.4 Píprava nukleárn istých uranových slouenin Žlutý kolá, produkt zpracování uranových rud, bývá i pes vysokou koncentraci uranu (nap. u žlutého koláe obsahujícího U 3 O 8 bývá až 95%) znan kontaminovaný, a tudíž pro výrobu jaderných paliv nevhodný. Proto je poteba ped samotnou výrobu jaderného paliva zaadit vhodnou rafinaci. Krom toho je pro nkteré operace v procesu výroby jaderného paliva poteba fluorid uraniitý a fluorid uranový jaderné istoty. Tato kapitola se bude zabývat také problematikou jejich výroby Nukleární istota Nukleární istota materiálu závisí na koncentraci tzv. neutronových jed, tzn. látek, které absorbují neutrony. Jsou jimi zejména kovy vzácných zemin (Gd, Sm, Eu, Dy), dále Cd, B, Hf. Povolená koncentrace tchto látek se liší v závislosti na státu, ve kterém se materiál vyrábí. Zhruba lze íci, že koncentrace neutronových jed v nukleárn istém materiálu by nemla pekroit %. [3] Technologické postupy Rozeznáváme dva základní postupy pípravy nukleárn istých uranových slouenin: pomocí kapalinové extrakce, pomocí srážecích proces a pípravu nukleárn istého fluoridu 19

24 uraniitého. Princip prvních dvou postup se shoduje s principy získávání uranu z výluh z kapitoly 4.3 Získávání uranu z výluh s tím, že jako výchozí surovina je použit žlutý kolá. Proces výroby fluoridu uraniitého má nkolik krok: Prvním krokem procesu je denitrace dusinanu uranylu. Roztok dusinanu uranylu je nejdíve odpaován na sirupovitou konzistenci, svým složením pibližn odpovídající UO 2 (NO 3 ) 2.6H 2 O. Vlastní denitrace probíhá termickou disociací hexahydrátu dusinanu uranylu postupným zvyšováním teploty od 200 C do 500 C: UO 2 (NO 3 ) 2.6H 2 O UO 3 + NO 2 + NO + 6H 2 O (16) Pi teplot C vzniká U 3 O 8 : 3UO 2 (NO 3 ) 2.6H 2 O U 3 O 8 + 6NO 2 + 2O H 2 O (17) Reakce probíhají v tzv. fluidních reaktorech s vyhívaným pláštm. Proces probíhá tak, že do proudu vzduchu je vstikován roztok dusinanu uranylu. Produkt reakce je ve form granulí, takže je poteba ho ped dalšími operacemi podrobit mletí. [3] První krok lze provést i jiným zpsobem, tzv. procesem ADU srážení. Používá se pi nm hydroxidu amonného (NH 3 OH). Podle ph reakce mohou vznikat sloueniny s pomrem U:NH 4 = 1:1 (diuranan amonný ((NH 4 ) 2 U 2 O 7 ) pi ph >8 až po sloueniny s pomrem U: NH 4 = 3:1 (polyuranan amonný ((UO 3 ) 2.NH 3.3H 2 O)) pi ph <7,5. Proces lze popsat následujícími reakcemi: 3UO 2 (NO 3 ) 2 + 6NH 3 OH (NH 4 ) 2 U 2 O 7 + 4NH 4 NO 3 (18) 3UO 2 (NO 3 ) 2 + 7NH 3 OH + H 2 O (UO 3 ) 3.NH 3.5H 2 O + 6NH 4 NO 3 (19) 2UO 2 (NO 3 ) 2 + 5NH 3 OH (UO 3 ) 2.NH 3.3H 2 O) + 6NH 4 NO 3 (20) Produkty reakcí 19, 20, 21 jsou filtrovány a filtraní kolá je veden na kalcinaci. Podobn jako dusinan uranylu lze také sloueniny uranu vzniklé v reakcích 19, 20 a 21 podrobit termickému rozkladu na oxid uranový resp. uraninit. Tomuto procesu se íká kalcinace. Proces kalcinace probíhá následujícími reakcemi: 20

25 ( C) (NH 4 ) 2 U 2 O 7 2UO 3 + 2NH 3 + H 2 O (21) ( C) (UO 3 ) 3.NH 3.5H 2 O 3UO 3 + NH 3 + 5H 2 O (22) ( C) 9(NH 4 ) 2 U 2 O 7 6U 3 O NH H 2 O + 2N 2 (23) Následujícím krokem je redukce oxidu uranového resp. uraninitu na oxid uraniitý. Jako redukní inidlo se používá vodík (H 2 ) nebo z bezpenostního hlediska krakovaný amoniak (tj. sms dusíku N 2 a vodíku). Teplota reakce musí být v rozmezí C. Redukci lze popsat následujícími reakcemi: UO 3 + H 2 UO 2 + H 2 O (24) U 3 O 8 + H 2 UO 2 + H 2 O (25) Po skonení redukce, pokud na ni pímo nenavazuje operace hydrofluorace, se musí oxid uraniitý stabilizovat, aby nedocházelo ke ztrát reaktivity. K tomu se nejastji používá oxid uhliitý (CO 2 ). Typy reaktor používaných k operaci redukce jsou zobrazeny v pílohách (Obr. 18, Obr. 19, Obr. 20). Liší se od sebe jednak konstrukn a pak požadavky na granulometrii vstupního oxidu. [3] Poslední operací je operace hydrofluorace, pi které se z oxidu uraniitého slouením s fluorovodíkem stává fluorid uraniitý. UO 2 + 4HF UF 4 + 2H 2 O (26) Co se týká typ zaízení, ve kterých hydrofluorace probíhá, principiáln se shodují se zaízeními pro redukci oxid uranu. Rozdíly jsou v konstrukních materiálech. Pi hydrofluoraci je využíván fluorovodík a v dsledku exotermnosti reakce zde také vzniká vodní pára. Prostedí v zaízeních je tedy znan korozivní. Proto je nutné používat materiály, které takovému prostedí odolají (nap. slitiny s obsahem niklu (Ni)). Pi výrob fluoridu uranového dochází k fluoraci fluoridu uraniitého podle následující reakce: UF 4 + F 2 UF 6 (27) 21

26 Reakce probíhá pi teplot C. Fluorace probíhá v tzv. plamenném reaktoru. Hlavní ástí reaktoru je trubka o prmru cca 200mm, 300mm vysoká. Ve vrchní ásti je tryska, do níž je zaveden fluor, fluorid uraniitý a nosný plyn nap. oxid uhliitý (CO 2 ), dusík, kyslík. Pod tryskou se vytvoí plamen, ve kterém probíhá reakce. Sms vystupující z reaktoru je nejdíve filtrací zbavena zbytk nezreagovaného fluoridu uraniitého a potom zachycena v kondenzátoru, kde je zchlazena na zhruba C. [3] 22

27 5. Obohacování uranu Pro nkteré typy jaderných reaktor (LWR, FBR, HTGR) je poteba palivo s vyšším podílem izotop uranu, které se v uranové rud resp. vyhoelém palivu vyskytují pouze ve velmi malém množství ( 233 U, 235 U). Proto je toto množství poteba zvýšit obohatit palivo o požadovaný izotop. Zpsoby, kterými se tohoto cíle dosahuje, jsou popsány v následující kapitole Principy obohacování Jednotlivé izotopy uranu se projevují rznými atomovými relativními hmotnostmi. Dsledkem toho jsou fyzikální izotopové jevy, nap. rzné chování izotop v tíhovém poli, pi difúzi kapilárou, porézní pepážkou apod. Atomová relativní hmotnost izotop dále ovlivuje také rovnováhu a kinetiku reakcí, kterých se izotopy úastní. Tyto jevy jsou nazývány rovnovážné a kinetické izotopové jevy. Na základ izotopových jev jsou založeny separaní metody, popsané v této kapitole. [3] Difúzní metoda Separaní princip metody spoívá v rzn velkých rychlostech difúze ástic (atom, molekul, iont) v plynném stavu porézní pepážkou. Rychlost závisí na molekulové hmotnosti izotopních ástic. Lehí ástice mají vyšší kinetickou energii, tudíž vyšší rychlost, a tudíž vtší pravdpodobnost nárazu do stny nádoby, ve které jsou uzaveny. Je-li stnou nádoby porézní pepážka, pak ástice difundují skrze ni. Skrz pepážku se sice dostávají jak lehí tak i tžší ástice, lehí ale s vtší pravdpodobností. Z toho plyne, že za pepážkou se asem nashromáždí vtší poet lehích ástic. Uran se touto metodou nejastji obohacuje ve form plynného UF 6. [3] Odstedivková metoda Separaní princip odstedivkové metody je opt založen na fyzikálním izotopickém jevu. Plyn je uzaven do válce, který se s vysokou obvodovou rychlostí otáí okolo své podélné osy. Na ástice uvnit válce psobí odstedivé zrychlení. Tžší ástice se dostávají 23

28 k obvodu válce a lehí zstávají u stedu. Schematické znázornní plynové odstedivky je vyobrazeno v píloze (Obr. 21). [3] Aerodynamická metoda Aerodynamická metoda zpracovává rovnž plynný UF 6. Separaní princip je založen na fyzikálním izotopovém jevu, vznikajícím pi toku smsi plyn v podmínkách vysokého lineárního a odstedivého zrychlení. Ve chvíli, kdy plyn opustí trysku, dochází k expanznímu proudní. V expanzním svazku lze pozorovat difuzi a v dsledku toho i koncentraní zmny pítomných izotopních látek. Proudu je do cesty vložena clona, která oddluje jednotlivé složky (Obr. 22). V pípad zaízení z obrázku 22 se efekt difuze sítá s psobením odstedivé síly. [3] Laserové metody Pi této metod se laserovým paprskem ionizují ástice uritého izotopu, které se následn separují pomocí elektrického pole. Laserovou metodou se obohacuje buto UF 6, nebo plynný uran. [3] Chemická metoda Separaní princip chemické metody se dá vysvtlit takto: Máme systém, ve kterém jsou pítomny dva izotopy A 1 a A 2 ve sloueninách A 1 B a A 2 B. Do tohoto systému pidáme sloueninu C, která reaguje se sloueninami A 1 B a A 2 B za vzniku slouenin A 1 C a A 2 C. Pomr izotop ve sloueninách A 1 B a A 2 B je jiný než v nov vzniklých sloueninách A 1 C a A 2 C. [3] Aby bylo dosaženo požadované koncentrace izotopu v palivu, musí být procesy obohacování provádny vícekrát za sebou (tzv. multiplikovány). Proto jsou separátory azeny do kaskád, ve kterých se proces opakuje ádov 10 2 až 10 3 krát. [3] 24

29 6. Výroba jaderných paliv a palivového lánku 6.1 Typy paliv a reaktor V souasné dob existuje mnoho druh jaderných reaktor, které se liší pedevším složením aktivní zóny, typem využívaného paliva, periodou výmny paliva atd. V této podkapitole jsou vypsány dnes bžné typy reaktor a paliva, která jsou v nich používána. Dnes nejpoužívanjším typem reaktoru je lehkovodní reaktor (Light Water Reactor). A to bu tlakovodní (Pressurized Water Reactor, Vodo-Vodjanoj Energetieskij Reaktor), nebo varný (Boiling Water Reactor). Pomr výskytu tchto dvou typ je zhruba 70:30. V obou je palivem oxid uraniitý ve form tablet obohacený 3 4% izotopu 235 U. [3] Reaktory typu Magnox používají jako palivo tye z kovového uranu. [3] Rychlé množivé reaktory (Fast-Breeder Reactor) využívají palivo ve form tablet bu oxidu uraniitého s % 235 U, oxidu uraniitého obohaceného 20 25% oxidu plutoniitého (PuO 2 ), nebo karbid i nitrid uranu, plutonia i thoria. [3] Reaktory CANDU (CANada Deuterium Uranium) používají jako palivo neobohacený oxid uraniitý ve form válek. [3] Posledním typem jsou vysokoteplotní plynem chlazené reaktory (High Temperature Gas Cooled Reactor). Jako palivo se v nich používá povlékaných ástic, skládajících se z oxidu thoriitého (ThO 2 ), vysoko obohaceného oxidu uraniitého (bu 235 U, nebo 233 U), pípadn z karbid i nitrid uranu a thoria. [3] 6.2 Technologie výroby jaderných paliv Technologické postupy výroby jaderných paliv lze rozdlit na procesy tzv. suché cesty, tzv. mokré cesty a speciální postupy. Výchozím materiálem pro všechny procesy jsou nukleárn isté sloueniny, které jsou výstupem bu z proces získávání nukleárn istých materiál, nebo z procesu pepracování vyhoelých paliv. Produktem jsou jaderná paliva ve formách potebných pro jednotlivé typy jaderných reaktor. 25

30 6.2.1 Kovový uran K výrob kovového uranu byly doposud využity následující postupy: elektrolýza tavených solí, redukní postupy. Výroba kovového uranu pomocí elektrolýzy je pomrn stará a v dnešní dob se už nepoužívá, proto se o ní zmíním jen krátce. Elektrolytem byla solná tavenina skládající se z 80% CaCl 2 a 20% NaCl, anodou grafitový kelímek, ve kterém elektrolýza probíhala, a katodou molybdenová tyinka. Na katod se vyluoval práškový uran zneištný složkami solné taveniny. Proto musel být ped petavením do ingot promyt vodou a alkoholem. [3] Výchozími látkami pro redukní procesy jsou fluorid uraniitý, chlorid uraniitý nebo oxid uraniitý. Na kovový uran se redukují v pípad prvních dvou sodíkem, hoíkem nebo vápníkem a v pípad oxidu uraniitého vápníkem. V souasné dob se nejvíce využívá redukce fluoridu uraniitého hoíkem (tzv. magnesiometrická redukce). Hoík je ze všech tí výše zmínných redukních inidel nejlevnjší a fluorid se nejlépe redukuje. Redukci fluoridu uraniitého popisuje následující reakce: UF 4 + 2Mg U + 2MgF 2 (28) K zážehu reakce dochází pi teplot v rozmezí C. Proto musí reakce probíhat v tzv. redukní bomb. Redukní bomba je ocelová nádoba se stnami potaženými žáruvzdornou vrstvou (vtšinou z fluoridu hoenatého nebo z jemn mletého, elektricky taveného dolomitu). Reakce probíhá pibližn jednu minutu. Uran se slije na dn bomby a struska zstane plavat na povrchu. Potom, co obsah bomby zchladne na cca 100 C, vysype se na rošt. Struska propadne a uranový ingot zstane na roštu. Nakonec je ješt nutno odstranit z ingotu všechny neistoty (zbytky strusky, nezreagované redukní inidlo). Dje se tak soustružením nebo opískováním a moením zednou kyselinou dusinou. [3] Paliva na bázi oxidu uraniitého Výrobu práškového oxidu uraniitého lze provádt temi zpsoby, jež se od sebe liší výchozí surovinou. Výchozí surovina prvního zpsobu je roztok dusinanu uranylu získaného rafinací žlutého koláe a druhého obohacený fluorid uranový. [3] První zpsob v podstat kopíruje postup výroby fluoridu uraniitého až do fáze pasivace oxidu uraniitého (viz kapitola 4). [3] 26

31 Druhý zpsob je rekonverze fluoridu uranového. Pro tento zpsob byly vypracovány nebo alespo v poloprovozním mítku vyzkoušeny následující metody: První metoda spoívá v hydrolýze fluoridu uraniitého (29), následném vysrážení hydroxidem amonným (30), kalcinaci (31) a redukci (32). UF 6 + H 2 O UO 2 F 2 + 4HF (29) UO 2 F 2 + 4HF + 10NH 4 OH (NH 4 ) 2 UO 7 + 8NH 4 F + 7H 2 O (30) 3(NH 4 ) 2 UO 7 2U 3 O 8 + NH 3 + 5H 2 O + 4H 2 + 2N 2 (31) U 3 O 8 + 2H 2 3UO 2 + 2H 2 O (32) Hydrolýza fluoridu uranového je exotermní reakcí (uvoluje se cca 200kJ mol -1 U), navíc pi ní vzniká také fluorovodík, takže prostedí v reaktoru, ve kterém probíhá, je znan agresivní. Proto se používají chlazené míchané reaktory se stnami z odolných materiál (platina, stíbro, olovo). Diuranan amonný vzniklý pi reakci (30) se po filtraci kalcinuje pi teplot 900 C na uraninit a následn redukuje vodíkem pi teplot C. Tato metoda našla v minulosti znaného využití. Dnes je nahrazována následujícími dvma metodami. Její nevýhodou je nkolikastupovost celého procesu a relativn velké ztráty drahého obohaceného uranu. [3] Pi druhém zpsobu probíhají tyto reakce: UF 6 + NH 3 + CO 2 + 5H 2 O NH 4 UO 2 (CO 3 ) 3 + 6NH 4 F (33) NH 4 UO 2 (CO 3 ) 3 + H 2 UO 2 + 4NH 3 + 4CO 3 + 3H 2 O (34) Sms plynného fluoridu uranového, oxidu uhliitého a amoniaku je zavádna do demineralizované vody, kde probíhá reakce 33. Jejím produktem je sraženina uhliitanu uranylo-amonného (NH 4 UO 2 (CO 3 ) 2 ), která se po odfiltrování vede na kalcinaci a redukci. Ty probíhají ve fluidní peci za teploty C v atmosfée vodíku. Produktem je oxid uraniitý ve form tzv. tekoucího prášku, pipravený k lisování tablet. Poslední zpsob probíhá z chemického hlediska takto: UF 6 + H 2 O UO 2 F 2 + 4HF (35) 27

32 UO 2 F 2 + H 2 UO 2 + 2HF (36) Do reaktoru (rotaní pece) je pivádn plynný fluorid uranový. V peci je za teploty C kontaktován vodní parou. Vzniká fluorid uranylu. Na druhé stran reaktoru je v protiproudu dávkován vodík, který fluorid uranylu redukuje na oxid uraniitý. Takto získaný oxid uraniitý je velice jemný, a je tedy nutné ho ped operací lisování tablet granulovat. [3] Posledním krokem pípravy paliv z oxidu uraniitého je lisování tablet. V pípad tekoucího prášku se mže tableta lisovat bez pedchozích úprav. V pípad prášku normálního (tzn. produktu prvního nebo tetího zpsobu) je poteba provést úpravy. První z nich je operace mletí v kulových i tyových mlýnech. Namletý prášek se smísí s pojivy a mazadly. Mazadla zajistí snížení tení mezi výliskem a stnou lisovnice pi vlastní operaci lisování tablet a pojivo umožuje tvorbu granulátu. Po pidání tchto dvou složek jde prášek do mísi (tzv. granulátor), kde vzniká granulát. Granulát je usušen a proset, tak aby byly do procesu lisování posílány pouze ástice o minimální velikosti 0,1mm. Menší ástice se vracejí zpt na operaci mletí. Pak pichází operace lisování. Vylisování jedné tablety trvá cca 3 4 s. Na tabletu psobí tlak MPa. Pórovitost tablet se tak sníží na cca 40 50%. V pípad lisování tablet z normálního prášku je poteba odstranit organická mazadla a pojiva. Dje se tak žíháním pi teplot C v atmosfée oxidu uhliitého. Takto vzniklé tablety (a z normálního, nebo z tekoucího prášku) jsou sintrovány pi teplot C. Sintrace je operace, pi které se jednotlivé ástice prášku slijí do sebe, tzn. jejich porózita klesne z 40 50% na 4 6%. Vznikne tak kompaktní tableta, dodávaná k poslední operaci operaci broušení. Tabletu je poteba obrousit do takového tvaru, aby dobe zapadla do povlakové trubky palivového proutku. Schéma obou alternativ lisování prášku je vyobrazeno v pílohách (Obr. 23). Pro ilustraci je v pílohách obrázek palivové tablety používané v JE Temelín (Obr. 24). [3] Smsná paliva Postup výroby smsných paliv je v podstat stejný jako u výroby paliv z oxidu uraniitého. Pouze pi operaci mletí se k oxidu uraniitému pidává bu oxid plutoniitý, nebo thoriitý. Pomr mezi oxidy (UO 2 :ThO 2, UO 2 :PuO 2 ) závisí na druhu reaktoru, pro který je palivo ureno. [3] 28

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Komentář ke hře: 1. Třída se rozdělí do čtyř skupin. Vždy spolu soupeří dvě skupiny a vítězné skupiny se pak utkají ve finále. 2. Každé z čísel skrývá otázku.

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Kryogenní technika v elektrovakuové technice

Kryogenní technika v elektrovakuové technice Kryogenní technika v elektrovakuové technice V elektrovakuové technice má kryogenní technika velký význam. Používá se nap. k vymrazování, ale i k zajištní tepelného pomru u speciálních pístroj. Nejvtší

Více

CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY

CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY MODUL M04 VODA V PRMYSLU, ZEMDLSTVÍ A ENERGETICE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA - 2 (38) - Obsah

Více

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních stavebních částic: atomů, iontů a... Látky se liší podle druhu částic, ze kterých se skládají. Druh částic

Více

Princip fotovoltaika

Princip fotovoltaika Fotovoltaiku lze chápat jako technologii s neomezeným r?stovým potenciálem a?asov? neomezenou možností výroby elektrické energie. Nejedná se však pouze o zajímavou technologii, ale také o vysp?lé (hi-tech)

Více

Zm ny zákona. 19/1997 Sb., n kterých opat eních souvisejících

Zm ny zákona. 19/1997 Sb., n kterých opat eních souvisejících 284 Zmny zákona. 19/1997 Sb., o nkterých opateních souvisejících Zmny zákona. 19/1997 Sb., nkterých opateních souvisejících se se zákazem zákazem chemických chemických zbraní zbraní Markéta Markéta Bláhová

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA

OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA OŠETOVÁNÍ VODY V BAZÉNECH PÍPRAVKY ADY LAGUNA OBSAH 1. Úvod 2 2. Hodnota ph 2 3. Uvedení bazénu do provozu 2 4. Úprava vody po prvním ošetení 2 5. Prbžné ošetování bazénu 3 5.1. ištní stn bazénu 3 5.2.

Více

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje

Více

Surovinové zdroje organické chemie

Surovinové zdroje organické chemie Surovinové zdroje organické chemie by Chemie - Úterý, Srpen 27, 2013 http://biologie-chemie.cz/surovinove-zdroje-organicke-chemie/ Otázka: Surovinové zdroje organické chemie P?edm?t: Chemie P?idal(a):

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY A SMĚSI Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních částic: atomů, iontů a... 1. Přiřaďte látky: glukóza, sůl, vodík a helium k níže zobrazeným typům částic.

Více

OBECNÁ CHEMIE František Zachoval CHEMICKÉ ROVNOVÁHY 1. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta a její odvození Dlouhou dobu se chemici domnívali, že jakákoliv chem.

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Uhlík důležitý biogenní prvek cyklus C jedním z nejdůležitějších látkových toků v biosféře poměr mezi CO 2 a C org - vliv na oxidačně redukční potenciál

Více

Jiøí Vlèek ZÁKLADY STØEDOŠKOLSKÉ CHEMIE obecná chemie anorganická chemie organická chemie Obsah 1. Obecná chemie... 1 2. Anorganická chemie... 29 3. Organická chemie... 48 4. Laboratorní cvièení... 69

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc.

Jak v R využíváme slunení energii. Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Jak v R využíváme slunení energii Doc.Ing. Karel Brož, CSc. Dnes tžíme na našem území pouze uhlí a zásoby tohoto fosilního paliva byly vymezeny na následujících 30 rok. Potom budeme nuceni veškerá paliva

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně

Více

VI. skupina PS, ns 2 np4 Kyslík, síra, selen, tellur, polonium

VI. skupina PS, ns 2 np4 Kyslík, síra, selen, tellur, polonium VI. skupina PS, ns 2 np4 Kyslík, síra, selen, tellur, polonium O a S jsou nekovy (tvoří kovalentní vazby), Se, Te jsou polokovy, Po je typický kov O je druhý nejvíce elektronegativní prvek vytváření oktetové

Více

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo

H - -I (hydridy kovů) vlastnosti: plyn - nekov 14x lehčí než vzduch bez barvy, chuti, zápachu se vzduchem tvoří výbušnou směs redukční činidlo Otázka: Vodík, kyslík Předmět: Chemie Přidal(a): Prang Vodík 1. Charakteristika 1 1 H 1s 1 ; 1 proton, jeden elektron nejlehčí prvek výskyt: volný horní vrstva atmosféry, vesmír - elementární vázaný- anorganické,

Více

TECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍ. TRUBEK Cviení: 1. 1. Technologie zaválcování trubek úvod

TECHNOLOGIE ZAVÁLCOVÁNÍ. TRUBEK Cviení: 1. 1. Technologie zaválcování trubek úvod List - 1-1. Technologie zaválcování trubek úvod Popis: Pro zaválcování trubky do otvoru v trubkovnici se používá zaválcovacího strojku, viz. obr. 1. Obr. 1 Zaválcovací strojek Princip práce: Osa válek

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 29 Téma: RADIOAKTIVITA A JADERNÝ PALIVOVÝ CYKLUS Lektor: Ing. Petr Konáš Třída/y: 3ST,

Více

Chemie provozu jaderných elektráren

Chemie provozu jaderných elektráren VUT - Fakulta jaderná a fyzikáln inženýrská Katedra jaderné chemie Chemie provozu jaderných elektráren (Uební texty - pepracované vydání) Doc. Ing. Karel Štamberg, CSc. Doc. Ing. Rostislav Silber, CSc.

Více

DL HLUBINA, KOKSOVNA A VYSOKÉ PECE VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN EŠENÍ ZACHOVÁNÍ AREÁLU V RÁMCI TZV. DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN

DL HLUBINA, KOKSOVNA A VYSOKÉ PECE VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN EŠENÍ ZACHOVÁNÍ AREÁLU V RÁMCI TZV. DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN DL HLUBINA, KOKSOVNA A VYSOKÉ PECE VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN EŠENÍ ZACHOVÁNÍ AREÁLU V RÁMCI TZV. DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN STÁTNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAV DUBEN 2001 Dl Hlubina, koksovna a vysoké

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví 1. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt

Více

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ Provozní deník Jakost vody 6 720 806 966-01.1ITL Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C 6 720 806 967 (2013/02) CZ Obsah Obsah 1 Kvalita vody..........................................

Více

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY TEST Úkol č. 1 Doplň následující text správnými informacemi o prvcích 17. skupiny: Prvky 17. skupiny periodické soustavy prvků jsou společným názvem označovány halogeny. Do této

Více

Projekt manipulace s materiálem

Projekt manipulace s materiálem Pedmt magisterského studia: Manipulace s materiálem Název technické dokumentace (protokolu): Projekt manipulace s materiálem Název zadání: Manipulace s materiálem ve stíhárn plech, v lisovn a v pidružených

Více

Úprava podzemních vod

Úprava podzemních vod Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

Otázky a jejich autorské řešení

Otázky a jejich autorské řešení Otázky a jejich autorské řešení Otázky: 1a Co jsou to amfoterní látky? a. látky krystalizující v krychlové soustavě b. látky beztvaré c. látky, které se chovají jako kyselina nebo jako zásada podle podmínek

Více

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C)

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C) Nerosty - systém 1. PRVKY - nerosty tvořené jediným prvkem (Au, C, ) - dělíme je na: kovové: - ušlechtilé kovy, - velká hustota (kolem 20 g/cm 3 ) - zlato, stříbro, platina, někdy i měď nekovové: - síra

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob Kyselina fosforečná bezbarvá krystalická sloučenina snadno rozpustná ve vodě komerčně dodávané koncentrace 75% H 3 PO 4 s 54,3% P 2 O 5 80% H 3 PO 4 s 58.0% P 2 O 5 85% H 3 PO 4 s 61.6% P 2 O 5 po kyselině

Více

Nerostné suroviny Energie Odpady

Nerostné suroviny Energie Odpady Nerostné suroviny Energie Odpady Základní zákony: Hmota a energie HMOTA : zákon zachování hmoty ENERGIE : I. a II. termodynamický zákon - "zákon zachování energie" - "zákon transformace energie" Zákon

Více

Atom a molekula - maturitní otázka z chemie

Atom a molekula - maturitní otázka z chemie Atom a molekula - maturitní otázka z chemie by jx.mail@centrum.cz - Pond?lí, Únor 09, 2015 http://biologie-chemie.cz/atom-a-molekula-maturitni-otazka-z-chemie/ Otázka: Atom a molekula P?edm?t: Chemie P?idal(a):

Více

Dusík a jeho sloučeniny

Dusík a jeho sloučeniny Dusík a jeho sloučeniny Mgr. Jana Pertlová Copyright istudium, 2008, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP Stránka 1 z 8 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP EN 354 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - spojovací prostedky EN 795 B Ochrana proti pádm z výšky - kotvicí

Více

Autorem materiálu je Ing. Dagmar Berková, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Ing. Dagmar Berková, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Chemie Obecná a anorganická chemie Oxidy, sulfidy, halogenovodíky a halogenovodíkové kyseliny, redoxní reakce

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Řešení okresního kola ChO kat. D 0/03 TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 3 bodů. Ca + H O Ca(OH) + H. Ca(OH) + CO CaCO 3 + H O 3. CaCO 3 + H O + CO Ca(HCO 3 ) 4. C + O CO 5. CO + O CO 6. CO + H O HCO 3 +

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ZDNÉ KONSTRUKCE M03 VYZTUŽENÉ A PEDPJATÉ ZDIVO

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ZDNÉ KONSTRUKCE M03 VYZTUŽENÉ A PEDPJATÉ ZDIVO VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ ZDNÉ KONSTRUKCE M03 VYZTUŽENÉ A PEDPJATÉ ZDIVO STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

tvorbou anionu tato schopnost je menší než u kyslíku

tvorbou anionu tato schopnost je menší než u kyslíku Chalkogeny Elektronová konfigurace:. => valenčních elektronů => maximální oxidační číslo je Odlišnost vlastností O 2 a ostatních prvků způsobeny: vysokou elektronegativitou O neschopností O tvořit excitované

Více

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely 6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely Ivan Holoubek Zdeněk Horsák RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox.muni.cz; http://recetox.muni.cz Inovace tohoto předmětu je spolufinancována

Více

Butanová pájecí souprava POOL Piezo

Butanová pájecí souprava POOL Piezo MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Butanová pájecí souprava POOL Butanová pájecí souprava POOL Piezo Typ KP01001 Typ KP01001P Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili

Více

Chemie. Charakteristika předmětu

Chemie. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převáţná část

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

J., HÁJEK B., VOTINSKÝ J.

J., HÁJEK B., VOTINSKÝ J. Kontakty a materiály J. Šedlbauer e-mail: josef.sedlbauer@tul.cz tel.: 48-535-3375 informace a materiály k Obecné chemii: www.fp.tul.cz/kch/sedlbauer (odkaz na předmět) konzultace: úterý odpoledne nebo

Více

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny - jsou to d-prvky, nazývají se také přechodné prvky - v PSP jsou umístěny mezi s a p prvky - nacházejí se ve 4. 7. periodě - atomy přechodných prvků mají

Více

Reakce kyselin a zásad

Reakce kyselin a zásad seminář 6. 1. 2011 Chemie Reakce kyselin a zásad Známe několik teorií, které charakterizují definují kyseliny a zásady. Nejstarší je Arrheniova teorie, která je platná pro vodné prostředí, podle které

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. 19_Kovy alkalických kovů - 2část. Ročník: 1.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. 19_Kovy alkalických kovů - 2část. Ročník: 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

Hezká fyzika z po íta e

Hezká fyzika z po íta e J. Hubeák: Hezká fyzika z poítae Hezká fyzika z poítae JOSEF HUBEÁK Univerzita Hradec Králové Poíta je univerzální nástroj a studenti, žáci a uitelé jej bžn používají. I když doslouží, je stále zajímavým

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Obecná charakteristika

Obecná charakteristika p 1 -prvky Martin Dojiva Obecná charakteristika do této t to skupiny patří bor (B), hliník k (Al( Al), galium (Ga), indium (In) a thallium (Tl) elektronová konfigurace valenční vrstvy je ns 2 np 1 s výjimkou

Více

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ Ing. Ladislav Bartoš, PhD. 1), RNDr. Václav Dubánek. 2), Ing. Soňa Beyblová 3) 1) VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 2)

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindichov Hradci. Bakaláská práce. Iva Klípová - 1 -

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindichov Hradci. Bakaláská práce. Iva Klípová - 1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Bakaláská práce Iva Klípová 2007-1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Katedra spoleenských vd

Více

TEORETICKÁ ČÁST (OH) +II

TEORETICKÁ ČÁST (OH) +II POKYNY nejprve si prostuduj teoretickou část s uvedenými typovým příklady jakmile si budeš jist, že teoretickou část zvládáš, procvič si své dovednosti na příkladech k procvičování jako doplňující úlohu

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková Výskyt

Více

LINZER PLUS NPK-Dünger (Hnojivo NPK) 20/8/8/+2MgO+5S. St.-Peter-Straße 25 A-4021 Linz. Rakousko: Agrolinz Melamin GmbH

LINZER PLUS NPK-Dünger (Hnojivo NPK) 20/8/8/+2MgO+5S. St.-Peter-Straße 25 A-4021 Linz. Rakousko: Agrolinz Melamin GmbH 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce Název látky (obchodní název): Použití pípravku: EG-Düngemittel () LINZER PLUS NPK-Dünger (Hnojivo NPK) 20/8/8/+2MgO+5S Hnojivo Identifikace výrobce/dovozce:

Více

ZS Purkynova Vyskov. Mgr. Jana Vašíèková / vasickova@zspurkynova.vyskov.cz Pøedmìt Chemie Roèník 9. Klíèová slova Uhlovodíky Oèekávaný výstup

ZS Purkynova Vyskov. Mgr. Jana Vašíèková / vasickova@zspurkynova.vyskov.cz Pøedmìt Chemie Roèník 9. Klíèová slova Uhlovodíky Oèekávaný výstup Chemie Pøíspìvek pøidal Administrator Tuesday, 05 March 2013 Aktualizováno Tuesday, 25 June 2013 Názvosloví uhlovodíkù Významné anorganické kyseliny Významné oxidy Deriváty uhlovodíkù halogenderiváty Kyslíkaté

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 47. ročník 010/011 ŠKLNÍ KL kategorie B ŘEŠENÍ SUTĚŽNÍC ÚL Řešení školního kola Ch kat. B 010/011 TERETICKÁ ČÁST (60 bodů) I. Anorganická chemie Úloha 1 xidační stavy

Více

5. Třída - karbonáty

5. Třída - karbonáty 5. Třída - karbonáty Karbonáty vytváří cca 210 minerálů, tj. 6 % ze známých minerálů. Chemicky lze karbonáty odvodit od slabé kyseliny uhličité nahrazením jejich dvou vodíků kovem. Jako kationty vystupují

Více

DETEKTOR HORKÉHO KOVU DIS HMD UIVATELSKÁ PÍRUKA

DETEKTOR HORKÉHO KOVU DIS HMD UIVATELSKÁ PÍRUKA DETEKTOR HORKÉHO KOVU DIS HMD UIVATELSKÁ PÍRUKA Frýdecká 201 739 61 T(inec Czech Republic tel.: ++420 558 532 880 tel./fax.: ++420 558 532 882 www.ssktrinec.cz email: info@ssktrinec.cz 1. Úvod DIS HMD

Více

Teoretický protokol ze cvičení 6. 12. 2010 Josef Bušta, skupina: 1, obor: fytotechnika

Teoretický protokol ze cvičení 6. 12. 2010 Josef Bušta, skupina: 1, obor: fytotechnika Úloha: Karboxylové kyseliny, č. 3 Úkoly: Příprava kys. mravenčí z chloroformu Rozklad kys. mravenčí Esterifikace Rozklad kys. šťavelové Příprava kys. benzoové oxidací toluenu Reakce kys. benzoové a salicylové

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8.6 Author David Kollert Datum vytvoření vzdělávacího materiálu

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 125 ve variant s pískovým filtrem TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602 688 362 - obchodní oddlení

Více

Obecná a anorganická chemie. Halogenovodíky a halogenovodíkové kyseliny

Obecná a anorganická chemie. Halogenovodíky a halogenovodíkové kyseliny Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Chemie Obecná a anorganická chemie Halogenovodíky a halogenovodíkové kyseliny Ročník 9. Anotace Očekávaný

Více

ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁSKÁ PRÁCE 006 ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mení Využití Rogowskiho cívky pi mení proudu a analýza

Více

1.1.1. PRINCIP METODY

1.1.1. PRINCIP METODY 1.1.1. PRINCIP METODY 1.1.1.1. PRVOTNÍ ENERGIE Energetická poteba pro vytápní a teplou vodu v budov závisí: na poteb tepla na vytápní budovy (tepelné vlastnosti budovy a vnitní a vnjší prostedí) a poteb

Více

Analytická chemie předběžné zkoušky

Analytická chemie předběžné zkoušky Analytická chemie předběžné zkoušky Odběr a úprava vzorku homogenní vzorek rozmělnit, promíchat Vzhled vzorku (barva, zápach) barevné roztoky o Cr 3+, MnO 4- o Cu 2+ o Ni 2+, Cr 3+, Fe 2+ o CrO 2-4, [Fe(CN)

Více

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla

Pracovní dokument útvar Komise. Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky. Neúední pekla CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu, 16. duben 2010 SEK(2010) 428 final Pracovní dokument útvar Komise Shrnutí konzultace o reform spolené rybáské politiky Neúední pekla CS CS OBSAH Pracovní dokument útvar

Více

Problematika separace uranu z pitné vody

Problematika separace uranu z pitné vody ÚJV Řež, a. s. Problematika separace uranu z pitné vody (Projekt TA02010044 Zefektivnění systému čištění pitných vod ze zdrojů s nadlimitní koncentrací uranu (regenerační stanice pro radioaktivně kontaminované

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice

GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice Ing. Antonín Souek, e-mail: soucek@vukrom.cz Ing. Tomáš Dlouhý, e-mail: dlouhy@vukrom.cz Zemdlský

Více

Soli. ph roztoků solí - hydrolýza

Soli. ph roztoků solí - hydrolýza Soli Soli jsou iontové sloučeniny vzniklé neutralizační reakcí. Např. NaCl je sůl vzniklá reakcí kyseliny HCl a zásady NaOH. Př.: Napište neutralizační reakce jejichž produktem jsou CH 3 COONa, NaCN, NH

Více

Technologie pro úpravu bazénové vody

Technologie pro úpravu bazénové vody Technologie pro úpravu GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Příměsi významné pro úpravu Anorganické látky přírodního původu - kationty kovů (Cu +/2+, Fe 2+/3+, Mn 2+, Ca 2+,

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška

K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška Karabina Mauser 98k byla základní pchotní zbraní nmecké armády ve druhé svtové válce a nejrozšíenjším typem nmecké opakovací pušky v tomto období. Ve své dob pedstavovaly

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7670/110/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7670/110/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7670/110/13 O cen stavby p.1807 (dle zápis v katastru nemovitostí objektu bydlení) s píslušenstvím a pozemkem.parc.4321 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem, okres

Více

1.Struktura pedmtu 2.Bodové hodnocení 3.Organizace cviení prohlídek laboratoí ELETROENERGETIKA

1.Struktura pedmtu 2.Bodové hodnocení 3.Organizace cviení prohlídek laboratoí ELETROENERGETIKA Úvod. 1.Struktura pedmtu 2.Bodové hodnocení 3.Organizace cviení prohlídek laboratoí #ÁST ELETROENERGETIKA Struktura pednášek ( koresponduje s profesním zamením katedry ) 1. Výroba elektrické energie v

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

Elektrická dvojvrstva

Elektrická dvojvrstva 1 Elektrická dvojvrstva o povrchový náboj (především hydrofobních) částic vyrovnáván ekvivalentním množstvím opačně nabitých iontů (protiiontů) o náboj koloidní částice + obal protiiontů = tzv. elektrická

Více

Využití vodíku z alternativních zdroj

Využití vodíku z alternativních zdroj 121 Využití vodíku z alternativních zdroj Ing. Aleš Doucek 1,2 ; Ing. Daniel Tenkrát, Ph.D. 1 ; Ing. Ondej Prokeš, Ph.D. 1 1 Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha; Technická 5,

Více

TECHNOLOGIE SKLA. Lubomír Němec

TECHNOLOGIE SKLA. Lubomír Němec TECHNOLOGIE SKLA Lubomír Němec Laboratoř anorganických materiálů, společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži u Prahy a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Skladba předmětu Technologie

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

DIAGNOSTIKA A MANAGEMENT VOZOVEK

DIAGNOSTIKA A MANAGEMENT VOZOVEK VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DOC. ING. JAN KUDRNA, CSC. DIAGNOSTIKA A MANAGEMENT VOZOVEK MODUL 03 ÚNOSNOST VOZOVEK - 1 (49) - STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

Aplikace polysiloxan pro fixaci radioaktivních sorbent

Aplikace polysiloxan pro fixaci radioaktivních sorbent Aplikace polysiloxan pro fixaci radioaktivních sorbent 1) Ing. Petr Polívka, 2) Ing. Antonín Vokál, CSc., 2) Ing. Monika Kiselová 1) Centrum výzkumu ež s.r.o., Husinec-ež.p.130, 250 68 Husinec-ež http://www.cvrez.cz/

Více

Hmotnost atomů a molekul 6 Látkové množství 11. Rozdělení směsí 16 Separační metody 20. Hustota, hmotnostní a objemový zlomek 25.

Hmotnost atomů a molekul 6 Látkové množství 11. Rozdělení směsí 16 Separační metody 20. Hustota, hmotnostní a objemový zlomek 25. Obsah Obecná chemie II. 1. Látkové množství Hmotnost atomů a molekul 6 Látkové množství 11 2. Směsi Rozdělení směsí 16 Separační metody 20 3. Chemické výpočty Hustota, hmotnostní a objemový zlomek 25 Koncentrace

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce POLERADY. 2/2001 O systému shromažování, sbru, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem v obci POLERADY. Zastupitelstvo obce POLERADY

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 2 Chemie Časová dotace 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika: Vyučovací předmět chemie vede k poznávání chemických

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více