Znečištění ovzduší oxidem dusným a vliv průmyslových procesů na jeho emise
|
|
- Pavla Matějková
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Acta Montanistica Slovaca Ročník 3 (1998), 3, Znečištění ovzduší oxidem dusným a vliv průmyslových procesů na jeho emise Karel Borovec 1, Pavel Danihelka 1, Petr Kula 2 a Tadeáš Ochodek 1 NO 2 pollution of the atmosphere and the influence of industrial processes on its emission Among nitrogen oxides in atmosphere, the concentration of N 2 O is the highest (about 306 ppm) and due to the high global warming potential (GWP = 320) nitrous oxide belongs to important greenhouse gases. Moreover, N 2 O contributes also to the ozone layer depletion. Nitrous oxide is produced by both natural processes and anthropogenic activities, where combustion plays an important role. Two analytical methods ( IR spectrophotometry and gas chromatography) have been used for the analysis of N 2 O emissions from various industrial sources. Carbon monooxide at the concentration above 500 ppm interferes the IR analysis. The emission factors for combustion processes typical for Czech Republic have been calculated. Emission concentrations depend on the type of the combustion process (the highest is for the fluid-bed combustion) as well as on the output of the combustion unit. In an identical unit, the emission factor increases when the output decreases. A high concentration of nitrous oxide have been found in emissions from the chemical industry where catalytic denitrification is used. Key words: nitrous oxide, emission, carbon monoxide. Vliv oxidu dusného na životní prostředí Oxid dusný (N 2 O), u něhož jsou všeobecně známy jeho anestezické a halucinogenní vlastnosti, je nejnižším a v životním prostředí také nejstálejším z oxidů dusíku. Vznik a přeměny oxidů dusíku v přírodě jsou součástí biogeochemického cyklu dusíku. Oxid dusný v přírodě vzniká zejména při denitrifikačních procesech za anaerobních podmínek v půdách, ostatních sedimentech, hydrosféře, tropických pralesích a pod. Oxid dusný antropogenního původu je emitován do ovzduší při spalování fosilních paliv a biomasy, při provozu motorů, z některých chemických výrob (kyselina dusičná, šťavelová, adipová, nylon), ale také v důsledku přeměny tropických pralesů na pastviny. Relativní příspěvek zdrojů oxidu dusného je uveden v následující tabulce č. 1: Tab.1. Relativní příspěvek zdrojů oxidu dusného. Hayhurst* Svoboda** ZDROJ [ % ] [ % ] Oceán Půda Spalování uhlí Hnojení umělými hnojivy Spodní voda * A.N. Hayhurst and A.D. Lawrence, Prog. Energy Combust. Sci. 1992, Vol. 18, pp ** K. Svoboda, M. Hartman, V. Veselý, Chem. Listy 88, str ( 1994 ) Oxidy dusíku, jejich emise a vliv na životní prostředí jsou dlouhodobým předmětem studia. Delší čas byla pozornost věnována téměř výlučně NO a NO 2.Také při běžném vyjadřování koncentrace oxidů dusíku jako "NO x ", je uvažována pouze koncentrace vyšších oxidů dusíku. Oxid dusný, díky své nízké reaktivitě, nebyl donedávna považován za významný polutant, a to navzdory faktu, že N 2 O je ze všech oxidů dusíku v atmosféře obsažen v největší koncentraci (cca 306 ppb) a že jeho koncentrace každoročně roste o asi 0.3 %, tj. o 0.7 ppb. V současné době je věnována zvýšená pozornost sledování atmosférického oxidu dusného, provádí se např. dlouhodobé studium zonálního 1 Ing. Karel Borovec, 1 Ing. Pavel Danihelka, 1 Dr. Ing.Tadeáš Ochodek, VŠB Technická universita Ostrava, tř. 17 listopadu 15, Ostrava 2 Ing. Petr Kula, Ústav geoniky AV ČS Ostrava, tř. 17. Listopadu 15, Ostrava (Recenzovaná a revidovaná verzia doručená ) 267
2 Borovec, Danihelka, Kula a Ochodek: Znečistění ovzduší oxidem dusným a vplyv průmyslových procesů na jeho emise rozvrstvení a jeho změn pomocí satelitu Nimbus 7 (Dunderdale, 1990). Důvody, které vedou ke sledování N 2 O, jsou v jeho negativním působení v atmosféře, přesněji řečeno v jeho vlivu na skleníkový efekt a na stratosférický ozón. Vliv N 2 O na skleníkový efekt a na stratosférický ozón Přestože H 2 O a CO 2, obsažené v atmosféře, způsobují kolem 90 % skleníkového efektu, je vliv N 2 O významný nejen pro dlouhou dobu setrvání v atmosféře (10 až 150 let), ale také proto, že spolu s metanem absorbují významným způsobem infračervené záření, které není zachyceno CO 2 a H 2 O (Smart et al, 1990). Dva z intenzivních absorpčních pásů oxidu dusného (7.68 µm a 7.84 µm) leží v blízkosti hrany "okénka" v emisním spektru Země, které se rozkládá přibližně mezi 8.1 a 9.5 µm. Koncentrace N 2 O v ovzduší jsou malé ve srovnání s vodní párou a oxidem uhličitým, ale vzhledem k tomu, že potenciál globálního ohřevu (GWP - Global Warming Potential) oxidu dusného je 320, celkový vliv N 2 O je asi 6 % antropogenního příspěvku ke skleníkovému efektu. Uvedené skutečnosti vedly k tomu, že oxid dusný spolu s oxidem uhličitým a metanem byly určeny jako nejvýznamnější skleníkové plyny, jejichž emise jsou sledovány na základě Rámcové úmluvy o změně klimatu ze dne , ke které přistoupila i Česká republika. Při inventarizaci emisí skleníkových plynů v ČR byl doposud používán jen výpočet na základě obecných emisních faktorů, schází však experimentálně stanovené hodnoty, charakterizující zařízení, používaná v ČR. Současný odhad emisí N 2 O v ČR je 22 kt ročně, z čehož je 17 kt ze spalovacích procesů a 3 kt z dalších průmyslových zdrojů, přičemž je celkový příspěvek N 2 O k agregovaným emisím skleníkových plynů 6 % (MŽP,1997). Oxid dusný je v současnosti chápán nejen jako skleníkový plyn, ale také jako jedna z příčin poškození ozónové vrstvy. Kvůli jeho dlouhé životnosti v atmosféře lze nalézt N 2 O také ve stratosféře, kde dochází fotochemickými reakcemi k jeho přeměně na NO: N 2 O + O = 2 NO, (1) N 2 O + hυ = N 2 + O(1 D). (2) Oxid dusnatý je jednou části ze tří mechanismů, kterými je odbouráván ozón ze stratosféry (odbourávání pomocí NO, Cl a OH radikálů). Reakční mechanismus odbourávání za účasti NO je následující: NO + O 3 = NO 2 + O 2, (3) NO 2 + O = NO + O 2. (4) Celkovou reakci destrukce ozónu lze tedy popsat rovnicí: O 3 + O = 2 O 2. (5) Mechanismus destrukce ozónu popsaný reakcemi (3) a (4) přispívá k celkovému ztenčování ozónové vrstvy (Levine, 1988), přičemž N 2 O je významným zdrojem NO ve stratosféře díky své nízké reaktivitě. Samotný NO, i když je produkován v mnohem větších koncentracích, se totiž do stratosféry dostává jen z malé části, protože v atmosféře rychle podléhá chemickým reakcím (Finlayson-Pits, 1986). Oxid dusný je patrně nejvýznamnějším zdrojem stratosférického oxidu dusnatého, k dalším zdrojům patří letadla létající ve velkých výškách. Dalším mechanismem, kterým N 2 O přispívá k likvidaci ozónu, je jeho fotochemický rozklad podle rovnice (2). Generovaný kyslíkový atom kyslíku v excitovaném stavu pak přímo reaguje s ozónem podle rovnice (5). Odhaduje se, že zvýšení koncentrace oxidu dusného na dvojnásobek by způsobilo pokles celkové koncentrace stratosférického ozónu o 11 až 16 % a vliv na ozónovou díru by byl ještě větší, zvláště v jarních měsících. Chemie oxidu dusného při spalovacích procesech Z odhadů emisní inventury oxidu dusného v ČR (MŽP,1997)] vyplývá, že většina emisí pochází ze spalovacích procesů, a proto je tato kapitola věnována reakcím vzniku a rozkladu N 2 O při spalování. V současné době se má za to, že prakticky všechen oxid dusný, vznikající při spalovacích procesech, pochází z palivového dusíku. Vznik a eliminace N 2 O a NO pro tento případ je ilustrován následující schémou (schéma 1; Johnsson, 1994). Vzhledem ke své termické nestabilitě oxid dusný nevzniká přímou reakcí mezi kyslíkem a dusíkem. Ve srovnání s oxidem dusnatým (NO), u něhož se zvyšující se teplotou ostře vzrůstá rovnovážná koncentrace a výsledné koncentrace NO jsou blízké rovnovážným (Wójtowicz et al,1993), u oxidu dusného je situace odlišná: z termodynamického hlediska je při teplotách běžných spalovacích procesů rovnovážná koncentrace N 2 O velmi nízká a je favorizován jeho rozklad. Zdá se tedy, že doba setrvání v plameni není dostatečně dlouhá k dosažení rovnovážného stavu (obr.1). 268
3 Acta Montanistica Slovaca Ročník 3 (1998), 3, Schéma 1. Vznik a eliminace N 2 O a NO (Jonsson, 1994). Obr.1. Průběh rovnovážné koncentrace produkt ů spalování uhlí v závislosti na teplotě ( Wójtowicz et al., 1994). Na mechanismu vzniku a rozkladu N 2 O se podílí celá řada chemických reakcí jak homogenních nebo heterogenních a tyto reakce jsou ovlivňovány řadou katalytických dějů. Nejvýznamnějším prekursorem vzniku oxidu dusného homogenními reakcemi je kyanovodík, zvláště pak při nižších teplotách spalování. Nejvýznamnější reakce, vedoucí ke vzniku N 2 O při nižších teplotách, jsou: HCN + O = NCO + H, (6) NCO + NO = N 2 O + CO. (7) Existují také experimentální důkazy, že oxidace vede ke vzniku N 2 O jak v přítomnosti NO v původní směsi, tak za jeho nepřítomnosti (Johnson, 1994). Přídavek NO do reakční směsi však vede k vyšší konverzi na N 2 O. Amoniak. Hlavními reakčními produkty oxidace NH 3 jsou dusík a NO, oxid dusný vzniká jen při vyšších teplotách a v malé míře. Při vyšších teplotách může vznikat oxid dusný také vzájemnými reakcemi mezi NO a radikály NH a NH 2. Existují dva základní mechanismy destrukce oxidu dusného homogenními reakcemi, a to termická disociace a reakce s vodíkovými radikály vedoucí ke vzniku dusíku a radikálů OH, přičemž za hlavní reakční mechanismus je považována druhá z nich. Při spalování uhlí existuje další série možných heterogenních reakcí, vedoucích ke vzniku a k destrukci oxidu dusného (De Soete, 1990). Relativně nejlépe vysvětleny jsou reakce, zahrnující povrch uhlí nebo karbonizovaného zbytku po jeho odplynění. Na povrchu těchto látek jsou aktivní reakční místa (-C) a (-CN), na kterých může N 2 O vznikat nebo zanikat. Tedy, oxid dusný může vznikat reakcí NO s funkční skupinou (-CN): (-CN) + NO = N 2 O + (-C). (8) Stejně tak může N 2 O vznikat vzájemným působením dvou funkčních skupin (-CNO) na povrchu uhlí: 2(-CNO) = N 2 O + (-CO) + (-C). (9) 269
4 Borovec, Danihelka, Kula a Ochodek: Znečistění ovzduší oxidem dusným a vplyv průmyslových procesů na jeho emise Toto je ekvivalent dvou NO molekul, které chemicky sorbují na uhlíku a vzájemně mezi sebou reagují. Podobně uhlí a tuhé produkty jeho odplynění mohou být příčinou rozkladu N 2 O: (-C) + N 2 O = N 2 + CO, (10) (-CO) + N 2 O = N 2 + CO 2. (11) Analýza N 2 O a její problémy Metody stanovení N 2 O, používané do počátku 90. let, byly doprovázeny velkou systematickou chybou, způsobenou tvorbou N 2 O reakcemi v odebraném plynu. K eliminaci těchto rušivých vlivů byla vyvinuta metoda odběru a analýzy, popsaná v (Juchelková a Danihelka, 1995). Pro stanovení koncentrace N 2 O v emisích ze spalovacích zařízení bylo použito dvou metod analýzy: analýza kontinuálním IR analyzátorem MIR 9000, od firmy Émission, s.a., Francie, analýza na plynovém chromatografu Varian Star Vzorek emisí pro analýzu N 2 O byl odebírán vyhřívanou sondou z vysoce legované nerezavějící oceli a tuhé částice byly odstraněny vyhřívaným filtrem. Hlavní proud spalin byl dále veden do kontinuálního vícesložkového analyzátoru MIR 9000, pracujícího na principu absorpce infračerveného záření, schopného současně analyzovat kromě N 2 O také CO, CO 2, NO, SO 2 a doplněného analyzátorem O 2. Část odebíraného vzorku byla T-kusem odvětvena a sloužila ke kontrolní chromatografické analýze. Tento vzorek byl prosáván dvěma promývačkami, naplněnými roztokem NaOH (c = 1 mol.dm -3 ) a sušicí věží s granulemi pevného NaOH, čímž došlo k absorpci SO 2, CO 2 a vlhkosti. Po průchodu promývačkami byl vzorek jímán do plastové vzorkovnice z fólie Tedlar R a transportován do laboratoře. Vzorek, odebraný do plastové vzorkovnice z fólie Tedlar R, byl analyzován na plynovém chromatografu Varian Star 3200 s detektorem elektronového záchytu se zářičem 30 mci 63 Ni. K dělení byla použita skleněná kolona o délce 2 m a světlosti 2 mm, naplněná pevnou fází Chromosorb 101, velikost 0,15-0,18 mm. Při podmínkách analýzy bylo možné detekovat N 2 O i ve volném ovzduší. Základní metodou analýzy bylo kontinuální stanovení N 2 O infračervenou spektroskopií, které bylo doplňováno kontrolním měřením plynovou chromatografií. Výsledky u vzorků s obsahem CO pod 500 ppm se pohybovaly v oblasti dobré shody mezi IR a GC analýzami, což představuje toleranci ± 25 %. U vzorků s vysokou koncentrací CO (nad 1000 ppm) však byly zjištěny rozdíly ve výsledcích mezi analýzami IR a GC, což bylo zřejmě způsobeno překrytím absorpčního pásu N 2 O absorpčním pásem CO (obr.2). V těchto případech byly prováděny pouze chromatografické analýzy TRANSMITANCE [ % ] CO N2O CO2 Obr.2. Srovnání IR spekter N 2 O, CO a CO VLNOVÁ DÉLKA [ cm -1 ] Výsledky a diskuse V rámci experimentální práce, která byla podporována z grantu GAČR č. 101/96/0730, byla metodami analýzy popsanými v předchozí kapitole provedena série měření emisí oxidu dusného na e- nergetických zařízeních spalujících různá paliva, v chemickém průmyslu a na osobních automobilech. Výsledky měření jsou shrnuty do tab.2. Vysoké koncentrace N 2 O v emisích z katalytické denitrifikace odpadních plynů v chemickém průmyslu jsou překvapivé, zvláště když zbytkové koncentrace NO x byly pod 30 mg.m -3, avšak koncentrace N 2 O i více než 2000 mg.m -3. Vzhledem ke konstrukci zařízení denitrifikace se nepodařilo 270
5 Acta Montanistica Slovaca Ročník 3 (1998), 3, získat vzorek plynu před denitrifikací, takže nebylo možné zjistit, zda oxid dusný prochází denitrifikací, nebo zda je v ní dokonce vytvářen. Tab.2. Koncentrace N 2 O v emisích. Palivo Počet N 2 O Odhad Emisní směr. odchylky faktor Typ zařízení zařízení [mg.m -3 N], referenční stav [gn 2 O.GJ -1 ] kotel na spalování dřeva dřevní kůra 1 5,6-5,6 roštový kotel hnědé uhlí 5 31,5 17,3 14,4 roštový kotel černé uhlí 10 16,4 11,9 6,4 kotel granulační černé uhlí 5 17,8 12,9 7,8 fluidní kotel černé uhlí 1 125,4 - - katalyt.reno x v chem. prům *) 190*) - kotel na spalování LTO LTO 1 8,0-2,5 Plynový kotel zemní plyn 3 4,7 1,2 1,5 Automobil s benz.mot., s kat. natural 2 3,2 *) 3,0 *) 7,7 *) efektivní stav Provedením výpočtů emisních faktorů a jejich porovnáním s údaji uvedenými v literatuře (Houllier, Crozet, 1991) je z tabulky č. 3 zřejmé, že získané emisní faktory jsou v dobré shodě s literárními údaji, s výjimkou kotlů na hnědé uhlí, kde námi byly získány vyšší hodnoty. Lze předpokládat, že toto zvýšení je způsobeno tím, že byly měřeny převážně malé jednotky obvykle v nepříliš dobrých provozních podmínkách, což se projevilo ve vyšších emisích. Srovnání emisních faktorů [ gn 2 O.GJ -1 ] Palivo VŠB-TU OECD NL DK INV CEE TAXE PARA Černé uhlí 6,4 4, Hnědé uhlí 14, , ,5 Dřevo 5,6-1,6-6, Olej 2,5-1,6-6, Zemní plyn 1,5-1,6-3, ,5 Benzín* 7,7 6, * na GJ příkonu Z výsledků analýz byl patrný rozdíl mezi výsledky při jednotlivých měřeních na spalovacích zařízeních, a to i v případě, že měření probíhala na jednom zařízení při několika režimech. V těchto případech byly naměřeny vyšší emisní faktory pro režimy se sníženým výkonem, což patrně souvisí s nižší teplotou ve spalovací komoře, která vedla k nedokončení reakcí rozkladu N 2 O. Obr.3. Závislost obsahu N 2 O na výkonu zařízení. 271
6 Borovec, Danihelka, Kula a Ochodek: Znečistění ovzduší oxidem dusným a vplyv průmyslových procesů na jeho emise Závěry Klasické spalovací procesy, probíhající při plném výkonu zařízení, jsou méně významným zdrojem emisí oxidu dusného než bylo dříve předpokládáno. Největší koncentrace N 2 O ze spalovacích procesů byly naměřeny u fluidních kotlů. Při sníženém výkonu spalovacích zařízení na tuhá paliva roste emisní faktor. Katalytická denitrifikace odpadních plynů není schopna odstranit N 2 O. Vliv automobilové dopravy není dosud zcela jasný, je však pravděpodobné, že se stoupajícím počtem starších katalyzátorů bude její význam vzrůstat. Literatura Dunderdale, J.: Energy & Environment. Royal Soc. Chem., Cambridge, Smart, J., Roberts, P.A., de Soete, G.G.: J. Inst.Energ. 63, 131, Druhé sdělení České republiky o plnění závazků vyplývajících z přistoupení k Rámcové úmluvě o změně klimatu. MŽP ČR, Praha 1997, ISBN Levine, J.: Impact of N 2 O and other trace gases in stratospheric ozone. EPA/IFP Workshop on the Emission of N 2 O from Fossil Fuel Combustion, 1988, p. 11. Finlayson-Pitts, B.J. & Pitts, J.N.Jr.: Atmospheric Chemistry: Fundametals and Experimental Techniques. Wiley. New York, Jan E. Johnsson: Formation and reduction of nitrogen oxides in fluidized bed combustion. Fuel 73 (9), , Wójtowicz, M.A., Pels, J.R. & Moulinj, J.A.: Fuel Process. Technol. 34, 1, Wójtowicz, M.A., Moulinj, J.A. & Pels, J.R.: Fuel 73, 9, , Johnson, J.E.: Fuel, 63, 9, , De Soete, G.G.: 23rd Symposium (International) Combustion, p.1257, The Combustion Institute, Pittsburgh, Juchelková, D.a Danihelka, P.: Závěrečná zpráva grantu GAČR 101/93/103, Ostrava, Houllier, C. & Crozet, B.: Nitrous oxide default emission factors (N 2 O). Corinair-technical annexes, ,
Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o.
VIRTUÁLNÍ CENTRUM informací o životním prostředí Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o. OVZDUŠÍ Stručný popis složení atmosféry-vrstvy a složení vzduchu Země je
Amoniak. 1913 průmyslová výroba syntetického amoniaku
Amoniak 1913 průmyslová výroba syntetického amoniaku využití 20 % výroba dusíkatých hnojiv 80 % nejrůznější odvětví průmyslu (plasty, vlákna, výbušiny, hydrazin, aminy, amidy, nitrily a další organické
TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)
TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 5. část TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY A PACHOVÉ LÁTKY Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY Těkavé organické
EMISE N 2 O SPALOVACÍCH MOTORŮ AUTOMOBILŮ
EMISE N O SPALOVACÍCH MOTORŮ AUTOMOBILŮ Karel Borovec 1, Michal Richtář, Vladislav Křivda 3, Ivana Olivková 4 Anotace: Oxid dusný je jedním z nejvýznamnějších plynů, který se svou přítomností v atmosféře
CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION
UHLÍKATÉ ČÁSTICE V OVZDUŠÍ MORAVSKO- SLEZSKÉHO KRAJE CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION Ing. MAREK KUCBEL Ing. Barbora SÝKOROVÁ, prof. Ing. Helena RACLAVSKÁ, CSc. Aim of this work
Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování
Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování Úkol měření: 1) Proměřte závislost citlivosti senzoru TGS na koncentraci vodíku 2) Porovnejte vaši citlivostní charakteristiku s charakteristikou
ENVIRONMENTAL EFFECT OF USING OF MINE GAS IN COGENERATION UNITS IN THE PISTON GAS ENGINES
The International Journal of TRANSPORT & LOGISTICS Medzinárodný časopis DOPRAVA A LOGISTIKA Mimoriadne číslo 8/2010 ISSN 1451-107X ENVIRONMENTAL EFFECT OF USING OF MINE GAS IN COGENERATION UNITS IN THE
Motory -Emise škodlivin ve výfukových plynech
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. Název zpracovaného celku: Motory -Emise škodlivin ve výfukových plynech Výfukové plyny jsou produkty vnitřního spalování paliva ve spalovacích
BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA
BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz
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,
"...s určitými riziky ve vztahu k životnímu prostředí jsou spojeny všechny systémy a druhy lidské činnosti, ať už si toho jsme vědomi, či nikoli...
Vlivy a účinky na ŽP "...s určitými riziky ve vztahu k životnímu prostředí jsou spojeny všechny systémy a druhy lidské činnosti, ať už si toho jsme vědomi, či nikoli..." ŽP (příroda)... nikdy není zakonzervovaná
Hmotnostní spektrometrie
Hmotnostní spektrometrie Podstatou hmotnostní spektrometrie je studium iontů v plynném stavu. Tato metoda v sobě zahrnuje tři hlavní části:! generování iontů sledovaných atomů nebo molekul! separace iontů
Katedra netkaných textilií, Fakulta textilní, Technická Univerzita v Liberci, Jakub Hrůza, 9. Spalování odpadů
Katedra netkaných textilií, Fakulta textilní, Technická Univerzita v Liberci, Jakub Hrůza, 9. Spalování odpadů Princip: Rozdrcený materiál je termicky rozložen zejména na vodu (forma páry) a CO 2, Mezi
Chemické procesy v ochraně životního prostředí
Chemické procesy v ochraně životního prostředí 1. Vliv výroby energie na životní prostředí 2. Zpracování výfukových plynů ze spalovacích motorů 3. Zachycování oxidů síry ve spalinách 4. Výroba paliv pro
Úvod. Použité detekční systémy. Charakteristika testovaných vzorků
MUTAGENNÍ RIZIKO POLUTANTŮ VZNIKAJÍCÍCH SPALOVÁNÍM V LOKÁLNÍCH TOPENIŠTÍCH MALACHOVÁ K., LEDNICKÁ D. Faculty of Science, University of Ostrava, 30.dubna 22, 701 03 Ostrava 1, Czech Republic DANIHELKA P.
RECYKLACE TVRDOKOVOVÉHO ODPADU HMZ PROCESEM. HMZ,a.s., Zahradní 46, 792 01 Bruntál, ČR, E-mail: Kalcos@hmz.cz
RECYKLACE TVRDOKOVOVÉHO ODPADU HMZ PROCESEM Vasil Kalčos Rostislav Šosták Libor Hák HMZ,a.s., Zahradní 46, 792 01 Bruntál, ČR, E-mail: Kalcos@hmz.cz Abstract Recycling of Hardmetal scrap by HMZ-process
- 3 NO X, bude nezbytně nutné sáhnout i k realizaci sekundárních opatření redukce NO X.
Název přednášky: Optimalizace primárních a sekundárních metod snižování emisí NO X pro dosažení limitu 200 mg/m 3 Autoři: Michal Stáňa, Ing., Ph.D.; Tomáš Blejchař, Ing., Ph.D., Bohumír Čech, Dr. Ing.;
P. Verner, V. Chrást
ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 13 Číslo 2, 2005 Chování konverzních vrstev v laboratorních
EFFECT OF COMBUSTION OF ALTERNATIVE FUELS ON DIESEL ENGINE EXHAUST EMISSIONS
EFFECT OF COMBUSTION OF ALTERNATIVE FUELS ON DIESEL ENGINE EXHAUST EMISSIONS Polcar A., Čupera J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská
PROBLEMATIKA MĚŘENÍ EMISÍ AMONIAKU A DALŠÍCH ZÁTĚŽOVÝCH PLYNŮ Z PODESTÝLKY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT VE FERMENTORECH
PROBLEMATIKA MĚŘENÍ EMISÍ AMONIAKU A DALŠÍCH ZÁTĚŽOVÝCH PLYNŮ Z PODESTÝLKY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT VE FERMENTORECH PROBLEMS OF AMMONIA EMISSIONS MEASUREMENT AD OTHER BURDEN GASES FROM LIVESTOCK LITTER IN
Co víme o nekatalytické redukci oxidů dusíku
Co víme o nekatalytické redukci oxidů dusíku Ing. Pavel Machač, CSc., email: pavel.machac@vscht.cz, tel.: (40) 0 444 46 Ing. Jana Vávrová, email: jana1.vavrova@vscht.cz, tel.: (40) 74 971 991 VŠCHT Praha,
LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ OVZDUŠÍ
INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ
ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE
ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE David Svída 1 Anotace: V současné době ve vozidlech převládá trend výkonných maloobjemových
EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE
EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE Česko-německá iniciativa pro dialog o ekologické daňové reformě v ČR: Workshop EDR a průmysl, 1.5.24, Praha Jan Brůha, Milan Ščasný Centrum pro otázky ŽP Univerzita
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
Limity plynných emisí dráhových motorů a způsoby jejich snižování
Jaromír Bittner 1, Jaroslav Ježek 2 Limity plynných emisí dráhových motorů a způsoby jejich snižování Klíčová slova: spalovací motor, emise škodlivých látek, vyhlášky UIC, směrnice EU Negativní vliv emisí
PYROLÝZA ODPADNÍ BIOMASY
PYROLÝZA ODPADNÍ BIOMASY Ing. Marek STAF, Ing. Sergej SKOBLJA, Prof. Ing. Petr BURYAN, DrSc. V práci byla popsána laboratorní aparatura navržená pro zkoušení pyrolýzy tuhých odpadů. Na příkladu pyrolýzy
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY Chem. Listy 93, 201-206 (1999) KATALYTICKÁ OXIDACE FENOLU PEROXIDEM VODÍKU MARTIN MALÝ a VRATISLAV TUKAČ Ústav organické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická,
Atraktivní biologie. Ozonová díra Antarktida
zonová díra Antarktida zonová vrstva Umístění ozonové vrstvy v atmosféře ozonová vrstva Země je část stratosféry, s těžištěm výskytu ve výšce 25 35 km nad zemským povrchem, v níž je značně zvýšený poměr
Diagnostika olejem plněných transformátorů P. Prosr 1, M. Brandt 2 1
Ročník 2008 Číslo IV Diagnostika olejem plněných transformátorů P. Prosr, M. Brandt 2 Katedra technologií a měření, Fakulta elektrotechnická, ZČU v Plzni, Univerzitní 26, Plzeň 2 Centrum výskumu mechatronických
Expert na zelenou energii
Expert na zelenou energii Člen podnikatelské skupiny LUKA & BRAMER GROUP se sídlem v Brně Zaměřená na dodávku technologií pro využití a zpracování odpadů dodávku a servis technologických celků a zařízení
Profesor Ing. Aleš Komár, CSc. Aplikace palivového aditiva v provozu vojenské techniky AČR
VOJENSKÝ PROFESIONÁL Profesor Ing. Aleš Komár, CSc. Aplikace palivového aditiva v provozu vojenské techniky AČR Článek prezentuje výsledky obranného výzkumu MO k zajištění ekonomičnosti a bezpečnosti provozu
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
BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 11-16 ISSN 1335-0285 BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Ctislav Fiala & Magdaléna Kynčlová Katedra konstrukcí pozemních
Využití matematického zpracování údajů o množstvi plynnovzdušné směsi získaných z monitoringu odplyňovacích vrtů
Využití matematického zpracování údajů o množstvi plynnovzdušné směsi získaných z monitoringu odplyňovacích vrtů Iveta Cholovová 1 a Josef Mazáč 2 Utilizationof processing mathematic data on gas air mixtures
SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES
SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES Břetislav Skrbek a,b a TEDOM, s s.r.o, divize MOTORY, Jablonec nad Nisou,ČR, skrbek@motory.tedom.cz.
Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 4. přednáška
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 4. přednáška Rafinace pohonných hmot, zpracování sulfanu, výroba vodíku
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
Parogenerátory a spalovací zařízení
Parogenerátory a spalovací zařízení Základní rozdělení a charakteristické vlastnosti parních kotlů, používaných v energetice parogenerátor bubnového kotle s přirozenou cirkulací parogenerátor průtočného
Ochrana ovzduší ve státní správě. Sezimovo Ústí, 14. - 16. listopadu 2006
Ochrana ovzduší ve státní správě Sezimovo Ústí, 14. - 16. listopadu 2006 Emise škodlivých látek kog. jednotek při spalování alternativních paliv Ing. Jiří Štochl TEDOM-VKS s.r.o. KVET = kombinovaná výroba
AGRITECH SCIENCE, 13
EMISNÍ CHARAKTERISTIKY PŘI SPALOVÁNÍ ODPADNÍCH PRODUKTŮ NA HOŘÁKOVÉM TOPENIŠTI EMISSION CHARACTERISTICS DURING WASTE PRODUCTS COMBUSTION IN THE FURNACE BURNER David Černý 1, Jan Malaťák 1, Jiří Bradna
Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto
Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Alklany a cykloalkany Homologická řada alkanů Nerozvětvené alkany tvoří homologickou řadu obecného vzorce C n H 2n+2, kde n jsou malá celá čísla.
ÚČINNOST ODSTRANĚNÍ PŘÍRODNÍCH ORGANICKÝCH LÁTEK PŘI POUŽITÍ HLINITÝCH A ŽELEZITÝCH DESTABILIZAČNÍCH ČINIDEL
Citace Pivokonská L., Pivokonský M.: Účinnost odstranění přírodních organických látek při použití hlinitých a železitých destabilizačních činidel. Sborník konference Pitná voda 28, s. 219-224. W&ET Team,
TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ
TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ Přednáška č. 9 Snímek 1. Osnova přednášky Základní údaje o automobilové dopravě Princip funkce spalovacího motoru Přehled emisí ze spalovacích motorů Metody omezování emisí
Úvod do teorie spalování tuhých paliv. Ing. Jirka Horák, Ph.D. jirka.horak@vsb.cz http://vec.vsb.cz/cz/
Úvod do teorie spalování tuhých paliv Ing. Jirka Horák, Ph.D. jirka.horak@vsb.cz http://vec.vsb.cz/cz/ Zkušebna Výzkumného energetického centra Web: http://vec.vsb.cz/zkusebna Základy spalování tuhých
Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění
Czech Phycology, Olomouc, 2: 115-124, 22 115 Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění Changes of the trophic potential and
Utilization of the Sewage Sludge in Silicate Technologies SPONAR Jan, HAVLICA Jaromír
Utilization of the Sewage Sludge in Silicate Technologies SPONAR Jan, HAVLICA Jaromír BUT Faculty of Chemistry Purkyňova 118, 612 00 Brno, Czech Republic 00420 (0)5 41149368 havlica@fch.vutbr.cz sponar@bn.cizp.cz
Příspěvek ke studiu problematiky vzniku žlutých skvrn na prádle.
Příspěvek ke studiu problematiky vzniku žlutých skvrn na prádle. Ing. Jan Kostkan, společnost DonGemini s.r.o. Tímto příspěvkem reaguji na článek Ing, Zdeňka Kadlčíka z června tohoto roku o názvu Diskutujeme
RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS
RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS Trávníček P., Vítěz T., Dundálková P., Karafiát Z. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ustav analytické chemie, Technická 5, 166 28 Praha 6
Stanovení konstant stability citrátokomplexů holmia potenciometricky Vaňura Petr, Jedináková-Křížová Věra, Munesawa Yiji Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ustav analytické chemie, Technická
VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI
VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI Robert Skeřil, Jana Šimková, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 43, 61667 Brno Abstract
Obr. 1. Struktura glukosaminu.
3. Stanovení glukosaminu ve výživových doplňcích pomocí kapilární elektroforézy Glukosamin (2-amino-2-deoxyglukózamonosacharid je široce distribuován ve tkáních lidského organismu jako složka je klíčovou
Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej
Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej
VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS
1 VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS JAN KNÁPEK Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno 611 37 Obsah 1. Úvod 2. Tepelný zmlžovač 2.1 Princip 2.2 Konstrukce 2.3 Optimalizace
Emise zážehových motorů
Emise zážehových motorů Složení výfukových plynů zážehového motoru 1. Plynné složky: - oxid uhličitý CO 2 - oxid uhelnatý CO - oxidy dusíku NO x (majorita NO) - nespálené uhlovodíky HC (CH x ) Nejvýznamnější
MINIATURIZACE PRŮTOKOVÝCH ELEKTROCHEMICKÝCH CEL PRO GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN. Jakub Hraníček
MINIATURIZACE PRŮTOKOVÝCH ELEKTROCHEMICKÝCH CEL PRO GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN Jakub Hraníček Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Albertov 6, 128 43 Praha 2 E-mail:
ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION
AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v
Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách
1600 C 64 1 6 0 0 C Odolnost teplotním šokům při vysokých teplotách Ohebné tepelně izolační a žárovzdorné výrobky firmy Promat disponují především nízkou akumulací tepla. Díky tomu lze výrazně zkrátit
STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ.
S STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1. ZÁKLADNÍ
Zplyňování. Ing. Martin Lisý, PhD. Energetický ústav VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství
Zplyňování Ing. Martin Lisý, PhD. Energetický ústav VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Statním rozpočtem ČR Technologie zpracování biomasy
Jaromír Literák. Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace
Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace Problematika odpadů Vznik odpadů a odpadní energie ve všech fázích životního cyklu. dpadem se může stát samotný výrobek na konci životního cyklu. Vznik odpadů
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
CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.)
CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ KORLAČNÍ FUNKCE DĚLOHY U HRACHU (Pisum sativum L.) Mikušová Z., Hradilík J. Ústav Biologie rostlin,
Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu:
Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které
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
Expozice chemickým látkám a směsím v resortu Ministerstva obrany
Expozice chemickým látkám a směsím v resortu Ministerstva obrany Ing. Pavel AGANOV Agentura vojenského zdravotnictví Vojenský zdravotníústav Praha Skupina hygieny práce a pracovního lékařství 2015 1 Kompetence
Letová měření kvality ovzduší
Letová měření kvality ovzduší v rámci projektu Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu Závěrečná zpráva Zpracoval: Český hydrometeorologický
MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY
MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY Nápravník, J., Ditl, P. ČVUT v Praze 1. Dopady produkce a likvidace prasečí kejdy na znečištění životního prostředí Vývoj stavu půdního fondu lze obecně charakterizovat
Barva produkovaná vibracemi a rotacemi
Barva produkovaná vibracemi a rotacemi Hana Čechlovská Fakulta chemická Obor fyzikální a spotřební chemie Purkyňova 118 612 00 Brno Barva, která je produkována samotnými vibracemi je relativně mimořádná.
Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. VII. Spektroskopie a fotochemie
Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH VII. Spektroskopie a fotochemie Karel Berka Univerzita Palackého v Olomouci Katedra Fyzikální chemie karel.berka@upol.cz Spektroskopie Analýza světla Excitované Absorbované
Modelování imisí v dopravě
Abstract Modelování imisí v dopravě Jiří Jedlička*, Jiří Dufek, Vladimir Adamec, Jiri Huzlik Transport Research Centre, Lisenska 33a, 63600 Brno, Czech Republic * Corresponding author: jedlicka@cdv.cz
POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU ZA PŘÍTOMNOSTI TAVENINY ŽELEZA Zdeněk Bajger a Zdeněk Bůžek b Jaroslav Kalousek b
POSTUPY TERMICKÉHO ZPRAVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU ZA PŘÍTOMNOSTI TAVENINY ŽELEZA Zdeněk Bajger a Zdeněk Bůžek b Jaroslav Kalousek b a Divize 90 Výzkum a vývoj VÍTKOVICE, a.s., ČR, zdenek.bajger@vitkovice.cz
HLÁSIČ ÚNIKU PLYNU S/200-P
DOMÁCNOST HLÁSIČ ÚNIKU PLYNU S/200-P HLÁSIČ ÚNIKU PLYNU S/200-P detekuje výbušný metan, butan a propan. Přídavné spínací výstupy poskytují další možnosti pro zvýšení bezpečnosti. butan (zkapalněný plyn):
VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI
Mikulov 9. 11.9.28, ISBN 978-8-8669--1 VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI Robert Skeřil, Jana Šimková Český hydrometeorologický
CHEMICKÁ ROVNOVÁHA PRINCIP MOBILNÍ (DYNAMICKÉ) ROVNOVÁHY
CHEMICKÁ ROVNOVÁHA PRINCIP MOBILNÍ (DYNAMICKÉ) ROVNOVÁHY V reakční kinetice jsme si ukázali, že zvratné reakce jsou charakterizovány tím, že probíhají současně oběma směry, tj. od výchozích látek k produktům
Stanovení cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce kapilární elektroforézou
Stanovení cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce kapilární elektroforézou Úkol Stanovte obsah cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce pomocí kapilární elektroforézy. Teoretická část Cholesterol je steroidní
KOPYROLÝZA HNĚDÉHO UHLÍ A ŘEPKOVÝCH POKRUTIN. KAREL CIAHOTNÝ a, JAROSLAV KUSÝ b, LUCIE KOLÁŘOVÁ a, MARCELA ŠAFÁŘOVÁ b a LUKÁŠ ANDĚL b.
KOPYROLÝZA HNĚDÉHO UHLÍ A ŘEPKOVÝCH POKRUTIN KAREL CIAHOTNÝ a, JAROSLAV KUSÝ b, LUCIE KOLÁŘOVÁ a, MARCELA ŠAFÁŘOVÁ b a LUKÁŠ ANDĚL b a Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzuší, FTOP, Vysoká škola
Antonín Kříž a) Miloslav Chlan b)
OVLIVNĚNÍ KVALITY GALVANICKÉ VRSTVY AUTOMOBILOVÉHO KLÍČE VÝCHOZÍ STRUKTUROU MATERIÁLU INFLUENCE OF INITIAL MICROSTRUCTURE OF A CAR KEY MATERIAL ON THE ELECTROPLATED LAYER QUALITY Antonín Kříž a) Miloslav
MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER
MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.
Nové normy na specifikace dřevních pelet, dřevních briket, dřevní štěpky a palivového dřeva pro maloodběratele
Nové normy na specifikace dřevních pelet, dřevních briket, dřevní štěpky a palivového dřeva pro maloodběratele Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2011, Horní Bečva 9. 10.11.2011 TÜV NORD
Atmosférická stanice Křešín u Pacova
Global Change Research Centre AS CR, v.v.i. Atmosférická stanice Křešín u Pacova -vybavení a typické zdrojové oblasti koncentrací CO 2 naměřených na 250 m vysokém stožáru K. Komínková, P. Sedlák, V. Hanuš,
Intensita slunečního záření Schopnost atmosféry a zemského povrchu absorbovat a odrážet sluneční záření Mořské proudění rozvod teplé vody po planetě
Vladimír Kočí Ústav chemie ochrany prostředí VŠCHT Praha Podklady k přednáškám z předmětu Environmentální dopady Posuzování životního cyklu. 1 Intensita slunečního záření Schopnost atmosféry a zemského
Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu
Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Ing. Martin Kulich, Ph.D., VVUÚ, a.s., Ostrava Radvanice Jaromír Matějů,
materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:
Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_13
Stanovení kreatininu v mase pomocí kapilární izotachoforézy
Stanovení kreatininu v mase pomocí kapilární izotachoforézy Úkol: Pomocí kapilární izotachoforézy určete, zda je v předloženém reálném vzorku (vařená šunka) obsažen kreatinin. 1. Teoretická část 1.1.Kreatinin
Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 1 Ing. Vladimír Toman
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 1 Ing. Vladimír Toman 1 Metalurgie neželezných a železných kovů není
Využití trav pro energetické účely Utilization of grasses for energy purposes
Využití trav pro energetické účely Utilization of grasses for energy purposes Ing. David Andert 1, Ilona Gerndtová 1, Jan Frydrych 2 1 Výzkumný ústav zemědělské techniky,v.v.i. 2 OSEVA PRO, Zubří ANOTACE
Termochemická konverze biomasy
Termochemická konverze biomasy Cíle Seznámit studenty s teorií spalovacích a zplyňovacích procesů, popsat vlastnosti paliva a zařízení určené ke spalování a zplyňování Klíčová slova Spalování, biomasa,
NOVÉ POSTUPY DEHALOGENACE PCB S VYUŽITÍM MIKROVLNNÉ TECHNIKY
NOVÉ POSTUPY DEHALOGENACE PCB S VYUŽITÍM MIKROVLNNÉ TECHNIKY Ing. Petr Kaštánek VŠCHT Praha, Ústav chemie ochrany prostředí, Technická 5, 16628, Praha 6 Konvenční metody zpracování PCB s klasickým ohřevem
Ohrožuje nově zavedená legislativa v oblasti spalování biomasy zásobování teplem ve městě Prachatice?
Ohrožuje nově zavedená legislativa v oblasti spalování biomasy zásobování teplem ve městě Prachatice? RNDr. Jana Krejsová, Projektové a inovační centrum VŠTE s.r.o., České Budějovice, email: rndrjanakrejsova@seznam.cz
Výzkumné energetické centrum Výroční zpráva 2001 ÚVODEM
ÚVODEM V roce 2001 jsme zaznamenali dvě události, které v následujících letech významně ovlivní vývoj české energetiky. Bylo zahájeno uvádění prvního bloku v Temelíně do provozu a učiněn první krok k privatizaci
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Energetické využití dřevoplynu Ondřej Radina 2013 Abstrakt V bakalářské práci popisuji formou
THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI
THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI Votava J., Černý M. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,
VLIVY VÝROBY OXIDU UHLIČITÉHO A SUCHÉHO LEDU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
VLIVY VÝROBY OXIDU UHLIČITÉHO A SUCHÉHO LEDU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ IGC Doc 111/03/E Český překlad proveden pracovní skupinou PS-4 ČATP EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION (EVROPSKÁ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH
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
Stanovení chmelových silic metodou SPME GC
Stanovení chmelových silic metodou SPME GC Eva Kašparová, Martin Adam, Karel Ventura Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, nám. Čs. legií 565, 532 1 Pardubice,
BIOMASA JAKO ZDROJ ENERGIE
INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 BIOMASA JAKO ZDROJ ENERGIE Ing.
Typy chemických reakcí
Typy chemických reakcí přeměny přírody souvisejí s chemickými ději chemické reakce probíhají při přeměnách: živé přírody neživé přírody chemické reakce: výroba kovů plastů potravin léků stavebních materiálů
Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ
Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Obsah 1.0 Úvod 2.0 Základní pojmy 3.0 Základní obecné povinnosti právnických a fyzických osob 3.1 Paliva
Krejzek P., Heneman P., Mareček J.
OPERATION VERIFY OF PROPOSED BAT THE USE OF REVERSE SUPPLY OF WARMED UP CARCASS DISPOSAL PLANT FAT TO CONTINUOUS DISK DRYING CHAMBER KDS 250 FOR RENDERING PLANTS PROVOZNÍ OVĚŘENÍ NAVRŽENÉ BAT TECHNIKY