Název práce: Ropa jako zdroj pro výrobu pohonných hmot (vznik, těžba, doprava, zpracování, výroba PHM, čerpací stanice PHM a ochrana ŽP)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. 5. 2004 Název práce: Ropa jako zdroj pro výrobu pohonných hmot (vznik, těžba, doprava, zpracování, výroba PHM, čerpací stanice PHM a ochrana ŽP)"

Transkript

1 Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice šk. rok 2003/2004, letní semestr I. ročník (obor DP-SV) Koblih Ondřej Název práce: Ropa jako zdroj pro výrobu pohonných hmot (vznik, těžba, doprava, zpracování, výroba PHM, čerpací stanice PHM a ochrana ŽP) Prohlášení: Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval, samostatně. Literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpal, v práci řádně cituji. Souhlasím se zveřejněním práce na webovém serveru Univerzity Pardubice. Anotace: Tato práce se věnuje ropě, jako zdroji pro výrobu pohonných hmot, i jako zdroji znečišťování životního prostředí. V práci jsou uvedeny způsoby těžby a zpracování ropy. Obsahuje informace o palivech pro motorová vozidla, a také několik informací o ochraně životního prostředí na čerpacích stanicích. Klíčová slova: Ropa, automobilový benzin, motorová nafta, rekuperace.

2 Obsah Úvod 3 1. Vznik ropy 3 2. Těžba ropy Naleziště ropy Hledání ropných ložisek Vrtání ropných ložisek Způsoby těžby 7 3. Spotřeba a doprava ropy Zásoby, produkce a spotřeba ropy ve světě Doprava ropy 9 4. Složení ropy Chemické složení ropy Skladování ropy a ropných produktů 9 5. Zpracování ropy Skladování ropy a ropných produktů Skladovací nádrže Pohonné hmoty silničních vozidel Automobilový benzin Motorová nafta Čerpací stanice pohonných hmot 15 Závěr 16 Použité informační zdroje 16 2

3 Úvod Jedním z největších zdrojů znečistění přírody, tedy největší ekologickou zátěží pro náš Svět je bezpochyby stále expandující automobilová doprava. Lze říci, automobilová doprava je motorem moderního hospodářství. Silniční vozidla ke svému pohybu v drtivé většině používají ropné produkty (benzín, nafta). 1. Vznik ropy O vzniku ropy existuje několik skupin teorií, každá má své silné i slabé stránky. Je obtížné určit, jak ropa vznikala, protože na rozdíl od uhlí ropa mohla v podzemí migrovat působením tlaků a horotvorných procesů, a proto se může nacházet ve značných vzdálenostech od místa vzniku. Při migraci ropy horninami mohlo docházet k absorpci některých látek (obdobně jako při chromatografickém dělení), těžší látky se mohly štěpit (krakovat) působením vysokých teplot, katalytickým účinkem některých hornin nebo radioaktivním zářením, těkavější látky mohly vydestilovat apod. Proto se složení původní ropy může výrazně lišit od ropy, které se dnes pod zemským povrchem nalézá. Teorie o vzniku ropy lze rozdělit do dvou hlavních skupin: anorganické teorie, organické teorie. Pro každou skupinu teorií vzniku ropy lze najít argumenty podporující její správnost, např. pro organickou teorii hovoří přítomnost sloučenin s kvartérním uhlíkem, zbytků semen, vosků, dále to, že se ropa většinou nachází v horninách, které se označují jako naplaveniny (sedimenty) a výjimečně ve vyvřelinách. Stejně je však možné předpokládat, že se ropa do sedimentů nebo jiných hornin dostala až sekundárně v důsledku migrace. Protože existují rozdílné typy ropy, je možné rovněž předpokládat, že některá ropy mohla vzniknout organickou cestou, jiná zase anorganickými reakcemi. Produkty anorganických reakcí mohly být změněny činností bakterií, katalityckým účinkem hornin atd. V současné době se dává přednost organické teorii vzniku ropy. Různé vlastnosti ropy se vysvětlují zejména různým organickým materiálem, ze kterého ropa vznikala, odlišnými podmínkami jejího dalšího utváření, zejména různými tlaky a teplotami, kterým byla vystavena. Podle anorganických teorií se předpokládá, že ropa vznikala z anorganických sloučenin, např. reakcí karbidů některých kovů s vodou nebo reakcí oxidů uhlíku s vodní párou. Karbidy kovů vznikaly působením alkalických kovů na uhličitany, které se běžně v zemské kůře nacházejí. Důležitou úlohu při vzniku ropy mohl hrát acetylen, který vzniká rozkladem karbidů. Vznik uhlovodíků byl experimentálně prokázán. Mezi anorganické teorie se řadí i teorie o kosmickém původu ropy, která vychází z poznatku, že atmosféra některých planet je složena z metanu a jeho homologů. Jiné anorganické teorie spojují vznik ropy se sopečnou činností, protože v některých lávách a plynech vzniklých při této činnosti byly nalezeny uhlovodíky. Tuto teorii podporuje také, to že se některé ropy nalézají ve vyvřelých horninách sopečného původu. Organické teorie vzniku ropy předpokládají, že ropa vznikla z organizmů, které žily ve slaných a smíšených (brakických) vodách. Obdobné organizmy, tj. mořské trávy, řasy, rostlinný a živočišný plankton, mikroplankton a bakterie, vznikají v obrovských množstvích i v současné době. Tyto organizmy se po odumření hromadily na dně zejména vnitrozemních moří a lagun, mísily se s anorganickými látkami, které se zde usazovaly, podléhaly hnilobě a vytvářely tzv. sapropel. V redukčním prostředí, které bylo na dně těchto moří a lagun, se 3

4 působením anaerobních bakterií odbourávaly cukry, bílkoviny, škroby i celulóza, které tvořily části odumřelých mikroorganizmů, na plyny a ve vodě rozpustné látky, které se odplavily. Uhlovodíky, které tvoří až několik desítek procent suché hmoty různých organizmů, se v sedimentech hromadily. Tuky, vosky, pryskyřice a jiné ve vodě nerozpustné látky pocházející z odumřelých mikroorganizmů podléhaly hydrolýze, dekarboxylaci (odbourávání CO 2 ) a jiným reakcím, které vedly k tvorbě dalších uhlovodíků a jiných ve vodě nerozpustných sloučenin. Anaerobní bakterie, které se zde množily a také odumíraly, obohacovaly sedimenty o další organické látky, které podléhaly výše uvedeným přeměnám. Postupně tak za mnoho desítek tisíc až miliónů let došlo na velké ploše k nahromadění vysoké vrstvy (desítky až stovky metrů) anorganických sedimentů, které obsahovaly ve vodě nerozpustné organické látky. Organické látky rozptýlené v sedimentech jednak migrovaly do jiných míst sedimentu nebo do jiných propustných hornin, přičemž docházelo k jejich akumulaci, a jednak podléhaly různým přeměnám. Předpokládá se, že současná naleziště ropy nejsou identická s místy jejího vzniku. Protože migrovat mohou hlavně kapalné a plynné podíly organických látek (nerozpustné podíly mohou migrovat pouze ve formě disperze, tj. jemných částic rozptýlených v kapalině), nenachází se v nalezištích ropy obvykle mnoho nerozpustných organických látek. Migrace organických látek v sedimentech začala v důsledku nahromadění dalších sedimentů, které tlačily na spodní vrstvy sedimentů. Tím došlo ke stlačení usazených látek, zmenšení pórů mezi anorganickým materiálem a k vytlačování vody a organických látek z pórů. Organické látky migrovaly vrstvami sedimentu a případně i skrz jiné porézní horniny až narazily na nepropustnou nebo málo propustnou horninu, která je zadržela, a tím došlo k jejich nahromadění. protože prakticky všechny póry a kapiláry podpovrchových vrstev zemské kůry jsou zaplněny vodou, vytěsňovaly zadržované organické látky z pórů těchto hornin vodu. Organický materiál nahromaděný v propustných horninách prošel obvykle dvěma nebo třemi stupni přeměny, které se označují jako diageneze, katageneze a metageneze. Diageneze je souhrn procesů probíhajících v mladých sedimentech v důsledku mikrobiální činnosti a chemicko-fyzikálního působení prostředí sedimentů a jejich okolí. V hloubkách několika set metrů probíhají chemické pochody jako jsou polymerace a kondenzace organických sloučenin doprovázené snižováním jejich rozpustnosti ve vodě v důsledku ztráty hydrofilních skupin. Finálním produktem této vývojové fáze organických sedimentů je tzv. kerogen. Druhou vývojovou fází ropného ložiska je katageneze. Ta probíhá po tektonickém poklesu sedimentárních vrstev do hloubky několika kilometrů. Zde za teplot ºC a při vysokém geostatickém tlaku MPa dochází k přeměně kerogenu, který je nerozpustný v organických rozpouštědlech, na bitumen, který je rozpustný v některých organických rozpouštědlech. Tato přeměna probíhá v důsledku další eliminace funkčních skupin, cyklizace alifatických (acyklických) struktur, aromatizace cykloalkanických sloučenin, odštěpování alkylových substituentů apod. Při tom vznikají plynné uhlovodíky, oxid uhličitý, sulfan, voda atd. Kromě vyšší teploty a tlaku se na probíhajících přeměnách může podílet také katalytický účinek některých hornin, vliv radioaktivního záření, příp. další vlivy. V konečném stadiu katageneze je již vytvořena ropa v takové podobě, v jaké se dnes v některých případech těží. Třetí vývojovou fází ložiska fosilních paliv je metageneze. Ta probíhá při vysokých teplotách působením magmatických a hydrotermálních vlivů. Při metagenezi dochází k další dehydrogenaci a aromatizaci organické hmoty. Kapalné uhlovodíky se přeměňují na v 4

5 organických rozpouštědlech nerozpustné látky a plynné uhlovodíky, a nakonec vznik vzniká až grafit a metan a ložisko ropy v podstatě zanikne. V sedimentech se usazuje pouze nepatrná část organické hmoty vznikající rozkladem mikroorganizmů, rostlin a živočichů, a pouze malá část této organické hmoty uložené v sedimentech se nakonec přemění na ropu. Většina organických látek podléhá aerobnímu rozkladu, tj. rozkladu za přítomnosti kyslíku, při kterém se v konečném stadiu rozloží na oxid uhličitý a vodu. Sedimenty obsahující organické látky začaly vznikat záhy po rozšíření života na Zemi před více než 700 miliony let a vznikají dodnes. Množství ropy vznikající v jednotlivých stadiích vývoje Země záviselo na podmínkách vhodných pro rozvoj mikroorganizmů a na původně vzniklých ložisek ropy byla zničena v důsledku metageneze[1] [2]. 2. Těžba ropy 2.1 Naleziště ropy Ropa se nachází pod povrchem Země v hloubce několika metrů až několika kilometrů. Nejhlubší ropné vrty dosahují do hloubky okolo m. ropa je obsažena v pórech propustných hornin, není tedy uložena v žádných podzemních jeskyních v podobě jezer či moří. Aby se mohlo vytvořit ropné ložisko, je třeba, aby byly propustné horniny obsahující ropu obklopeny horninami, které jsou pro ropu nepropustné. V propustné hornině se zadrží i voda a plyn, které ropu obvykle doprovázejí. 2.2 Hledání ropných ložisek Nalezení ropného ložiska je složitý problém zvláště v současné době, kdy převážná část ložisek v přístupných oblastech již byla objevena a průzkum se musí provádět v nepřístupných místech a ve větších hloubkách v mořích. Na pevnině může přítomnost ropného ložiska indikovat únik plynů, horké a slané vody, přítomnost síry, některých bakterií, rostlin apod. Častěji se lidé musí spokojit s tím, že najdou místo, kde by teoreticky mohlo existovat ropné ložisko, tj. antiklinály, zlomy, solné kopule apod. Pro nalezení těchto míst se používají kombinace různých metod, jako jsou magnetometrická měření, kdy se zjišťuje magnetické pole a podle jeho velikosti lze usuzovat, zda se jedná o naplaveniny či vyvřeliny, změny gravitační přitažlivosti, seismické metody, jimiž lze charakterizovat antiklinály a zlomy. Některá měření mohou být prováděna pomocí speciálních vozidel, letecky, pomocí ponorek na mořském dně apod. Uplatňuje se i letecké a družicové snímkování. Určité metody se nehodí do hornatých oblastí, zatímco v pouštích jsou velmi účinné. Na základě kombinace dosažených výsledku, doplněných o letecké či družicové snímky v různých vlnových délkách, vytipují specialisté pravděpodobné místo, kde by se ropné ložisko mohlo nacházet. Definitivní potvrzení či vyvrácení této domněnky přinese až provedení vrtu. Počet neúspěšných vrtů může být i při velmi pečlivém a nákladném průzkumu až 40%. 2.3 Vrtání ropných ložisek Ropa se nachází v hloubkách několika metrů až několika kilometrů. Na počátku vrtání ropných ložisek se používalo tzv. nárazové vrtání, kdy se těžké dláto, zavěšené na laně nebo tyčích, nechalo dopadat různou rychlostí a rozrušená zemina se vybírala tzv. lžičkováním. Tento způsob vrtání převažoval asi do roku

6 Později bylo zavedeno rotační vrtání, při něm se vrtá pomocí vrtací hlavy upevněné na konci trubek, které se otáčejí pomocí otáčejícího se kotouče umístěného na povrchu, který je poháněn motorem. Trubky se podle postupu vrtu spojují sešroubováním. Rozrušená hornina se vynáší na povrch pomocí tzv. výplachu. To je voda, jejíž vlastnosti jsou upraveny různými přísadami, takže má větší hustotu. Výplach plní řadu funkcí: 1. vynáší vyvrtanou horninu, 2. ochlazuje vrtací hlavu, 3. dočasně zpevňuje stěny vrtu, 4. svým hydrostatickým tlakem vytváří bezpečnostní uzávěr vrtu proti erupci plynu z vrtu Soustava trubek se prodlužuje s postupem vrtu. V případě otupení vrtací hlavy se musí trubky postupně vytáhnout, rozšroubovat, nasadit novou vrtací hlavu, sešroubovat trubky a spouštět je opět do vrtu. Součástí vrtání je i zpevňování stěn vrtů. Děje se to jednak pomocí výplachu, jednak spouštěním speciálních trub, tzv. pažnic. Po spuštění se do prostoru mezi vnější stěnou pažnic a stěnou vrtu vhání cementová kaše. Tím se vrt zpevní a zabrání se, aby voda, tekuté písky apod. pronikaly do vrtu podél těchto pažnic. Pro ovládání spuštění vrtného soutyčí a pažnic je nad vrtem umístěna vrtná věž, na které je jeřáb s nosností potřebnou pro manipulaci s vrtným soutyčím a pažnicemi. Během vrtání se průběžně analyzuje výplach, případně vzorky hornin a plynů. Vrtáky se vyrábějí z tvrdých materiálů, karbidů kovů, příp. pro speciální účely jsou namáhané části osazeny průmyslovými diamanty. Životnost některých vrtných dlát je i tak třeba jen několik hodin, podle tvrdosti horniny. Spotřeba vrtných dlát se pohybuje od 25 do 250 na jeden vrt, v závislosti na hloubce vrtu a tvrdosti hornin. Turbínové vrtání je další variantou rotačního vrtání, kdy na konci trubek, které se neotáčejí je umístěna turbína poháněná výplachem a ta otáčí vrtákem. výhodou je, že trubky nejsou namáhány při rotaci a nemohou se poškodit při dotyku se stěnami vrtu. Při vrtání pomocí elektromotoru se na dno vrtu spouští elektromotor, který je opatřen dvojitým pláštěm proti pronikání vody. Elektromotor je zavěšen na přívodním kabelu, kterým se také dodává elektrická energie. Výplach se přivádí soustavou trubek, které se opět nepohybují. Vedle svislého vrtání je možné provádět vrtání pod různými úhly, takže z jednoho místa může být provedena řada vrtů. Toho se využívá zejména při vrtání z plošin na moři. V některých případech je výhodné provést horizontální vrt. Svislý vrt se v určité hloubce začne zatáčet a dále se pokračuje v horizontálním směru. Horizontální vrtání v některých případech pomáhá ke zvýšení těžby, a proto se používá i na pevnině. Vrtání na moři se rozvíjí zejména v posledních desetiletích. Nejčastěji se pro vrtání využívají tzv. šelfové oblasti moře, kde je hloubka vody m. Šelfová oblast závisí na profilu pobřežní krajiny a může sahat až několik desítek kilometrů od pobřeží. Vrtné plošiny jsou umístěny na 3-5 pilířích, které jsou zhotoveny z oceli nebo betonu. Plošiny musí být nad hladinou tak vysoko, aby odolávaly i vysokým vlnám. Někdy se musí zpevňovat dno v místě umístění pilířů (nohou) zatloukáním trubek nebo tyčí, tzv. pilotů. Na vrtné plošině je vrtná věž, sklady s trubkami, vrtacími dláty, chemikáliemi pro výplach, pohonnými hmotami apod. Dále je zde ubytování pro obsluhu, vybavení pro jejich stravování i zábavu, protože se obvykle pracuje ve čtrnáctidenních turnusech a vrtné plošiny bývají i několik desítek kilometrů vzdáleny od pobřeží. Součástí vrtné plošiny je i heliport pro přistávání vrtulníků. Pro větší hloubky se používají plovoucí vrtné plošiny upevněné na speciálních plovácích, které se zakotví na vhodném místě. Tyto plošiny se mohou přemísťovat na další místa. Vedle vrtných plošin se používají vrtné lodě, které jsou opatřeny vrtnou věží a potřebným vybavením pro vrtání ve větších hloubkách moře. Kotevní řetězy pro kotvení ve velkých 6

7 hloubkách by byly velmi těžké, proto se tyto lodě stabilizují pomocí menších lodních šroubů umístěných na bocích lodi. Stabilita lodi je řízena počítačem, který vyhodnocuje směr a rychlost vln a větru a zapíná boční lodní šrouby tak, aby se loď nevychýlila od předepsané polohy více než je povoleno. Větší odchylky by mohly způsobit poškození vrtného soutyčí. 2.4 Způsoby těžby Po navrtání ropného ložiska je třeba ropu dopravit na povrch z hloubky až několika kilometrů (nejhlubší ropný vrt je hluboký okolo m). Těžba kontrolovaným tokem. V případě, že je ložisko ropy pod tlakem plynu, který ropu doprovází (zemní plyn), může tlak plynu vytlačovat ropu na povrch. Pokud poklesne tlak plynu v ložisku, vtlačuje se do ložiska z povrchu vytěžený plyn. Plyn se rozpouští v ropě, snižuje její viskozitu a vytlačuje ji na povrch. Tlak v ložisku lze také zvyšovat vháněním zemního plynu do horní části ložiska, ve které bývá plynonosná vrstva. Množství vytěžené ropy se pohybuje kolem 50%, u těžkých rop to může být jen cca 10% ropy přítomné v ložisku. Hydraulický způsob těžby. Ropa může být v ložisku pod tlakem vody, která ji vytlačuje do těžebního vrtu. Ložisko ropy se může pro zvýšení těžby zavodňovat uměle čerpáním vody nebo vhodných roztoků do ložiska, což napomáhá vytěsňovat ropu z ložiska. Vlastnosti do ložiska vháněné vody se mohou upravovat přídavkem povrchově aktivních látek, sycením oxidem uhličitým apod. Pomocí hydraulické těžby se z ložiska vytěží až 60% ropy. Těžba ropy čerpáním. Při poklesu výkonu ložiska, tj. při poklesu množství ropy těžené některým z výše uvedených způsobů, se do vrtu spouštějí čerpadla, kterými se ropa čerpá na povrch. Pro čerpání velmi viskózní ropy se používají speciální techniky jako je vhánění vodní páry do ložiska, čímž se sníží viskozita ropy, zapálení ropného ložiska, vniklým teplem se ropa štěpí a sníží se její viskozita. Tok ropy v ložisku se řídí kapilárními silami mezi ropou a propustnou horninou. Pro zvýšení propustnosti hornin se v ložisku provádí odstřel speciálních nábojů, čímž popraská hornina a zlepší se přítok ropy k těžební sondě. Jindy se do vrtu vhánějí kyseliny (kyselení ložiska) naleptávající horniny, tím se zvyšuje jejich propustnost a tedy i přítok ropy. Pro uhličitanové horniny se používá zředěná kyselina chlorovodíková, pro křemičitanové horniny se používá směs kyselin chlorovodíkové a fluorovodíkové. Součástí těchto kapalin jsou i inhibitory koroze, které chrání kovové části vrtu (pažnice, trubky). Dále se zkouší extrakce ropy superkritickými tekutinami, naočkování ropného ložiska vhodnými mikroorganismy. Ropa vytěžená na povrch obsahuje různé balastní příměsi. tyto příměsi jsou pevné (písek), kapalné (voda) a plynné (rozpuštěné plyny). Příměsi se musí odstranit, aby se nedopravovaly až do místa zpracování, což by snižovalo přepravní kapacitu a zvyšovalo dopravní náklady. Některé složky by mohly vyvolávat korozi přepravních zařízení. Plyny se oddělují především z bezpečnostních důvodů, podporují vznik plynových polštářů v potrubí ropovodů zvyšují únik těkavých organických látek do atmosféry. První hrubé oddělení příměsí od ropy se proto provádí již v místě těžby ropy před jejím transportem[1]. 7

8 3. Spotřeba a doprava ropy 3.1 Zásoby, produkce a spotřeba ropy ve světě Celkové vytěžitelné zásoby ropy se v současné době odhadují na 140 miliard tun, což by při současné průměrné roční těžbě cca 3,6 miliardy tun mělo vystačit na 40 let. Tyto odhady vycházejí z dnes známých nalezišť a z dnešních technických možností těžby ropy.(viz tab. č.1 str. 8) Za nejbohatší oblast na ropu se považuje oblast Perského zálivu. Největší zásoby ropy jsou na území Saudské Arábie, dále následuje s velkým odstupem Venezuela, Rusko, Mexiko, USA a Čína. Některé státy s velkými zásobami ropy se sdružily v organizaci OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries), která má velký vliv na světovou těžbu ropy, a tím i na její cenu. Mezi země sdružené v OPEC patří Alžír, Gabun, Indonésie, Irák, Írán, (Ekvádor byl členem OPEC do roku 1992). Na pevnině se již nedá počítat s objevem větších nalezišť ropných ložisek, určitá možnost je pouze v polárních oblastech. Těžba v polárních oblastech je však problematická, a to nejen z hlediska technického, ale i z hlediska ochrany životního prostředí, které je velmi citlivé na jakékoli znečištění. Větší naději dává těžba v šelfových oblastech moří, jejichž plocha se odhaduje přibližně na 6 milionů km 2. Rozvoj těžební techniky umožňuje provádět vrty a těžit ropu z hloubky moře až m a do budoucna lze předpokládat i těžbu z větších hloubek. Průměrné vytěžení ložiska ropy dosahuje v současné době %, větší využití není zatím ekonomické. Lze předpokládat, že se lidstvo v příštích desetiletích bude znovu vracet k málo vytěženým ropným ložiskům a zbylou ropu bude těžit dokonalejšími technikami. Tab. č. 1 Prokázané zásoby ropy v různých oblastech světa v roce 2000 [1] Oblast Miliardy Podíl na světových tun zásobách (%) Severní Amerika 8,5 6,1 Jižní a Střední Amerika 13,6 9,0 Evropa 2,5 1,9 Bývalý Sovětský svaz 9,0 6,4 Střední východ 92,5 65,3 Afrika 10,0 7,1 Asie + Pacifik 6,0 4,2 Svět celkem 142,1 100,0 Z toho OPEC 110,7 77,8 3.2 Doprava ropy Ropu je možné dopravovat: Železničními cisternami - doprava vhodná pro malá množství, využití cisteren je jen v jednom směru pohybu. Lodními cisternami - používají se říční, námořní cisterny (tzv. tankery), nevýhodou je využití jen v jednom směru dopravy. 8

9 Ropovody - poskytují nejefektivnější dopravu ropy, zejména na velké vzdálenosti, nevýhodou jsou velké počáteční náklady na vybudování ropovodu. Značná část ropy se dopravuje z naleziště do místa spotřeby přes moře (do USA, Japonska, Evropy apod.). Nutnost obeplouvat celou Afriku při cestě z Perského zálivu do USA a Japonska po zablokování Suezského kanálu při izraelsko-arabské válce v roce 1967 vedla k vývoji velkých tankerů s nosností až t ropy (délka přes 400 m, šířka kolem 60 m, ponor kolem 25 m). Naložení uvedeného množství ropy trvá asi 20 hodin, vylovení jen o několik hodin déle. Náklady na dopravu jedné tuny klesají se stoupajícím množstvím přepravované ropy. Někdy se tyto velké lodě označují jako supertankery. Speciální tankery se používají také pro dopravu stlačeného nebo zkapalněného zemního plynu. Na světě je okolo tankerů s různou přepravní kapacitou, nejvíce registrovaných tankerů má Libérie (cca 700), Řecko )350), USA (310), Velká Británie (220), Japonsko (200) atd. Námořní přeprava ropy přispívá ke znečišťování moří, k čemuž dochází hlavně při haváriích tankerů. Ropovody jsou velice výhodné, doprava ropy je plynulá. Potrubí je uloženo na povrchu, pod povrchem země nebo se pomocí speciálních lodí, na kterých se potrubí plynule svařuje a izoluje, ukládá na mořské dno. Používají se potrubí s průměrem mm, délka ropovodů je až několik tisíc kilometrů. Nevýhodou ropovodů je velká zádrž kapaliny, malá flexibilita při změně surovin, nemožnost měnit trasy, možnost poškození v důsledku koroze, teroristického útoku, zemětřesení apod.[1]. 4. Složení ropy 4.1 Chemické složení ropy Ropa je olejovitá kapalina s hustotou většinou mezi kg/m 3, která je složena z plynných, kapalných a tuhých látek. Převážnou část ropy tvoří uhlovodíky, dále bývají přítomny sirné, kyslíkaté a dusíkaté sloučeniny a některé organické a anorganické soli obsahující kovy. Z plynů jsou v ropě obsaženy především metan, etan, propan a butany, oxid uhličitý a sulfan, někdy může být přítomen i dusík nebo vzácné plyny. Kapalné látky tvoří převážnou část ropy. Mezi kapalné látky patří různé uhlovodíky, jako n- alkany, izoalkany, cykloalkany a aromáty. Cykloalkany a aromáty mohou mít jeden nebo více kruhů a na těchto kruzích mohou být jeden nebo více alkylsubstituentů s různým rozvětvením. Dále mohou být přítomny i různé sloučeniny obsahující heteroatomy (síra, dusík, kyslík), které bývají vázány jak v heterocyklech, tak v alkylových substituentech. Molekuly skládající se ze dvou a více typů struktur se označují také jako hybridní molekuly. Mezi pevné látky v ropě patří tuhé uhlovodíky a také asfaltické látky. Tyto pevné látky jsou rozpuštěny, případně peptizovány, v kapalných sloučeninách. Výše uvedené typy sloučenin se liší svou strukturou, velikostí molekuly, počtem kruhů a počtem alkylsubstituentů. Jejich vzájemný poměr se mění podle stáří ropy a podle jejího naleziště. Obecně platí, že se stoupajícím bodem varu ropné frakce se zvětšuje složitost směsi, stoupá počet přítomných izomerů a zvětšuje se koncentrace heteroatomů. 4.2 Frakční složení Ropa je směsí látek s různou teplotou varu, které lze předestilovat, a látek, které předestilovat nelze ani za hlubokého vakua. Některé sloučeniny obsažené v ropě lze předestilovat bez rozkladu za normálního tlaku, jiné lze bez rozkladu předestilovat. Prvním stupněm zpracování ropy po jejím vyčistění (odsolování) je obvykle její rozdestilování na užší frakce, které se dále samostatně zpracovávají. Destilací ropy se obvykle získávají: 9

10 plynné uhlovodíky benzin petrolej plynový olej vakuové destiláty vakuový zbytek [1] 5. Zpracování ropy Ropu lze zpracovat různými postupy podle jejího složení a podle kvality a kvantity požadovaných produktů, zpracovává se v rafineriích na které mohou navazovat petrochemické závody. Rafinerské zpracování ropy provádějí v České republice podniky Česká rafinerská, a.s. Litvínov, PARAMO, a.s. Pardubice a KORAMO, a.s. Kolín. Česká rafinerská, která provozuje rafinerii Litvínov a rafinerii Kralupy je společným podnikem Unipetrol, a.s. Kralupy nad Vltavou, Agip Petroli International B.V. Řím, Conoco Central and Eastern Europe a Shell Overseas Investment Haag. Kapacita zpracování ropy v České rafinerské je zhruba 9,1 milionů tun za rok. Rafinerie v Litvínově zpracovává hlavně ruskou ropu, dopravovanou ropovodem Družba, vyrábí hlavně pohonné hmoty, suroviny pro petrochemii topné oleje, asfalty, suroviny pro výrobu mazacích olejů a síru. Rafinerie Kralupy zpracovává druhy ropy dopravované ropovodem IKL, vyrábí hlavně pohonné hmoty, frakce pro petrochemii, topné oleje a síru. Rafinerie PARAMO Pardubice vyrábí benzín (zpracovává se dále v rafinerii Litvínov), motorová nafta, LPG, motorové, převodové a průmyslové oleje, parafíny, silniční asfalty, penetrační nátěry a topné oleje. V rafinerii KORAMO Kolín se nezpracovává ropa, ale hydrogenovaný vakuový destilát z jednotky hydrokrakování provozované v rafinerii v Litvínově. V Kolíně se vyrábí hlavně motorové, převodové a průmyslové oleje, dále parafíny a tuhá a plastická maziva[1]. 6. Skladování ropy a ropných produktů Pro zajištění plynulosti výroby musí mít každá rafinerie určité zásoby pro případ, že by byla dodávka ropy ropovodem zastavena. Také všechny kapalné a plynné produkty zpracování ropy musí být v určitém množství uloženy v zásobnících, než budou dodány spotřebitelům. Zásobníky také vyrovnávají výkyvy ve spotřebě. Ropa a ropné produkty patří mezi velmi důležité suroviny a proto se určité množství ropy, předepsaných pohonných hmot a mazacích prostředků ukládá v zásobnících jako státní hmotné rezervy. Velkosklad ropy pro Správu státních hmotných rezerv se nachází v Nelahozevsi. 10

11 6.1 Skladovací nádrže Pro skladování ropy se používají nádrže různých objemů, které mohou být umístěny na povrchu, nebo pod povrchem země. Nádrže se dělí na: nádrže s pevnou střechou nádrže s plovoucí střechou nádrže s vnitřní plovoucí střechou tlakové nádrže Nadzemní nádrže jsou opatřeny nátěry, které odrážejí sluneční paprsky, aby se snížilo zahřívání jejich obsahu. Nádrže jsou uloženy v betonových vanách, které snižují nebezpečí úniku uložené kapaliny do životního prostředí při proděravění, nebo jiné havárii [1]. 7. Pohonné hmoty silničních vozidel Hlavními a nejdůležitějšími ropnými produkty jsou pohonné hmoty, nejpoužívanější pohonné hmoty jsou automobilové benziny a motorová nafta. 7.1 Automobilový benzín Benzín se tedy začal používat jako motorové palivo koncem devatenáctého století. Zpočátku se jednalo o produkt získaný prostou destilací ropy a jeho vlastnosti byly dány do jisté míry náhodnou skladbou uhlovodíků v závislosti na původu zpracovávané ropy. S postupným vývojem a zdokonalováním benzinového motoru konstruktéři zjišťovali, že různé benziny mají na výkon motoru různý vliv, a to především ve vztahu k průběhu hoření komprimované směsi benzinových par se vzduchem ve válci motoru, což se projevovalo větším či menším sklonem daného automobilového benzinu k předčasným detonacím, tzv. klepání motoru. Jako měřítko tohoto jevu bylo zavedeno oktanové číslo. U původních primitivních automobilových benzinů se oktanové číslo pohybovalo v závislosti na použité ropě v rozmezí oktanových jednotek. Právě zvyšování oktanového čísla se ukázalo jako nejvýznamnější předpoklad k dosažení vyššího výkonu zážehového spalovacího motoru. Cesty jak vyššího oktanového čísla dosáhnout, jsou v podstatě dvě: úprava složení automobilového benzinu; použití vhodných přísad (aditiv). Celý vývoj kvality automobilových benzinů až dodnes představuje vlastně různé variace a kombinace těchto variant. V současné době je automobilový benzin nejrozšířenějším motorovým palivem pro osobní automobily. Podle často používané definice je automobilový benzin směs převážně ropných uhlovodíků vroucí v rozmezí cca 30 až 215 C se 3 až 12 atomy uhlíku v molekule. Pro to, aby tuto směs bylo možné použít jako motorové palivo pro zážehové motory, je však uvedená charakteristika nedostatečná. Palivo musí vyhovovat mnoha dalším kvalitativním parametrům, které umožní jeho používání pro zadaný účel. Kvalitativní parametry automobilových benzinů lze rozdělit do několika základních skupin: antidetonační charakteristiky; těkavostní parametry; chemické složení; parametry charakterizující čistotu; ostatní parametry (hustota aj.). 11

12 Pro zlepšování užitných vlastností automobilových benzinů se široce používají různá aditiva. Stále častěji se tato aditiva používají ve formě multifunkčních balíčků, které bývají tzv. šity na míru pro daný druh paliva a kterými se zároveň jednotlivé velké distribuční firmy chtějí odlišit jedna od druhé. Používané přísady můžeme rozdělit do několika základních skupin: detergenty, antioxidanty, inhibitory koroze, deaktivátory kovů; aditiva proti "zatloukání" ventilových sedel; aditiva omezující růst oktanového požadavku; barviva, antiicing aditiv aj. Nejdůležitějším a nejrozšířenějším typem aditiv bylo v historickém pohledu používání antidetonačních přísad. Jako historicky nejstarší antidetonátor byl používán jód a později anilin (v roce 1919), avšak ani jeden, ani druhý nenašel širší uplatnění. Jako mnohem výhodnější se ukázalo použití tetraethylolova (TEO), které jako aditiv do motorových paliv použil poprvé v roce 1920 Thomas Midgley. Z hlediska rozsahu použití se olovo ve formě tetraalkylolova (nejčastěji tetramethyl- nebo tetraethylolova) jeví jako historicky nejvýznamnější antidetonátor. Olovo však patří do skupiny tzv. těžkých kovů a je v životním prostředí poměrně rozšířeno, k čemuž nemalou měrou přispěl v průběhu tisíciletí svou činností i člověk. Z hlediska toxicity patří mezi nejprostudovanější prvky. Olovo působí negativně na celou řadu lidských orgánů. Největší vliv má olovo zejména na děti vzhledem k jejich vyvíjející se nervové soustavě. Olovo způsobuje zpomalení mentálního a fyzického vývoje dětí, zhoršuje schopnost učit se, způsobuje změny v chování jako např. hyperaktivitu, neschopnost soustředit se apod. Prokázalo se snížení IQ u dětí exponovaných olovem. U dospělých dochází již při vystavení nízkým koncentracím olova v ovzduší ke zvýšení koncentrace olova v krvi, což může mít za následek zvýšení rizika kardiovaskulárních chorob (infarkt) a poškození ledvin. Na experimentálních zvířatech bylo prokázáno, že může způsobovat rakovinu. Odstraňování olova z automobilových benzinů je celosvětovým trendem. Prvním důvodem je vlastní toxicita olova pro lidský organismus. Druhým, ale nikoliv v pořadí důležitosti, je neustále se zvyšující počet automobilů na našich silnicích. To se projevuje rostoucím množstvím plynných emisí a zhoršováním životního prostředí, zvláště ve velkých městech. Používání trojcestných katalyzátorů se tak stává nutností a vzhledem k tomu, že olovo je katalytický jed, který drahý katalyzátor nevratně vyřadí z provozu, podmiňuje přechod na bezolovnaté benziny. Velmi rozsáhlá kampaň za snížení obsahu olova v benzinech resp. úplné jejich vyloučení z výroby a prodeje začala již v osmdesátých letech minulého století. Nejvýrazněji se tato snaha zpočátku projevovala zejména v Severní Americe (USA), v čele s tradiční doménou vysokých ekologických požadavků Kalifornií. V Evropě se tyto snahy začaly uplatňovat především ve Skandinávii a SRN, následovaly další státy. Prvními evropskými zeměmi, které plně vyřadily olovnaté benziny ze svého trhu již v devadesátých létech minulého století, byly kromě Švédska, Finska a Dánska také Rakousko a Slovensko. Na Slovensku se pro zajištění provozu starších typů automobilů s netvrzenými ventilovými sedly zavedla typová řada automobilových benzinů UNI modré barvy, které místo olova obsahovaly speciální přísadu na ochranu ventilových sedel na bázi sodíku. Na druhé straně, vysoký obsah olova v automobilových benzinech dosud přetrvává zejména v rozvojových zemích, hlavně v Africe, na středním východě a v některých jihoamerických státech. 12

13 Naše republika byla vždy v popředí snah o snižování obsahu olova v automobilových benzinech. Obsah olova v olovnatých benzinech se u nás měnil podobně jako v ostatních vyspělých zemích Evropy, kdy z původních hodnot max. 1,9 g olova na jeden litr olovnatého benzinu v roce 1960 klesl na současných max. 0,15 g olova na litr v roce současně se také na trhu začaly prosazovat benziny typu natural, tj. neobsahující žádná antidetonační aditiva na bázi kovů. Okamžité odstranění olova z veškerého objemu vyráběných automobilových benzinů nebylo jednoduchou záležitostí. Jednak bylo třeba oktany ztracené odstraněním olova dohnat použitím kvalitnějších složek, nových technologií nebo optimalizací chodu rafinérií, což není právě levná záležitost, jednak bylo třeba kompenzovat ještě jednu dosud nezmíněnou funkci olova. Olovo totiž při použití v benzinu vytváří na ventilových sedlech válců motoru film, který působí jako mazivo a zabraňuje jejich opotřebování. Při používání klasických bezolovnatých benzinů (bez přídavku speciálních přísad na ochranu ventilových sedel) by mohlo dojít k zatloukání ventilů spalovacích motorů, což se projevuje problémy s ventilovými vůlemi a v konečném důsledku pak dochází i k poškození hlavy motoru. U našich automobilů mají tato tvrzená sedla všechny typy počínaje Škodou U novějších typů motorů je tento problém řešen použitím odolných slitin pro výrobu Favorit/Forman vyráběné od roku Starší vozy, jako je např. Škoda 105/120 však vyžadují používání olova minimálně na úrovni 0,03 0,05 g olova na litr benzinu. V případě použití bezolovnatého benzinu typu natural pro tyto vozy je tedy nutné do tohoto benzinu přidat místo olovnatých přísad speciální aditiv na ochranu ventilových sedel. Jako zatím optimální se ukazuje použití aditiv na bázi draslíku. Přísady na ochranu ventilových sedel se v zásadě používají dvěma způsoby: přímo ve výrobě benzinů v rafinériích nebo skladech (tzv. generelní aditivace) koncovým uživatelem benzinů u čerpacích stanic (tzv. individuální aditivace) V České republice bylo používání autobenzínů obsahujících olovo zakázáno k , což bylo pouze s ročním zpožděním v porovnání s EU. Analýza tuzemského trhu automobilových benzinů a jeho předpokládaného vývoje vedla k rozhodnutí nejvýznamnějších značkových firem působících na českém trhu zvolit pro náhradu olovnatého automobilového benzinu Speciál s oktanovým číslem 91 formu generelní aditivace benzinu Natural 91 vhodným aditivem na ochranu ventilových sedel. Pro podstatně méně rozšířený olovnatý typ Super byla zvolena varianta individuální aditivace.vývoj ukázal, že přijaté řešení bylo správné a trh se s odstraněním olova z automobilových benzinů bez problémů vyrovnal. Vývoj požadavků na kvalitu automobilových benzinů v západní Evropě i u nás v současné době určuje směrnice Evropské unie 98/70/EC novelizovaná směrnicí 2003/17/EC. Do české legislativy byla směrnice 98/70/EC transponována v prováděcí vyhlášce č. 227/2001 Sb. k zákonu č. 56/2001 Sb., o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Podrobně jsou požadavky na kvalitu automobilových benzinů jsou definovány v evropské normě EN 228 převzaté i do systému českých technických norem. 7.2 Motorová nafta V současné době je nafta s ohledem na rozsah použití nejdůležitější motorové palivo v hospodářsky vyspělých zemích. Využívá se pro vznětové motory v nákladní autodopravě, u autobusů, v železniční a lodní dopravě, pro pohon zemědělských strojů a v neposlední řadě i pro pohon osobních motorových vozidel. Úměrně se vzrůstajícím počtem automobilů a počtem ujetých kilometrů se však zvyšuje i množství škodlivých exhalátů z výfukových plynů vznětových motorů. Motorové nafty jsou s ohledem na svůj ropný původ poměrně 13

14 komplikovanou směsí alkanických, cyklanických a aromatických uhlovodíků, jejichž vzájemné poměrné zastoupení vyplývá z kvality rop použitých pro dané zpracování. Je to složitá směs uhlovodíků s 12 až 22 atomy uhlíku v molekule vroucí v rozmezí cca 180 až 370 C. Tato směs musí pro to, aby byla použitelná jako palivo pro vznětové motory, splňovat řadu kvalitativních ukazatelů, které nafty můžeme rozdělit do několika skupin: fyzikálně chemické charakteristiky; nízkoteplotní vlastnosti; chemické složení; detonační vlastnosti; mazivost; parametry charakterizující čistotu; ostatní parametry. Kapalné palivo se vstřikuje do válce Dieselova motoru do vzduchu zahřátého adiabatickou kompresí, kde se palivo samovolně vznítí. Proto je třeba vysoký kompresní poměr motoru a snadno samozápalné palivo. Vstřikovací soustava vyžaduje palivo s vyšším bodem varu, které se příliš snadno nevypařuje. Tyto požadavky splňují střední ropné destiláty plynové oleje, nazývané motorové nafty. Dieselovu motoru se velmi často také podle paliva říká naftový nebo podle způsobu zapálení paliva vznětový. Použitelnost motorové nafty výrazně závisí mj. na typu vozidla. Stále větší požadavky jsou kladeny na nízkoteplotní vlastnosti motorových naft. Bylo zjištěno, že nízkoteplotní vlastnosti motorové nafty negativně ovlivňuje zejména přítomnost n-alkanů s počtem uhlíků v molekule větším než 17, které jsou významně zastoupené zejména ve frakci plynového oleje s teplotou varu nad 300 C. Pro zlepšování užitných vlastností motorových naft se stejně jako u automobilových benzinů široce používají různé přísady. Stále častěji se tato aditiva používají ve formě multifunkčních balíčků, které bývají tzv. šity na míru pro daný druh paliva a kterými se zároveň jednotlivé velké distribuční firmy chtějí odlišit jedna od druhé. Používané přísady můžeme rozdělit do několika základních skupin: přísady pro zlepšení nízkoteplotních vlastností; mazivostní přísady; zvyšovače cetanového čísla; detergenty, antioxidanty, inhibitory koroze; deaktivátory kovů, antistatické přísady; protipěnivostní aditiva, deemulgační přísady; biocidy aj. Mnohdy si zákazníci během zimy stěžují na špatnou kvalitu motorové nafty, ale vlastní problém často spočívá úplně jinde. Můžeme se setkat se setkat s provozovateli automobilů, kteří prakticky neprovádějí údržbu palivového systému automobilu, což má za následek zejména zvýšení obsahu vody a mechanických nečistot v palivové nádrži automobilu a právě tyto složky mohou být příčinou předčasného zanesení palivového filtru. Zpřísňování emisních limitů v celosvětovém měřítku od začátku devadesátých let a hlavně zavedení nových emisních předpisů limitujících obsah pevných částic, nespálených uhlovodíků, oxidu uhelnatého, oxidu siřičitého, oxidů dusíku apod. nutí výrobce věnovat výrobě motorové nafty stále větší pozornost a snažit se trvale o zvyšování jejích užitných vlastností. To by se mělo projevit jejím dokonalejším spalováním v motorech a z toho rezultujícím snižováním uvedených škodlivých emisí. Z hlediska ochrany životního prostředí se koncem sedmdesátých dostala do popředí otázka obsahu síry. 14

15 Radikální snižování obsahu síry s sebou však přineslo jeden problém. Ukázalo se totiž, že hluboce rafinovaná motorová nafta s obsahem síry pod 500 mg/kg ztrácí svou přirozenou mazací schopnost. Snížení mazivosti motorové nafty může způsobovat problémy u vstřikovacích čerpadel vznětových motorů. Jakékoliv netěsnosti, nepřesnosti popř. chyby na těchto velmi důležitých součástech motoru jsou příčinou zhoršené ekonomiky provozu, nižšího výkonu a v neposlední řadě i výrazně horších emisních charakteristik. Značně náchylná vůči zadření jsou zejména rotační vstřikovací čerpadla, která jsou přímo mazána motorovou naftou. Ztrátu přirozené mazivosti motorové nafty v důsledku radikálního snížení obsahu síry je třeba pro zajištění bezproblémového provozu vstřikovacích čerpadel nahradit pomocí vhodných aditiv. Jedná se o aditiva zahrnující celou řadu povrchově aktivních chemikálií, které mají afinitu ke kovům a vytvářejí na jejich povrchu ochranný film, který zabraňuje přímému kontaktu kov kov, což se následně projeví mnohem nižším opotřebením součástek (zejména rotačních vstřikovacích čerpadlech) [4]. 8. Čerpací stanice pohonných hmot Čerpací stanice slouží k plnění motorových paliv především benzínů a motorové nafty do nádrží motorových vozidel. Vzhledem k hustotě sítě čerpacích stanic na našem území, jsou právě čerpací stanice relativně významným zdrojem znečištění jednotlivých složek životního prostředí. Ke znečišťování životního prostředí na čerpacích stanicích dochází zejména při stáčení pohonných hmot z přepravních cisteren do zásobníků, při tankování pohonných hmot do nádrží vozidel. Dalšími zdroji znečištění jsou vozidla sama, např. úniky olejů a dalších provozních kapalin apod. Je jisté, že úplné ekologické nezávadnosti provozu čerpacích stanic nelze dosáhnout. Určitými postupy lze ale nepříznivý dopad na životní prostředí provozem čerpací stanice minimalizovat. V minulosti unikalo při plnění nádrží (podzemních i automobilových) veliké množství vzduchu obsahujícího páry těkavých složek do ovzduší. To vedlo k nutnosti modernizovat staré čerpací stanice. Nové čerpací stanice jsou vybaveny odsávacím zařízením, kterým se plyny při stáčení benzínu do skladovacích prostor odsávají zpět do cisterny, a podobně se plyny vytlačované z nádrže automobilů odsají zpět do zásobníku. Tento proces se nazývá rekuperace (obr 1). Schéma zařízení k rekuperaci benzinových par 1 - čistý vzduch 2 - vzduch s benzinovými param 3 - rekuperovaný benzín 4 - benzín pro praní 5 - stáčený benzín Obr. č. 1 Schéma rekuperace benzínových par [5] 15

16 Rekuperace se provádí absorpcí uhlovodíků v podchlazeném benzínu. Plyny vytlačované ze zásobníků vedou do absorpční kolony, ve které se do benzínu podchlazeného na -40 C absorbují uhlovodíky obsažené v plynech. Plyn z absorpční kolony se dále čistí adsorpcí na vhodném adsorbentu nebo se spaluje. Benzin s absorbovanými uhlovodíky se vrací zpět do zásobníku. Účinnost rekuperace je až 99% hmotnosti. Dalším způsobem, jak minimalizovat škody na životním prostředí provozem čerpací stanice je včasné zamezení šíření kontaminace okolí látkami z vozidel při tankování (úkapy). K tomuto účelu se nejčastěji používají sypané adsorbenty, granulovaná pryž nebo textilní materiály. Sypané adsorbenty nesmí špinit, prášit, klouzat nebo se lepit na vozovku. Musí se dobře uklízet a je vyžadována jejich snadná likvidace spálením nebo ukládáním na skládky. Granulovaná pryž je netoxická, nešpinící drť, která plave a má velkou absorpční schopnost, není kluzká a nepráší. Odstraňuje se zametáním nebo odsáváním. Po nasycení se likviduje spalováním ve vysokých pecích nebo v cementárnách. Textilní materiály tvoří v USA 90% absorpčních prostředků na záchyt ropných látek, mají mnohonásobnou sací schopnost, nulovou prašnost, malou hmotnost a snadno se uklízejí. Je možné je vyždímat a znovu je použít. Jejich výhodou je také nižší cena ve srovnání se sypkými adsorbrnty. Textilní rohože se vyrábějí z polypropylenu, dodávají se ve formě rohoží, koberců apod. Pro zachycení kontaminované dešťové vody (déšť spláchne zbytky úkapů provozních kapalin silničních vozidel), se tato voda jímá do tzv. úkapové nádrže. Doplňkovou činností pro zmírnění následků na životním prostředí, jsou čerpací stanice vybaveny neprodyšnými nádobami pro sběr obalů kontaminovaných od provozních kapalin motorových vozidel, jako jsou obaly od olejů, nemrznoucích kapalin apod. Likvidace těchto obalů, použitých adsorbentů i obsahu úkapové nádrže se svěřují specialisovaným firmám. K provozu čerpací stanice neodmyslitelně patří důsledné vedení provozní dokumentace. To znamená evidenci veškerých stáčených pohonných hmot i odpadů odevzdávaných k ekologické likvidaci[1] [3]. Závěr Zásoby ropy jsou omezené a stále se snižují, i když se předpokládá, že moderními metodami se využití ropných ložisek ještě zvýší. Současným trendem co nejširší využívání alternativních zdrojů energie. To se týká i dopravních prostředků. Podpora Zavádění alternativních paliv je motivována nižšími emisemi některých škodlivých látek. Tato práce má za úkol představit ropu jako velmi významný zdroj energie pro lidstvo, ale i jako významný činitel přispívající k devastaci životního prostředí. Stále mezi námi existuje spousta jedinců, kteří si souvislost zpracování ropy, používání ropných produktů a ochrany životního prostředí neuvědomují. Použité informační zdroje [1] BLAŽEK, J., RÁBL, V. Základy zpracování ropy a ropných frakcí, Praha: VŠCHT, s /01 [2] HRONEK, J. Černé miliardy, Praha: Mladá fronta, s [3] Provozní řád čerpací stanice Trilobit Bořislav [4] PRAŽÁK, V. Motorová paliva- historie a současnost, dostupné z: [5] dostupné z: 16

17 I. ročník (obor DP-SV) Koblih Ondřej Připomínky: hrubé chyby (katalityckým aj.) drobné formální, zejména typografické chyby (150ºC, 60% aj.), v odkazech systematicky chybí mezera (maziva[1] aj.) 7.1 chybí odkaz na zdroj odkaz [5] je nefunkční citace zdrojů neodpovídá ISO 690 Hodnocení: nezveřejňuje se JM 17

Zpracování a využití ropy

Zpracování a využití ropy Zpracování a využití ropy Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2011 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2011 v celkovém množství 6 925,5 tis. tun (pokles o 10,4% v porovnání s rokem 2010) za celkovou

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška Spalování pohonných hmot, vlastnosti a použití plynných uhlovodíků

Více

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

4.2 Vliv dopravy na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 4.2 Vliv dopravy na životní prostředí Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Obecné pojmy, typy dopravy 2. Struktura dopravy

Více

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ing. Jan Zaplatílek 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu Ropa a její význam Ropa je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků.

Více

VY_32_INOVACE_OV-3I-05-PREPRAVA_ROZVOD_PLYNU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV-3I-05-PREPRAVA_ROZVOD_PLYNU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV-3I-05-PREPRAVA_ROZVOD_PLYNU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Nešvara Pavel, Krajč Silvestr

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. pololetí roku 2013 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. pololetí 2013 uskutečnil v celkovém objemu 3 240,5 tis. tun, což je o 2,9 % méně než za stejné

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 3 _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T E R I Á L Y _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Tření je přítel i nepřítel

Tření je přítel i nepřítel Tření je přítel i nepřítel VIDEO K TÉMATU: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/video/ Tření je v určitých případech i prospěšné. Jde o to, že řada lidí si myslí, že tření má

Více

Vladimír Matějovský. Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali.

Vladimír Matějovský. Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali. Vladimír Matějovský Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali.cz Automobilová paliva Grada Publishing, spol. s r. o., 2004 Názvy

Více

Motorová nafta. Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Motorová nafta. Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Motorová nafta Začátek používání středních ropných destilátů (motorové nafty) jako motorového paliva spadá do počátku dvacátého století. Patent na princip vznětového spalovacího motoru byl německému konstruktéru

Více

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Mazání motoru

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Mazání motoru Mazání motoru Soustava mazání motoru musí zásobovat součásti motoru dostatečným množstvím mazacího oleje a přitom musí být zajištěn správný tlak oleje. Úkolem mazací soustavy je: - mazání snížení tření

Více

Motorová paliva současnosti

Motorová paliva současnosti Motorová paliva současnosti Ing. Václav Pražák vedoucí řízení kvality produktů, ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov Kulatý stůl Motorová paliva pro silniční dopravu Dostihový klub, Hipodrom Most, 20. června

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., 436 70 Litvínov (tel.: + 420 47 616 4308, fax: +420 47 616 4858, E-mail: vaclav.prazak@crc.cz) Všichni považujeme

Více

Vznik zemního plynu. Zemní plyn vyskytuje velice často spolu s ropou nebo s. uhlím. Podle organické teorie zemní plyn se postupně

Vznik zemního plynu. Zemní plyn vyskytuje velice často spolu s ropou nebo s. uhlím. Podle organické teorie zemní plyn se postupně Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Klasické energie Zemní plyn

Více

Geografie průmyslu. Otakar Čerba. Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Západočeská univerzita

Geografie průmyslu. Otakar Čerba. Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Západočeská univerzita Geografie průmyslu Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření: 16. 4. 2007 Poslední aktualizace: 29. 4. 2013 Obsah přednášky

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ AUTODESK INVENTOR HYDRAULICKÉ LOPATKOVÉ RÝPADLO DH 621

MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ AUTODESK INVENTOR HYDRAULICKÉ LOPATKOVÉ RÝPADLO DH 621 MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ AUTODESK INVENTOR HYDRAULICKÉ LOPATKOVÉ RÝPADLO DH 621 Studijní obor: Třída: 78-41-M/001 Technické lyceum 4.TL/B Školní rok: 2005/2006 Vypracoval:

Více

Sortiment, kvalita a užitné vlastnosti pohonných hmot do roku 2020 Kulatý stůl Hotel Pramen 24.6.2014. Ing.Vladimír Třebický

Sortiment, kvalita a užitné vlastnosti pohonných hmot do roku 2020 Kulatý stůl Hotel Pramen 24.6.2014. Ing.Vladimír Třebický Sortiment, kvalita a užitné vlastnosti pohonných hmot do roku 2020 Kulatý stůl Hotel Pramen 24.6.2014 Ing.Vladimír Třebický Vývoj tržního sortimentu paliv Současná kvalita a nejbližší vývoj tržního sortimentu

Více

Chemické procesy v ochraně životního prostředí

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

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 4. přednáška

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

Více

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Biosolid, s.r.o. Kostelanská 2128 686 03 Staré Město IČ : 26136830 2.Popis zařízení a přehled případných hlavních variant

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

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika zdrojů,

Více

č. 337/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování

č. 337/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování č. 337/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky

Více

Přírodní zdroje a energie

Přírodní zdroje a energie Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Přírodní zdroje a energie Energie - je fyzikální veličina, která bývá charakterizována jako schopnost hmoty

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001, č. 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Metody zdolávání požárů jedlých tuků a olejů třídy F

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Metody zdolávání požárů jedlých tuků a olejů třídy F MV ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ODBORNÁ PŘÍPRAVA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY Konspekt 2-05 POŽÁRNÍ TAKTIKA Metody zdolávání požárů jedlých tuků a olejů třídy F Zpracoval: Ing. Vasil Silvestr

Více

HYDROFOBNÍ IMPREGNACE BETONU

HYDROFOBNÍ IMPREGNACE BETONU V posledních několika letech se na trhu objevilo obrovské množství impregnačních přípravků a distributoři těchto přípravků se předhánějí ve vyzdvihávání předností jedněch přípravků proti druhých. Módním

Více

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Úvod Definice pojmu ropa Významná naleziště Produkce a spotřeba ropy ve světě Toky ropy v Evropě Perspektiva ropy Perspektiva ropných produktů Ropa

Úvod Definice pojmu ropa Významná naleziště Produkce a spotřeba ropy ve světě Toky ropy v Evropě Perspektiva ropy Perspektiva ropných produktů Ropa Úvod Definice pojmu ropa Významná naleziště Produkce a spotřeba ropy ve světě Toky ropy v Evropě Perspektiva ropy Perspektiva ropných produktů Ropa dnes Závěr Seznam pouţité literatury Ropa základní strategická

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu

Více

ODSTAVENÍ A KONZERVACE VOZIDEL A PRACOVNÍCH STROJŮ

ODSTAVENÍ A KONZERVACE VOZIDEL A PRACOVNÍCH STROJŮ Technická I N F O R M A C E ODSTAVENÍ A KONZERVACE VOZIDEL A PRACOVNÍCH STROJŮ TI 271 Strana 1/4 Obsah: 1. Všeobecně 2. Produkty FUCHS 3. Odstavení a konzervace 4. Opětovné uvedení do provozu 1. Všeobecně

Více

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Více

Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o.

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

Více

Požární pojmy ve stavebním zákoně

Požární pojmy ve stavebním zákoně 1 - Hořlavé látky 2 - Výbušniny 3 - Tuhé hořlavé látky a jejich skladování 4 - Kapalné hořlavé látky a jejich skladování 5 - Plynné hořlavé látky a jejich skladování 6 - Hořlavé a nehořlavé stavební výrobky

Více

March 22, 2013. PL vzácné dary Země test.notebook DUM_01_20_PL. Známka:«grade» Předmět:Chemie. Datum:«date»

March 22, 2013. PL vzácné dary Země test.notebook DUM_01_20_PL. Známka:«grade» Předmět:Chemie. Datum:«date» DUM_01_20_PL Známka:«grade» Předmět:hemie Datum:«date» 1 1. 1 Otázka D E F G Podle slepé" mapy na obrázku určete ve kterých oblastech Země jsou nejvýznamnější naleziště ropy a zemního plynu. Uveďte světadíly

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. - 3. čtvrtletí 2015 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. až 3. čtvrtletí 2015 uskutečnil v celkovém objemu 5 633,1 tis. tun, což je o 0,9 % více než

Více

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA 2. DOPRAVA KAPALIN Zařízení pro dopravu kapalin dodávají tekutinám energii pro transport kapaliny, pro hrazení ztrát způsobených jejich viskozitou (vnitřním třením), překonání výškových rozdílů, umožnění

Více

Role aditiv. a chemických. KOVÁ, Hugo KITTEL. rská a.s., Wichterleho 809, 278 52 Kralupy nad Vltavou. E-mail:

Role aditiv. a chemických. KOVÁ, Hugo KITTEL. rská a.s., Wichterleho 809, 278 52 Kralupy nad Vltavou. E-mail: Role aditiv a chemických přípravků v moderní rafinerii Agnieszka DVOŘÁKOV KOVÁ, Hugo KITTEL Česká rafinérsk rská a.s., Wichterleho 809, 278 52 Kralupy nad Vltavou E-mail: Agnieszka.Dvorakova@crc.cz Hugo.Kittel@crc.cz,

Více

Energetické využití ropných kalů

Energetické využití ropných kalů Energetické využití ropných kalů Miroslav Richter, Ing., Ph.D., EUR ING Fakulta životního prostředí Univerzity J.E.Purkyně Ústí nad Labem miroslav.richter@ujep.cz Abstrakt Příspěvek se zabývá možnostmi

Více

Vývoj přepravních a zpracovatelských kapacit ČR do roku 2020. Ing. Jaroslav Pantůček předseda představenstva a generální ředitel MERO ČR, a.s.

Vývoj přepravních a zpracovatelských kapacit ČR do roku 2020. Ing. Jaroslav Pantůček předseda představenstva a generální ředitel MERO ČR, a.s. Vývoj přepravních a zpracovatelských kapacit ČR do roku 2020 Ing. Jaroslav Pantůček předseda představenstva a generální ředitel MERO ČR, a.s. XVII. Jarní konference AEM 26. 27. února 2013 Ropa jak se počítají

Více

BETONOVÁ DLAŽBA PROVÁDĚNÍ DLÁŽDĚNÉHO KRYTU

BETONOVÁ DLAŽBA PROVÁDĚNÍ DLÁŽDĚNÉHO KRYTU 1. Co budeme k provedení dlážděného krytu potřebovat: hrubý štěrk frakce 16-32 mm pro zhotovení ochranné vrstvy hrubý štěrk frakce 8-16 mm pro provedení podkladní vrstvy písek nebo drcené kamenivo frakce

Více

Příspěvek pana Joachima Schäfera, jednatele veletržní společnosti Messe Düsseldorf GmbH, k evropským tiskovým konferencím konaným před zahájením veletrhů wire 2010 a Tube 2010 V termínu 12. až 16. dubna

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Fosilní zdroje

Více

POZEMNÍ KOMUNIKACE II

POZEMNÍ KOMUNIKACE II VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ DR. ING. MICHAL VARAUS POZEMNÍ KOMUNIKACE II MODUL 3 ASFALTOVÁ POJIVA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Pozemní komunikace

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Prvky IV. A skupiny Uhlík (chemická značka C, latinsky Carboneum) je chemický prvek, který je základem všech

Více

Sklizeň vlhkého zrna bez jakýchkoli fyzikálních úprav v ochranné atmosféře CO2 konzervací preparáty na bázi kyseliny propionové

Sklizeň vlhkého zrna bez jakýchkoli fyzikálních úprav v ochranné atmosféře CO2 konzervací preparáty na bázi kyseliny propionové Sklizeň vlhkého zrna Sklizeň a konzervace vlhkého zrna se provádí za účelem prodloužení jeho skladovatelnosti při snížených nákladech (sušení bývá výrazně dražší). Existují ale i další důvody: minimální

Více

Zpracování ropy - Pracovní list

Zpracování ropy - Pracovní list Číslo projektu Název školy Předmět CZ.107/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Ročník 2. Autor Datum výroby

Více

Technické inovace silničních motorových vozidel

Technické inovace silničních motorových vozidel Technické inovace silničních motorových vozidel Tlak na technické inovace plyne z požadavků : zákazníků na vysokou kvalitu (ISO 9001, ISO/TS 16949) na snížení provozních a výrobních nákladů na snížení

Více

Studny ZDENĚK ZELINKA. Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě

Studny ZDENĚK ZELINKA. Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě Studny 158 ZDENĚK ZELINKA Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě Studny Zdeněk Zelinka GRADA PUBLISHING Obsah Úvod... 7 1 Co je podzemní voda... 8 1.1 Voda průlinová...

Více

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více

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 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

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel 23. října 2013 Praha PROGRAM Klíčové body 3. čtvrtletí 2013 Makroprostředí Výroba

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 - Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZE.S4.32 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Autor RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Blok BK14 - Sekundární prašnost Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

Silly putty ( inteligentní plastelína ) V USA za II.sv.války jako možná (neúspěšná) náhrada nedostatkové pryže (kyselina boritá + silikonový olej)

Silly putty ( inteligentní plastelína ) V USA za II.sv.války jako možná (neúspěšná) náhrada nedostatkové pryže (kyselina boritá + silikonový olej) PRYŽ Silly putty ( inteligentní plastelína ) V USA za II.sv.války jako možná (neúspěšná) náhrada nedostatkové pryže (kyselina boritá + silikonový olej) Vlastnosti pryže Velká elasticita (pružiny, těsnění,

Více

Využití vodíku v dopravě

Využití vodíku v dopravě Využití vodíku v dopravě Vodík - vlastnosti nejběžnější prvek ve vesmíru (90 % všech atomů a 75 % celkové hmotnosti) na Zemi hlavně ve formě sloučenin (hlavně voda H 2 O) hořlavý plyn lehčí než vzduch

Více

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

PROJEKT. Snížení imisní zátěže na území města Broumova. Studie proveditelnosti

PROJEKT. Snížení imisní zátěže na území města Broumova. Studie proveditelnosti PROJEKT Snížení imisní zátěže na území města Broumova Studie proveditelnosti Listopad 2011 OBSAH Manažerské shrnutí 1. Základní informace 2. Informace o řešené lokalitě 2.1. Charakteristika zdrojů, jejichž

Více

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Autoři: Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), U trati 42, 100 00 Praha 10, telefon:

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ.

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

Více

Atmosféra Země a její složení

Atmosféra Země a její složení Atmosféra Země a její složení Země je obklopena vzduchovým obalem, který se nazývá atmosféra Země a sahá do výšky přibližně 1 000km. Atmosféra je složená z dusíku (78%), kyslíku (21%) vodíku, oxidu uhličitého,

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, základy společenských věd, historie

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, základy společenských věd, historie Název: Ropa Autor: Mgr. Jaroslav Tomeš Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, základy společenských věd, historie Ročník: 6. (4. ročník vyššího

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Podle chemických vlastností vody 1. sladkovodní jezera 2. slaná jezera 3. brakická jezera 4. smíšená jezera 5. hořká jezera

Podle chemických vlastností vody 1. sladkovodní jezera 2. slaná jezera 3. brakická jezera 4. smíšená jezera 5. hořká jezera JEZERA Jezero je vodní nádrž, jež se nedá jednoduchým způsobem vypustit (na rozdíl od přehradních nádrží a rybníků), je napájena povrchovou vodou přítoky řek, podzemní vodou a není součástí světového oceánu.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.20 Říjen 2009 Motorová paliva Motorové nafty Technické požadavky a metody zkoušení ČSN EN 590 65 6506 Automotive fuels Diesel Requirements and test methods Carburants pour

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH) Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Obchodní název přípravku: Chemický název: - (přípravek) 1.2 Pouţití látky nebo přípravku Čistící

Více

Návod k obsluze soupravy odlučovače ropných látek z vodních ploch

Návod k obsluze soupravy odlučovače ropných látek z vodních ploch Návod k obsluze soupravy odlučovače ropných látek z vodních ploch Souprava odlučovače ropných látek z vodních ploch může být sestavena ve dvou variantách. Varianta A - s použitím zapojení čerpadla na ropné

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

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno Kód odpadu Kategorie 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů Název odpadu 010304* N Hlušina ze zpracování sulfidické

Více

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Ventilová skříň VS1, VS2, VS3, VS4

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Ventilová skříň VS1, VS2, VS3, VS4 spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Ventilová skříň VS1, VS2, VS3, VS4 OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Výrobce... 3 1.3 Schválení výrobků a kvalita výroby...

Více

Metody měření provozních parametrů strojů

Metody měření provozních parametrů strojů Metody měření provozních parametrů strojů otáčky, teploty, tlaky, těsnosti Například: Provozní otáčky a jejich využití v diagnostice Provozní otáčky různých mechanismů diagnostický signál VSTUPNÍ - definuje

Více

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY

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

Více

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace Jméno autora Název práce Anotace práce Lucie Dolníčková Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace V práci autorka nejprve stručně hovoří o obnovitelných zdrojích energie (energie vodní,

Více

STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN (CNG) PERSPEKTIVNÍ POHONNÁ HMOTA

STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN (CNG) PERSPEKTIVNÍ POHONNÁ HMOTA ŠKODA AUTO, a. s. Vysoká škola Studijní program: 6208R Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN (CNG) PERSPEKTIVNÍ POHONNÁ HMOTA Lenka

Více

Těţba ropy. Těţba ropy je vázána obvykle na rovinaté oblasti, které kdysi byly nebo stále jsou mořským dnem. V něm vznikla ropa přeměnou zbytků dávn

Těţba ropy. Těţba ropy je vázána obvykle na rovinaté oblasti, které kdysi byly nebo stále jsou mořským dnem. V něm vznikla ropa přeměnou zbytků dávn Kde se ropa vzala? Jak je to s jejím vznikem? Jsou její zásoby nekonečné? Jak souvisí těţba ropy a ochrana ţivotního prostředí? V následujícím textu se pokusíme najít odpovědi na dané otázky. je vázána

Více

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Ing.. Václav Pražák ČAPPO Česká rafinérská, a.s. CHEMTEC PRAHA 2002 Motorová paliva Nejdůležitější motorová paliva Automobilové benziny Motorové nafty

Více

BENZIN A MOTOROVÁ NAFTA

BENZIN A MOTOROVÁ NAFTA BENZIN A MOTOROVÁ NAFTA BENZIN je směs kapalných uhlovodíků s pěti až jedenácti atomy uhlíku v řetězci (C 5 - C 11 ). Jeho složení je proměnlivé podle druhu a zpracování ropy, ze které pochází. 60-65%

Více

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03 08

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

1/71 Paliva pro centralizované zdroje tepla

1/71 Paliva pro centralizované zdroje tepla 1/71 Paliva pro centralizované zdroje tepla paliva pro zásobování teplem těžba, dovoz, zásoby problémy zajištění paliv pro teplárenství Paliva 2/71 tuhá černé uhlí, hnědé uhlí, antracity, koks,... biomasa:

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: Část:

Více

Živnosti vázané Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti

Živnosti vázané Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti Živnosti vázané Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními

Více

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3.1 Základní přírodní zdroje země Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Přírodní zdroje 2. Litosféra 3. Pedosféra 4.

Více

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením).

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením). 10. VÝMĚNÍKY TEPLA Výměníky tepla jsou zařízení, ve kterých se jeden proud ohřívá a druhý ochlazuje sdílením tepla. Nezáleží přitom na konečném cíli operace, tj. zda chceme proud ochladit nebo ohřát, ani

Více

zapažovací systémy pro studny na vodu

zapažovací systémy pro studny na vodu VŠEOBECNÉ ÚDAJE strana: PVC Chemické vlastnosti PVC Fyzikální vlastnosti Požadavky na kvalitu POPIS VÝROBKŮ strana: Zapažovací trubky Filtrační trubky Vršky a zátky zapažovacího potrubí Filtry se souvislou

Více

Dodávky chloru a nové chlorové nádoby. GHC Invest 1

Dodávky chloru a nové chlorové nádoby. GHC Invest 1 Dodávky chloru a nové chlorové nádoby 2009 Ing. Tomáš Eršil - GHC Invest GHC Invest 1 Situace v České republice s plněním a distribucí kapalného chloru v drobných obalech Ing. Tomáš Eršil - GHC Invest

Více

40 LET PROVOZOVÁNÍ UMĚLÉ INFILTRACE V KÁRANÉM (1968 2008)

40 LET PROVOZOVÁNÍ UMĚLÉ INFILTRACE V KÁRANÉM (1968 2008) Citace Herčík L.: 40 let provozování umělé infiltrace v Káraném (1968-2008). Sborník konference Pitná voda 2008, s. 289-294. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8 40 LET PROVOZOVÁNÍ UMĚLÉ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 9. tř. ZŠ základní Přírodopis

Více

Automobilová maziva. Motorové oleje

Automobilová maziva. Motorové oleje Automobilová maziva Jako automobilová maziva můžeme nazvat soubor olejů a plastických maziv používaných k mazání, případně k přenosu síly v automobilech a jiných mobilních prostředcích. Pro konečného uživatele

Více

Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději.

Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději. Termika Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději. 1. Vnitřní energie Brownův pohyb a difúze látek prokazují, že částice látek jsou v neustálém neuspořádaném pohybu. Proto mají kinetickou

Více

Svařování plamenem nebo plamenové svařování patří mezi tavné metody svařování.

Svařování plamenem nebo plamenové svařování patří mezi tavné metody svařování. Svařování plamenem Svařování plamenem nebo plamenové svařování patří mezi tavné metody svařování. Využívá teplo dodávané spalováním směsi hořlavého plynu a kyslíku pro natavení svarových ploch a roztavení

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků. a jejich zpracování

Přírodní zdroje uhlovodíků. a jejich zpracování Přírodní zdroje uhlovodíků a jejich zpracování 1 Rozdělení: Přírodní zdroje org. látek fosilní - zemní plyn, ropa, uhlí (vznikají geochemickými procesy miliony let) recentní (současné) - dřevo, rostlinné

Více

ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA

ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA ČISTÁ VEŘEJNÁ DOPRAVA CNG autobusy Chcete zlepšit ovzduší ve svém městě? Chcete dát svým občanům čistou a levnou veřejnou dopravu? Chcete snížit dotace dopravním podnikům a využít je lépe? Chcete ušetřit

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu Kategorie Produkce (tun) 010306 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 O 74,660 010407 Odpady z fyzikálního a chemického

Více

SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ

SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ Šrotování (drcení krmiv) je prakticky využíváno relativně krátkou historickou dobu. Největšího rozmachu a technického zdokonalování toto odvětví zažilo až v průběhu

Více