Rukověť českého jaderňáka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rukověť českého jaderňáka"

Transkript

1 Rukověť českého jaderňáka pracovní před-aprílová verze vydá Česká nukleární společnost

2 Slovo úvodem Milý čtenáři, na následujících stránkách se tě pokusíme zasvětit do prostředí českého jádra, se všemi jeho specifiky, možnostmi studia i následného uplatnění a neoddělitelně spojenou zábavou. Děkujeme ti, že se o námi milovaný obor zajímáš a doufáme, že ti tato brožurka pomůže, abys mezi nás také přišel. Mladá generace České nukleární společnosti Obsah vysoké školství aneb kudy z nudy střední školy... 3 slovo odborníka aneb kdo jsme my, budete i vy...19 český jaderný průmysl aneb kde se uživí zlaté české ručičky...22 české zájmové organizace aneb iniciativě se meze nekladou...31 uplatnění mladých aneb to jsme my z CYG...33 jaderná setkání aneb kde se potkáme

3 vysoké školství vysoké školství aneb kudy z nudy střední školy -3-

4 vysoké školství Úvod: V této kapitole se, milý čtenáři, dozvíš, kde můžeš studovat obory, po jejichž absolvování se snadno můžeš ucházet o pracovní pozice v institucích zabývajících se jadernou problematikou. -4-

5 vysoké školství Praha České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Katedra jaderných reaktorů Katedra jaderných reaktorů vychovává posluchače v oboru Jaderné inženýrství, zaměřeném v bakalářském studiu (titul Bc.) na Teorii a techniku jaderných reaktorů a v navazujícím magisterském studiu (titul Ing.) zaměřeném na Teorii a techniku jaderných reaktorů a na Jadernou energii a životní prostředí. V paralelním bakalářském studiu zajišťuje katedra výuku v zaměření Jaderná zařízení. Dále se v rámci doktorského studia (titul Ph.D.) studenti zaměřují na reaktorovou fyziku, bezpečnost jaderných zařízení či na jadernou energii a životní prostředí. Všechna tato studia reprezentují technické, přírodovědné a další aplikace jaderných věd, zvláště jaderné a reaktorové fyziky, tak jak souvisejí s využíváním jaderné energie, radioaktivních látek a ionizujícího záření v průmyslu, biologii a medicíně, a dále mají význam pro jadernou a radiační bezpečnost jaderných elektráren i ochranu životního prostředí. Teoretická výuka je doplňována na katedře experimentální výukou v laboratořích a na školním reaktoru VR-1. Vědecká činnost katedry je zaměřena na problémy teoretické a experimentální reaktorové fyziky, číslicové řízení výzkumných reaktorů, modelování provozních stavů jaderných elektráren, bezpečný a spolehlivý provoz jaderných zařízení, včetně ekologických aspektů, na alternativní zdroje energie, výpočty parametrů vyhořelého jaderného paliva, na reaktory budoucí generace a na ekonomické hodnocení různých jaderných zařízení. Katedra zajišťuje provoz a organizuje využívání školního jaderného reaktoru, familiérně zvaného "vrabec". Jedná se o unikátní zařízení, které pracuje se štěpitelným materiálem jako každý reaktor, ale dosahuje maximálního výkonu pouze 5 kw. Výukou na reaktoru se rozumí exkurze s ukázkou provozu, experimentální úlohy podle výběru a výcvikové kurzy. -5-

6 vysoké školství Praha České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Katedra jaderné chemie Katedra jaderné chemie vychovává odborníky pro základní a aplikovaný výzkum i pro praxi v oblasti jaderné chemie, užité jaderné chemie, chemie životního prostředí a jaderné chemie v biologii a medicíně. Na širokém základě v matematice a fyzice a s teoretickou i praktickou průpravu v základních chemických oborech, je rozvíjeno studium jaderně chemických disciplin. Studijní obor Jaderně chemické inženýrství má tři zaměření Aplikovaná jaderná chemie, Chemie životního prostředí a Jaderná chemie v biologii a medicíně. Absolventi všech tří zaměření ovládají metody detekce ionizujícího záření, moderní instrumentální techniku, separační metody jaderné techniky a radioanalytické a radiačně chemické metody. Jsou obeznámeni s technologií jaderných materiálů, s radiační ochranou a chemií životního prostředí. Jsou schopni používat radiochemické a chemické metody k řešení analytických, ekologických, fyzikálně chemických a technologických problémů. Nedílnou součástí výukového procesu je aktivní zapojování studentů do vědeckovýzkumné činnosti katedry. Studenti nejprve samostatně zpracovávají rešeršní práci na určité odborné téma, v následujícím roce řeší zadanou dílčí problematiku v rámci výzkumného úkolu končícího komisionální obhajobou a nakonec vypracovávají a obhajují vlastní diplomovou práci. Vysoká účinnost této výchovy je mimo jiné dána individuálním přístupem učitelů k jednotlivým studentům. Témata diplomových prací úzce souvisí s výzkumnými projekty řešenými jednotlivými skupinami na katedře, v řadě případů však pokrývají i problematiku řešenou na spolupracujících pracovištích (ÚJV Řež, ústavy AV ČR, VŠCHT, rezortní a státní výzkumné ústavy, zdravotnická zařízení aj.). Za dobu své existence vychovala katedra přibližně čtyři sta absolventů, o které vždy byl zájem na trhu práce. -6-

7 vysoké školství Praha České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření zajišťuje výuku následujících studijních oborů resp. zaměření studijních oborů v rámci studijního programu Aplikace přírodních věd: bakalářský studijní obor Radiologická technika navazující magisterský studijní obor Radiologická fyzika zaměření Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření bakalářského studijního oboru Jaderné inženýrství zaměření Radiační ochrana a životní prostředí bakalářského studijního oboru Jaderné inženýrství zaměření Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření navazujícího magisterského studijního oboru Jaderné inženýrství sekce Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření doktorského studijního oboru Jaderné inženýrství Členové katedry se podílejí i na výuce studentů prvních dvou ročníků FJFI. Jsou také zapojeni do řady projektů spojených s e-learningem na ČVUT. Hlavními směry vědeckovýzkumné činnosti členů katedry jsou: Spolupráce s CERN na projektu DIRAC; výzkum památek s využitím ionizujícího záření; vývoj nových dozimetrických metod pro medicínské aplikace radiologické fyziky; in-situ gama spektrometrie; přírodní radioaktivita; měření radonu a modelování transportu záření pomocí metody Monte Carlo. Součástí katedry je Laboratoř kvantitativních metod výzkumu památek, spektroskopická laboratoř a dvě počítačové učebny. Katedra úzce spolupracuje s nejvýznamnějšími českými pracovišti v oblasti radiologické fyziky. -7-

8 vysoké školství Praha České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky k315.feld.cvut.cz Katedra je zaměřena na řešení teoretických i aplikačních problémů řetězce výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie v následujících oblastech: Rozvoj, spolupráce, řízení, spolehlivost a optimalizace v elektroenergetických soustavách. Ekologické problémy elektroenergetiky. Rozptýlená výroba elektrické energie v distribučních soustavách. Elektroenergetika průmyslových provozů. Systémy zásobování průmyslu, oblastí, měst, terciární sféry a bytové výstavby elektrickou energií, elektrické instalace objektů. Poruchy a chránění v systémech. Laboratorní testování ochranných prvků a systémů. Kvalita elektrické energie, eliminace energetických rušení. Matematické a počítačové modelování sdružených problémů z oblasti silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky. Vybrané energeticky náročné technologie (indukční ohřev a související fyzikální procesy v tuhých i tekutých kovech). Technika vysokých napětí se zkušební stíněnou vysokonapěťovou halou vybavenou zdroji stejnosměrného napětí do 200kV, střídavého napětí do 500kV a impulsního napětí do 1,5 MV. Výzkum částečných výbojů v elektroenergetických zařízeních, diagnostika izolačních systémů, tvorba databázových systémů pro provozní diagnostiku, aplikace expertních systémů a umělé inteligence, rychlé přechodné a vlnové jevy, přepětí v přenosovém a distribučním systému. Světelná technika se specializovanou laboratoří. Výzkum osvětlovacích soustav a světelných polí. Analýza odrazných vlastností povrchů v interiérech. -8-

9 vysoké školství Praha České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní www3.fs.cvut.cz/web/ Ústav mechaniky tekutin a energetiky Odbor tepelných a jaderných energetických zařízení Současná pedagogická činnost odboru realizovaná v 7. až 11. semestru studia na Fakultě strojní je zaměřena na výchovu strojních inženýrů ve studijním oboru "Tepelně energetická zařízení". Obsahem studia je problematika stavby a provozu strojů pro přeměny energie, tj. spalovacích zařízení a kotlů, jaderných reaktorů, parních a plynových turbín a všech ostatních energetických zařízení elektráren, tepláren a výtopen. Významnou součástí studia je i problematika energetického hospodářství průmyslových závodů, kde je věnována velká pozornost otázkám racionalizace využití energie včetně energetického využití odpadů, odpadního tepla a netradičních zdrojů energie. Součástí výuky je i problematika ekologických dopadů energetiky a ekonomické hodnocení energetických zařízení. Podle svého zájmu se studenti mohou připravovat v užším oboru energetiky, jako např. tepelná energetika, jaderná energetika nebo průmyslová energetika. Velký počet volitelných a doporučených předmětů usnadňuje studentům volbu témat diplomové práce s příslušným odborným zaměřením, které řeší jak problematiku perspektivních energetických projektů, tak reálné problémy energetických a průmyslových provozů. Absolventi získávají prohloubené znalosti z teorie mechaniky tekutin a termomechaniky, základů jaderné energetiky, regulace a automatizace. Ovládají teoretické poznatky ze stavby strojů a zařízení pro tepelnou a jadernou energetiku a jejich hospodárné dimenzování a zkoušení. Dále získávají vhodné znalosti v oblasti speciálních metod technologie výroby, životnosti a spolehlivosti strojních součástí a teoreticko-experimentální činnosti. -9-

10 vysoké školství Praha Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta technologie ochrany prostředí Ústav energetiky Ústav energetiky zajišťuje magisterské studium ve studijním programu "Chemie a technologie paliv a prostředí" pro studijní obor "Chemické a energetické zpracování paliv". Dále zajišťuje studium v doktorském studijním programu "Chemie a technologie paliv a prostředí" pro studijní obor "Energetika v chemicko-technologických procesech". Ústav také souběžně zajišťuje studium v nových bakalářských a magisterských studijních programech strukturovaného studia na VŠCHT. Ve vědecko-výzkumné oblasti se z historického a odborného hlediska rozčlenil výzkum na ústavu energetiky do třech základních okruhů. Každý okruh je zaměřený na výzkum v jiné oblasti oboru energetika: voda: - analýza, úprava vody ionexy - membránové separační metody; materiály: - korozní testy, korozní praskání a únava - studium korozního chování kovů elektrochemickými metodami - studium koroze in-situ ve vysokoteplotních systémech - korozní chování kovových materiálů v podkritické a nadkritické vodě - rozbor turbinových nánosů paliva: - zpracování biomasy - analýza odpadů a paliv

11 vysoké školství Brno Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický ústav Odbor energetického inženýrství oei.fme.vutbr.cz Odbor energetického inženýrství je součástí Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Zahrnuje výchovu strojních odborníků na tepelnou energetiku v magisterském studijním oboru "Energetické inženýrství" (Ing.) a v bakalářském studijním oboru "Energetická a procesní zařízení" (Bc.). Výchovný proces zahrnuje i doktorské studium zaměřené na jadernou energetiku. Problematika jaderné energetiky je přednášena v předmětech "Jaderná energetika" a "Jaderná zařízení a jejich bezpečnost". Hlavním obsahem přehledového předmětu "Jaderná energetika" jsou základy jaderné fyziky a seznámení s jadernou energetikou u nás i ve světě. Hlavním obsahem přednášek "Jaderná zařízení a jejich bezpečnost" je konstrukce jaderných reaktorů a jejich bezpečnost. Výzkumně je pracoviště zaměřeno na problematiku zkoumání vlastností fluoridových solí výhledově používaných v další generaci okruhů jaderných elektráren. Přednášky a cvičení poskytnou studentům široký přehled o tepelné technice a energetice. Dozví se zde o stavbě a provozu jak klasických tepelně energetických zdrojů, tj. kotlů, tepelných turbin a dalších tepelných spotřebičů, tak i jaderných zdrojů. Absolvent dále získá hluboké znalosti například o nových technologiích minimalizujících dopady transformace energie na životní prostředí pro dnešek i pro budoucnost; obnovitelných zdrojích energie (solární, větrná, energie z biomasy); druhotných zdrojích energie (využívání odpadního tepla, spalování odpadů) či moderních směrech v oblasti kotlů, tepelných turbin, komponent jaderných elektráren, výměníků tepla a dalších zařízeních

12 vysoké školství Brno Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Ústav elektroenergetiky zajišťuje výuku studentů v bakalářském, magisterském i postgraduálním doktorském studijním programu. Cílem je vychovávat odborníky v nejdůležitějších energetických oborech jako jsou výroba a rozvod elektrické energie a užití elektrické energie. Po sloučení s ústavem speciální elektrotechniky se oblast působení rozšířila zejména v části užití alternativních energetických zdrojů, které se v současné době stávají velice aktuálním tématem. Laboratorní výuka je zajišťována ve specializovaných laboratořích, kde se studenti mohou seznámit s řadou zajímavých úloh, které zvyšují jejich praktickou dovednost. Rozvoj výpočetní techniky zasáhl i oblast energetiky a proto je část výuky soustřeďována i do oblasti využití počítačů při simulacích chodu velkých energetických sítí či řízení a testování nejmodernějších digitálních ochran. V laboratoři světelné techniky, která patří k několika málo pracovištím tohoto druhu v České republice, se mohou studenti seznámit s jedinečnou měřicí technikou a s problematikou osvětlovací techniky, která neodmyslitelně patří do oblasti užití elektrické energie. Studenti dále mohou samostatně využívat počítačovou učebnu při realizaci svých studijních úkolů, od laboratorních protokolů až po diplomové práce. Počítače provázejí i nezanedbatelnou část cvičení a laboratoří a prohlubují tak praktické zkušenosti s touto technikou v konkrétních aplikacích. Studenti Ústavu elektroenergetiky mohou navíc v současné době využít stipendijního programu společnosti ČEZ Bakalář či obdobného stipendijního programu společnosti E.ON. Cílem obou programů je podpora studentů při studiu, zajištění praxe a možnost získat zajímavé zaměstnání

13 vysoké školství Ostrava Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Katedra energetiky nabízí studium ve všech úrovních studia, tj. ve studijním programu bakalářském, magisterském a doktorském a dále také v různých specializačních kurzech. Od roku 2001 je v rámci strukturovaného studia akreditován také nový bakalářský studijní program Strojírenství s obory Technika tvorby a ochrany životního prostředí a Provoz a řízení v energetice. Magisterský studijní program oboru " Energetické stroje a zařízení" je možné rozdělit do dvou částí. Vedle povinné části, v níž si student prohlubuje své znalosti mechaniky tekutin, přenosu tepla a hmoty, teorie spalování a seznamuje se s konstrukcí a provozem základních agregátů energetiky, jako jsou kotle, turbíny, kompresory, jaderně energetická zařízení apod., se výběrem volitelné části předmětů student profiluje podle jednotlivých zaměření (tepelně energetická zařízení a průmyslová energetika, alternativní energie a technika prostředí). Doktorský studijní program Strojní inženýrství je ve studijním oboru Energetické stroje a zařízení zaměřen na využívání zdrojů energie, úspory energie a snižování energetické náročnosti, zvyšování účinnosti transformace energie, minimalizaci emisí škodlivin a využívání obnovitelných zdrojů energie. Celkem na katedře energetiky v současné době studuje energetické obory 190 studentů. Výzkumné práce katedry energetiky jsou zaměřeny především na oblast provozu atmosférických fluidních kotlů a energetického využití alternativních paliv (projekt GAČR), plazmové technologie v energetice a snižování emisí CO2. Spolupráce s praxí je zaměřena na diagnostická, garanční a optimalizační měření kotlů, turbín a dalších energetických zařízení, včetně následného návrhu úprav a rekonstrukcí energetických strojů, zařízení na ochranu ovzduší, kogeneračních jednotek apod

14 vysoké školství Ostrava Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Katedra materiálového inženýrství /katedry/kat-636 Katedra materiálového inženýrství zajišťuje výuku materiálově orientovaných předmětů na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství, ale také na Fakultě strojní a hornicko geologické. V magisterském studiu připravuje odborníky s hlubokými znalostmi o struktuře klasických i speciálních materiálů, o jejich užitných vlastnostech, o vztazích mezi strukturou a vlastnostmi, dále o mechanizmech degradace materiálů a o možnostech ovlivňování vlastností technických materiálů. Připravuje kvalifikované odborníky také pro výběr materiálů (kovy a jejich slitiny, plasty, konstrukční keramika, kompozity) z hlediska jejich optimálního použití. Absolventi magisterského studia nacházejí uplatnění ve výrobní i komerční sféře, v oblasti projekce, ale také v oblasti výzkumu a vývoje. Konkrétními výrobními obory jsou metalurgie, různá odvětví strojírenského průmyslu, elektrotechnika a energetika. V bakalářském studiu připravuje katedra materiálového inženýrství odborníky se solidními znalostmi technických materiálů, zejména v oblasti jejich struktury a zkoušení vlastností. Absolventi bakalářského studia se mohou uplatnit jako odborníci v oblasti kontroly kvality materiálů, hodnocení jejich vlastností, jako technologové, a to opět v různých průmyslových odvětvích. Katedra rovněž zajišťuje specializační kurzy pro středoškolské a vysokoškolské pracovníky a to v oblastech: Koroze a protikorozní ochrana potrubních zařízení Metalografické a zkušební metody hodnocení materiálů Odborná činnost katedry je velmi široká a zahrnuje zejména výzkum vztahů mezi charakteristikami vnitřní stavby technických materiálů, jejich vlastnostmi, mechanizmy degradace, a to s ohledem na optimální využití materiálů

15 vysoké školství Plzeň Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní Katedra energetických strojů a zařízení Katedra je složena ze dvou oddělení, a to Oddělení tepelných, jaderných a alternativních zařízení a Oddělení mechaniky tekutin a termomechaniky. Zajišťuje výuku předmětů, nezbytných pro projektování, montáž a provoz energetických zařízení, především parních a plynových turbin, kompresorů, kotlů, jaderných reaktorů, výměníků a potrubí. Součástí studia je také měření na energetických strojích, nebo se studenti mohou podílet na výzkumné činnosti katedry buď v průběhu studia nebo v následném doktorandském studijním programu. Katedra nabízí jak magisterský tak bakalářský studijní program. V magisterském studijním programu zajišťuje obor Stavba energetických strojů a zařízení, který má tři zaměření, Tepelně energetická zařízení, Jaderně energetická zařízení a Průmyslová energetika. V bakalářském studijním programu katedra zajišťuje studijní zaměření Servis energetických zařízení a Obnovitelné zdroje energie. Studium jednotlivých zaměření ve studijních programech je přizpůsobováno zájmu studentů. Každé oddělení katedry nabízí pro absolventy magisterského studijního programu vlastní doktorský studijní program, Stavba energetických strojů a zařízení a Termomechanika a mechanika tekutin. Kromě výuky má katedra výzkumný program, kde řeší aktuální problémy ve stavbě energetických strojů v rámci grantů Grantové agentury ČR nebo Fondu rozvoje vysokých škol, odkud získává část finančních prostředků. K tomuto účelu má laboratoře vybavené experimentální vzduchovou turbinou a aerodynamickými tunely pro experimentální práce na fyzikálních modelech. Některé výzkumné práce jsou řešeny pomocí modelů matematických

16 vysoké školství Plzeň Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie info.fel.zcu.cz/ktd.php?zkr=kee Obory vědecké činnosti : matematické modelování a simulaci provozních a poruchových stavů v elektrizační soustavě spolehlivost a kvalitu dodávané elektrické energie vliv výroby a přenosu elektrické energie na životní prostředí koncepci a návrhy digitálních ochran v elektrizační soustavě využívání alternativních zdrojů elektrické energie tvorbu software predikce krátkodobých poklesů napětí optimalizaci přeměn energií výpočty a měření osvětlovacích soustav elektrotepelná technika vlivy elektrizační soustavy na sdělovací vedení a potrubní systémy odolnost proti elektromagnetickému rušení EMC analýzu vypínacích procesů, výzkum kontaktních odporů vývoj v oblasti techniky vysokého napětí, částečných výbojů měření přepětí a diagnostiku svodičů přepětí

17 vysoké školství Plzeň Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra kybernetiky Katedra kybernetiky sice negarantuje, stejně jako katedra matematiky viz Uplatnění mladých, studium zaměřené přímo na jaderné inženýrství, její spolupráce na výzkumu v jaderné oblasti je ale široká. Například v Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. je od počátku roku 2008 využíván regulátor výkonu výzkumného jaderného reaktoru LR0 vyvinutý na katedře kybernetiky ZČU v Plzni prof. Ing. M.Schlegelem, CSc. a Ing. P.Baldou, PhD. Regulátor využívá originální strategii řízení s proměnnou strukturou a dosahuje mimořádně vysoké kvality řízení. V rámci dlouhodobé spolupráce s firmou AREVA NP (dříve Framatom) jsou doc. Ing. Eduardem Janečkem, CSc. a jeho týmem vyvíjeny nové metody a prototypové software pro detekci a lokalizaci akustických událostí, zaměřené také na primární okruh JE, a dále metody pro diagnostiku elektromagnetických ventilů (významné bezpečnostní komponenty v JE) z měření jejich provozních veličin. Na komerční bázi jsou pro firmu ŠKODA POWER a.s. vyvíjeny metody a prototypové software pro zpracování signálů z vibračních měření na turbíně 1000 MW elektrárny Temelín pro modely čerpání životnosti a dále jsou vyvíjeny modely dostupnosti a spolehlivosti parních turbín. V neposlední řadě lze jmenovat studii současného stavu a trendů v systémech plánování inovace systémů kontroly a řízení na jaderných elektrárnách zpracovanou pro společnost ČEZ a.s. se zvláštním zaměření na Jadernou elektrárnu Temelín. V roce 2008 byl na Jaderné elektrárně Dukovany uveden do rutinního provozu CAE systém SSK pro podporu projektování a správy kabelových systémů složitých technologických celků. Na vývoji tohoto systému se podíleli pracovníci katedry kybernetiky ZČU v Plzni pod vedením Ing. Václava Hajšmana, Ph.D. a pracovníci společnosti I&C Energo a.s. Společný projekt byl podpořen grantem Ministerstvem průmyslu a obchodu

18 vysoké školství Plzeň Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra mechaniky V současné době katedru mechaniky tvoří tři oddělení: oddělení mechaniky, oddělení pružnosti a pevnosti a oddělení mechaniky mikrostruktur. Ve vědecko-výzkumné činnosti se katedra soustřeďuje na rozvíjení perspektivních oblastí mechaniky, jejichž společným jmenovatelem je zkoumání procesů porušování heterogenních materiálů, konstrukcí z kompozitů a poškozování tkání živých organismů analytickými, numerickými i experimentálními metodami. Katedra mechaniky nadále rozvíjí metody analýzy a optimalizace dynamicky zatěžovaných rozsáhlých mechanických systémů z hlediska snižování rizika jejich poruch s aplikacemi v energetice a v oblasti silničních a kolejových vozidlech. Katedra dlouhodobě spolupracuje s ÚJV Řež a se ŠKODA JS na problematice modelování kmitání reaktorů VVER vybuzeného seismickými událostmi a tlakovými pulsacemi generovanými hlavními cirkulačními čerpadly. Pro řešení obou úloh metodami počítačového modelování byly vyvinuty prostorové matematické modely reaktorů a celého primárního okruhu. Modely umožňují analyzovat seizmickou odolnost reaktorů a mohou být využity pro optimalizaci parametrů viskoelastických antiseizmických tlumičů instalovaných do potrubního systému primárního okruhu z hlediska potlačení seizmické odezvy. Tlakové pulsace v prostoru mezi stěnou tlakové nádoby a nosným válcem mohou při nedostatečném předepnutí tzv. toroidních trubek a pružin v hlavicích palivových souborů narušit kontakt ve vnitřních vazbách reaktoru. Proto výzkum v posledním období je zaměřen na vyšetření dynamických sil v těchto vazbách, které v důsledku mírně odlišných otáček čerpadel mají záznějový charakter. Hlavním cílem výzkumu je vyšetřit kritéria pro zajištění kontaktu po celých stykových plochách a splnit tak základní provozní podmínky reaktorů z hlediska vibrací od tlakových pulsací

19 vysoké školství slovo odborníka "... to byly časy, kdy si všechny energetické zdroje byly rovny. Dokonce i jaderná energie!" aneb kdo jsme my, budete i vy

20 slovo odborníka Ing. Václav Hanus Prezident České nukleární společnosti kdo: Absolvent VŠCHT Praha se specializací na technologii úpravy vody pro vodárenské účely a později pro účely elektrárenské. Již od roku 1985 pracuje na JE Temelín, kde se spolupodílel se na mnoha vylepšeních projektu elektrárny (použití lepších materiálů, nový chemický režim sekundárního okruhu). Zastával také funkci zástupce ředitele pro technickou podporu, dnes vede oddělení chemických režimů. v oboru: Přišel jsem do oboru v roce 1985 jako absolvent VŠCHT, technologie vody a prostředí se sedmiletou praxí v uranových dolech. Abych věděl do čeho jdu, přečetl jsem si Bečváře Jaderné elektrárny a myslel jsem si, že v podstatě vím všechno. OMYL! Postupem času jsem začínal zjišťovat, že práce na Temelíně mě nutí naučit se cizí řeči, abych se dorozuměl s kolegou elektrikářem, marákem (starající se o měření a regulace), kolegou turbinářem, provozákem, dozimetristou a dalšími. Bylo nutno poznat postupy investiční výstavby a projektování, pochopit jak to chodí a jak zařídit realizaci toho co potřebuji v kvasu neustálých změn. Přišla i doba, kdy jsem zjistil, že musím pochopit i něco z historie, politiky a sociologie. To bylo v období otevřeného nepřátelství Rakouska vůči Temelínu, v období ataků militantních i umírněných zelených proti jaderné energetice. Museli jsme se začít bránit. Učit se vystupovat na veřejnosti a hájit se proti všem. Učit se laikům srozumitelné argumentaci a psychicky se vypořádávat s demagogií. Chci tím vším říci, že práce v jaderné energetice není nijak nudná. Přináší s sebou spoustu možností a nutnost poznávat další obory, od fyziky přes chemii, strojařinu, humanitní obory až po biologii. Komunita jaderníků je relativně malá a jakožto mírně utiskovaná drží pohromadě, a po malérech které prožila, je navzájem velmi sdílná, nezáludná a otevřená. Poeticky bych řekl, že jaderník všude ve světě bratra má. Zkrátka a dobře, zvolíte-li jadernou energetiku jako svoji životní profesi, určitě se nebudete nudit, nezakrníte a získáte spoustu přátel po celém světě

21 slovo odborníka druhý příspěvek odborníka

22 slovo odborníka český jaderný průmysl "To jsou opravdu ty slavné zlaté ručičky? Tak to musíte být Čech!" aneb kde se uživí zlaté české ručičky

23 český jaderný průmysl Úvod: Po absolvování univerzity a vyslechnutí doporučení starších má absolvent v jaderném oboru spoustu možností, kde může pracovat. Pro snazší orientaci jsme rozdělili potenciální zaměstnavatele do tří skupin: jaderný průmysl jaderný výzkum a vývoj státní instituce v jaderné oblasti

24 český jaderný průmysl Jaderný průmysl: ŠKODA JS a.s. Společnost se již padesát let zabývá inženýrstvím a dodávkami pro jadernou energetiku. K současným projektům patří obnova systému kontroly a řízení jaderné elektrárny Dukovany či výroba pohonů řídících tyčí pro regulaci výkonu reaktoru typu VVER. ŠKODA POWER a.s. Významný evropský výrobce a dodavatel technologických zařízení v oblasti energetiky s více než stoletou tradicí výroby parních turbín. Dále projektuje a vyrábí tepelné výměníky, kondenzátory a samozřejmě strojovny turbín klasických i jaderných elektráren. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Představuje jednu z nejvýznamnějších skupin v oblasti těžkého strojírenství ve střední Evropě. Navazuje na tradici výroby kotlů, reaktorových nádob, parogenerátorů při budování tepelných a jaderných elektráren nejen v dřívějším Československu. Skupina ČEZ Největší producent a distributor elektrické energie v Česku, provozující taktéž jediné dvě tuzemské jaderné elektrárny v Dukovanech a v Temelíně

25 český jaderný průmysl Modřanská potrubní a.s. V současnosti největší český výrobce spojovacího potrubí pro energetiku a jediný český výrobce potrubí primárního okruhu jaderných elektráren. Realizoval dodávky pro více než 300 elektrárenských bloků o celkovém výkonu vyšším než MW. Arako spol. s r.o. Společnost je významným výrobcem průmyslových armatur, což jsou různorodá mechanická zařízení regulující průtok, pro klasickou i jadernou energetiku a jiné průmyslové obory dle světového standardu kvality ISO KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. Inženýrsko-dodavatelská společnost, která se podílela na výstavbě všech jaderných bloků na území České a Slovenské republiky. Realizovala například pomocné systémy primárního okruhu, aktivní a pasivní havarijní systémy či záchyt radioaktivních vod. ENVINET, a.s. Hlavními oblastmi činností jsou dodávky a servis měřicích, informačních a laboratorních systémů zejména pro oblast dozimetrie, chemie, radiochemie, spektrometrie, nakládání s odpady a charakterizace jaderných zařízení po ukončení životnosti

26 český jaderný průmysl AREVA NP GmbH Francouzská firma, patřící do skupiny Areva, která nově působí i v ČR. Patří mezi světové lídry v projektování a stavbě jaderných elektráren, dodávkách jaderného paliva, v údržbářských pracích a modernizacích stávajících elektráren. Vlastní projekt EPR Westinghouse Electric CZ, s.r.o. Temelínské zastoupení americké firmy Westinghouse, která se významně spolupodílela na jeho výstavbě v 90tých letech. Byla dodavatelem systému kontroly a řízení i jaderného paliva. Dnes přichází s novým projektem elektrárny AP1000. ALTA, a.s. Jedna z nejvýznamnějších českých zahraničně-obchodních společností, která působí na teritoriu střední a východní Evropy. Dodává jak zařízení a náhradní díly pro ruské jaderné elektrárny tak palivové články pro jaderná zařízení v ČR. AMEC s.r.o. Společnost zabývající se profesionálně problematikou ochrany a tvorby životního prostředí v ČR a státech EU. Aktuálně vypracovávala vyhodnocení vlivů na životní prostředí, takzvanou studii EIA, nových jaderných bloků v Temelíně

27 český jaderný průmysl CHEMCOMEX Praha, a.s. Firma, která se zabývá přípravou staveb, projektováním, inženýrskou činností, investiční výstavbou, poradenstvím, geologií a sanacemi. Projekty prováděny na jaderných a klasických elektrárnách jako jsou Dukovany, Temelín, Chvaletice, Počerady. I&C Energo a.s. Řadí se mezi špičkové dodavatele poskytující komplexní služby v oblasti systémů kontroly a řízení, elektro, průmyslových informačních systémů a navrhovaných inženýrských řešení. Mimo jiné má dvě divize speciálně pro elektrárny Dukovany a Temelín. OSC a.s. Činnostmi je společnost zaměřena zejména na elektroenergetické oblasti vývoje a dodávky simulačních systémů a trenažérové techniky, optimalizaci provozu, technické pomoci při uvádění do provozu či vývoje aplikací pro řízení v reálném čase. ZAT a.s. Příbram Tradiční dodavatel automatizace průmyslových procesů, v jaderné oblasti realizuje systémy řízení regulačních mechanismů jaderného reaktoru VVER 440 i 1000, ochranný systém parogenerátorů či systém měření hladiny vody v reaktorové nádobě

28 český jaderný průmysl TES s.r.o. Společnost poskytující inženýrsko-technické služby v energetice. Pro jaderné elektrárny provádí rozbory provozních režimů a poruch v energetických zařízeních, simulace přechodových procesů nebo tvorbu programů zkoušek elektrických zařízení. VF a.s Firma působící v oblasti radiační kontroly a ochrany. Nabízí řešení pro rekonstrukce i výstavbu nových bloků jaderných elektráren, pro výzkumné ústavy s výzkumnými reaktory, závody na přepracování paliva či pro úložiště radioaktivních odpadů. DIAMO s.p. Státní podnik realizující vládou vyhlášený útlum uranového, rudného a části uhelného hornictví v České republice. Odštěpný závod GEAM zajišťuje produkci uranového koncentrátu pro jadernou energetiku důlní činností v lokalitě Dolní Rožínky. Stevenson and Associates, kancelář v ČR a.s. Inženýrská konzultační firma zabývající se návrhy a analýzami konstrukcí, systémů a jejich komponent jak pro nová, tak pro existující jaderná zařízení. Zaměřuje se na specializované výpočty, návrhy a zkoušky komponent z pohledu mechanických vlastností

29 český jaderný průmysl Jaderný výzkum a vývoj: Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR ÚJF Pracoviště Akademie věd ČR sídlící v Řeži u Prahy provádějící výzkum v široké oblasti jaderné fyziky, jak experimentální tak teoretické. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. ÚJV Ústav soustřeďující se na problematiku energetiky, zejména jaderné, jejího palivového cyklu a bezpečnosti a na nakládání s radioaktivními odpady. Provozuje dva výzkumné jaderné reaktory. UJP PRAHA a.s. UJP Společnost se specializovaným strojírenstvím, barví skla uranem i posuzuje možné havárie. Výzkum zaměřen na korozní vlastnosti zirkoniových slitin používaných v Dukovanech i Temelíně

30 český jaderný průmysl Státní instituce v jaderné oblasti: Státní úřad pro jadernou bezpečnost SÚJB Orgán vykonávající státní správu a dozor při využívání jaderné energie a ionizujícího záření, v oblasti radiační ochrany a v oblasti jaderné, chemické a biologické ochrany. Státní ústav radiační ochrany SÚRO Organizace zabývající se odbornou činností v oblasti ochrany obyvatelstva před ionizujícím zářením. Mimo jiné systematicky vyhledává budovy v ČR se zvýšenou koncentrací radonu. Správa úložišť radioaktivních odpadů SÚRAO Organizační složka státu zřízená podle tzv. Atomového zákona, zajišťující bezpečné ukládání radioaktivních odpadů na území České republiky

31 český jaderný průmysl české zájmové organizace "Zdá se, že se z nějakého důvodu začíná zajímat o jadernou energii." aneb iniciativě se meze nekladou

32 české zájmové organizace Česká nukleární společnost ČNS Nezisková a dobrovolná odborná organizace napomáhající vzdělávání široké veřejnosti v oboru jaderné energetiky a šířící objektivní informace o mírovém využívání jaderné energie. Mladá generace České nukleární společnosti CYG Členská sekce ČNS sdružující mladé inženýry, techniky, výzkumné pracovníky a samozřejmě studenty snažící se vytvářet most mezi zkušenější a budoucí generací odborníků. Czech Nuclear Education Network CENEN Sdružení vzdělávacích institucí zabývajících se výukou v oboru jaderného inženýrství v ČR. Zajišťuje společné výuky, vzájemné výměny studentů, pořádání přednášek a seminářů

33 české zájmové organizace uplatnění mladých aneb to jsme my z CYG

34 uplatnění mladých Libor Bittmann ročník: v oboru: 1981 Vystudoval magisterský studijní program Teorie a technika jaderných reaktorů na Katedře jaderných reaktorů FJFI ČVUT. Během studií se účastnil projektů v neutronové laboratoři na cyklotronu ÚJF v Řeži. Z nabytých poznatků čerpala jeho diplomová práce, jejímž tématem bylo studium aktivace fólií na svazku rychlých neutronů. Po ukončení studií se rozhodl svůj zájem zaměřit na jemu oboru bližší reaktorovou fyziku a proto také nastoupil na pozici technologa reaktorové fyziky na naší největší jadernou elektrárnu Temelín. Jeho hlavní náplní práce je projektování aktivní zóny jaderného reaktoru VVER působiště: Útvar reaktorová fyzika Jaderná elektrárna Temelín, ČEZ, a.s. /jaderne-elektrarny-cez/ete.html web: info: Hlavní činností Útvaru reaktorová fyzika je řízení střední části palivového cyklu. Zjednodušeně se dá říci, že se v podstatě jedná o nakládání s jaderným palivem od okamžiku jeho vyrobení a dovezení na elektrárnu až po vyvezení již vyhořelého paliva do meziskladu vyhořelého paliva. Celá taková etapa života každého palivového souboru je protkána velikým množstvím činností, z nichž celou řadu má na starosti právě Útvar reaktorová fyzika. Vlastní práce začíná již návrhem projektu aktivní zóny, což je místo v reaktoru, kde dochází ke štěpné řetězové reakci. V rámci návrhu jsou stanoveny základní fyzikální požadavky na čerstvé palivo, které musí být formulovány řadu měsíců před jeho zavezením do aktivní zóny reaktoru. Během projektování aktivní zóny se provádí optimalizace vsázky, což znamená hledání nejideálnějšího rozmístění palivových souborů v aktivní zóně tak, aby se splnily všechny bezpečnostní požadavky a některá další technická a ekonomická kritéria. Při optimalizaci se využívá sada výpočetních kódů, které numericky řeší difúzní nebo transportní rovnici neutronů. Před výměnou paliva se pro každou novou vsázku připravují neutronověfyzikální charakteristiky reaktoru, které patří mezi základní provozní předpisy

35 uplatnění mladých elektrárny, a jenž jsou předávány Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Při výměně paliva vystupuje reaktorový fyzik v pozici nezávislé kontroly dodržování všech zásad jaderné bezpečnosti. Po úspěšném zavezení dále řídí testy fyzikálního a energetického spouštění, jež mají za úkol potvrdit soulad skutečného stavu aktivní zóny s projektem. Jaderná elektrárna Temelín Pohled na reaktorové bloky K monitorování stavu aktivní zóny za provozu slouží měřící a výpočetní systém BEACON. Pro reaktorového fyzika je to účinný nástroj pro monitorování stavu a predikci chování aktivní zóny a umožňuje mu provádět operativní podporu provozu. Důležitou činností Útvaru reaktorová fyzika je evidence a kontrola jaderných materiálů, protože tento útvar odpovídá za ČEZ za plnění mezinárodních závazků ČR (SÚJB, MAAE, EURATOM) v nakládání s jadernými materiály. Samotné práci reaktorového fyzika, předchází dlouhodobé a náročné školení, v rámci kterého se připravuje na výkon svého budoucího povolání. Součástí přípravy jsou zkoušky před komisí SÚJB, jejichž úspěšné složení je nutnou podmínkou pro získání oprávnění pro výkon činnosti. Tyto zkoušky se musí pravidelně opakovat

36 uplatnění mladých Milan Buňata ročník: v oboru: 1983 Bakalářský titul získal na Západočeské univerzitě v Plzni ve studijním oboru Matematické metody v aplikovaných vědách. Jeho bakalářská práce se týkala numerických metod pro výpočty v oblasti transportu neutronů. Tímto tématem se zabývá i nyní v rámci studia navazujícího magisterského oboru Matematické inženýrství ve spolupráci s firmou Škoda JS, a. s., připravuje diplomovou práci popisující metodu řešení rovnic difúze neutronů v reaktorech typu VVER, využívající techniku konformního zobrazení. působiště: web: info: Státní ústav radiační ochrany Radiační mimořádnou situací (RaMS) se rozumí jakákoliv nehoda, havárie nebo kriminální čin spojené s radioaktivním materiálem, které muže způsobit zvýšenou radiační zátěž osob a prostředí. Takovým situacím je samozřejmě nutno především předcházet. Avšak pro případ, že prevence selže, je zapotřebí mít připravené prostředky k jejímu účinnému řešení. Vytvářením a systematizací opatření, které by po vzniku události nastaly, se mimo jiné zabývá i Státní ústav radiační ochrany, a to na několika úrovních: - provádí neustálé monitorování radiační situace na území ČR pomocí radiační monitorovací sítě, - ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost připravuje havarijní metodiky a plány pro řešení RaMS, - připravuje zaměstnance na práci v havarijním režimu. V letech 2007 a 2008 byly na půdě Státního ústavu radiační ochrany provedeny experimenty simulující lokální radiační mimořádnou situaci. V ohraničeném a zabezpečeném prostoru byla výbuchem rozptýlena radioaktivní látka. Následně byly v zasaženém prostoru odebrány vzorky, které byly transportovány do laboratoře. Zde bylo provedeno jejich další zpracování a analýza

37 uplatnění mladých Experimenty se lišily terénními podmínkami rozptyly byly provedeny do volného terénu, do terénu s překážkami, uvnitř autobusu nebo uvnitř budovy. Rozptylovanou radioaktivní látkou bylo 99mTc ve formě technecistanu. Jedná se o látku používanou v nukleární medicíně a tím relativně dobře dostupnou. Navíc technecium 99m má poločas rozpadu 6 hodin a emituje pouze tzv. měkké gama záření (nízkoenergetické), takže nepředstavuje téměř žádnou dlouhodobou radiační zátěž jak pro pracovníky, tak pro prostředí. Po explozi byla vymezena kontaminovaná oblast, do níž mohli pracovníci vstupovat pouze v ochranných pomůckách (tyvec oblek, návleky, rukavice, rouška viz obrázek). Před opuštěním této oblasti museli projít dozimetrickou kontrolou a případnou dekontaminací. Někteří náhodně vybraní jedinci byli změřeni na celotělovém počítači. Odebírané vzorky byly baleny do čistých sáčků a hromadně transportovány do laboratoře v Praze. Pracovníci při odběru vzorku v terénu a modelový rozptyl radioaktivní látky V laboratoři byly vzorky analyzovány pomocí polovodičového germaniového HPGe detektoru a zároveň vyhodnocovány, takže první orientační výsledky byly známé již cca 12 hodin po výbuchu. Během dalších 24 hodin už byly známé přesné výsledky. Z naměřených dat pak byly matematickými metodami vytvořeny modely šíření radioaktivity v daných podmínkách, příklad takového výsledku je zobrazen na obrázku vpravo. Provedené experimenty ověřily, že tým zhruba 30 lidí je schopen poměrně rychle dodat analýzu vzniklé mimořádné události

38 uplatnění mladých Milan Hanuš ročník: v oboru: 1985 Bakalářský titul získal na Západočeské univerzitě v Plzni ve studijním oboru Matematické metody v aplikovaných vědách. Jeho bakalářská práce se týkala numerických metod pro výpočty v oblasti transportu neutronů. Tímto tématem se zabývá i nyní v rámci studia navazujícího magisterského oboru Matematické inženýrství ve spolupráci s firmou Škoda JS, a. s., připravuje diplomovou práci popisující metodu řešení rovnic difúze neutronů v reaktorech typu VVER, využívající techniku konformního zobrazení. působiště: Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni web: info: Ačkoliv katedra matematiky negarantuje předměty zaměřené přímo na jaderné inženýrství, nachází zde také tato oblast výzkumu svoje místo prostřednictvím spolupráce se společností Škoda JS, a. s. Řešené projekty se týkají návrhu konfigurace aktivní zóny reaktorů typu VVER a zasahují jak do sféry diskrétní matematiky, tak do oblasti numerické analýzy. První z řešených úloh se týká optimalizace palivových vsázek. Jejím cílem je stanovit takové rozložení čerstvých i částečně vyhořelých palivových souborů v aktivní zóně, které povede k pokračujícímu rovnoměrnému výkonu reaktoru a bude ekonomicky co možná nejvýhodnější. Díky jejímu kombinatorickému charakteru se úlohy ujal Institut teoretické informatiky působící při katedře a dovedl ji až do podoby funkčního expertního systému použitelného na obou našich jaderných elektrárnách. Klíčovými parametry pro zhodnocení navržených palivových vsázek, potřebnými navíc i pro výpočty dalších fyzikálních charakteristik aktivní zóny, jsou hustota neutronového toku a kritické číslo reaktoru. Pro výpočet těchto veličin je nutné na základě požadavků na přesnost i rychlost zvolit vhodný matematický model, sestavit jeho efektivní numerickou formulaci a implementovat jej v některém z dostupných programovacích prostředků. To vše jsou úkoly, jimiž se zabývá tým složený z členů oddělení matematické analýzy,

39 uplatnění mladých numerické matematiky i diskrétní matematiky a teoretické informatiky a jejich studentů v rámci projektu Numerické modelování neutronových toků. V současné době probíhá vývoj kódu založeného na difúzní aproximaci chování neutronů a víceúrovňové numerické metodě. Tato kombinace představuje zajímavý kompromis mezi přesností a rychlostí výpočtu, prozkoumává se již ovšem také plnohodnotný transportní model. Vstupní data pro úlohu dodává zadavatel Škoda JS, a. s., který také pravidelně kontroluje shodu průběžných výsledků s technickou realitou. Simulace rozložení výkonu v aktivní zóně reaktoru Pro provádění složitých numerických experimentů a optimalizaci vytvářených programů jsou pracovníkům k dispozici mimo jiné dva superpočítače přímo v Plzni (čítající dohromady přes stovku procesorů) a mnoho dalších po celé republice (zapojených do projektu METACentrum). Pro rychlou realizaci a posouzení nově vymyšlených postupů slouží vysokoúrovňové nástroje, jako např. MATLAB či Mathematica

40 uplatnění mladých Lenka Heraltová ročník: v oboru: 1983 V roce 2007 absolvovala na Katedře jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze, obor Teorie a technika jaderných reaktorů. Ve své diplomové práci se zabývala možnostmi stanovení vyhoření jaderného paliva na školním reaktoru VR-1. Ve stejném roce nastoupila do doktorského studijního programu a věnuje se problematice palivových cyklů. V současné době je zaměstnancem katedry, členem provozního personálu reaktoru VR-1 a také zaměstnancem Ústavu jaderného výzkum Řež (oddělení Reaktorová fyzika a zhodnocení palivového cyklu). působiště: web: info: Katedra jaderných reaktorů, FJFI ČVUT v Praze Cílem katedry je vzdělávat studenty v jaderném oboru. Kromě teoretického základu, který posluchači během studia získají, mají studenti jedinečnou možnost vyzkoušet si svoje znalosti v praxi. Katedra jaderných reaktorů provozuje školní reaktor malého výkonu s označením VR-1. Výkon tohoto reaktoru je 1 kw tepelný (krátkodobě je možno reaktor provozovat na výkonu 5 kw). Tento reaktor je, s ohledem na vzdělávací účely, koncipován jako reaktor bazénového typu, což umožňuje snadný přístup k aktivní zóně, k experimentálním zařízením a bezpečnou manipulaci s palivovými články. Aktivní zóna reaktoru je umístěna v nádobě s označením H01 (na obrázku vlevo). K dispozici je další konstrukčně shodná nádoba s označením H02 (na obrázku vpravo), která slouží k manipulaci s palivovými články, případně k jejich dočasnému uskladnění. V reaktoru je použito trubkové palivo IRT-4M s obohacením 19,7 % uranu izotopem 235. V jednom palivovém článku můžou být čtyři, šest nebo osm trubek. K moderaci (zpomalování) neutronů a k odvodu tepla z aktivní zóny slouží demineralizovaná voda. Vzhledem k tomu, že nádoba reaktoru je otevřená a reaktor pracuje při atmosférickém tlaku, plní demineralizovaná voda zároveň funkci biologického stínění. Pro chlazení aktivní zóny je dostatečná přirozená konvekce, přesto je v reaktoru instalováno pomocné čerpadlo, které urychluje cirkulaci vody a zabraňuje tak usazování nečistot na povrchu paliva

41 uplatnění mladých Řízení reaktoru je zajišťováno 5-7 absorpčními tyčemi, které mohou mít v závislosti na připojení funkci bezpečností, experimentální nebo regulační. V reaktoru jsou vždy 3 tyče bezpečnostní (během provozu jsou v horní koncové poloze) a 2 tyče regulační, které přímo zajišťují řízení reaktoru. Počet experimentálních absorpčních tyčí je závislý na aktuální konfiguraci aktivní zóny a jejich účelem je kompenzace vlivu použitých experimentálních zařízení. Školní reaktor VR-1 Studenti Katedry jaderných reaktorů mají možnost navrhnout si vlastní konfiguraci aktivní zóny a aktivně se podílejí na přípravách základního kritického experimentu, včetně přípravy legislativních podkladů pro povolení provozu s novou konfigurací aktivní zóny. Kurzy na reaktoru jsou připraveny i pro zahraniční studenty, za zmínku stojí spolupráce s vysokými školami ze Slovenska, Maďarska, Švédska a Německa. Z experimentálních zařízení reaktoru je možno zmínit systém na studium bublinkového varu v aktivní zóně, zařízení pro studium dynamických změn a aparaturu pro studium tzv. zpožděných neutronů. Reaktor je také možno využít jako zdroj svazku neutronů pro ozařovací experimenty

42 uplatnění mladých Hana Chaloupková ročník: v oboru: 1981 Vystudovala obor aplikovaná jaderná chemie na katedře jaderné chemie FJFI. Diplomovou práci vypracovala na oddělení radiofarmak Ústavu jaderné fyziky Akademie věd v Řeži na téma Značení biomolekul a následná kontrola jakosti preparátu. Ještě před ukončením studia přišla nabídka na zaměstnání od firmy ENVINET a.s., kde také po absolvování nastoupila a v současné době stále pracuje na pozici specialista radiometrie a radiochemie. Od května roku 2008 působí částečně i v dceřiné firmě KORTEC s.r.o. jako product manager. působiště: Divize projektů a inženýringu ENVINET, a.s web: info: Společnost ENVINET a.s. sídlí v Třebíči, má pobočky na jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín a v současné době buduje pobočku v Praze, kde sídlí i její dceřiné společnosti Kortec s.r.o a CSOD s.r.o. ENVINET a.s. je inženýrsko-dodavatelskou společností zajišťující komplexní dodávky a služby pro zákazníky v České republice i v zahraničí a to především v oblastech jaderné energetiky, laboratorních technologií, vývoje software a průmyslové automatizace. Na jaderných elektrárnách zajišťuje vývoj, výrobu, dodávky a servis měřících a vyhodnocovacích systémů např. přístrojů pro automatizované měření a vyhodnocování fyzikálně chemických a technologických parametrů v provozu i laboratořích, servis a kontroly systémů laboratorní a terénní spektrometrie (α, β, γ), měření chemických parametrů a diagnostika systémů atd. Na elektrárně Dukovany zajišťují pracovníci společnosti měření na vlastních (vyvinutých) unikátních zařízeních pro stanovení obsahu radionuklidů v potenciálně radioaktivních materiálech uložených do měřících přepravek či sudů. Na základě výsledků měření pak příslušné orgány mohou rozhodovat o uvolňování materiálu do životního prostředí. Do holdingu ENVINET patří dvě pražské společnosti CSOD s.r.o a KORTEC s.r.o. CSOD s.r.o. je organizací autorizovanou k úřednímu měření v

43 uplatnění mladých oboru dozimetrických veličin ionizujícího záření a neutronů, ve vlastní kalibrační laboratoři provádí standardizaci dávek a vyhodnocení pro osobní dozimetry. Společnost KORTEC zaštiťuje především obchodní aktivity, je exkluzivním distributorem produktů skupiny AMETEK divize AMT, kam patří výrobce detektorů a spektrometrické techniky ORTEC a společnosti působící v oblastech elektrochemie, charakterizace materiálů a zpracování signálu. Dále zastupuje firmu Thermo Scientific německého výrobce monitorů dávkového příkonu, povrchové kontaminace, monitorů kontaminace osob a předmětů, elektronických dozimetrů atd. Společnost ENVINET a.s. se účastní zahraničních projektů vyhlašovaných Evropskou komisí, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj, IAEA atd. V projektech se jedná většinou o modernizaci laboratoří, dodávku vybavení pro charakterizaci a zpracování radioaktivních odpadů na jaderných elektrárnách ve východních zemích. V současné době se pracuje na projektech v Litvě na elektrárně Ignalina, v Rusku na projektu RADON a na Ukrajině na elektrárně Rovno a Zaporozhye. Pro zajímavost, realizována byla i zakázka na arménské jaderné elektrárně v Metsamoru, kde se jednalo o vybavení radiochemické laboratoře. Realizace těchto projektů představuje komplexní řešení spojující dodávku technického vybavení, softwaru upraveného podle konkrétních požadavků, školení pracovníků, kteří mají nová zařízení používat a konečně instalaci a spuštění na místě. Další aktivitou na mezinárodním poli je účast na projektu JRC v italské Ispře, kde se připravují k likvidaci prostory uzavřeného jaderného výzkumného zařízení před jeho vyřazením z provozu. V České republice jde o ojedinělou výrobu a vzhledem k nastávající renesanci jaderné energetiky v Evropě i perspektivní výrobu s dynamickým odbytem na zahraničních trzích, včetně zámoří

44 uplatnění mladých Petr Kovařík ročník: v oboru: 1981 Vystudoval FJFI ČVUT v Praze obor Jaderně chemické inženýrství. Již během studia byl zaměstnán v ÚJV Řež a.s., kde se dodnes specializuje v problematice nakládání s radioaktivními odpady. V současné době je doktorandem na FJFI ČVUT v oboru Jaderně chemické inženýrství a tématem jeho disertační práce je zpracování problematických radioaktivních odpadů ionexů, kalů a kontaminovaných olejů. Již od roku 2003 je členem CYG. působiště: Centrum nakládání s radioaktivními odpady Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. web: info: Při provozu ÚJV Řež a.s. vznikají stejně jako při každé činnosti člověka odpady. Jelikož se ÚJV Řež a.s. specializuje na jaderný výzkum a vývoj, je jasné, že při takovéto práci vznikají odpady radioaktivní (RAO). Tyto odpady jsou zpracovávány na specializovaném pracovišti, které je součástí ÚJV Řež a.s., konkrétně v Centru nakládání s radioaktivními odpady (dále jen Centrum). Navíc jsou zde také zpracovávány institucionální radioaktivní odpady z produkce původců po celé ČR (např. nemocnice, průmysl, výzkumné instituce). Centrum disponuje širokou paletou technologického zařízení pro zpracování a úpravu RAO. Mezi největší celky patří bezesporu odpařovací aparatura pro zpracování kapalných vodných RAO. Dále se zde nachází zařízení pro fragmentaci a dekontaminaci pevných nelisovatelných RAO (viz tabulka) a hydraulický lis, který slouží pro zpracování lisovatelných pevných RAO. Samozřejmostí je rozčlenění pracoviště na sledované a kontrolované pásmo a vybavení příslušných pracovišť vzduchotechnikou a monitorovacím systémem, který měří on-line dávkové příkony v objektu. Roční produkce Centra čítá kolem 300 sudů odvezených do úložišť. V Centru jsou také umístěny radiochemické laboratoře a laboratoř charakterizace RAO, která vlastní několik druhů měřících přístrojů. Její největší chloubou je segmentový gammaskener, radiografické zařízení a gammaspektrometrická trasa. Samozřejmostí je vybavení několika ručními přístroji pro měření dávkového příkonu a povrchové kontaminace

45 uplatnění mladých Fragmentace Dekontaminace Hydraulické nůžky Vysávání (průmyslový vysavač s HEPA filtrem) Mechanická pila Vysokotlaké vodní otryskávání Rozbrušování Chemická dekontaminace Řezání kyslíko-acetylénovým plamenem Pěnová dekontaminace Plazmové řezání (mobilní) Ultrazvuková vana Frézování (dělení nádrží, dálkově ovládané) Otryskávání suchým ledem Přehled technologií pro fragmentaci a dekontaminaci pevných RAO Dekontaminace otryskáváním suchým ledem Centrum se také zabývá likvidacemi pracovišť, kde se nakládalo se zdroji ionizujícího záření, a likvidacemi kontaminovaných materiálů mimo areál ústavu. Součástí Centra je taktéž sklad vysoceaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva, kde bylo skladováno a v budoucnosti také ještě bude skladováno vyhořelé jaderné palivo z produkce výzkumného jaderného reaktoru LVR

46 uplatnění mladých Josef Mudra ročník: v oboru: 1981 Vystudoval bakalářský obor Radiologický asistent a následně navazující magisterský obor Krizová radiobiologie a toxikologie na Katedře radiologie a toxikologie ZSF JU, jeho diplomová práce má název Chemický terorismus. Po ukončení studií nastoupil do Centra nakládání s radioaktivními odpady ÚJV Řež a.s. jako pracovník výzkumu a vývoje se zaměřením na charakterizaci radioaktivních odpadů, radiační ochranu a dozimetrii. působiště: Centrum nakládání s radioaktivními odpady Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. web: info: Součástí Centra nakládaní s radioaktivními odpady (RAO) Ústavu jaderného výzkumu Řež, popsaného výše, je Laboratoř charakterizace RAO, která se zabývá měřením a charakterizací (radionuklidovou analýzou) zdrojů ionizujícího záření - RAO, monitorováním pracoviště, jeho okolí a osob pracujících s ionizujícím zářením. Protože ionizující záření (IZ) je lidskými smysly nepoznatelné (nelze ho vidět, cítit, slyšet, ochutnat ani vnímat hmatem), je pro zjištění, vyzařuje-li daný materiál ionizující záření nebo je-li daná látka radioaktivní Laboratoř vybavena odpovídajícími měřícími dozimetrickými přístroji a přístroji pro charakterizaci RAO. Zdroje ionizujícího záření jsou označeny symbolem ionizujícího záření (Obr.1 platný, doposud u nás používaný, resp. Obr.2 nový doplňkový symbol u nás zatím nepoužívaný), symbolem chemického prvku a nápisem RADIOACTIVE. Pracoviště, kde se pracuje s ionizujícím zářením, jsou označena symbolem ionizujícího záření a vstupy do těchto pracovišť nápisem Kontrolované pásmo se zdroji ionizujícího záření (Obr.3). Při práci s ionizujícím zářením a radioaktivními materiály je potřeba dodržovat základní způsoby ochrany před nimi. V případě ochrany před zevním ozářením se jedná o ochranu časem, vzdáleností a stíněním. Před vnitřní kontaminací (zamořením) radioaktivními prvky je potřeba si chránit ruce (používáním chirurgických rukavic), dýchací ústrojí (použitím respirátorů, masek), obuv (návleky) nebo celé tělo (plášť či speciální protichemické obleky)

47 uplatnění mladých Obr.1: Zdroj IZ Obr.2: Symbol IZ Obr.3:Kontrolované pásmo Měřením zdrojů IZ se zjišťují základní údaje jako je příkon dávkového ekvivalentu a povrchová kontaminace. Pokud jsou informace získané základním měřením nedostatečné, provádí se nedestruktivními postupy měření segmentovým gamma-scannerem či digitální radiografií (Obr.4). Jestliže kontaminovaný materiál obsahuje radionuklidy s emisí alfa nebo beta záření bez doprovodného gama záření nebo neumožňuje-li geometrické uspořádání provést nedestruktivní analýzu, provádí se analýza destruktivní. Odebraný vzorek je poté analyzován fyzikálně chemickými metodami. Obr.4: Výstupy z radiografie Obr.5: Celotělový počítač Vybraná pracoviště jsou on-line monitorována prostřednictvím radiačního systému, kde se měří příkon dávkového ekvivalentu a objemová aktivita aerosolů ve vzduchu. Vnější ozáření pracovníků na pracovištích se zdroji IZ je zajištěno pomocí filmového, termoluminiscenčního dozimetru a signálního elektronického dozimetru. Dále je prováděno měření povrchové kontaminace pracovníků a pro zjištění případné vnitřní kontaminace podstupují pracovníci pravidelné gammaspektrometrické měření na celotělovém počítači (Obr.5). V rámci sledování okolí pracoviště se ve vybraných bodech monitorují plynné i kapalné výpusti či obsahy radionuklidů v podpovrchových vrtech

48 uplatnění mladých Aleš Musil ročník: v oboru: 1980 Vystudoval inženýrský program Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství na Katedře fyziky Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni. Svoji diplomovou práci na téma Vyšetřování seizmické odezvy pohonu regulační tyče reaktoru VVER 440/V213 prezentoval na Mikulášském setkání CYG v roce Od roku 2006 pracuje ve firmě Stevenson and Associates v ČR, která je členem skupiny se sídlem v Pittsburghu. Zabývá se hodnocením seizmické odolnosti komponent jaderných zařízení. Současně studuje na Katedře mechaniky FAV ZČU v Plzni doktorský program s tématem disertační práce Optimalizace parametrů jaderně energetických komponent z hlediska seizmické odolnosti. působiště: Stevenson and Associates, kancelář v České republice a.s., Plzeň web: info: Jedním z významných požadavků, který je kladen na bezpečnost jaderných elektráren (JE), je seizmická odolnost neboli odolnost vůči následkům vyvolaných zemětřesením. V oblasti seizmické kvalifikace jaderných zařízení byl v posledních dekádách minulého století zaznamenán významný rozvoj a bylo vyvinuto několik metodických přístupů. Řada z nich je rovněž uplatňována i ve společnosti Stevenson and Associates, která má hodnocení bezpečnosti jaderných zařízení z hlediska seizmické odolnosti jako nejvýznamnější náplň své činnosti. Data získávaná zaznamenáváním zemětřesení jsou reprezentována časovými průběhy zrychlení, rychlosti a výchylek pohybů zemské půdy ve sledovaném místě. Podstatnými charakteristikami určujícími následky zemětřesení jsou především amplituda, která určitým způsobem vypovídá o síle zemětřesení, dále doba trvání a frekvenční obsah. Východiskem pro vyhodnocení seizmické odolnosti JE je stanovení seizmického ohrožení pro lokalitu hodnocené JE. Tomu předchází podrobný geologický výzkum okolí elektrárny a analýza záznamů seizmických událostí, které v minulosti danou lokalitu postihly. Stanovené seizmické ohrožení je

49 uplatnění mladých potom definováno jako úroveň nejvyššího možného seizmického ohrožení lokality JE s pravděpodobností výskytu maximálně 10-4 krát/rok, neboli 1krát za 10 tisíc let. Dalším nezbytným krokem je shromáždění veškerých vstupních dat a dokumentace. Nejčastěji se jedná o výkresové dokumenty k jednotlivým zařízením, plány budov, dřívější výpočtové zprávy či výsledky prováděných zkoušek. Následuje detailní inspekce technologických zařízení a provádí se rovněž hodnocení seizmické interakce mezi jednotlivými zařízeními v JE. Výpočtový model tepelného výměníku pro jadernou elektrárnu Goesgen Samotné určování seizmické odolnosti zařízení se provádí buď na základě výsledků seizmických zkoušek, na základě výsledků dřívějších analýz nebo výpočtem. Pokud nedostačuje vytvoření zjednodušeného výpočtového modelu a komponenta je tvarově či strukturně složitější, je třeba přistoupit k vyhotovení detailního výpočtového modelu (viz obrázek). Detailní model je vytvářen v prostředí moderního výpočtového software podle dostupné výkresové dokumentace. Respektuje tedy skutečnou geometrii i materiálové vlastnosti (hustota, Youngův modul pružnosti,...), vlastnosti okolního prostředí (teplota, tlak) i způsob uložení (opření, upevnění). Pro výpočet jsou zadány působící síly, proveden samotný výpočet vznikajících sil a napětí a výsledky porovnány s maximálními dovolenými hodnotami předepsanými bezpečnostními normami

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI rozvoj vzdělávání na technických fakultách

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI rozvoj vzdělávání na technických fakultách ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI rozvoj vzdělávání na technických fakultách Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. Rektorka ZČU v Plzni www.zcu.cz ZČU v Plzni - VŠE V JEDNOM AREÁLU 2 Západočeská univerzita

Více

Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů

Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů Učební osnova předmětu stavba a provoz strojů Obor vzdělání: 23 41 M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní Celkový počet hodin za studium: 13 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí vyučovacího předmětu

Více

CZ.1.07/2.3.00/30.0065

CZ.1.07/2.3.00/30.0065 Textilní fakulta Technické univerzity v Liberci vypisuje v rámci projektu Podpora tvorby excelentních výzkumných a vývojových týmů na Technické univerzitě v Liberciˮ, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0065 výběrové

Více

Č. Téma Anotace 1 Spektrometrie neutronů pomocí Bonnerových sfér

Č. Téma Anotace 1 Spektrometrie neutronů pomocí Bonnerových sfér Č. Téma Anotace 1 Spektrometrie neutronů pomocí Bonnerových sfér V rámci BP bude provedena rešerše zaměřená na metody používané při spektrometrii neutronů, tj. jejich přehled, popis, detailní popis spektrometrie

Více

Příloha1) Atributy modulu

Příloha1) Atributy modulu Příloha1) Atributy modulu Název realizovaného modulu Kontaktní údaje garanta: Hydraulika a pneumatika doc. Ing. Bohuslav 597324382 bohuslav.pavlok@vsb.cz Pavlok, CSc. Jméno a příjemní telefon e-mail Požadované

Více

Technická příprava. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Technická příprava. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Technická příprava Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích

Více

VŠB Technická univerzita a možnosti spolupráce v oblasti jaderné energetiky

VŠB Technická univerzita a možnosti spolupráce v oblasti jaderné energetiky VŠB Technická univerzita a možnosti spolupráce v oblasti jaderné energetiky Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz http://vondrak.vsb.cz 21. dubna 2011 Hlavní

Více

CENTRUM ROZVOJE STROJÍRENSKÉHO VÝZKUMU LIBEREC

CENTRUM ROZVOJE STROJÍRENSKÉHO VÝZKUMU LIBEREC CENTRUM ROZVOJE STROJÍRENSKÉHO VÝZKUMU LIBEREC 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU CRSV Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0096 Zahájení projektu: 01.01.2009 Ukončení projektu: 31.12.2012 Celková dotace: Cíl

Více

Za ÚPS se jednání zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. a prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný.

Za ÚPS se jednání zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. a prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný. Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně listopad 2012 O hodnocení doktorských

Více

Zpráva o stavu energetiky České republiky:

Zpráva o stavu energetiky České republiky: 1 Konference u kulatého stolu, 25.-29. března 29 v Balatongyörök Zpráva o stavu energetiky České republiky: I. ČR má od roku 25 přijatu Státní energetickou koncepci postavenou na mixu s využitím jaderné

Více

MATLAB V ANALÝZE NAMĚŘENÝCH DAT PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU.

MATLAB V ANALÝZE NAMĚŘENÝCH DAT PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU. MATLAB V ANALÝZE NAMĚŘENÝCH DAT PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU. J. Šípal Fakulta výrobních technologií a managementu; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Abstrakt Příspěvek představuje model popisující dodávku tepelené

Více

ATOMEX 25-26.10.2011 Praha. ŘÍDICÍ SYSTÉMY ZAT a.s.

ATOMEX 25-26.10.2011 Praha. ŘÍDICÍ SYSTÉMY ZAT a.s. ATOMEX 25-26.10.2011 Praha ŘÍDICÍ SYSTÉMY ZAT a.s. ČESKÁ REPUBLIKA & JADERNÝ PRŮMYSL Česká republika je jednou z evropských zemí, která je schopná projektovat, konstruovat a bezpečně provozovat jaderné

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

PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA

PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA PROFIL BUDOUCÍHO ABSOLVENTA OBORU INFORMATIKA Cyril Klimeš Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR, e-mail: cyril.klimes@osu.cz Abstrakt Tento příspěvek si

Více

MODELOVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ VE VÝUCE AUTOMATIZACE

MODELOVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ VE VÝUCE AUTOMATIZACE MODELOVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH ROCESŮ VE VÝUCE AUTOMATIZACE J. Šípal Fakulta výrobních technologií a managementu; Univerzita Jana Evangelisty urkyně Abstrakt Článek představuje využití programu Matlab a jeho

Více

Elektrárny Skupiny ČEZ

Elektrárny Skupiny ČEZ Elektrárny Skupiny ČEZ v České republice prof. Úsporný 2 Největší výrobce provozuje nejvíce elektráren patří mezi největší české firmy a řadí se do první desítky největších energetických firem v Evropě.

Více

JADERNÉ. Od roku 2009 se naše společnost podílí na dostavbě 3. a 4. bloku JE Mochovce. Jaderná elektrárna Dukovany, Česká republika

JADERNÉ. Od roku 2009 se naše společnost podílí na dostavbě 3. a 4. bloku JE Mochovce. Jaderná elektrárna Dukovany, Česká republika PROFIL SPOLEČNOSTI Profil společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, akciová společnost, navazuje na tradici firmy, založené již v roce 1889 na výrobu vagónů, parních kotlů, vzduchových kompresorů a uskladňovacích

Více

Projekty podpořené z programu TAČR

Projekty podpořené z programu TAČR Projekty podpořené z programu TAČR aktuálně řeší tyto projekty ALFA, EPSILON, EPSILON II a Centra kompetence podpořené Technologickou agenturou České republiky Technologická agentura České republiky je

Více

Analýza a možnosti zajištění praktického vyučování elektrotechnických oborů

Analýza a možnosti zajištění praktického vyučování elektrotechnických oborů Analýza a možnosti zajištění praktického vyučování elektrotechnických oborů STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE www.sse-najizdarne.cz OSTRAVA 2015 Analýza byla vytvořena za finančního

Více

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství 1 Obsah 1 N2301 Strojní inženýrství 2 1.1 2301T001-Dopravní a manipulační technika (prezenční)....................... 2 1.2 2302T040-Konstrukce zdravotnické techniky (prezenční).......................

Více

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP Stavební inženýrství PODMÍNKY PŘIJETÍ Podmínky: 1. úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na stavební

Více

REGIONÁLN CENTRUM ELEKTROTECHNIKY RICE

REGIONÁLN CENTRUM ELEKTROTECHNIKY RICE REGIONÁLN LNÍ INOVAČNÍ CENTRUM ELEKTROTECHNIKY RICE Regionální inovační centrum elektrotechniky FEL ZČU v Plzni Základní cíle projektu: Výstavba výzkumného centra Pořízení infrastruktury Nová pracovní

Více

Výroba technologické a topné páry z tepla odpadních spalin produkovaných elektrickou obloukovou pecí na provozu NS 320 VHM a.s.

Výroba technologické a topné páry z tepla odpadních spalin produkovaných elektrickou obloukovou pecí na provozu NS 320 VHM a.s. Výroba technologické a topné páry z tepla odpadních spalin produkovaných elektrickou obloukovou pecí na provozu NS 320 VHM a.s. Ing. Kamil Stárek, Ph.D., Ing. Kamila Ševelová, doc. Ing. Ladislav Vilimec

Více

VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH A NADPROJEKTOVÝCH UDÁLOSTÍ A RIZIK PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY

VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH A NADPROJEKTOVÝCH UDÁLOSTÍ A RIZIK PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH A NADPROJEKTOVÝCH UDÁLOSTÍ A RIZIK PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY bezpečnostní návod JB-1.7 SÚJB Prosinec 2010 Jaderná bezpečnost

Více

Základní charakteristika výzkumné činnosti Ústavu fyzikální chemie

Základní charakteristika výzkumné činnosti Ústavu fyzikální chemie Základní charakteristika výzkumné činnosti Ústavu fyzikální chemie Základním předmětem výzkumu prováděného ústavem je chemická termodynamika a její aplikace pro popis vybraných vlastností chemických systémů

Více

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK Územní energetická koncepce Libereckého kraje Územní energetická koncepce Libereckého kraje (ÚEK LK) je dokument, který pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad podle 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC-204/10 C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC-204/10 C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIC-204/10 C Střední škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 Adresa: Zvolenská 934, 386 01 Strakonice Identifikátor:

Více

Expert na zelenou energii

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

Více

Přehled vybraných projektů řešených partnery

Přehled vybraných projektů řešených partnery Přehled vybraných projektů řešených partnery Za texty popisující projekty jsou zodpovědní zástupci jednotlivých kateder a ústavů. Autor: Členové sdružení CENEN Editoři: Tomáš Bartošík, Karel Katovský Fakulta

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Přírodovědecká fakulta JU, Ústav fyziky a biofyziky Měřicí a výpočetní technika, Mechatronika České Budějovice, 15. 01. 2016 www.prf.jcu.cz/ufy Technicky orientované

Více

HODNOCENÍ ISO PRO ROK 2012 KATEDRA 714

HODNOCENÍ ISO PRO ROK 2012 KATEDRA 714 HODNOCENÍ ISO PRO ROK 2012 KATEDRA 714 1 Oblast studijní a pedagogická 1.1 Výuka - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 5. 12. 2012 Pořadové číslo 03 1 Jaderná elektrárna Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu:

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu: Fakulta pedagogická Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 022 E-mail: uchazec-fpe@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-475/13-J Název právnické osoby Střední škola technická Žďár nad Sázavou vykonávající činnost školy: Sídlo: Strojírenská 6, 591 71 Žďár nad Sázavou IČO: 00 226 206 Identifikátor:

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Českomoravské elektrotechnické asociace

TISKOVÁ ZPRÁVA Českomoravské elektrotechnické asociace TISKOVÁ ZPRÁVA Českomoravské elektrotechnické asociace Českomoravská elektrotechnická asociace letos poprvé vyhlásila soutěž o Výroční ceny asociace za inovační produkt. Partnerem soutěže se stala Komerční

Více

PROGRAM KONFERENCE ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2012

PROGRAM KONFERENCE ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2012 PROGRAM KONFERENCE ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2012 která se bude konat ve dnech 19. 3. 21. 3. 2012 v konferenčních prostorách KONGRESOVÉHO CENTRA HOTELU VORONĚŽ I. BRNO

Více

Dny vědy a techniky v Plzni 2009 (14. 19. 9. 2009)

Dny vědy a techniky v Plzni 2009 (14. 19. 9. 2009) Dny vědy a techniky v Plzni 2009 (14. 19. 9. 2009) Tisková zpráva ze dne 8. 9. 2009 Dny vědy a techniky v Plzni 2009 jsou již čtvrtým ročníkem úspěšné populárně naučné výstavy, kterou pořádá Západočeská

Více

STUDIUM na FST ZČU v Plzni

STUDIUM na FST ZČU v Plzni STUDIUM na FST ZČU v Plzni http://www.fst.zcu.cz Doc. Ing. Jiří Staněk, CSc. Proděkan pro vzdělávací činnost Fakulty strojní ZČU v Plzni 1 HISTORIE FAKULTY STROJNÍ 1949 založena VŠSE v Plzni jako prozatimní

Více

Bakalářský stupeň studia V odborném studiu lze na Přírodovědecké fakultě JU studovat několik biologicky zaměřených oborů, které mají mnohaletou

Bakalářský stupeň studia V odborném studiu lze na Přírodovědecké fakultě JU studovat několik biologicky zaměřených oborů, které mají mnohaletou Bakalářský stupeň studia V odborném studiu lze na Přírodovědecké fakultě JU studovat několik biologicky zaměřených oborů, které mají mnohaletou historii spojenou s Biologickou fakultou JU: Biofyzika -

Více

EVA VOLNÁ MARTIN KOTYRBA MICHAL JANOŠEK VÁCLAV KOCIAN

EVA VOLNÁ MARTIN KOTYRBA MICHAL JANOŠEK VÁCLAV KOCIAN Doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D. RNDr. Michal Janošek, Ph.D. Mgr. Václav Kocian UMÌLÁ INTELIGENCE Rozpoznávání vzorù v dynamických datech Praha 2014 Anotace: Cílem knihy je

Více

Školení z oboru tekutinových mechanizmů

Školení z oboru tekutinových mechanizmů Školení z oboru tekutinových mechanizmů Školení z oboru tekutinových mechanizmů Výuka probíhá zpravidla ve školicím centru Obchodní společnosti v Klecanech. V případě potřeby je možné ovést kurz po dohodě

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Fluidní spalování Podstata fluidního spalování fluidní spalování

Více

Zoltán Szabó, Jan Münz

Zoltán Szabó, Jan Münz PŘÍPRAVA ROZŠÍŘENÍ BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU BIOMEDICÍNSKÁ A KLINICKÁ TECHNIKA O OBOR BIOMEDICÍNCKÁ INFORMATIKA Zoltán Szabó, Jan Münz Anotace V současné době na ČVUT, Fakultě biomedicínského inženýrství

Více

KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2016 XXV. Ročník 14. 3. 16. 3. 2016 Kongresové centrum hotelu VORONĚŽ I., Brno PROGRAM KONFERENCE

KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2016 XXV. Ročník 14. 3. 16. 3. 2016 Kongresové centrum hotelu VORONĚŽ I., Brno PROGRAM KONFERENCE KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2016 XXV. Ročník 14. 3. 16. 3. 2016 Kongresové centrum hotelu VORONĚŽ I., Brno PROGRAM KONFERENCE 1 PROGRAM KONFERENCE Pondělí 14. 3. 2016 16:00 19:00 Registrace účastníků

Více

SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA

SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA Bílina Chomutov Kadaň Litvínov DOLY BÍLINA Most DOLY NÁSTUP TUŠIMICE SRN K r u š n é h o r y Teplice Bílina Ohře Ústí n. L. Litoměřice Děčín N Žatec Ředitelství SD a. s. Elektrárny

Více

1. část charakteristika oboru

1. část charakteristika oboru 1. část charakteristika oboru IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 PROFIL ABSOLVENTA... 3 Zaměření Mechatronika:... 3 Zaměření Automatizace a zabezpečení budov:... 3 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA - PŘÍKLADY PRACOVNÍCH POZIC...

Více

FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Milan EDL děkan Fakulty strojní

FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Milan EDL děkan Fakulty strojní FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Milan EDL děkan Fakulty strojní Studium na FST Bakalářské - Bc. Navazující magisterské Ing. Doktorské Ph.D. Prezenční i kombinované Průběh studia Bakalářský

Více

zákon, Statut TUL a Statut Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen statut fakulty ). STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

zákon, Statut TUL a Statut Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen statut fakulty ). STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ ŠKODA JS v r.2005 1 ŠKODA HOLDING a.s. Struktura společnosti 23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ Jedna z největších ruských strojírenských společností Tržby

Více

1. Úvod 3. 2. Právní východiska pořizování územní energetické koncepce 4. 3. Důvody pořizování územní energetické koncepce 7

1. Úvod 3. 2. Právní východiska pořizování územní energetické koncepce 4. 3. Důvody pořizování územní energetické koncepce 7 Obsah: 1. Úvod 3 2. Právní východiska pořizování územní energetické koncepce 4 3. Důvody pořizování územní energetické koncepce 7 4. Cíle územní energetické koncepce 14 5. Jaké jsou základní postupové

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Technologie procesů v energetice pro akademický rok 2016/2017 typ studia navazující magisterské

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D. Ing. Václav Trkovský, CSc. Management rizik projektů se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích Vydala Grada

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU CRSV

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU CRSV ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU CRSV Registrační číslo: Zahájení projektu: 01.01.2009 Ukončení projektu: 31.12.2012 Celková dotace: Cíl projektu: CZ.1.05/2.1.00/03.0096 738 048 tis. Kč Výstavba, technické vybavení

Více

Význam technického vzdělávání pro zajištění budoucnosti jaderné energetiky v ČR

Význam technického vzdělávání pro zajištění budoucnosti jaderné energetiky v ČR Význam technického vzdělávání pro zajištění budoucnosti jaderné energetiky v ČR Igor Jex Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská České vysoké učení technické v Praze Proč jaderná energetika Spolehlivý a

Více

Úvod. Důležité odkazy:

Úvod. Důležité odkazy: Úvod Publikace Školy a školská zařízení přináší základní údaje za oblast školství v České republice ve školním roce 2014/15. Představuje vybrané statistické ukazatele o počtu škol, tříd, dětí, žáků a studentů

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Zřízení studijního oboru HPC (High performance computing)

Zřízení studijního oboru HPC (High performance computing) Zřízení studijního oboru HPC (High performance computing) Návrh oboru je koncipován tak, aby byl zajímavý pro široký okruh zájemců, kteří pak mohou později pracovat při využití HPC v projekčních a výzkumných

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Kontakt:

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Kontakt: Projekt OP VK CZ.1.07/1.1.07/11.0112 Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK www.spravnysmer.cz logo školy Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice,

Více

Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration

Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům všech

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru název školy adresa školy zřizovatel název ŠVP název oboru kód platnost číslo jednací Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov Krajský úřad Karlovarského

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. pro akademický rok 2016/2017

JIHOČESKÁ UNIVERZITA ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. pro akademický rok 2016/2017 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU pro akademický rok 2016/2017 České Budějovice říjen 2015 Na Zemědělské fakultě JU jsou akreditovány všechny typy studijních

Více

Příloha č. 1 TECHNICKÉ PODMÍNKY. K. Stehlík

Příloha č. 1 TECHNICKÉ PODMÍNKY. K. Stehlík Příloha č. 1 SUSEN Jednotka pro testování a charakterizaci vysokoteplotních palivových a elektrolytických článků (SOFC/SOEC) TECHNICKÉ PODMÍNKY K. Stehlík ROZSAH DOKUMENTACE Tato dokumentace je zpracována

Více

ČÍSELNÍK I. Oborové členění

ČÍSELNÍK I. Oborové členění ČÍSELNÍK I. Oborové členění DŮLNÍ, ZEMĚVRTNÁ A ÚPRAVÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ 1.1 Stroje a přístroje pro geologický průzkum 1.2 Těžní zařízení pro hlubinné doly 1.3 Stroje pro povrchovou těžbu 1.4 Stroje a zařízení

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Siemens Česká republika

Siemens Česká republika Siemens Česká republika Customer services DF&PD servis pohonů 8. ledna 2016 Restricted Siemens, s.r.o. 2014 All rights reserved. Page 1 Customer Services servis automatizace a pohonů Customer Services

Více

1.1 ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK

1.1 ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL 1.1 ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

rozhodl takto: p o v o l u j e.

rozhodl takto: p o v o l u j e. S 397/2007/KS-00925/2008/840 V Brně dne 17. ledna 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 397/2007, zahájeném dne 18. prosince 2007 dle 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Veolia Pr myslové služby R, a.s.

Veolia Pr myslové služby R, a.s. 1 / 1 V Ostrav dne 24. února 2015 c: Oznámení o zm názvu spole nosti Vážení obchodní partne i, dovolujeme si Vás tímto informovat, že valná hromada spole nosti Dalkia Industry CZ, a.s. rozhodla dne 15.01.2015

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Strojnictví Studijní obor: 23-45-L/001 Mechanik seřizovač Školní rok: 2012 2013 Témata: 1. Výroba surového

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Střední škola technická a zemědělská Mohelnice, 1.máje 2, 78985 Mohelnice Charakteristika školy Škola zahájila svou činnost v roce

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

>pdrive< >pdrive< Měniče kmitočtu. >pdrive< MX pro. >pdrive< MX multi

>pdrive< >pdrive< Měniče kmitočtu. >pdrive< MX pro. >pdrive< MX multi >pdrive< MX >pdrive< Měniče kmitočtu >pdrive< MX eco >pdrive< MX pro >pdrive< MX multi >pdrive< MX Inovace inspirované praxí Měniče kmitočtu >pdrive< se díky svojí jedinečné koncepci ovládání a spolehlivosti

Více

PŘEHLED FIREM A STŘEDNÍCH ŠKOL TECHNICKÝ JARMARK MĚSTO VSETÍN. Aliance LIBERÁL DEMOKRAT. pro Evropu www.alde.eu

PŘEHLED FIREM A STŘEDNÍCH ŠKOL TECHNICKÝ JARMARK MĚSTO VSETÍN. Aliance LIBERÁL DEMOKRAT. pro Evropu www.alde.eu PŘEHLED FIREM A STŘEDNÍCH ŠKOL TECHNICKÝ JARMARK 2015 MĚSTO VSETÍN Aliance LIBERÁL DEMOKRAT pro Evropu www.alde.eu OBSAH Úvodní slovo Martina Dlabajová Úvodní slovo Ivona Huňková Úvodní slovo místostarostky

Více

Uplatnit se můžete nejen v Evropě seminář pro podnikatele o exportních možnostech

Uplatnit se můžete nejen v Evropě seminář pro podnikatele o exportních možnostech 29. 3. 2011 09:00 13:00 hod. Velký konferenční sál P4a Nový a aktuální pohled na elektro-kvalifikaci v ČR a zahraničí, novinky z technických norem 2010 a 2011 školení 09:00 13:00 hod. Velký konferenční

Více

Naše nabídka zahrnuje kotle spalujících pevná, kapalná a plynná paliva, jakož i kotle na využití tepla z odpadních spalin.

Naše nabídka zahrnuje kotle spalujících pevná, kapalná a plynná paliva, jakož i kotle na využití tepla z odpadních spalin. Nové kotle Naše nabídka zahrnuje kotle spalujících pevná, kapalná a plynná paliva, jakož i kotle na využití tepla z odpadních spalin. Konstrukční řešení kotlů včetně příslušenství je provedeno v souladu

Více

ODBORNÁ KONFERENCE JSP 2014

ODBORNÁ KONFERENCE JSP 2014 JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. Raisova 547 506 01 Jičín TEPLOTA TLAK KALIBRACE HLADINA PR TOK V RY ANALÝZA TEPLO ARMATURY EVODNÍKY ROJE ZDROJE KOMUNIKACE ODBORNÁ KONFERENCE JSP 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Více

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně INFORMACE O STUDIU Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně Institut celoživotního vzdělávání (ICV) vznikl v roce 2003, kdy se zaměřoval zejména na projekt Univerzity třetího věku,

Více

Učební osnovy předmětu Biologie

Učební osnovy předmětu Biologie (kvinta a sexta) Učební osnovy předmětu Biologie Charakteristika předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacích oborů Biologie a Geologie. Integruje část vzdělávacího

Více

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80 V ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 204/205 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, BENEŠOV, ČERNOLESKÁ 997 Stránka z 80 OBSAH. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.. Charakteristika

Více

Učební osnova předmětu strojírenská technologie. Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova předmětu strojírenská technologie. Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu strojírenská technologie Obor vzdělání: 23-41- M/O1 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky denní studium Ce1kový počet hodin za studium: 14 Platnost: od 1.9.2009 Pojetí vyučovacího

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FA VUT V BRNĚ PRO ROK 2014 BRNO

Více

Jaderné elektrárny I, II.

Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I. Úvod do jaderných elektráren, teorie reaktorů, vznik tepla v reaktoru a ochrana před ionizujícím zářením. Jaderné elektrárny II. Jaderné elektrárny typu

Více

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst!

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst! Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst! --------------------------------------------------------------------------------------------------- (počet stran: 13 včetně přílohy) 1. Co

Více

TEPELNÁ ČERPADLA Efektivní a ekologický zdroj tepla

TEPELNÁ ČERPADLA Efektivní a ekologický zdroj tepla TEPELNÁ ČERPADLA Efektivní a ekologický zdroj tepla HLAVNÍ VÝHODY VYTÁPĚNÍ S TEPELNÝM ČERPADLEM Existuje celá řada zdrojů tepla, kterými můžete vytápět Váš dům či firmu nebo ohřívat vodu. Třeba klasické

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2016/2017

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2016/2017 Obchodní akademie Vinohradská, 120 00 Praha 2, Vinohradská 38, tel.: 778 534 316 Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2016/2017 číslo 4/2016 Každý žák 3. a 4. ročníku se podle učebního plánu povinně

Více

23-45-M/01 Silniční doprava

23-45-M/01 Silniční doprava Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program studijního oboru 23-45-M/01 Silniční doprava platný od: 1.9.2009 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy str. 0

Více

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky, Ing. Marcela Juračková, Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. Ministerstvo průmyslu a obchodu Konference ENERGETIKA MOST, 24.9.2014 1 Energetická

Více

ohře v vody obnov I telné zdroje energie v Y tápění tepelná čerpadla vzduch voda

ohře v vody obnov I telné zdroje energie v Y tápění tepelná čerpadla vzduch voda ohře v vody obnov I telné zdroje energie v Y tápění tepelná čerpadla vzduch voda 1 1 tepelná čerpadla vzduch voda Tepelná čerpadla Stiebel Eltron se mohou pochlubit již téměř 40- letou tradicí výroby.

Více

Analýza využitelnosti EPC

Analýza využitelnosti EPC Analýza využitelnosti EPC pro areál: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Zpracovatel: AB Facility a.s. Divize ENERGY e-mail: energy@abfacility.com http://www.abfacility.com Praha 01/ 2015 Identifikační

Více

Elektrická energie: Kolik ji potřebujeme? Odkud ji vezmeme?

Elektrická energie: Kolik ji potřebujeme? Odkud ji vezmeme? Elektrická energie: Kolik ji potřebujeme? Odkud ji vezmeme? 1 V současné době patří problematika výroby a distribuce elektrické energie k nejdiskutovanějším problémům novodobého světa. Ať se jedná o nedávnou

Více

30.1.2012. Autoškoly a zaměstnavatelé jaký má být řidič profesionál?/ Kulatý stůl. Rozvoj aplikačního potenciálu CZ.1.07/2.4.00/17.0117.

30.1.2012. Autoškoly a zaměstnavatelé jaký má být řidič profesionál?/ Kulatý stůl. Rozvoj aplikačního potenciálu CZ.1.07/2.4.00/17.0117. Rozvoj aplikačního potenciálu CZ.1.07/2.4.00/17.0117 Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Autoškoly a zaměstnavatelé jaký má být řidič profesionál?

Více

Konference Energetika Most 2014 Petr Karas

Konference Energetika Most 2014 Petr Karas Konference Energetika Most 2014 Petr Karas ENERGETICKÁ BEZPEČNOST JE NUTNÉ SE ZNEPOKOJOVAT? JE NUTNÉ SE ZNEPOKOJOVAT? hlavním posláním SEK je zajistit nepřerušené dodávky energie v krizových situacích

Více

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V OBLASTI VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION IN WARNING THE POPULATION

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V OBLASTI VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION IN WARNING THE POPULATION VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V OBLASTI VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION IN WARNING THE POPULATION Tomáš ŠIMEK Dostupné na http://www.population-protection.eu/attachments/042_vol4special_simek.pdf.

Více

prostřednictvím inteligentní regulační techniky

prostřednictvím inteligentní regulační techniky Energetická účinnost prostřednictvím inteligentní regulační techniky Edgar Mayer Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 02 I 2009 Zásluhou moderní a inteligentní regulační techniky lze právě v komerčně

Více