Vzorkování plavenin v menších tocích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzorkování plavenin v menších tocích"

Transkript

1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VRŠOVICKÁ 65, PRAHA 10 Vzorkování plavenin v menších tocích Projekt SP/1b7/156/07 Autoři: Mgr. Eva Franců, Ph.D. Mgr. Milan Geršl, Ph.D. Česká geologická služba Říjen

2 Obsah 1. Definice základních pojmů a zákonitostí Plaveniny Transport materiálu fluviálním systémem Principy vzorkování plavenin Vzorkování plavenin v České republice Technické řešení vzorkování plavenin v České republice Metodika vzorkování plavenin Časový harmonogram testování metodiky Technické údaje o vzorkovači Výpočtové modelování pohybu částic ve vzorkovači Analytické parametry Závěr Seznam obrázků Obr. 1: Hjulströmův diagram (Perry a Taylor 2007). Obr. 2: Integrální vzorkovač plavenin. Obr. 3: Vnitřní uspořádání integrálního vzorkovače plavenin. Obr. 4: Instalace vzorkovače na lokalitě Ladná. Obr. 5: Měření rychlosti proudění uvnitř a vně vzorkovače. Obr. 6: Vzorkovač v říčním korytě, vstupní rychlost 0,25 m/s (a), vstupní rychlost 0,5 m/s (b). Obr. 7: Vícefázové proudění, laminární model. Velikost částice 5 μm, čas 0,5 s. Obr. 8: Vícefázové proudění, laminární model. Velikost částice 50 μm, čas 0,5 s. Obr. 9: Vícefázové proudění, laminární model. Velikost částice 500 μm, čas 0,48 s. Obr. 10: Měření ph vody ve vzorkovači suspendované hmoty (levý sloupec) a v říčním toku (pravý sloupec). Obr. 11: Měření Eh vody ve vzorkovači suspendované hmoty (levý sloupec) a v říčním toku (pravý sloupec). Obr. 12: Distribuce velikosti částic určená laserovou metodou CILAS 1064 Liquid. Obr. 13: Práškové RTG difrakční záznamy celohorninových vzorků suspendovaného materiálu moravských řek. Obr. 14: RTG difrakční záznamy vyseparované frakce jílu vzorků suspendovaného materiálu moravských řek, orientované preparáty, sycené ethylenglykolem (Gl), šedé čáry znázorňují pozice píků Si-nosiče, oranžové, čárkované čáry znázorňují identifikační pozice píků minerálů jednotlivých vzorků. 2

3 1. Definice základních pojmů a zákonitostí 1.1. Plaveniny Plaveniny jsou kohezivně spojené částice o velikosti menší než 63 μm. Pod 0,5 μm (příp. 1 μm) jsou však již částice považovány za koloidní roztok. Jeden z nejdůležitějších transportních prvků anorganických i organických, především lipofilních polutantů v akvatickém prostředí. Nejčastěji se vyskytují ve flokulované formě (Liss et al. 1996), tvořené biofilmy, které jsou složené z mikroorganismů (bakterie, řasy, sinice), minerálního detritu, jílů, hydroxidů Fe/Mn oxidů a black carbonu. Jednotlivé složky jsou drženy pohromadě extracelulární polymerickou substancí (EPS) (Perret et al. 1994, Mitra et al. 2002, Galle et al. 2004), která vzniká jako produkt bakteriální činnosti (Characklis and Marshall 1990). Plaveniny jsou vodou transportovány na velké vzdálenosti a tak může docházet ke snadnému prostorovému rozšíření kontaminace. V místech kde dochází ke změně hydrologických podmínek dochází k sedimentaci a vzniku druhotné kontaminace (Gustavson a Gschwend 1997, Buffle et al. 1998, Tulve and Young 2001 v.d. Kammer et al. 2003, Vignati et al. 2005). Stanovením množství nerozpuštěných látek ve fluviálním prostředí, průtoku vody a analýzou jednotlivých polutantů lze získat údaje o hmotnostním toku plavenin, případně specifickém toku plavenin a nakonec i množství transportovaných polutantů. Dalším účelem kvalitativního sledování plavenin je hodnocení výskytu polutantů a míry zatížení akvatického ekosystému Transport materiálu fluviálním systémem Transport a ukládání sedimentu v rámci říčního toku se řídí vztahem mezi rychlostí fluida a velikosti transportované částice. Vztah mezi těmito dvěmi veličinami popisuje Hjulströmův diagram (Perry a Taylor 2007, Obr. 1), který určuje zda dané částice při dané rychlosti proudění budou podléhat erozi, transportu nebo ukládání (sedimentaci). Velmi zjednodušeně se dá říci že částice dané velikosti začne sedimentovat v okamžiku kdy dojde k poklesu rychlosti. Druh proudění fluida se určuje na základě Reynoldsova čísla (Re) a může být laminární, přechodové nebo turbulentní. Přenos hmoty v kapalině závisí také na hodnotě Froudeova čísla (Fr), které je dáno poměrem setrvačné síly a tíhové síly působící na částici. 3

4 Obr. 1: Hjulströmův diagram (Perry a Taylor 2007). 4

5 2. Principy vzorkování plavenin Plaveniny jsou velmi proměnné svými fyzikálně-chemickými vlastnostmi a výskytem v prostoru i v čase. Proto je velmi důležité správně definovat účel pro který mají být odebírány. Materiál transportovaný řekou ve formě plaveniny se může posuzovat dvěma způsoby a to kvantitativně což zahrnuje sledování množství materiálu odnášeného řekou a kvalitativně což zahrnuje posuzování plaveniny z hlediska jejího složení a obsahu nebezpečných látek. Plaveniny se standardně vzorkují z říčního toku několika metodami, jejichž užití je závislé na účelu, pro který je vzorek odebírán. V principu existují dva základní způsoby odběrů vzorků plavenin: A) okamžitý B) integrální. A) Vzorkování okamžité Vzorek reprezentuje vlastnosti plavenin v okamžiku odběru jednorázového vzorku. Zpravidla se jedná o čas, který je potřeba k naplnění vzorkovnice, tedy o sekundy. B) Vzorkování integrální Vzorek je odebírán po delší časový interval. Expozice vzorkovače je určena podle potřeb pro které je vzorek odebírán a podle konkrétních hydrologických podmínek. Zpravidla se jedná o dny. A1. Filtrace Princip metody: Voda z proudnice řeky je odebrána do větší vzorkovnice kanystr o objemu obvykle 5-20 l a převezena do laboratoře k dalšímu zpracování. Ruční vzorkování bývá v dnešní době nahrazeno tzv. autosamplery, zajišťujícími automatické čerpání vody z koryta řeky do vzorkovnice v daných časových intervalech. V laboratoři je následně voda filtrována na filtru o velikosti pórů 0,45 μm. Pro zrychlení filtrace se používá starší podtlaková nebo novější přetlaková aparatura. Získaná plavenina je zachycena na filtru. Nejnovější metodou je tzv. tangenciální filtrace, která je nejefektivnější a poskytuje největší výtěžky plavenin. Výhody: Rychlá a levná metoda. Mobilita umožňující efektivní výběr lokalit. Nevýhody: Velmi malé množství plaveniny obecně do 1 g sušiny. Filtry jsou při vyšší koncentraci plavenin ucpávány. Finanční náklady na tlakové nebo tangenciální filtrační zařízení. V případě použití autosampleru vysoké náklady na strojní vybavení a na jeho zabezpečení a obsluhu a současně nemožnost mobility. 5

6 A2. Odstřeďování stabilním zařízením Princip metody: Voda čerpaná z koryta řeky prochází odstředivkou, kde jsou separovány plaveniny od vody. Výhody: Efektivní metoda s velkým množstvím vzorku a s vysokým výtěžkem. Nevýhody: Finančně nákladná stavba hydrologické stanice i strojního vybavení. Nároky na častou obsluhu a údržbu. De facto možné jen semikontinuální vzorkování. Není možná mobilita zařízení. A3. Odstřeďování mobilním zařízením Princip metody: Voda čerpaná z koryta řeky prochází odstředivkou, kde je separována plavenina od vody. Odstředivka je instalována na terénním vozidle, které zajišťuje její provoz. Výhody: Efektivní metoda z vysokým výtěžkem. Mobilita umožňující efektivní výběr lokalit. Nevýhody: Finančně nákladné strojní zařízení. Vysoké nároky na obsluhu a údržbu. Velmi malé množství vzorku (cca 1-50 g sušiny). B. Komorová sedimentace Princip metody: Voda z řeky je čerpána do sedimentační nádrže. Sedimentační nádrž musí být umístěna v hydrologické stanici zřízené na břehu. V sedimentační nádrži pak působením přepážek a filtrů dochází k zachycování plavenin. Výhody: Velké množství vzorku (až stovky gramů sušiny). Nevýhody: Finančně nákladná stavba hydrologické stanice. Finančně nákladná sedimentační nádrž a strojní vybavení. Nutnost instalace čerpadla do řeky, instalace vedení čerpané vody a celkově velké nároky na optimalizaci čerpání (možnost strhávání sedimentu, sedimentace v hadicích aj. nepříznivé vlivy). Není možnost mobility. 6

7 3. Vzorkování plavenin v České republice V České republice jsou plaveniny vzorkovány při řešení výzkumných úkolů nebo grantových projektů v menších územích. Relativně déle trvajícímu monitoringu zaměřenému na větší celky se věnuje Český hydrometeorologický ústav, podniky Povodí a Výzkumný ústav vodohospodářský. Český hydrometeorologický ústav zajišťuje od roku kvalitativní monitoring plavenin na 45 profilech vybraných říčních toků ČR od roku Metodika odběru, analýz i výběr analyzovaných látek je popsána pracovníky ČHMÚ v odborných periodikách (např. Hanslík et al. 2005, Hypr et al. 2003a, 2003b, Vejvodová et al aj.) Technické řešení vzorkování plavenin v České republice V České republice jsou používány dvě hlavní metody vzorkování plavenin. Jedná se o vzorkování A) manuální a za B) strojní. A) Vzorkování manuální Při manuálním vzorkování se používá odběrová nádoba, která je pomocí různých technických přípravků ponořena do vodního toku. Odebírá se voda s plaveninou a separace probíhá až po převozu do laboratoře. B) Vzorkování strojní Strojní vzorkování je prováděno automatickým vzorkovačem, autosamplerem. Vzorkovač odebírá vodu z koryta řeky čerpáním do připravených nádob buď ve stanovených časových intervalech nebo řízen vstupními informacemi např. o výšce hladiny, průtoku vody nebo zákalu. Odebraný vzorek je voda s plaveninami a před dalším laboratorním zpracování musí proběhnout separace. 7

8 4. Metodika vzorkování plavenin 4.1 Časový harmonogram testování metodiky Na základě literární rešerše provedené na počátku řešení projektu v roce 2007, byla vybrána metodika pro odběr plavenin používaná Univerzitou Berlin (Schulze et al. 2007). Dr. M. Ricking navštívil v roce 2007 pracoviště ČGS v Brně a poskytl technické detaily a praktické rady pro realizaci vlastních odběrů. Uvedený model, resp. prototyp byl navržen pro řeky s velkým průtokem a celoročně vysokým stavem vody jako je např. Rýn. Většina říčních úseků v ČR u kterých je třeba sledovat plaveniny nemá během roku vysoký stav vody (max. 1,80 m, v období sucha i pod 0,2 m). Proto byly v průběhu roku 2007 postupně optimalizovány vnější rozměry vzorkovače a jeho další vlastnosti. Během roku 2008 proběhly odběry plavenin na 10 místech na řekách Svratka, Jihlava a Dyje. Průměrná doba expozice vzorkovače suspendované hmoty v říčním toku byla 33 dní. V testovacím období byly prověřovány technické parametry vzorkovače a vypovídací schopnosti o vlastní plavenině. Jako nejvhodnější se ukázalo uložit vzorkovač přímo na dno koryta a to tak, aby stěna se vstupními otvory byla kolmá na směr proudění v řece a celé zařízení bylo ponořeno v rozmezí mm po hladinou. V roce 2008 byla zadána diplomová práce na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě strojního inženýrství v magisterském studiu oboru Fluidní inženýrství (2301T036) s názvem integrální vzorkovač. Cílem diplomové práce bylo na základě analýzy proudění zhodnotit efektivnost záchytu suspendované hmoty stávajícím vzorkovačem. Pro počáteční zhodnocení vzorkovače bylo využito výpočtové modelování proudění. Optimalizovaný návrh vytvořený podle výsledků empirického výzkumu byl vyroben jako model a odzkoušen v laboratorních podmínkách. 4.2 Technické údaje o vzorkovači Prototyp vzorkovače byl vyroben o velikosti mm (d š v). Optimalizovaný vzorkovač má rozměry mm (obr. 2) je vyroben z nerezového plechu o tloušťce 1,5 mm. Je umístěn v toku tak, že čelní strana se třemi vstupními otvory je kolmo na směr proudu. Pro prostředí s menšími rychlostmi toku je používán vzorkovač s pěti otvory na vstupu i výstupu. Vnitřní prostor je rozdělen dvěmi přepážkami (obr. 3). Vzorkovač je upevněn ocelovými lany průměru 4 mm v plastovém pouzdře a zavěšen na expanzní kotvy průměru 10 mm. Kotvy jsou navrtány do zpevněného břehu koryta, příbřežních hornin popř. do vodohospodářských konstrukcí (obr. 4). Při instalaci je dbáno na upevnění závěsů tak, aby vzorkovač nemohl být silným proudem převrácen nebo otočen. 8

9 Obr. 2: Integrální vzorkovač plavenin. Obr. 3: Vnitřní uspořádání integrálního vzorkovače plavenin. 9

10 Obr. 4: Instalace vzorkovače na lokalitě Ladná. 4.3 Výpočtové modelování pohybu částic ve vzorkovači Modelování pohybu částic mělo přispět k pochopení jevů a mechanismů usazování plaveniny ve vzorkovači a k potvrzení, popř. vyvrácení předpokladů spojených se smyslem vlastního řešení vzorkovače. Výpočtové modelování proudění (CFD) zahrnuje: Vytvoření virtuálního 3D modelu odpovídajícího skutečným rozměrům součásti Vytvoření výpočetní sítě na tomto modelu Předepsání okrajových podmínek jednotlivým plochám modelu Řešení příslušného systému rovnic Vyhodnocení výsledků Výpočetní modelování proudění znamená řešení soustavy diferenciálních rovnic přes výpočetní oblast tekutiny. Tato oblast je složena z výpočetních buněk, které dohromady tvoří výpočetní síť postihující celý vyšetřovaný objem tekutiny. Každá buňka představuje malou část tohoto objemu, přičemž každé buňce lze předepsat všechny diferenciální rovnice proudění: Rovnici kontinuity (zákon zachování hmotnosti) 1 rovnice Navier-Stokesovu rovnici (zákon zachování hybnosti) 3 složkové rovnice Rovnice turbulentního proudění min. 2 rovnice modelu turbulence Na všech stěnách s okrajovou podmínkou wall je pro pevné částice uvažována okrajová podmínka reflect. Usazování částic na dně vzorkovače postupně zhoršuje ostatním částicím možnost odrazu a volného pohybu po dně vzorkovače, což popisují nízké koeficienty návratu pro dno vzorkovače. 10

11 Rychlosti proudění na vstupu do IVS v = 0,19 až 0,27 m/s - byly získány výpočtovým modelováním pro rychlosti proudění v řece v = 0,25 až 0,5 m/s (obr. 5). Výsledný tvar proudnice kapaliny při proudění podél vzorkovače (obr. 6 a 7) pro rychlost 0,25 resp.0,5 m/s. Je patrná deformace proudu v důsledku obtékání vzorkovače, která vede ke snížení vstupní rychlosti do vzorkovače. Obr. 5: Měření rychlosti proudění uvnitř a vně vzorkovače. Obr. 6: Vzorkovač v říčním korytě, vstupní rychlost 0,25 m/s (a), vstupní rychlost 0,5 m/s (b). Částice velikosti 5 μm v první fázi kopírují proudění kapaliny. Sedimentace nastává při poklesu rychlosti ve všech třech komorách vzorkovače, některé částice opouštějí vzorkovač, aniž by se usadily. Částice velikosti 50 μm jsou zpočátku unášeny proudem kapaliny. Po střetu s hranou první přepážky a po rozdělení proudu dochází nejprve k sedimentaci v první komoře IVS. Jakmile proud dorazí do střední části, dojde k sedimentaci i v těchto místech. 11

12 Částice, které opouštějí IVS, aniž by se usadily, jsou oproti částicím sedimentujícím v zanedbatelném množství. Po vstupu do IVS částice velikosti 500 μm ihned sedimentují. Jejich chování ve vzorkovači je proudovým polem kapaliny ovlivněno velmi málo. Obr. 7: Vícefázové proudění, laminární model. Velikost částice 5 μm, čas 0,5 s. Obr. 8: Vícefázové proudění, laminární model. Velikost částice 50 μm, čas 0,5 s. Obr. 9: Vícefázové proudění, laminární model. Velikost částice 500 μm, čas 0,48 s. 12

13 4.4 Analytické parametry Bylo ověřeno, že uvedený časový interval je dostatečný k zachycení odpovídajícího množství vzorku pro realizování požadovaných analýz v náležité kvalitě. Výsledky měření fyzikálních parametrů při vlastním odběru jsou znázorněny na obrazcích 1 a 2. Naměřené rozdíly v absolutních hodnotách ph a Eh jsou zanedbatelné a lze tedy předpokládat, že prostředí v uzavřeném vzorkovači je srovnatelné s vodním tokem a omezený kontakt s proudící okysličenou vodou nemá vliv na stabilitu a výsledné složení odebírané suspendované hmoty. Zároveň lze očekávat, že ve většině případů je tento časový úsek vhodný z pohledu rozčlenění a zachycení vyskytujících se podstatných hydrologických situací jako jsou období se zvýšenou a sníženou vodnatostí, období bouřek, tání, období vegetační aj EG045_2 EG045_10 EG045_11 EG045_12 EG050_5 EG050_10 EG050_11 EG050_12 EG054_4 EG054_10 EG054_11 EG054_12 EG055_4 EG055_10 EG055_11 EG055_12 EG057_4 EG057_10 EG057_11 EG057_12 EG067_10 EG067_11 EG067_12 EG068_10 EG068_11 EG068_12 EG070_10 EG070_11 EG070_12 EG087_12 EJ016_12 ph Obr. 10: Měření ph vody ve vzorkovači suspendované hmoty (levý sloupec) a v říčním toku (pravý sloupec). EH [mv] EG045_2 EG045_10 EG045_11 EG045_12 EG050_5 EG050_10 EG050_11 EG050_12 EG054_4 EG054_10 EG054_11 EG054_12 EG055_4 EG055_10 EG055_11 EG055_12 EG057_4 EG057_10 EG057_11 EG057_12 EG067_10 EG067_11 EG067_12 EG068_10 EG068_11 EG068_12 EG070_10 EG070_11 EG070_12 EG087_12 EJ016_12 Obr. 11: Měření Eh vody ve vzorkovači suspendované hmoty (levý sloupec) a v říčním toku (pravý sloupec). 13

14 Na všech získaných vzorcích plavenin byl proveden granulometrický rozbor. Rozbor byl prováděn přístrojem s laserovým paprskem CILAS 1064 Liquid. Cílem rozboru bylo zjistit distribuci zrn plaveniny zachytávaných ve vzorkovači a následně odvodit účinnost vzorkování. Distribuční křivky vzorků plavenin získaných na různých tocích a v různých ročních období nevykazují výrazné odchylky (obr. 12.). a b c d Obr. 12: Distribuce velikosti částic určená laserovou metodou CILAS 1064 Liquid. Vzorky plavenin analyzované práškovou rtg-difrakcí celohorninových neorientovaných analýz obsahují podobné minerální asociace (obr. 13). Jako dominantní minerál byl identifikován křemen, dále živce, minerály skupiny slíd (muskovit, ve frakci jílu illit), kaolinit. Analýza orientovaných preparátů zaměřená na jílové minerály (obr. 14) prokázala přítomnost následujících minerálů: illit, kaolinit a smíšeněvrstevný illit/smektit s expandabilitou %S řady illit/smektit, chlorit popřípadě chlorit/smektit. 14

15 I/S +C min. sk. slíd amf? K+C I/S +M +Q I/S Q K +M C F plagioklas (Ab) kalcit dolomit py nebo G nebo H d=1,499a amf? F amf? č. vzorku, tok + lokalita Svratka, Nedvědice / Svratka, Modřice Svratka, Modřice-pod ČOV plg+ K-ž , ml , ml Svratka, Vranovice Intenzita K-ž Jihlava, Iváň, Přibice Morava, Lanžhot Morava, Moravský Sv. Ján theta Obr. 13: Práškové RTG difrakční záznamy celohorninových vzorků suspendovaného materiálu moravských řek. 15

16 I/S R0 d=16,99a cca %S d=10a d=7,14a Id C/S?, K/S? K d=4,98a Id d=3,57a d=3,49a d=3,19a d=3,03a K C/S?, K/S? kalcit F d=1,994a Id I/S R0 č. vzorku, tok + lokalita Si-kyveta lesklá Si-kyveta matná (Gl) (Gl) /2 (Gl) Svratka, Nedvědice Q (Gl) (Gl) (Gl) Svratka, Modřice Svratka, Modřice-pod ČOV , ml (Gl) Intenzita I/S R (Gl) , ml (Gl) (Gl) Svratka, Vranovice (Gl) Jihlava, Iváň, Přibice (Gl) Morava, Lanžhot I/S R0 I/S +Id +Q (Gl) Morava, Moravský Sv. Ján theta Obr. 14: RTG difrakční záznamy vyseparované frakce jílu vzorků suspendovaného materiálu moravských řek, orientované preparáty, sycené ethylenglykolem (Gl), šedé čáry znázorňují pozice píků Si-nosiče, oranžové, čárkované čáry znázorňují identifikační pozice píků minerálů jednotlivých vzorků. 16

17 5. Závěr Navrhovaná metodika vyvinutá a otestovaná v rámci projektu SP/1b7/156/07, Ministerstva životního prostředí vyplňuje mezeru v dosud používaných způsobech odběru plaveniny v ČR. Jedná se o finančně dostupnou metodu umožňující odběry plaveniny v řekách s nízkým stavem vody. Výběr vzorkovacích lokalit je téměř neomezený, což při nízkých nárocích na obsluhu na umísťování vzorkovačů umožňuje využití metody při detailním sledování říčního systému na mnoha profilech současně. Takovéto umístění je zvlášť výhodné při vyhledávání zdroje kontaminace, při zjišťování příspěvku kontaminace jednotlivých aglomerací nebo při sledování postupu povodňové vlny a změnách kontaminací v ní obsažených. Při použití navrhované metodiky je množství zachyceného materiálu dostatečné pro realizaci plné škály analytických metod. Výsledky testování metodiky odběru plaveniny lze shrnout v následujících bodech: 1. Získání integrálního vzorku popisujícího sledované časové období (2 týdny až jeden měsíc) v několika bodech sledovaného říčního toku. 2. Získání dostatečného množství plaveniny pro širokou škálu analytických metod. 3. Zachytit povodňovou nebo havarijní vlnu na několika místech současně a vyhodnotit tak její dosah. 4. Možnost flexibilně instalovat do říčního toku podle požadavků aktuálních, před a po předpokládaném zdroji atp. 5. Nízká pořizovací cena (6,5 tis. Kč vč. DPH) 6. Nerezové boxy nezpůsobují žádnou měřitelnou kontaminaci ve vzorcích v obsahu těžkých kovů. Nebyly vysledovány žádné jevy a procesy ovlivňující chování organických polutantů. 7. Jednoduchost konstrukce usnadňuje a zlevňuje výrobu a minimalizuje riziko poruchy 17

18 6. Literatura Buffle, J., Wilkinson, K.J., Stol, S., Filelall, M., Zhang, J. (1998) A generalized description of aquatic colloidal interactions: The three colloidal components approach. Environ. Sci. Technol., 32, Galle, T., Van Lagen, B., Kurtenbach, A., Bierl, R. (2004) An FTIR-DRIFT study on sediment particle structure: Implications for biofilms dynamics and pollutant binding. Environ. Sci. Technol., 38, Gustavson, O., Gschwend, P.M. (1997) Aquatic colloids: Concepts, definitions, and current challenges. Limnol. Oceanogr., 42, Hanslík E., Kalinová E., Kalinová M., Rieder M., Geršl M. (2005): Požadavky na radiologické metody při sledování povrchových vod v rámci monitorovací sítě ČHMÚ. In: Hanslík, E. Pecinová, A. (Eds.): Radiologické metody v hydrosféře 05, , Hrotovice, sborník přednášek, Ekomonitor spol. s r. o. Chrudim. ISBN Hypr D., Halířová J., Beránková D. (2003): Metody odvození priorit nebezpečných látek a jakostních cílů. In Rieder, M. a kol.: Výskyt a pohyb nebezpečných látek v hydrosféře ČR. Závěrečná zpráva projektu VaV 650/3/00. ČHMÚ, Praha Hypr D., Halířová J., Beránková D. (2003b): Stanovení seznamu prioritních polutantů a jejich kvalitativních limitů pro jednotlivé složky vodního ekosystému. - Sedimenty vodných tokov a nádrží, sborník přednášek, Bratislava. Characklis, V.G., Marshall, K.C. (1990) Biofilms. Wiley Interscience. John Wiley and Sons, Toronto. Liss, S.,N., Droppo, I.,G., Flannigan, D.T., Leppard, G.G. (1996) Environ. Sci. Technol., 30, Mitra S., Bianchi, T.S., McKee B.A., Sutula, M. (2002) Black carbon from the Mississippi river: quantities, sources and potential implications for the global carbon cycle. Environ. Sci. Technol., 36, Perret, D., Newman, M.E., Negre, J.C., Chen, Y., Buffle, J. (1994) Submicron particles in the Rhine river - I. physico-chemical characterization. Wat. Res., 28, Perry Ch., Taylor K., Environmental sedimentology, pp. 441, Blackwell Science, Oxford, 2007 Ricking M. (2007): Zusammenstellung der Vergleichbarkeit der Probennahmeverfahren für Schwebstoffe für die Umweltprobenbank des UBA. MS, FU-Geowissenschaften, AG Hydrogeologie, Berlin, 15 str. Berlin Schulze T., Ricking M., Schröter-Kermani Ch., Korner A., Denner H-D., Weinfurtner K., Winkler A., Pekdeger A. (2007): The German Environmental Sepecimen Bank. J. Soils Sediments, 7, 1 7. Tulve, N.S., Young, T.C. (2001) Interactions of natural colloidal material and phenanthrene in the aquatic environment. Remed. J., 11, Vejvodová J., Laubeová A., Junová D.(1999): Monitorování radioaktivních látek v hydrosféře ČR ve vztahu k EU. Sborník prací XVI. konference Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství, České Budějovice, Vignati, D.A.L., Dworak, T., Ferrari, B., Koukal, B., Loizeau, J., Minouflet, M., Camusso, M.I., Polesello, S., Dominik, J. (2005) Assessment of the geochemical role of colloids and their impact on contaminant toxicity in freshwaters: An example from Lambro-Po system (Italy). Zouhar, J. (2009): Integrální vzorkovač sedimentů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, s. Vedoucí diplomové práce Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. 18

Vzorkování plavenin v menších tocích. Eva Franců &Milan Geršl

Vzorkování plavenin v menších tocích. Eva Franců &Milan Geršl Vzorkování plavenin v menších tocích Eva Franců &Milan Geršl Praha, 6.11. 2009 Důvody pro vývoj nové metodiky 1. Pro projekt MŽP Model transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou

Více

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby Jiří Pospíšil, Miroslav Jícha pospisil.j@fme.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický

Více

VEGETAČNÍ BARIÉRY Mgr. Jan Karel

VEGETAČNÍ BARIÉRY Mgr. Jan Karel VEGETAČNÍ BARIÉRY Metodika pro výpočet účinnosti výsadeb vegetačních pásů ke snížení imisních příspěvků liniových a plošných zdrojů emisí částic a na ně vázaných polutantů 17. 10. 2017 Mgr. Jan Karel Vegetační

Více

26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE

26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE 26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE Tereza Lévová Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav vodních staveb 1. Problematika splavenin - obecně Problematika

Více

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Ing. Martin Kulich, Ph.D., VVUÚ, a.s., Ostrava Radvanice Jaromír Matějů,

Více

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice. - laminární tok -

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice. - laminární tok - Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice - laminární tok - Základní pojmy 2 Tekutina nemá vlastní tvar působením nepatrných tečných sil se částice tekutiny snadno uvedou do pohybu (výjimka některé

Více

VEGETAČNÍ BARIÉRY Mgr. Jan Karel

VEGETAČNÍ BARIÉRY Mgr. Jan Karel VEGETAČNÍ BARIÉRY Využití metodiky pro kvantifikaci efektu výsadeb vegetačních bariér na snížení koncentrací suspendovaných částic a na ně vázaných polutantů 10. 11. 2017 Mgr. Jan Karel Metodika pro výpočet

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů. Ing. Věra Očenášková +420 220 197 451 vera_ocenaskova@vuv.cz

Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů. Ing. Věra Očenášková +420 220 197 451 vera_ocenaskova@vuv.cz Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů Ing. Věra Očenášková +420 220 197 451 vera_ocenaskova@vuv.cz Z historie ústavu 1919 zřízen jako Státní ústav hydrologický 1922 započaly výzkumné

Více

Příspěvek do konference STČ 2008: Numerické modelování obtékání profilu NACA 0012 dvěma nemísitelnými tekutinami

Příspěvek do konference STČ 2008: Numerické modelování obtékání profilu NACA 0012 dvěma nemísitelnými tekutinami Příspěvek do konference STČ 2008: Numerické modelování obtékání profilu NACA 0012 dvěma nemísitelnými tekutinami (Numerical Modelling of Flow of Two Immiscible Fluids Past a NACA 0012 profile) Ing. Tomáš

Více

Výsledky kontinuálního monitoringu Jihlavy v ústí do VD Dalešice. Konference Za čistou řeku Jihlavu, 3. prosince 2015

Výsledky kontinuálního monitoringu Jihlavy v ústí do VD Dalešice. Konference Za čistou řeku Jihlavu, 3. prosince 2015 Výsledky kontinuálního monitoringu Jihlavy v ústí do VD Dalešice Konference Za čistou řeku Jihlavu, 3. prosince 215 Obsah příspěvku Seznámení s kontinuálním monitoringem na LG Ptáčov Vyhodnocení naměřených

Více

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ Pavel Stierand Rámcový program monitoringu zpracováno podle požadavků Rámcové směrnice 2000/60/ES programy

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Modelování termohydraulických jevů 3.hodina Hydraulika Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Letní semestr 008/009 Pracovní materiály pro výuku předmětu.

Více

Nabídka na provádění biologického monitoringu provozu bioplynové stanice

Nabídka na provádění biologického monitoringu provozu bioplynové stanice Nabídka na provádění biologického monitoringu provozu bioplynové stanice KLASTR Bioplyn, z.s.p.o. Hájecká 215, 273 51 Červený Újezd E-mail: info@klastrbioplyn.cz www.klastrbioplyn.cz Provoz bioplynové

Více

Splaveniny. = tuhé částice přemísťované vodou anorganický původ organický původ různého tvaru a velikosti

Splaveniny. = tuhé částice přemísťované vodou anorganický původ organický původ různého tvaru a velikosti SPLAVENINY Splaveniny = tuhé částice přemísťované vodou anorganický původ organický původ různého tvaru a velikosti Vznik splavenin plošná eroze (voda, vítr) a geologické vlastnosti svahů (sklon, příp.

Více

6. Mechanika kapalin a plynů

6. Mechanika kapalin a plynů 6. Mechanika kapalin a plynů 1. Definice tekutin 2. Tlak 3. Pascalův zákon 4. Archimedův zákon 5. Rovnice spojitosti (kontinuity) 6. Bernoulliho rovnice 7. Fyzika letu Tekutiny: jejich rozdělení, jejich

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

Příloha 2. Metody měření - Imise. Popis aparatury VAPS (I)

Příloha 2. Metody měření - Imise. Popis aparatury VAPS (I) Metody měření - Imise Popis aparatury VAPS (I) 1. Měření imisí aparaturou VAPS I Pro realizaci sběru imisních dat byl využit univerzální vzorkovač znečištění venkovního vzduchu VAPS. VAPS je sestaven ze

Více

VÝSKYT STRONCIA 90 A CESIA 137 VE VODĚ NA ÚROVNI NOREM ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY A JEJICH ODPOVÍDAJÍCÍ OBSAH VE DNOVÝCH SEDIMENTECH

VÝSKYT STRONCIA 90 A CESIA 137 VE VODĚ NA ÚROVNI NOREM ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY A JEJICH ODPOVÍDAJÍCÍ OBSAH VE DNOVÝCH SEDIMENTECH VÝSKYT STRONCIA 90 A CESIA 137 VE VODĚ NA ÚROVNI NOREM ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY A JEJICH ODPOVÍDAJÍCÍ OBSAH VE DNOVÝCH SEDIMENTECH E. HANSLÍK, E. JURANOVÁ, M. NOVÁK 1. Úvod V rámci řešení projektu MV VG20122015088

Více

Ing.Václav Šťastný. VZORKOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD seminář Brno

Ing.Václav Šťastný. VZORKOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD seminář Brno Ing.Václav Šťastný VZORKOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD seminář 23.10.2017 Brno Vzorkování odpadních vod seminář 23.10. 2016 Brno Seznam norem týkajících se vzorkování odpadních vod a kalů ČSN ISO 5667-10 Jakost vod

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI Technická univerzita v Liberci MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI J. Nosek, M. Černík, P. Kvapil Cíle Návrh a verifikace modelu migrace nanofe jednoduše

Více

Zahušťování suspenzí v oboru čištění odpadních vod

Zahušťování suspenzí v oboru čištění odpadních vod Zahušťování suspenzí v oboru čištění odpadních vod Obsah přednášky význam zahušťování suspenzí sedimentační procesy suspenzí s vysokou koncentrací zahušťovací zkoušky návrh a posouzení dosazovací nádrže

Více

Katalog odběrových zařízení a vzorkovačů

Katalog odběrových zařízení a vzorkovačů Katalog odběrových zařízení a vzorkovačů 2012 Vážení zákazníci, představujeme Vám katalog odběrových zařízení a vzorkovačů, které jsou určené pro odběr vzorků kapalin, většiny sypkých a pastovitých látek

Více

K MOŽNOSTEM STANOVENÍ CELKOVÉ OBJEMOVÉ AKTIVITY ALFA A BETA V PRACÍCH VODÁCH Z ÚPRAVY PODZEMNÍCH VOD

K MOŽNOSTEM STANOVENÍ CELKOVÉ OBJEMOVÉ AKTIVITY ALFA A BETA V PRACÍCH VODÁCH Z ÚPRAVY PODZEMNÍCH VOD K MOŽNOSTEM STANOVENÍ CELKOVÉ OBJEMOVÉ AKTIVITY ALFA A BETA V PRACÍCH VODÁCH Z ÚPRAVY PODZEMNÍCH VOD E. Hanslík, D. Ivanovová, M. Kluganostová, I. Pohlová Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Více

DESET LET SLEDOVÁNÍ KVALITY VODY A SEDIMENTU PRAŽSKÉHO BOTIČE LUCIE VEČEŘOVÁ,DANA KOMÍNKOVÁ, JANA NÁBĚLKOVÁ, HANA HORÁKOVÁ

DESET LET SLEDOVÁNÍ KVALITY VODY A SEDIMENTU PRAŽSKÉHO BOTIČE LUCIE VEČEŘOVÁ,DANA KOMÍNKOVÁ, JANA NÁBĚLKOVÁ, HANA HORÁKOVÁ ČVUT Katedra zdravotního a ekologického inženýrství DESET LET SLEDOVÁNÍ KVALITY VODY A SEDIMENTU PRAŽSKÉHO BOTIČE LUCIE VEČEŘOVÁ,DANA KOMÍNKOVÁ, JANA NÁBĚLKOVÁ, HANA HORÁKOVÁ Obsah prezentace Úvod Popis

Více

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I.

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I. Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I. Technické zadání: Předmětem prací je realizace hydrodynamických

Více

Vzorkování kapalin 1

Vzorkování kapalin 1 Vzorkování kapalin 1 PŘENOSNÉ RUČNÍ NAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ na spouštění a vytahování sond pro odběr kapalin Pro spouštění a navíjení sond pro odběr kapalin spouštěných jedním lanem. Lanko je možné objednat

Více

Měření na povrchových tocích

Měření na povrchových tocích Měření na povrchových tocích měření, zpracování a evidence hydrologických prvků a jevů soustavné měření vodních stavů měření průtoků proudění vody pozorování ledových jevů měření teploty vody měření množství

Více

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav organické technologie (111) Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vypracoval : Bc. Tomáš Sommer Předmět: Vícefázové reaktory (prof. Ing.

Více

Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba

Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba Přehled provedených prací a použité metody Česká geologická služba Renáta Kadlecová a kol. Cíle projektu Zhodnotit přírodní zdroje podzemních vod v 56 rajonech s použitím moderních technologií, včetně

Více

ČISTÁ VODA ZDRAVÉ MĚSTO Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti

ČISTÁ VODA ZDRAVÉ MĚSTO Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti ČISTÁ VODA ZDRAVÉ MĚSTO Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti Reg.č. projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000378 Petr Tušil a kol. Představení projektu

Více

Technické normy pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody a související normy

Technické normy pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody a související normy Technické normy pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody a související normy Ing. Lenka Fremrová, HYDROPROJEKT CZ a.s Ing. Eduard Hanslík, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský, v.v.i. Technická

Více

Rámcová směrnice v programech monitoringu státních sítí sledování jakosti vod

Rámcová směrnice v programech monitoringu státních sítí sledování jakosti vod Rámcová směrnice v programech monitoringu státních sítí sledování jakosti vod Vít Kodeš Český hydrometeorologický ústav 12. Magdeburský seminář o ochraně vod Český Krumlov, 10.10.2006 Programy monitoringu

Více

Zelená bariéra. Software Zelená bariéra je výstupem projektu TA ČR č. TD Optimalizace výsadeb dřevin pohlcujících prachové částice

Zelená bariéra. Software Zelená bariéra je výstupem projektu TA ČR č. TD Optimalizace výsadeb dřevin pohlcujících prachové částice Zelená bariéra Aplikace pro výpočet účinnosti vegetačních bariér podél silničních a dálničních komunikací z hlediska záchytu celkového prachu, suspendovaných částic PM 10 a PM 2.5 a benzo[a]pyrenu Software

Více

SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY METANU VE VAZBĚ NA STARÁ DŮLNÍ DÍLA

SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY METANU VE VAZBĚ NA STARÁ DŮLNÍ DÍLA Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY

Více

Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vodách a souvisící normy

Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vodách a souvisící normy Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vodách a souvisící normy Ing. Lenka Fremrová Sweco Hydroprojekt a.s. Ing. Eduard Hanslík, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 1 Normy

Více

Stabilizace Galerkin Least Squares pro

Stabilizace Galerkin Least Squares pro Fakulta strojní ČVUT Ústav technické matematiky Stabilizace Galerkin Least Squares pro MKP na řešení proudění o vyšších Reynoldsových číslech Ing. Jakub Šístek Doc. RNDr. Pavel Burda, CSc. RNDr. Jaroslav

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A3 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Teplotní analýza konstrukce Sdílení tepla

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

Monitorování obsahu tritia v povrchových vodách v okolí jaderné elektrárny Temelín

Monitorování obsahu tritia v povrchových vodách v okolí jaderné elektrárny Temelín Monitorování obsahu tritia v povrchových vodách v okolí jaderné elektrárny Temelín Eva Šindelková, CSc. (1), Karel Zeman (2), Mgr. Jiří Havránek (1) (1) - RC SÚJB České Budějovice, (2) SÚRO Praha, pracoviště

Více

Katalog odběrových zařízení a vzorkovačů OCTOPUS Verze 11.1.

Katalog odběrových zařízení a vzorkovačů OCTOPUS Verze 11.1. Katalog odběrových zařízení a vzorkovačů OCTOPUS Verze 11.1. Vážení zákazníci, představujeme Vám katalog odběrových zařízení a vzorkovačů řady Octopus a Octopus Mini, určené pro odběr vzorků kapalin, většiny

Více

Rozvoj tepla v betonových konstrukcích

Rozvoj tepla v betonových konstrukcích Úvod do problematiky K novinkám v požární odolnosti nosných konstrukcí Praha, 11. září 2012 Ing. Radek Štefan prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Znalost rozložení teploty v betonové konstrukci nebo její

Více

Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami

Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami Sdružení Flos Aquae Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami Autorský kolektiv: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. Ing. Marcela Lagová Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. Brno, květen 2013

Více

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV SOUHRN K VÝSTUPU B1D1 PROJEKTU LIFE2WATER EXECUTIVE SUMMARY OF A DELIVERABLE B1D1 OF LIFE2WATER PROJECT BŘEZEN 2015 www.life2water.cz 1. ÚVOD Aplikace UV záření

Více

Studentská tvůrčí činnost 2009. 3D modelování vírových struktur v rozváděcí turbínové lopatkové mříži. David Jícha

Studentská tvůrčí činnost 2009. 3D modelování vírových struktur v rozváděcí turbínové lopatkové mříži. David Jícha Studentská tvůrčí činnost 2009 3D modelování vírových struktur v rozváděcí turbínové lopatkové mříži David Jícha Vedoucí práce : Prof.Ing.P.Šafařík,CSc. a Ing.D.Šimurda 3D modelování vírových struktur

Více

FLUENT přednášky. Turbulentní proudění

FLUENT přednášky. Turbulentní proudění FLUENT přednášky Turbulentní proudění Pavel Zácha zdroj: [Kozubková, 2008], [Fluent, 2011] Proudění skutečných kapalin - klasifikujeme 2 základní druhy proudění: - laminární - turbulentní - turbulentní

Více

CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM

CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM Místní ztráty, Tlakové ztráty Příklad č. 1: Jistá část potrubí rozvodného systému vody se skládá ze dvou paralelně uspořádaných větví. Obě potrubí mají průřez

Více

1141 HYA (Hydraulika)

1141 HYA (Hydraulika) ČVUT v Praze, fakulta stavební katedra hydrauliky a hydrologie (K4) Přednáškové slidy předmětu 4 HYA (Hydraulika) verze: 09/008 K4 Fv ČVUT Tato webová stránka nabízí k nahlédnutí/stažení řadu pdf souborů

Více

Měření mobilním ultrazvukovým průtokoměrem ADCP Rio Grande v období zvýšených a povodňových průtoků na přelomu března a dubna 2006

Měření mobilním ultrazvukovým průtokoměrem ADCP Rio Grande v období zvýšených a povodňových průtoků na přelomu března a dubna 2006 Měření mobilním ultrazvukovým průtokoměrem ADCP Rio Grande v období zvýšených a povodňových průtoků na přelomu března a dubna 6 V období zvýšených a povodňových průtoků bylo ve dnech 27. 3. 11. 4. 6 na

Více

Potenciální proudění

Potenciální proudění Hydromechanické procesy Potenciální proudění + plíživé obtékání koule M. Jahoda Proudění tekutiny Pohyby elementu tekutiny 2 čas t čas t + dt obecný pohyb posunutí lineární deformace rotace úhlová deformace

Více

METODA STANOVENÍ SORPČNÍ CHARAKTERISTIKY PRO UMĚLÉ RADIONUKLIDY V HYDROSFÉŘE

METODA STANOVENÍ SORPČNÍ CHARAKTERISTIKY PRO UMĚLÉ RADIONUKLIDY V HYDROSFÉŘE METODA STANOVENÍ SORPČNÍ CHARAKTERISTIKY PRO UMĚLÉ RADIONUKLIDY V HYDROSFÉŘE Eva Juranová 1,2 a Eduard Hanslík 1 1 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Podbabská 30, 160 00 Praha 6 2

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak)

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak) Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak) Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace principu

Více

MECHANICKÁ ČÁST ČOV. Obsah 15.10.2012 OSTATNÍ PROVOZY

MECHANICKÁ ČÁST ČOV. Obsah 15.10.2012 OSTATNÍ PROVOZY 5.0.0 Obsah MECHANICKÁ ČÁST ČOV OSTATNÍ PROVOZY doc. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. 4. hodina Mechanická část ČOV Primární sedimentační nádrž Lapáky tuků Česle Ekonomika provozu Pomocné procesy mechanickou

Více

Mikrobiální kontaminace sedimentů. Dana Baudišová

Mikrobiální kontaminace sedimentů. Dana Baudišová Mikrobiální kontaminace sedimentů Dana Baudišová Proč mikrobiologické analýzy sedimentů? Sedimenty významně přispívají ke mikrobiální kontaminaci toků v období zvýšených průtoků a na rozdíl od chemických

Více

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Turbulence

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Turbulence Počítačová dynamika tekutin (CFD) Turbulence M. Jahoda Turbulence 2 Turbulentní proudění vzniká při vysokých Reynoldsových číslech (Re>>1); je způsobováno komplikovanou interakcí mezi viskózními a setrvačnými

Více

Barva produkovaná vibracemi a rotacemi

Barva produkovaná vibracemi a rotacemi Barva produkovaná vibracemi a rotacemi Hana Čechlovská Fakulta chemická Obor fyzikální a spotřební chemie Purkyňova 118 612 00 Brno Barva, která je produkována samotnými vibracemi je relativně mimořádná.

Více

Software pro modelování chování systému tlakové kanalizační sítě Popis metodiky a ukázka aplikace

Software pro modelování chování systému tlakové kanalizační sítě Popis metodiky a ukázka aplikace Optimalizace systémů tlakových kanalizací pomocí matematického modelování jejich provozních stavů Software pro modelování chování systému tlakové kanalizační sítě Popis metodiky a ukázka aplikace Ing.

Více

Vzorkovač vody nové generace WWS Continual

Vzorkovač vody nové generace WWS Continual Vzorkovač vody nové generace WWS Continual WWS Continual je vzorkovač nové generace, který svým principem rozšiřuje a mnohonásobně překonává dnes běžně používané principy vzorkování vody. Vzorkovač odebírá

Více

Postup praktického testování

Postup praktického testování Testování vzorků škváry odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 17. 9. 2013 v zařízení na energetické využití odpadů společnosti SAKO Brno a.s. Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

Proudění podzemní vody

Proudění podzemní vody Podpovrchová voda krystalická a strukturní voda vázaná fyzikálně-chemicky adsorpční vázaná molekulárními silami na povrchu částic hygroskopická (pevně vázaná) obalová (volně vázaná) volná voda kapilární

Více

Těžké kovy ve vodních rostlinách

Těžké kovy ve vodních rostlinách Těžké kovy ve vodních rostlinách Ing. Michaela Hillermannová GEOtest Brno, a.s., Šmahova 112, 659 01 Brno Fytoremediace Remediace proces odstraňování polutantů z životního prostředí Ex-situ In-situ Fytoremediace

Více

Průtoky. Q t Proteklé množství O (m 3 ) objem vody, který proteče průtočným profilem daným průtokem za delší čas (den, měsíc, rok)

Průtoky. Q t Proteklé množství O (m 3 ) objem vody, který proteče průtočným profilem daným průtokem za delší čas (den, měsíc, rok) PRŮTOKY Průtoky Průtok Q (m 3 /s, l/s) objem vody, který proteče daným průtočným V profilem za jednotku doby (s) Q t Proteklé množství O (m 3 ) objem vody, který proteče průtočným profilem daným průtokem

Více

METODY FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE ČL 2009, D PharmDr. Zdenka Šklubalová, Ph.D

METODY FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE ČL 2009, D PharmDr. Zdenka Šklubalová, Ph.D METODY FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE ČL 2009, D 2010 PharmDr. Zdenka Šklubalová, Ph.D. 10.6.2010 ZMĚNY D 2010 (harmonizace beze změn v textu) 2.9.1 Zkouška rozpadavosti tablet a tobolek 2.9.3 Zkouška disoluce

Více

vrstvou zrnitého materiálu => objemová na filtrační přepážce => koláčová, náplavná

vrstvou zrnitého materiálu => objemová na filtrační přepážce => koláčová, náplavná 1 Filtrace o o vrstvou zrnitého materiálu => objemová na filtrační přepážce => koláčová, náplavná ve vodárenství se používá převážně objemová filtrace provoz filtrů je cyklický => fáze filtrace a praní

Více

Odtokový proces. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. Hydrologie - odtokový proces, J. Langhammer, 2007

Odtokový proces. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. Hydrologie - odtokový proces, J. Langhammer, 2007 Odtokový proces RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. Katedra fyzické geografie a geoekologie Hydrologie - odtokový proces, J. Langhammer, 2007 1 Obsah Bilanční rovnice Mechanismus odtokového procesu Základní

Více

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup 3. FILTRACE Filtrace je jednou ze základních technologických operací, je to jedna ze základních jednotkových operací. Touto operací se oddělují pevné částice od tekutiny ( směs tekutiny a pevných částic

Více

Základy hydrauliky vodních toků

Základy hydrauliky vodních toků Základy hydrauliky vodních toků Jan Unucka, 014 Motivace pro začínajícího hydroinformatika Cesta do pravěku Síly ovlivňující proudění 1. Gravitace. Tření 3. Coriolisova síla 4. Vítr 5. Vztlak (rozdíly

Více

Optimalizace dávkování chloru ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy za použití simulačních prostředků

Optimalizace dávkování chloru ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy za použití simulačních prostředků Optimalizace dávkování chloru ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy za použití simulačních prostředků Ing. Luboš Mazel 1), Ing. Radovan Křivský 1), Ing. Zdeněk Sviták 2) 1) VAS, a.s., divize Žďár nad

Více

SROVNÁNÍ ČASOVÝCH ŘAD VZORKOVÁNÍ POPS V OVZDUŠÍ A STANOVENÍ DLOUHODOBÝCH TRENDŮ. Jiří Kalina. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

SROVNÁNÍ ČASOVÝCH ŘAD VZORKOVÁNÍ POPS V OVZDUŠÍ A STANOVENÍ DLOUHODOBÝCH TRENDŮ. Jiří Kalina. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska SROVNÁNÍ ČASOVÝCH ŘAD VZORKOVÁNÍ POPS V OVZDUŠÍ A STANOVENÍ DLOUHODOBÝCH TRENDŮ Jiří Kalina Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska Srovnání časových řad aktivního a pasivního vzorkování

Více

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM, PLÁN PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK ZKUŠENOSTI ZE ZPRACOVÁNÍ ÚKOLŮ SMĚRNICE 2007/60/ES V ČESKÉ REPUBLICE J. Cihlář, M. Tomek,

Více

1 POPIS MATEMATICKÉHO MODELU. 1.1 Použitý software FLOW-3D. Vodní nádrže , Brno

1 POPIS MATEMATICKÉHO MODELU. 1.1 Použitý software FLOW-3D. Vodní nádrže , Brno 1 POPIS MATEMATICKÉHO MODELU 1.1 Použitý software FLOW-3D Pro modelování proudění byl zvolen komerční softwarový balík FLOW-3D. Jedná se o CFD (Computional Fluid Dynamics) nástroj využívající matematické

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) F Imobilizace na alumosilikátové materiály Vedoucí práce: Ing. Eliška Leitmannová, Ph.D. Umístění práce: laboratoř F07, F08 1 Úvod Imobilizace aktivních

Více

VLIV VZORKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD NA HODNOTY UKAZATELŮ KVALITY VODY POD ZAÚSTĚNÍM ODPADNÍCH VOD DO VODOTEČÍ NA PŘÍKLADU TRITIA

VLIV VZORKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD NA HODNOTY UKAZATELŮ KVALITY VODY POD ZAÚSTĚNÍM ODPADNÍCH VOD DO VODOTEČÍ NA PŘÍKLADU TRITIA E. Hanslík, E. Juranová, V. Kodeš, D. Marešová, T. Minařík, B. Sedlářová VLIV VZORKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD NA HODNOTY UKAZATELŮ KVALITY VODY POD ZAÚSTĚNÍM ODPADNÍCH VOD DO VODOTEČÍ NA PŘÍKLADU TRITIA Výzkumný

Více

Rebilance zásob podzemních vod

Rebilance zásob podzemních vod Rebilance zásob podzemních vod Česká geologická služba Doba řešení projektu 7/2010 12/2015 náklady: 623 mil. Kč Konec projektu 3/2016 Renáta Kadlecová a kol. OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6.

Více

Programy opatření v plánech povodí ČR 2000/60/ES

Programy opatření v plánech povodí ČR 2000/60/ES Programy opatření v plánech povodí ČR WFD 1 2000/60/ES 2 3 Charakterizace České republiky Hydrologie a užívání vod: V ČR je cca 76 tis. km vodních toků (přesnost map 1:50 000) Z toho je cca 15 tis. km

Více

Stanovení účinku vodního paprsku

Stanovení účinku vodního paprsku Vysoké učení technické v Brně akulta strojního inženýrství Energetický ústav Odbor fluidního inženýrství Victora Kaplana NÁZEV: tanovení účinku vodního paprsku tudijní skupina: 3B/16 Vypracovali: Jméno

Více

Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou Vltavská Hluboká nad Vltavou

Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou Vltavská Hluboká nad Vltavou j ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika Pekárenská 81 372 13 České Budějovice Tel +420 387 425 663 Fax +420 387 319 035 www.arcadis.com Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou Vltavská 287 373 41

Více

Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy

Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy D H I a. s. 6 / 2 0 1 4 Stanovení záplavového území řeky Úslavy v úseku Koterov Šťáhlavy OBSAH: 1 Úvod... 2 1.1 Cíle studie... 2 1.2 Popis zájmové oblasti... 2 2 Datové podklady... 2 2.1 Topografická data...

Více

K PROBLEMATICE MÍCHÁNÍ ODPADNÍCH VOD Z EDU V PODÉLNÉM PROFILU MORAVY

K PROBLEMATICE MÍCHÁNÍ ODPADNÍCH VOD Z EDU V PODÉLNÉM PROFILU MORAVY Eduard Hanslík, Diana Marešová, Barbora Sedlářová, Eva Juranová, Tomáš Minařík, Lenka Procházková K PROBLEMATICE MÍCHÁNÍ ODPADNÍCH VOD Z EDU V PODÉLNÉM PROFILU MORAVY Výzkumný ústav vodohospodářský T.

Více

Testování fotokatalytické aktivity nátěrů FN z hlediska jejich schopnosti odbourávání polutantů ze vzduchu dle následujících ISO standardů:

Testování fotokatalytické aktivity nátěrů FN z hlediska jejich schopnosti odbourávání polutantů ze vzduchu dle následujících ISO standardů: Laboratorní protokol: TPK 570/13/2016 Testování otokatalytické aktivity nátěrů FN z hlediska jejich schopnosti odbourávání polutantů ze vzduchu dle následujících ISO standardů: a) odbourávání NOx: ISO

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ INTEGRÁLNÍ VZORKOVAČ SEDIMENTŮ INTEGRAL SEDIMENT SAMPLER

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ INTEGRÁLNÍ VZORKOVAČ SEDIMENTŮ INTEGRAL SEDIMENT SAMPLER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE INTEGRÁLNÍ VZORKOVAČ SEDIMENTŮ INTEGRAL SEDIMENT

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut environmentálního inţenýrství. Ing.

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut environmentálního inţenýrství. Ing. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut environmentálního inţenýrství Ing. Pavla Šebestová Odběr vzorků z vodních nádrží, řek a potoků Tento projekt je spolufinancován

Více

integrované povolení

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

Více

Získávání dat Metodiky laboratorních testů pro popis vlastností aktivovaného kalu a odpadní vody

Získávání dat Metodiky laboratorních testů pro popis vlastností aktivovaného kalu a odpadní vody Získávání dat Metodiky laboratorních testů pro popis vlastností aktivovaného kalu a odpadní vody Předběžná fáze kompletní technická dokumentace včetně technologických schémat a proudových diagramů osobní

Více

Kvantitativní fázová analýza

Kvantitativní fázová analýza Kvantitativní fázová analýza Kvantitativní rentgenová (fázová) analýza Založena na měření intenzity charakteristických linií. Intenzita je ovlivněna: strukturou minerálu a interferencemi uspořádáním aparatury

Více

Poplachový model Labe (ALAMO)

Poplachový model Labe (ALAMO) Poplachový model Labe (ALAMO) Předpovědní model pro výpočet postupu látkové vlny Základní informace 004 Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz Povodí Labe, s. p., Hradec Králové Leichtweiss-Institut

Více

LABORATORNÍ ZKOUŠKY VZORKY LABORATORNÍ ZKOUŠKY. Postup laboratorních zkoušek

LABORATORNÍ ZKOUŠKY VZORKY LABORATORNÍ ZKOUŠKY. Postup laboratorních zkoušek LABORATORNÍ ZKOUŠKY Jednou z hlavních součástí grantového projektu jsou laboratorní zkoušky elastomerových ložisek. Cílem zkoušek je získání pracovního diagramu elastomerových ložisek v tlaku a porovnání

Více

Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit

Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit LABORATOŘ OBORU I T Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit Vedoucí práce: Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D. Umístění práce: FO7 1 ÚVOD Faktorové plánování je optimalizační metoda, hojně

Více

Tomáš Bouda. ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, Praha 9 Laboratoř Česká Lípa, Bendlova 1687/7, Česká Lípa

Tomáš Bouda. ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, Praha 9 Laboratoř Česká Lípa, Bendlova 1687/7, Česká Lípa ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, 190 02 Praha 9 Laboratoř Česká Lípa, Bendlova 1687/7, 470 01 Česká Lípa POROVNÁNÍ DVOUSTUPŇOVÉ VSÁDKOVÉ ZKOUŠKY VYLUHOVATELNOSTI ZRNITÝCH ODPADŮ A KALŮ PROVÁDĚNÉ

Více

A. Podklady pro habilitační a jmenovací řízení (kvalitativní hodnocení)

A. Podklady pro habilitační a jmenovací řízení (kvalitativní hodnocení) A. Podklady pro habilitační a jmenovací řízení (kvalitativní hodnocení) Uchazeč: Podpis: Jakub Hrůza Hodnocené období: 2013-2017 Poznámka: Tabulky lze přidáním řádků podle potřeby upravit. Doporučujeme

Více

Výpočet stlačitelného proudění metodou konečných objemů

Výpočet stlačitelného proudění metodou konečných objemů Výpočet stlačitelného proudění metodou konečných objemů Petra Punčochářová Ústav technické matematiky, Fakulta strojní, Vysoké učení technické v Praze Vedoucí práce: Prof. RNDr. K. Kozel DrSc. Úvod V 80.

Více

POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL

POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL Autor: Dr. Ing. Milan SCHUSTER, ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Tylova 1/57, 316 00 Plzeň, e-mail: milan.schuster@skodavyzkum.cz Anotace: V příspěvku

Více

Počítačová dynamika tekutin (CFD) - úvod -

Počítačová dynamika tekutin (CFD) - úvod - Počítačová dynamika tekutin (CFD) - úvod - Co je CFD? 2 Computational Fluid Dynamics (CFD) je moderní metoda jak získat představu o proudění tekutin, přenosu tepla a hmoty, průběhu chemických reakcích

Více

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita

Více

PŘÍLOHA Č. 2. Síť včasného zjištění. Příkon prostorového dávkového ekvivalentu (PPDE) - SVZ SÚJB Praha

PŘÍLOHA Č. 2. Síť včasného zjištění. Příkon prostorového dávkového ekvivalentu (PPDE) - SVZ SÚJB Praha PŘÍLOHA Č. 2 Obr. 1 Síť včasného zjištění Obr. 2a Příkon prostorového dávkového ekvivalentu (PPDE) - SVZ SÚJB Praha Obr. 2b Poznámka: Rozdíl v rozpětí hodnot PPDE je způsobený výměnou detektoru Příkon

Více

Funkční vzorek. Měření průtoku pomocí výšky hladiny při výtoku z více otvorů

Funkční vzorek. Měření průtoku pomocí výšky hladiny při výtoku z více otvorů Technická univerzita v Liberci Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Evidenční list funkčního vzorku stupeň utajení: bez utajení Funkční vzorek Měření průtoku pomocí výšky hladiny při

Více

VALIDACE GEOCHEMICKÝCH MODELŮ POROVNÁNÍM VÝSLEDKŮ TEORETICKÝCH VÝPOČTŮ S VÝSLEDKY MINERALOGICKÝCH A CHEMICKÝCH ZKOUŠEK.

VALIDACE GEOCHEMICKÝCH MODELŮ POROVNÁNÍM VÝSLEDKŮ TEORETICKÝCH VÝPOČTŮ S VÝSLEDKY MINERALOGICKÝCH A CHEMICKÝCH ZKOUŠEK. VALIDACE GEOCHEMICKÝCH MODELŮ POROVNÁNÍM VÝSLEDKŮ TEORETICKÝCH VÝPOČTŮ S VÝSLEDKY MINERALOGICKÝCH A CHEMICKÝCH ZKOUŠEK. František Eichler 1), Jan Holeček 2) 1) Jáchymovská 282/4, 460 10,Liberec 10 Františkov,

Více

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Předmět: Vícefázové reaktory Jméno: Veronika Sedláková

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Předmět: Vícefázové reaktory Jméno: Veronika Sedláková Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru Předmět: Vícefázové reaktory Jméno: Veronika Sedláková 3-fázové reakce Autoklávy (diskontinuální) Trubkové reaktory (kontinuální) Probublávané

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více