DISTRIBUCE RYCHLOSTNÍHO GRADIENTU DŮLEŽITÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DISTRIBUCE RYCHLOSTNÍHO GRADIENTU DŮLEŽITÉ"

Transkript

1 DISTRIBUCE RYCHLOSTNÍHO GRADIENTU DŮLEŽITÉ KRITERIUM PODMÍNEK PŘÍPRAVY VLOČKOVITÝCH SUSPENZÍ RNDr. Bohumír Halámek TZÚV Brno Preslova č. 50, Brno, tel./fax: Při navrhování zařízení na přípravu vločkovitých suspenzí se jako směrodatné veličiny berou v úvahu tzv. střední rychlostní gradient a zdržení upravované vody v agregační nádrži 1 ). Rychlostní gradient je definován jako rychlostní spád mezi dvěma sousedními vrstvami upravované vody, které se pohybují různými rychlostmi, a je tedy veličinou, která může nabývat různých hodnot. Střední rychlostní gradient je však neurčitý výraz kvalitativní povahy, který o skutečných hodnotách rychlostního gradientu působících v upravované vodě, vypovídá jen velmi málo [4, 6] a o jejich distribuci v ní pak už vůbec nic. Regulerní, tj. teorii agregace odpovídající průběh přípravy vloček vyžaduje rovnoměrnou distribuci rychlostního gradientu, jehož hodnoty jsou v každém konkretním čase jejich přípravy přiměřené dosaženému stupni agregace vloček a následnému způsobu jejich separace (dále též distribuce rychlostního gradientu přiměřených hodnot ). Pro splnění tohoto požadavku je však třeba kromě aplikace vhodného způsobu agregačního míchání zajistit v agregační nádrži i stejné zdržení všech dílčích objemů upravované vody. Toho lze dosáhnout jen zcela rovnoměrným průtokem upravované vody touto nádrží. Vzhledem k současné nabídce více typů agregačních nádrží s různými způsoby agregačního míchání je žádoucí nalézt vhodné kriterium, podle něhož by bylo možné tyto nádrže objektivně hodnotit. Za velmi vhodné kriterium lze považovat distribuci rychlostního gradientu v upravované vodě. Distribucí rychlostního gradientu se rozumí rozložení jeho hodnot v objemech upravované vody transportovaných agregačními nádržemi, které může být velmi nerovnoměrné až chaotické nebo méně či více rovnoměrné a vytvářející příznivější podmínky pro agregaci vloček. Agregace vloček je časový proces, v jehož průběhu se elementární částice 1 ), které se v upravované vodě vytvořily při homogenizaci koagulantu, postupně spojují v malé, větší a velké vločky. Agregačním mechanizmem je působení rychlostního gradientu, který charakterizuje turbulentní proudění vyvolávaná v upravované vodě jejím mícháním. Podle teorie by v průběhu agregace měl působit rychlostní gradient, jehož konkretní hodnoty a jejich průběh by měly odpovídat způsobu separace připravených vloček. Tyto požadavky částečně respektuje klasické dělení agregačních nádrží na rychlé mísiče a vločkovací nádrže, avšak toto dělení je příliš hrubé a k zajištění rovnoměrné distribuce přiměřených hodnot rychlostního gradientu a tím i přípravy efektivně separovatelných vloček již dnes nepostačuje. Rovnoměrnější distribuce rychlostního gradientu přiměřených hodnot umožňuje aplikovat při přípravě vloček jeho vyšší hodnoty, při jejichž působení lze připravit hutnější vločky, které mají větší měrnou hmotnost a jsou odolnější proti rozbití. Tato skutečnost se vysvětluje tak, že zatímco při působení rychlostního gradientu nižších hodnot se vytvářejí křehké vločky spojené jednoduchými vazbami v místech jejich prvního dotyku, při působení rychlostního gra- 1 ) Agregační nádrží se v tomto příspěvku rozumí nádrž, v níž probíhá agregace vloček v režimech rychlého a pomalého míchání, a které v praxi odpovídají zpravidla dvě technologická zařízení rychlý mísič a vločkovací nádrž. Nezahrnuje technologicky využívané prostory v nichž dochází ke vzniku elementárních (destabilizovaných a primárních) částic schopných agregovat (např. mechanické nebo hydraulické směšovače případně přívodní potrubí s clonou za místem dávkování koagulantu). 119

2 dientu vyšších hodnot se takto spojené vločky posouvají po svých nerovných površích za vzniku vícečetných vazeb a vytvářejí pevné struktury [2, 3, 8]. Z technologického hlediska je hutnost důležitější vlastností vloček než jejich velikost, která se dnes chápe spíše jako ukazatel efektivnosti jejich separace (např. příliš velké vločky kolmatují horní vrstvy filtračních náplní a tím snižují využití jejich kalových kapacit). Při hodnocení agregačních nádrží podle zmíněného kriteria je výhodné hodnotit zvlášť distribuci rychlostního gradientu v příčných profilech agregační nádrže a distribuci rychlostního gradientu v podélném profilu agregační nádrže. V konkretních případech lze tyto termíny upřesnit (např. distribuce rychlostního gradientu přiměřených nebo klesajících hodnot ). Praktický význam přitom má i pojem plynulý průtok upravované vody. Popisuje tok upravované vody, který není narušován nárazem na překážku, kterou musí obtéci, nebo jejímiž otvory musí protéci, nebo která ho donutí změnit směr. Vysvětluje některé účinky konkretních způsobů agregačního míchání (např. tvorbu válcovitých vírů za obraty meandru nebo usazování vloček před děrovanými přepážkami). Užitečnou pomůckou při hodnocení agregačních nádrží může být představa ideální agregační nádrže s pístovým průtokem upravované vody, ve které je rychlostní gradient distribuován rovnoměrně v jejích příčných profilech a požadovaným způsobem v jejím podélném profilu. V případě, že se připravená suspenze bude separovat dvoustupňově, budou hodnoty rychlostního gradientu ve směru průtoku upravované vody klesat, a v případě přípravy suspenze pro jednostupňovou separaci se budou udržovat na stejné úrovni. V ideální agregační nádrži nedochází k rozbíjení velkých vloček, neboť rychlostní gradient je v ní distribuován zcela rovnoměrně a v přiměřených hodnotách. Při hodnocení agregačních nádrží nelze opomenout ani skutečnost, že rychlostní gradient s pozitivními i negativními dopady na charakter vloček se nevytváří jen účinkem míchacích zařízení nebo uspořádání ať již jednoduchých nebo různě kombinovaných, ale i z příčin, které se v praxi vesměs neberou v úvahu (např. obtokem podstavců, na nichž jsou uložena ložiska míchadel, tokem podél přirozeně drsných nebo uměle zdrsněných stěn a den agregačních nádrží). Rychlostní gradient s účinky na charakter vloček se vytváří i za zařízeními, která se používají k potlačení zkratových proudů (např. za deflektory nebo za děrovanými přepážkami instalovanými v agregačních nádržích s pádlovými míchadly). Účinky relevantních míchacích zařízení a uspořádání a další druhotné účinky se navzájem ovlivňují, při čemž výsledek této synergie může být nejen pozitivní, ale i negativní. Separovatelnost připravených vloček může být ovlivňována i mimo agregační nádrže (např. průtokem ohyby a tvarovkami spojovacích potrubí nebo přepady žlabů za agregačními nádržemi). Při objektivním hodnocení agregačních nádrží jako jednoho z prvků sestavy technologických zařízení úpravny vody je proto třeba přihlédnout ke všem uvedeným skutečnostem. Agregační nádrže (rychlé mísiče a vločkovací nádrže) lze rozdělit na nádrže s mícháním pádlovými míchadly nebo s hydraulickým mícháním. Z hlediska vytváření agregačně účinných turbulentních proudění není mezi oběma těmito způsoby míchání principielní rozdíl : v obou případech se tato proudění vytvářejí rozpadem vírů, které vznikají z různých příčin (např. obtokem pevných těles upravovanou vodou, změnami směru jejího toku, jejím výtokem ze zatopených otvorů apod. [1, 5]). Rozdíl z provozního hlediska jistě významný je v tom, že míchání pádlovými míchadly vyžaduje příkon elektrické energie, zatímco hydraulické míchání využívá gravitační energii z rozdílu hladin upravované vody. Hydraulické míchání se provádí průtokem upravované vody agregačními nádržemi s vnitřními tvarovými úpravami nebo vestavbami. 120

3 Míchání pádlovými míchadly, které se využívá v rychlých mísičích i ve vločkovacích nádržích, patří k dosud nejvyužívanějším způsobům agregačního míchání. Míchadla mohou být v těchto agregačních nádržích uložena buď horizontálně nebo vertikálně, a mohou být opatřena pádly orientovanými kolmo na směr průtoku upravované vody (příčná pádla) nebo rovnoběžně s ním (podélná pádla). Z hydraulického hlediska je míchání pádly obtokem pevného tělesa kapalinou, při němž se turbulentní proudění vytvářejí rozpadem vírů vznikajících za otáčejícími se pádly [1, 4, 5, 6]. Hodnoty rychlostního gradientu závisejí především na relativních rychlostech pohybu pádel oproti rychlosti průtoku upravované vody, při čemž skutečné rychlosti pádel jsou různé v závislosti na jejich vzdálenostech od osy otáčení míchadla. Tato turbulentní proudění jsou rozptýlena prakticky v celém objemu upravované vody, ale rychlostní gradient je v něm distribuován velmi nerovnoměrně jak v příčných tak i v podélném profilu agregační nádrže a ve velmi širokém rozmezí hodnot od nízkých, jejichž agregační účinky jsou malé, až po vysoké, které rozbíjejí větší vločky [např. 10]. Nepříznivé hydraulické účinky pádlových míchadel jsou systémové povahy a nelze je odstranit, ale jen poněkud zmírnit jejich vhodnou konstrukcí nebo uspořádáním (např. použitím míchadel s podélnými pádly, při jejichž otáčení nedochází k tak extremním rozdílům relativních rychlostí pohybu pádel jako při použití míchadel s příčnými pádly). Vedle velmi nerovnoměrné distribuce rychlostního gradientu jsou dalšími nevýhodami míchání pádlovými míchadly spotřeba elektrické energie a to, že nepotlačuje zkratové proudy upravované vody. Pozitivní může být někdy skutečnost, že otáčení pádel ruší sedimentaci vloček a tím omezuje usazování kalu zejména ve vločkovacích nádržích pravoúhlého půdorysu. Agregační nádrže s hydraulickým mícháním lze rozdělit na nádrže starších konstrukcí s nerovnoměrnou distribucí rychlostního gradientu a nádrže konstrukčně novější, v nichž je rychlostní gradient distribuován více či méně rovnoměrně. Do první skupiny patří zejména rychlé mísiče s přímým nebo tangenciálním vtokem upravované vody a vločkovací nádrže s plnými přepážkami uspořádanými tak, že zajišťují meandrový průtok upravované vody v horizontálním nebo vertikálním směru (nádrže s horizontálním nebo vertikálním meandrem), do druhé pak rychlé mísiče se vznášenou vrstvou zrnitého materiálu a vločkovací nádrže s děrovanými přepážkami. Hydraulické děje, které probíhají při hydraulickém míchání, jsou velmi složité a obtížně postižitelné. To se týká jak hlavního cíle agregace přípravy efektivně separovatelných vloček - tak i druhotných účinků s provozně významnými dopady. Významnými přednostmi konstrukčně novějších agregačních nádrží s hydraulickým mícháním jsou nejenom rovnoměrnější distribuce rychlostního gradientu, ale i rovnoměrnější průtok upravované vody, jehož se dosahuje potlačením jejích zkratových proudů, a jistá samoregulace hodnot rychlostního gradientu průtokem upravované vody podle Campova vztahu. Podle něho je součin obou těchto veličin tzv. Campovo číslo konstantní. I když tento vztah platí jen v omezené míře, určitý pozitivní význam nepochybně má. Rychlé mísiče s přímým nebo tangenciálním vtokem upravované vody jsou nádrže kuželovitého tvaru rozšiřující se zespoda vzhůru, do nichž upravovaná voda přitéká v prvém případě potrubím zaústěným do jejich spodní části a nasměrovaným do osy rychlého mísiče a ve druhém jedním nebo dvěma potrubími tangenciálně zaústěnými do spodní části rychlého mísiče. Z hydraulického hlediska jde v prvém případě o běžný tok kapaliny difuzorem [1, 5], a ve druhém případě o zvláštní případ toku kapaliny v difuzoru, při němž kolem osy rychlého mísiče vzniká válcovitý vír. Rychlostní gradient se vytváří v prvém případě rozpadem osového paprsku upravované vody, ve druhém případě rozpadem válcovitého víru v ose rychlého mísiče, a v obou případech 121

4 i tokem upravované vody podél přirozeně drsných stěn těchto rychlých mísičů. Rychlostní gradient je distribuován nerovnoměrně v příčných i v podélném profilu těchto rychlých mísičů. Jeho distribuci lze zlepšit v rychlém mísiči s přímým vtokem instalací deflektoru, jímž se zruší osový paprsek upravované vody, a v rychlém mísiči s tangenciálním vtokem instalací statorových mísičů do vyústění přívodních potrubí upravované vody, jimiž se vyvolá rotace jejích paprsků vstupujících do rychlého mísiče [15]. Těmito úpravami lze dosáhnout poněkud rovnoměrnější distribuce rychlostního gradientu v příčných i v podélném profilu těchto rychlých mísičů. Vločkovací nádrže s horizontálním nebo vertikálním meandrem mají pravoúhlý půdorys a jsou uvnitř rozčleněny plnými přepážkami na více za sebou zařazených sekcí, jimiž upravovaná voda protéká v prvém případě horizontálně a ve druhém vertikálně, a zakončených obraty, v nichž se směr jejího průtoku střídavě mění o 180 o. Z hydraulického hlediska jde v obou případech o tok kapaliny žlabem proloženým obraty, tj. zatopenými otvory, v nichž dochází ke změnám jeho směru [1, 4, 5, 6]. Za obraty vznikají válcovité víry, které zužují průtočné profily ve vtokových částech jednotlivých sekcí meandru a způsobují v nich vznik zkratových proudů [4, 6]. Turbulentní proudění se vytvářejí rozpadem válcovitých vírů za obraty meandru a tokem upravované vody podél jeho přirozeně drsných stěn a dna. Distribuce rychlostního gradientu je nerovnoměrná v příčných i v podélném profilu sekcí meandru. Zlepšit ji lze instalací děrovaných přepážek v prvém případě bezprostředně za obraty meandru a ve druhém mezi plné přepážky vytvářející meandr. Tím se potlačí vznik válcovitých vírů a zajistí se rovnoměrný vtok upravované vody do jednotlivých sekcí a rovnoměrná distribuce rychlostního gradientu v jejich příčných profilech. Rychlostní gradient se pak vytváří rozpadem ponořených vodních paprsků, které vytékají z otvorů v děrovaných přepážkách, a nadále i změnou směru toku upravované vody v obratech a jejím tokem podél přirozeně drsných stěn a dna meandru [15]. Za agregační nádrže s optimální distribucí rychlostního gradientu přiměřených hodnot v příčných i v podélném profilu těchto nádrží lze označit rychlé mísiče se vznášenou vrstvou zrnitého materiálu (např. křemičitého písku), jejichž využití v úpravnách vod však zproblematizovaly provozní potíže, které zapříčinily jejich vyřazení z provozu v úpravně vody Želivka 2 [15]. Z hydraulického hlediska jde o obtékání velkého počtu malých pevných tělísek rovnoměrně rozptýlených v kapalině, jejímž vzestupným tokem jsou udržována ve vznosu. Turbulentní proudění se vytvářejí rozpadem obrovského počtu malých vírů, které vznikají za vznášenými zrny. Hodnoty rychlostního gradientu závisejí na použitém materiálu, velikosti jeho zrn a průtoku upravované vody) [3, 8]. Požadavkům na rovnoměrnou distribuci rychlostního gradientu přiměřených hodnot poměrně dobře vyhovují vločkovací nádrže s děrovanými přepážkami, jimiž byla v posledním desetiletí nahrazena pádlová míchadla ve vločkovacích nádržích řady úpraven vod v České republice [14], a které byly již předtím instalovány ve dvou úpravnách vod na Slovensku [7, 14]. Důvodem pro použití tohoto způsobu agregačního míchání byla původně snaha ušetřit elektrickou energii a zajistit rovnoměrnější průtok upravované vody vločkovacími nádržemi [10, 12]. Poznatky získané v praxi však prokázaly i technologickou výhodnost tohoto způsobu agregačního míchání [14]. Z hydraulického hlediska jde o zvláštní případ souběžného toku rozpadajících se ponořených paprsků kapaliny, při němž technologicky výhodnou distribuci rychlostního gradientu způsobují i další hydraulické děje. Popis tohoto způsobu agregačního míchání se opírá o popis 122

5 rozpadu ponořeného vodního paprsku [1, 5] a četná pozorování upravované vody ve vločkovacích nádržích míchaných děrovanými přepážkami [např. 10, 11, 12, 13]. Při výtoku ponořeného vodního paprsku vznikají za otvorem, z něhož vytéká, víry, které se vzápětí rozpadají na turbulentní proudění, v nichž působí rychlostní gradient klesajících hodnot. Oblast turbulentních proudění vytvářejících se rozpadem jednoho paprsku se postupně kónicky rozšiřuje [5], takže po protečení určité dráhy se tato proudění střetávají a mísí s turbulentními prouděními vytvořenými rozpady paprsků vytékajících z okolních otvorů v děrované přepážce. Upravovaná voda, v níž jsou rozptýlena turbulentní proudění, přitéká k další děrované přepážce, před kterou dochází ke třem hydraulicky významným dějům : směřování dílčích objemů upravované vody do otvorů v této přepážce a jejich vtoku do nich, nárazu jejích dalších dílčích objemů na plnou plochu této přepážky a jejich odrazu od ní a k jejich střetávání a mísení se s dalšími dílčími objemy upravované vody teprve přitékajícími k této přepážce. Důsledkem obou posledně zmíněných dějů je to, že se před touto přepážkou vytváří nárazová zóna s distribucí rychlostního gradientu zvýšených hodnot a vyšší koncentrací agregujících vloček 2 ). Rozšířením uvedeného popisu na celou vločkovací nádrž s více děrovanými přepážkami lze dospět k závěru, že mezi kterýmikoli dvěma za sebou zařazenými děrovanými přepážkami dochází k rovnoměrné distribuci rychlostního gradientu v příčných profilech vločkovací nádrže, zatímco v jejím podélném profilu je rychlostní gradient distribuován tak, že od jedné k další děrované přepážce jeho hodnoty nejprve postupně klesají, poté se v nárazové zóně a do určité vzdálenosti za další děrovanou přepážkou poněkud zvyšují, načež se tento průběh jeho hodnot opakuje. Hodnoty rychlostního gradientu jsou úměrné mj. velikosti průtočných ploch otvorů v děrovaných přepážkách a patří tedy k jejich návrhovým parametrům. Lze tedy zajistit, aby se v upravované vodě protékající agregační nádrží s odhlédnutím od popsaných opakujících se výkyvů hodnoty rychlostního gradientu postupně snižovaly při přípravě vloček pro dvoustupňovou nebo se udržovaly na stejné úrovni při přípravě vloček pro jednostupňovou separaci (řízená distribuce rychlostního gradientu v podélném profilu nádrže). Závěr Při navrhování nových případně i rekonstrukci starších agregačních nádrží nelze jako dosud vystačit jen s využitím doporučených hodnot středního rychlostního gradientu a zajištěním rovnoměrného zdržení upravované vody, ale je třeba vzít v úvahu i distribuci rychlostního gradientu přiměřených hodnot v upravované vodě. Z tohoto hlediska jsou konstrukčně novější agregační nádrže s hydraulickým mícháním podstatně výhodnější než agregační nádrže s pádlovými míchadly, neboť v novějších nádržích s hydraulickým mícháním lze zajistit rovnoměrnější a teorii agregace vloček lépe odpovídající distribuci rychlostního gradientu přiměřených hodnot. Skutečnosti uvedené v příspěvku hovoří ve prospěch dalšího vývoje agregačních nádrží s hydraulickým mícháním, při čemž pozornost by měla být věnována především komplexnímu studiu hydraulických dějů, které ovlivňují distribuci rychlostního gradientu a tím i účinnost těchto nádrží při přípravě vločkovitých suspenzí. 2 ) Existencí nárazových zón lze vysvětlit nejen vyšší účinnost přípravy obtížně agregujících vloček ve vločkovacích nádržích s děrovanými přepážkami v porovnání s týmiž nádržemi, v nichž byla před jejich rekonstrukcí instalována pádlová míchadla [9, 14], ale i usazování vloček a tvorbu kalových závalů před děrovanými přepážkami při přípravě rychle agregujících vloček [12, 13]. 123

6 Literatura a podklady [1] Boor, B. Kunštátský, J. Patočka, C.: Hydraulika pro vodohospodářské stavby, SNTL, Praha, 1968 [2] Hereit, F. Mutl, S. Vágner, V.: Některé specifické problémy separace suspenze plynoucí z jejího vločkovitého charakteru, sborník z aktivu,brno, 1979, str. 43 [3] Hereit, F. Mutl, S. Vágner, V.: Rychlé míchání při úpravě vody, sborník ze semináře z oboru technologie úpravy vody, Příbram, 1979, str. 155 [4] Tesařík, I.: Separácia suspendovaných častíc pri úprave vody, VEDA vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1980 [5] Boor, B. Kolář, V. Patočka, C. : Hydraulika, SNTL, Praha Alfa, Bratislava, 1983 [6] Tesařík, I. a kol.: Vodárenství, SNTL, Praha, 1985 [7] Halámek, B.: Hydraulické míchání při přípravě vodárenských suspenzí, sborník z konference AQUA Příbram 95, Příbram, 1995, str. 139 [8] Mutl, S.- Knesl, B.: Porovnání technologie úpraven Želivka 1 a 2, sborník z konference Pitná voda z údolních nádrží 1995, Tábor, 1995, str. 249 [9] Halámek, B.: Posuzování Campových čísel při přípravě suspenzí hydraulickým mícháním, sborník z konference Pitná voda 1999, Tábor, str. 291 [10] Halámek, B.: Optimalizace agregačního míchání, sborník z konference VODA Zlín 2000, Zlín, 2000, str. 95 [11] Halámek, B.: Příprava suspenze hydraulickým mícháním v úpravnách vod s jednostupňovou separací, sborník z konference VODA Zlín 2003, Zlín, 2003, str. 83 [12] Halámek, B.: Poznatky z použití děrovaných přepážek ve vločkovacích a usazovacích nádržích úpraven vod, sborník z konference VODA Zlín 2005, Zlín, 2005, str. 105 [13] Halámek, B.: Okamžitá tvorba těžké suspenze a její důsledky, sborník z konference VODA Zlín 2006, Zlín, 2006, str. 137 [14] Halámek, B.: Náhrada pádlových míchadel děrovanými přepážkami přínosy a rizika, sborník z konference Pitná voda, Trenčianské Teplice, 2006, str. 229 [15] Halámek, B.: Distribuce rychlostního gradientu při různých způsobech agregačního míchání, sborník z konference Pitná voda, Trenčianské Teplice, 2007, str

HYDRAULICKÉ ROZDÍLY MEZI AGREGAČNÍM MÍCHÁNÍM

HYDRAULICKÉ ROZDÍLY MEZI AGREGAČNÍM MÍCHÁNÍM HYDRAULICKÉ ROZDÍLY MEZI AGREGAČNÍM MÍCHÁNÍM PÁDLY A DĚROVANÝMI PŘEPÁŽKAMI A JEJICH TECHNOLOGICKÉ A PROVOZNÍ DŮSLEDKY RNDr. Bohumír Halámek TZÚV Brno, tel./fax: 543 245 266 Jednou z inovací, která se v

Více

OPTIMALIZACE AGREGAČNÍHO MÍCHÁNÍ RNDr. Bohumír Halámek TZÚV-Brno

OPTIMALIZACE AGREGAČNÍHO MÍCHÁNÍ RNDr. Bohumír Halámek TZÚV-Brno OPTIMALIZACE AGREGAČNÍHO MÍCHÁNÍ RNDr. Bohumír Halámek TZÚV-Brno. Termínem agregační míchání lze označit míchání chemicky upravované vody od okamžiku, kdy je v ní homogenizován koagulant, do chvíle, kdy

Více

Příprava suspenze hydraulickým mícháním v úpravnách vod s jednostupňovou separací

Příprava suspenze hydraulickým mícháním v úpravnách vod s jednostupňovou separací Příprava suspenze hydraulickým mícháním v úpravnách vod s jednostupňovou separací RNDr. Bohumír Halámek TZÚV Brno, 602 00 Brno, Preslova č. 50, tel./fax: 543 245 266 Mezi významné nákladové položky úpravy

Více

Problémy při aplikaci hydraulického agregačního míchání a způsoby jejich řešení (I): usazování kalu ve vločkovacích nádržích

Problémy při aplikaci hydraulického agregačního míchání a způsoby jejich řešení (I): usazování kalu ve vločkovacích nádržích Problémy při aplikaci hydraulického agregačního míchání a způsoby jejich řešení (I): usazování kalu ve vločkovacích nádržích RNDr. Bohumír Halámek TZÚV Brno, 602 00 Brno, Preslova č.50, tel./fax.: 05 /

Více

Poznatky z použití děrovaných přepážek ve vločkovacích a usazovacích nádržích úpraven vod

Poznatky z použití děrovaných přepážek ve vločkovacích a usazovacích nádržích úpraven vod Poznatky z použití děrovaných přepážek ve vločkovacích a usazovacích nádržích úpraven vod RNDr. Bohumír Halámek TZÚV Brno, 602 00 Brno, Preslova č.50, tel./fax: 543 245 266 Použití děrovaných přepážek

Více

Okamžitá tvorba těžké suspenze a její důsledky

Okamžitá tvorba těžké suspenze a její důsledky Okamžitá tvorba těžké suspenze a její důsledky RNDr. Bohumír Halámek TZÚV Brno 602 00 Brno, Preslova č.50, tel./fax: 543 245 266 Vločkovací a usazovací nádrže včetně jejich příslušenství patří ke klasickým

Více

Agregace v reálných systémech

Agregace v reálných systémech Agregace v reálných systémech 1 Zednodušuící předpoklady při popisu kinetiky agregace: o koeficient účinnosti srážek (kolizní koeficient) α = 1, o pohyb částic e zapříčiněn laminárním prouděním kapaliny,

Více

Mechanické čištění odpadních vod

Mechanické čištění odpadních vod Mechanické čištění odpadních vod Martin Pivokonský 5. přednáška, kurz Znečišťování a ochrana vod Ústav pro životní prostředí PřF UK Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Tel.: 221 951 909 E-mail: pivo@ih.cas.cz

Více

Volba vhodného typu mísiče může být ovlivněna následujícími podmínkami

Volba vhodného typu mísiče může být ovlivněna následujícími podmínkami MÍSENÍ ZRNITÝCH LÁTEK Mísení zrnitých látek je zvláštním případem míchání. Zrnité látky mohou být konglomerátem několika chemických látek. Z tohoto důvodu obvykle bývá za složku směsí považován soubor

Více

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová Vícefázové reaktory Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor Zuzana Tomešová 2008 Probublávaný reaktor plyn - kapalina - katalyzátor Hydrogenace méně těkavých látek za vyššího tlaku Kolony naplněné

Více

Vícefázové reaktory. MÍCHÁNÍ ve vsádkových reaktorech

Vícefázové reaktory. MÍCHÁNÍ ve vsádkových reaktorech Vícefázové reaktory MÍCHÁNÍ ve vsádkových reaktorech Úvod vsádkový reaktor s mícháním nejběžnější typ zařízení velké rozmezí velikostí aparátů malotonážní desítky litrů (léčiva, chemické speciality, )

Více

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 1,2), Ing. Klára Štrausová, Ph.D. 1), Ing. Pavel Dobiáš 1) 1) W&ET Team, Box 27, 370 11 České

Více

VZTAH MEZI HYDRAULICKÝM ŘEŠENÍM, KONSTRUKCÍ

VZTAH MEZI HYDRAULICKÝM ŘEŠENÍM, KONSTRUKCÍ VZTAH MEZI HYDRAULICKÝM ŘEŠENÍM, KONSTRUKCÍ A FUNKCÍ VODÁRENSKÝCH FILTRŮ, PRANÝCH VODOU A VZDUCHEM Ing. Vladimír Novák, CSc. AQUAFILTER v.o.s. Praha Filtry jsou velmi důležitým technologickým zařízením

Více

Základy chemických technologií

Základy chemických technologií 4. Přednáška Mísení a míchání MÍCHÁNÍ patří mezi nejvíc používané operace v chemickém průmyslu ( resp. příbuzných oborech, potravinářský, výroba kosmetiky, farmaceutických přípravků, ) hlavní cíle: odstranění

Více

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ [22) Přihlášeno 08 03 79 (21) (PV 1572-79) 203732 Щ f 81} (51) Int. Cl. 3 F 28 D 7/02 (40) Zveřejněno 30 06 80

Více

Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu.

Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu. Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu. Účelem mícháním je dosáhnout dokonalé, co nejrovnoměrnější

Více

Lis na shrabky 21.9.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Lis na shrabky 21.9.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Lis na shrabky 119 Pračka a lis na shrabky 120 Lapáky písku 121 Štěrbinový lapák písku 122 Vertikální lapák písku 123 Vírový lapák písku 124 Provzdušňovaný lapák písku 125 Separátor písku Přítok až 16

Více

RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.

RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. Jak souvisí fraktální geometrie částic s vodou, kterou pijeme? RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Pod Paťankou 30/5, 166 12 Praha 6 Tel.: 233 109 068 E-mail: pivo@ih.cas.cz

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

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

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika Mechanika tekutin Hydrostatika Hydrodynamika Hydrostatika Kapalinu považujeme za kontinuum, můžeme využít předchozí úvahy Studujeme kapalinu, která je v klidu hydrostatika Objem kapaliny bude v klidu,

Více

PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE ÚV BEDŘICHOV PRŮZKUM SEPARAČNÍ ÚČINNOSTI FLOTACE A FILTRACE

PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE ÚV BEDŘICHOV PRŮZKUM SEPARAČNÍ ÚČINNOSTI FLOTACE A FILTRACE PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE ÚV BEDŘICHOV PRŮZKUM SEPARAČNÍ ÚČINNOSTI FLOTACE A FILTRACE doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 1,2, Ing. Pavel Dobiáš 1, Ing. Klára Štrausová, Ph.D. 1 1) W&ET Team, Písecká

Více

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika 7. - statika 7.1. Základní vlastnosti tekutin Obecným pojem tekutiny jsou myšleny. a. Mají společné vlastnosti tekutost, částice jsou od sebe snadno oddělitelné, nemají vlastní stálý tvar apod. Reálné

Více

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE Ing. Oldřich Darmovzal 1), RNDr. Bohumír Halámek 2), Ing. Jiří Beneš 3), Ing. Štěpán Satin 4), Ing. Vladimír Vašička 4) 1) Voding Hranice, 2) TZÚV Brno, 3) DISA Brno,

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

MÍCHÁNÍ V KAPALNÉM PROSTŘEDÍ

MÍCHÁNÍ V KAPALNÉM PROSTŘEDÍ MÍCHÁNÍ V KAPALNÉM PROSTŘEDÍ Účel míchání: intenzifikace procesů v míchané vsádce (přenos tepla a hmoty) příprava směsí požadovaných vlastností (suspenze, emulze) Způsoby míchání: mechanické míchání hydraulické

Více

Praktické zkušenosti s plněním, uvedením do provozu, zpětným promýváním nového a reaktivovaného aktivního uhlí v úpravnách pitných vod ČR

Praktické zkušenosti s plněním, uvedením do provozu, zpětným promýváním nového a reaktivovaného aktivního uhlí v úpravnách pitných vod ČR Praktické zkušenosti s plněním, uvedením do provozu, zpětným promýváním nového a reaktivovaného aktivního uhlí v úpravnách pitných vod ČR Ing. Jaroslav Kopecký, CSc. Jako, s.r.o. Družstevní 72, 250 65

Více

Projekt 1 malé vodní nádrže 4. cvičení

Projekt 1 malé vodní nádrže 4. cvičení 4. cvičení Václav David K143 e-mail: vaclav.david@fsv.cvut.cz Konzultační hodiny: viz web Obsah cvičení Účel spodní výpusti Součásti spodní výpusti Typy objektů spodní výpusti Umístění spodní výpusti Napojení

Více

2.4. Technologie a technika používaná v mechanické části ČOV

2.4. Technologie a technika používaná v mechanické části ČOV 13 2.4. Technologie a technika používaná v mechanické části ČOV Čistírenské technologie používané v České republice snesou srovnání s běžným technologickým standardem v zemích EU či v USA. Velké městské

Více

(Aplikace pro mosty, propustky) K141 HYAR Hydraulika objektů na vodních tocích

(Aplikace pro mosty, propustky) K141 HYAR Hydraulika objektů na vodních tocích Hydraulika objektů na vodních tocích (Aplikace pro mosty, propustky) 0 Mostní pole provádějící vodní tok pod komunikací (při povodni v srpnu 2002) 14. století hydraulicky špatný návrh úzká pole, široké

Více

Příkonové charakteristiky míchadel

Příkonové charakteristiky míchadel Míchání suspenzí Navrhněte míchací zařízení pro rozplavovací nádrž na vápenný hydrát. Požadovaný objem nádrže je 0,8 m 3. Největší částice mají průměr 1 mm a hustotu 2200 kg m -3. Objemová koncentrace

Více

SEPARAČNÍ ÚČINNOST REKONSTRUOVANÝCH FILTRŮ NA ÚV SOUŠ

SEPARAČNÍ ÚČINNOST REKONSTRUOVANÝCH FILTRŮ NA ÚV SOUŠ Citace Dolejš P., Štrausová K.: Separační účinnost rekonstruovaných filtrů na ÚV Souš. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 223-228. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 SEPARAČNÍ ÚČINNOST

Více

Příkon míchadla při míchání nenewtonské kapaliny

Příkon míchadla při míchání nenewtonské kapaliny Míchání suspenzí Navrhněte míchací zařízení pro rozplavovací nádrž na vápenný hydrát. Požadovaný objem nádrže je 0,8 m 3. Největší částice mají průměr 1 mm a hustotu 2200 kg m -3. Objemová koncentrace

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

Pokud proudění splňuje všechny výše vypsané atributy, lze o něm prohlásit, že je turbulentní (atributy je třeba znát).

Pokud proudění splňuje všechny výše vypsané atributy, lze o něm prohlásit, že je turbulentní (atributy je třeba znát). Laminární proudění je jeden z typů proudění reálné, tedy vazké, tekutiny. Laminární proudění vzniká obecně při nižších rychlostech (přesněji Re). Proudnice laminárního proudu jsou rovnoběžné a vytvářejí

Více

PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Michal Radimský

PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Michal Radimský PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Michal Radimský PROPUSTKY NA PK propustky jsou mostní objekty s kolmou světlostí do 2 m (včetně) setkáme se s nimi jak v extravilánu, tak i v intravilánu trubní propustky

Více

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin Mechanika kontinua Mechanika elastických těles Mechanika kapalin Mechanika kontinua Mechanika elastických těles Mechanika kapalin a plynů Kinematika tekutin Hydrostatika Hydrodynamika Kontinuum Pro vyšetřování

Více

ÚV MONACO PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE REKONSTRUKCE

ÚV MONACO PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE REKONSTRUKCE ÚV MONACO PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE REKONSTRUKCE Ing. Pavel Dobiáš 1), Milan Drda 2) 1) W&ET Team, Písecká 2, 370 11 České Budějovice; pavel.dobias@wet-team.cz 2) ENVI-PUR, s.r.o, Na Vlčovce

Více

Při směšování kapalin s většinou změní jejich výsledný objem; tzn. výsledný objem není součtem výchozích objemů obou kapalin, ale je menší.

Při směšování kapalin s většinou změní jejich výsledný objem; tzn. výsledný objem není součtem výchozích objemů obou kapalin, ale je menší. 9. MÍCHÁNÍ Směšování kapalin probíhá v následujících stádiích: Makromíchání vytvoření směsi větších segregovaných oblastí směšovaných kapalin. Pokud bychom odebrali větší vzorky této směsi, obr. 9.1, z

Více

Brněnská 30, Žďár nad Sázavou, tel./fax: , gsm: ,

Brněnská 30, Žďár nad Sázavou, tel./fax: , gsm: , www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

Vliv teploty na dávku koagulátu a význam použití různých druhů koagulantů

Vliv teploty na dávku koagulátu a význam použití různých druhů koagulantů Vliv teploty na dávku koagulátu a význam použití různých druhů koagulantů Ing. Klára Štrausová, Ph.D. 1) ; doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 1,2) ; Ing. Jana Leskovjanová 2) ; Ing. Pavel Dobiáš 1) 1) W&ET Team,

Více

Jednostupňová a dvoustupňová separace

Jednostupňová a dvoustupňová separace Jednostupňová dvoustupňová seprce 1 seprce: sedimentcí, flotcí čiřič = zvláštní přípd kombinuje tvorbu suspenze (míchání) její seprci (sedimentci) => před čiřičem není technologický krok míchání o dvoustupňová

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (54) Vícechodý trubkový výmdnik tepla

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (54) Vícechodý trubkový výmdnik tepla ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L K A О» ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ /293823 Ц п ) (Hl) (22) Přihlášeno 26 06 79 (21) (PV 4362-79) (51) Jnt Cl? P 26 D 7/10 IMADPRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Více

Racionální přístup k inovacím úpraven vod

Racionální přístup k inovacím úpraven vod Racionální přístup k inovacím úpraven vod doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc.; doc. Ing. Milan Látal, CSc., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 156, 638 01 Brno, hlavac@vasgr.cz, latal@vasgr.cz

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

HYDROMECHANICKÉ PROCESY. Míchání v kapalném prostředí (přednáška)

HYDROMECHANICKÉ PROCESY. Míchání v kapalném prostředí (přednáška) HYDROMECHANICKÉ PROCESY Míchání v kapalném prostředí (přednáška) Doc. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. (e-mail: Tomas.Jirout@fs.cvut.cz, tel.: 435 681) MÍCHÁNÍ V KAPALNÉM PROSTŘEDÍ Účel míchání: intenzifikace

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy Martin Pivokonský 7. přednáška, kurz Znečišťování a ochrana vod Ústav pro životní prostředí PřF UK Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Tel.: 221

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

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Mechanika kapalin a plynů Hydrostatika - studuje podmínky rovnováhy kapalin. Aerostatika - studuje podmínky rovnováhy

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

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w 3. DOPRAVA PLYNŮ Ve výrobních procesech se často dopravují a zpracovávají plyny za tlaků odlišných od tlaku atmosférického. Podle poměru stlačení, tj. poměru tlaků před a po kompresi, jsou stroje na dopravu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY STUDIE TURBÍNY S VÍŘIVÝM OBĚŽNÝM KOLEM STUDY OF TURBINE WITH SIDE CHANNEL RUNNER

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY STUDIE TURBÍNY S VÍŘIVÝM OBĚŽNÝM KOLEM STUDY OF TURBINE WITH SIDE CHANNEL RUNNER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE STUDIE TURBÍNY S VÍŘIVÝM OBĚŽNÝM KOLEM STUDY

Více

Rain Bloc inspect. obj. číslo 360015

Rain Bloc inspect. obj. číslo 360015 Vsakovací blok Flexibilní a výkonný vsakovací blok 120x60x42 cm Garantia Rain Bloc (dodávaný také pod značkou SIROBLOC) nachází své uplatnění především ve veřejném a komerčním sektoru. Je možné jej použít

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Úvod... 3 Technická specifikace... 4 Popis filtru... 6 Popis činnosti

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Vodárenská správa Písek V Písku dne: 10.1. 2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.1.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Obnova úpravny vody pro město Písek NÁVRH USNESENÍ Rada města po projednání a)

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE... Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE... 2 2. ÚVOD... 2 3. POUŽITÉ PODKLADY... 2 3.1 Geodetické podklady... 2 3.2 Hydrologické podklady... 2 3.2.1 Odhad drsnosti... 3 3.3 Popis lokality... 3 3.4 Popis stavebních

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů Mechanika tekutin Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů Vlastnosti kapalin a plynů Tekutiny = kapaliny + plyny Ideální kapalina - dokonale tekutá - bez vnitřního tření - zcela

Více

12. SUŠENÍ. Obr. 12.1 Kapilární elevace

12. SUŠENÍ. Obr. 12.1 Kapilární elevace 12. SUŠENÍ Při sušení odstraňujeme z tuhého u zadrženou kapalinu, většinou vodu. Odstranění kapaliny z tuhé fáze může být realizováno mechanicky (filtrací, lisováním, odstředěním), fyzikálně-chemicky (adsorpcí

Více

Úvod do pozemního stavitelství

Úvod do pozemního stavitelství Úvod do pozemního stavitelství 6/12 ZS 2018 Ing. Michal Kraus, Ph.D. Budovy jsou členění na trakty - prostorové části budovy vymezené dvěma vzájemně následnými vertikálními rovinami, procházejícími geometrickými

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

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Strojírenství Mechanika Vypracoval: Doc. Ing. Petr Hrubý, CSc. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Podpis: Schválil: Doc. Ing. Štefan Husár, PhD. Podpis: Datum vydání 8. září 2014 Platnost od: AR

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 1 Mechanika 1.1 Pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po kružnici 1.2 Newtonovy pohybové zákony, síly v přírodě, gravitace 1.3 Mechanická

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ SZ _ 20. 12. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vypracování: 28. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

ÚV PÍSEK PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

ÚV PÍSEK PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA ÚV PÍSEK PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA Ing. Pavel Dobiáš, doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. W&ET Team, Písecká 2, 370 11 České Budějovice; pavel.dobias@wet-team.cz, petr.dolejs@wet-team.cz ÚVOD Stávající technologická

Více

ÚV SOUŠ - DOPLNĚNÍ 1. SEPARAČNÍHO STUPNĚ, FLOTACE

ÚV SOUŠ - DOPLNĚNÍ 1. SEPARAČNÍHO STUPNĚ, FLOTACE ÚV SOUŠ - DOPLNĚNÍ 1. SEPARAČNÍHO STUPNĚ, FLOTACE Ing. Soňa Beyblová, Ing. Petra Sluková, Ing. Tomáš Bajer, Ladislav Rainiš Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice; sona.beyblova@scvk.cz, petra.slukova@scvk.cz,

Více

PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2.

PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2. PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -. Řešené příklady z hydrodynamiky 1) Příklad užití rovnice kontinuity Zadání: Vodorovným

Více

REKONSTRUKCE ÚV VIMPERK PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE AKCE, PRVNÍ VÝSLEDKY Z UVEDENÍ DO ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

REKONSTRUKCE ÚV VIMPERK PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE AKCE, PRVNÍ VÝSLEDKY Z UVEDENÍ DO ZKUŠEBNÍHO PROVOZU REKONSTRUKCE ÚV VIMPERK PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE AKCE, PRVNÍ VÝSLEDKY Z UVEDENÍ DO ZKUŠEBNÍHO PROVOZU Ing. Jiří Červenka 1), Ing. Petra Hrušková 1), Mgr. Tomáš Brabenec 1), Milan Drda 1), Ing.

Více

Vliv koncentrace částic na suspendační účinky míchadla s rovnými lomenými lopatkami

Vliv koncentrace částic na suspendační účinky míchadla s rovnými lomenými lopatkami Vliv koncentrace částic na suspendační účinky míchadla s rovnými lomenými lopatkami T. Jirout, F. Rieger České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Ústav procesní a zpracovatelské techniky,

Více

Senzory průtoku tekutin

Senzory průtoku tekutin Senzory průtoku tekutin Průtok - hmotnostní - objemový - rychlostní Druhy proudění - laminární parabolický rychlostní profil - turbulentní víry Způsoby měření -přímé: dávkovací senzory, čerpadla -nepřímé:

Více

DISTRIBUCE VZDUCHU PŘI NUCENÉM VĚTRÁNÍ. Úvod do aerodynamiky interiéru. Terminologie

DISTRIBUCE VZDUCHU PŘI NUCENÉM VĚTRÁNÍ. Úvod do aerodynamiky interiéru. Terminologie DISTRIBUCE VZDUCHU PŘI NUCENÉM VĚTRÁNÍ Úvod do aerodynamiky interiéru Terminologie Dosah proudu - je vzdálenost pomyslné roviny od čela vyústky, ve které rychlost proudění klesne pod určitou mezní hodnotu

Více

Zásady křížení vodních toků a komunikací Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Zásady křížení vodních toků a komunikací Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Zásady křížení vodních toků a Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Respektování vodohospodářských zájmů Návrh křížení musí respektovat : Bezpečnost ochranných hrází. Splaveninový režim toku a stabilitu koryta toku.

Více

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy Martin Pivokonský, Jana Načeradská 7. přednáška, kurz Znečišťování a ochrana vod Ústav pro životní prostředí PřF UK Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.

Více

ŠROUBOVÝ ODVODŇOVACÍ LIS KALOVÝCH VOD MP-DW

ŠROUBOVÝ ODVODŇOVACÍ LIS KALOVÝCH VOD MP-DW ŠROUBOVÝ ODVODŇOVACÍ LIS KALOVÝCH VOD MP-DW Katalogový list Výrobce: MIVALT s. r. o. Prokofjevova 23, Brno 623 00, Česká republika, IČ:28262239 Tel.: +420 513 036 228 Mob.: +420 775 660 062 e-mail: mivalt@mivalt.eu

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

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE Výtok z nádoby, Průtok potrubím beze ztrát Příklad č. 1: Určete hmotnostní průtok vody (pokud otvor budeme považovat za malý), která vytéká z válcové nádoby s průměrem

Více

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Vladislav Válek MGV_F_SS_1S2_D16_Z_MECH_Proudeni_kapalin_bernoulliho_ rovnice_realna_kapalina_aerodynamika_kridlo_pl

Více

4.Mísení, míchání MÍCHÁNÍ

4.Mísení, míchání MÍCHÁNÍ 4.Mísení, míchání MÍCHÁNÍ - patří mezi nejvíc používané operace v chemickém průmyslu ( resp. příbuzných oborech, potravinářský, výroba kosmetiky, farmaceutických přípravků, ) - hlavní cíle: o odstranění

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

MOŽNOSTI POUŽITÍ HYPERBOLOIDNÍCH MÍCHADEL

MOŽNOSTI POUŽITÍ HYPERBOLOIDNÍCH MÍCHADEL MOŽNOSTI POUŽITÍ HYPERBOLOIDNÍCH MÍCHADEL V ÚPRAVNÁCH VODY Ing. Miroslav Mikeš 1), Ing. Vladimír Jonášek 1), Ing. Oldřich Darmovzal 2), Ing. Jaroslav Fiala 3) 1) 2) 3) CENTROPROJEKT a. s. Štefánikova 167,

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Zkušenosti s prováděním dodatečných sanací průsaků ze sedimentačních nádrž úpravny vody Štítary

Zkušenosti s prováděním dodatečných sanací průsaků ze sedimentačních nádrž úpravny vody Štítary Zkušenosti s prováděním dodatečných sanací průsaků ze sedimentačních nádrž úpravny vody Štítary Ing. Michal Novotný Aquatis a.s., Botanická 56, Brno Úpravna vody Štítary Úpravna vody Štítary upravuje surovou

Více

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova renata.holubov@upol.cz. Viskózní tok, turbulentní proudění, Poiseuillův zákon, Reynoldsovo číslo.

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova renata.holubov@upol.cz. Viskózní tok, turbulentní proudění, Poiseuillův zákon, Reynoldsovo číslo. PROMOTE MSc POPIS TÉMATU FYZKA 1 Název Tematický celek Jméno a e-mailová adresa autora Cíle Obsah Pomůcky Poznámky Proudění viskózní tekutiny Mechanika kapalin Renata Holubova renata.holubov@upol.cz Popis

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Čištění odpadních vod

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Čištění odpadních vod Čištění odpadních vod Klasické čistírny odpadních vod Hlavním cílem je odstranění organických látek (BSK) obsažených ve splaškových odpadních vodách. Způsoby odstranění jednotlivých typů unášených látek

Více

MÍSENÍ MÍSENÍ JE REVERZIBILNÍ PROCES. Mísení a segregace sypkých hmot INŽENÝRSTVÍ FARMACEUTICKÝCH

MÍSENÍ MÍSENÍ JE REVERZIBILNÍ PROCES. Mísení a segregace sypkých hmot INŽENÝRSTVÍ FARMACEUTICKÝCH Mísení a segregace sypkých hmot INŽENÝRSTVÍ FARMACEUTICKÝCH VÝROB MÍSENÍ Definice Operace při které se na dvě nebo více oddělených složek působí tak, aby se dostaly do stavu, kdy každá částice jedné složky

Více

PRŮBĚH SPALOVÁNÍ (obecně)

PRŮBĚH SPALOVÁNÍ (obecně) PRŮBĚH SPALOVÁNÍ (obecně) 1. PŘÍPRAVA a) Fyzikální část zabezpečuje podmínky pro styk reagentů vytvořením kontaktních ploch paliva s kyslíkem (odpaření, smíšení) vnější nebo vnitřní tvorba směsi ohřátím

Více

Nasazení hyperboloidních míchadel v různých fázích úpravy vody

Nasazení hyperboloidních míchadel v různých fázích úpravy vody Nasazení hyperboloidních míchadel v různých fázích úpravy vody Mgr. Petr Holý 1) ; Ing. Pavla Halasová 1) ; Ing. Vladimír Jonášek 1) ; Ing. Jozef Dunaj 2) ; Ing. Štefan Truchlý 3) 1) 2) 3) CENTROPROJEKT

Více

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace měření hladiny 2 P-10b-hl ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Hladinoměry Principy, vlastnosti, použití Jedním ze základních

Více

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-16 Téma: Práce a energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TEST Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso 1 Účinnost

Více

Technologické aspekty a předprojektová příprava rekonstrukce tvorby suspenze na ÚV Karolinka 1. Úvod 2. Podstata a východiska realizovaného řešení

Technologické aspekty a předprojektová příprava rekonstrukce tvorby suspenze na ÚV Karolinka 1. Úvod 2. Podstata a východiska realizovaného řešení Technologické aspekty a předprojektová příprava rekonstrukce tvorby suspenze na ÚV Karolinka Ing. Petr Dolejš, CSc. W&ET Team, Box 27, Písecká 2, 370 11 České Budějovice 1. Úvod Kvalita surové vody z ÚN

Více

Regulační armatury ve vodárenství volby, návrhy, výpočty

Regulační armatury ve vodárenství volby, návrhy, výpočty Regulační armatury ve vodárenství volby, návrhy, výpočty Ing. Josef Chrástek Jihomoravská armaturka, spol. s r.o. Hodonín Při výstavbách, rekonstrukcích či modernizacích vodárenských provozů se velmi často

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 20. Vodárenství Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení... 34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon... 2 35_Tlak - příklady... 2 36_Hydraulické stroje... 3 37_PL: Hydraulické stroje - řešení... 4 38_Účinky gravitační síly Země na kapalinu... 6 Hydrostatická

Více

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace měření průtoku 17.SPEC-t.4 ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Další pokračování o principech měření Průtok je určen střední

Více

PŮVODNÍ STAV A PRVNÍ VÝSLEDKY REKONSTRUKCE TVORBY SUSPENZE ÚPRAVNY VODY KAROLINKA Z HLEDISKA PROVOZOVATELE

PŮVODNÍ STAV A PRVNÍ VÝSLEDKY REKONSTRUKCE TVORBY SUSPENZE ÚPRAVNY VODY KAROLINKA Z HLEDISKA PROVOZOVATELE PŮVODNÍ STAV A PRVNÍ VÝSLEDKY REKONSTRUKCE TVORBY SUSPENZE ÚPRAVNY VODY KAROLINKA Z HLEDISKA PROVOZOVATELE RNDr. Jan Válek, Ing. Zdeněk Hanák Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 11

Více

Optimalizace proudění vzduchu pro boční chladicí jednotky CoolTeg Plus

Optimalizace proudění vzduchu pro boční chladicí jednotky CoolTeg Plus Optimalizace proudění vzduchu pro boční chladicí jednotky CoolTeg Plus Trendy a zkušenosti z oblasti datových center Zpracoval: CONTEG Datum: 15. 11. 2013 Verze: 1.15.CZ 2013 CONTEG. Všechna práva vyhrazena.

Více

POHYB SPLAVENIN. 8 Přednáška

POHYB SPLAVENIN. 8 Přednáška POHYB SPLAVENIN 8 Přenáška Obsah: 1. Úvo 2. Vlastnosti splavenin 2.1. Hustota splavenin a relativní hustota 2.2. Zrnitost 2.3. Efektivní zrno 3. Tangenciální napětí a třecí rychlost 4. Počátek eroze 5.

Více