Identifikace zdrojů rizik cementační pece

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Identifikace zdrojů rizik cementační pece"

Transkript

1 Identifikace zdrojů rizik cementační pece Leisan Mukhametzianova, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, Brno, y150051@stud.fme.vutbr.cz, Ing. Luboš Kotek, PhD., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, Brno, kotek.l@fme.vutbr.cz Souhrn TVIP 2015, , HUSTOPEČE - HOTEL CENTRO Z hlediska bezpečnosti jsou cementační pece zdrojem rizika; využívají se v nich nebezpečné látky (cementační kapaliny a plyny, inertní plyny, topné plyny, hořlavé kalící oleje) za vysokých teplot. Případná porucha nebo chyba operátora může způsobit jak poškození zdraví zaměstnance, tak i závažnější důsledky požár, výbuch, zadušení. Proto je důležité zvážit možné scénáře nehod, určit jejich příčiny, následky, navrhnout postup kroků v případě vzniku nebezpečné události a doporučit nápravná opatření technická a organizační. Tento článek se zabývá riziky provozu cementační pece. Klíčová slova: analýza rizik, identifikace zdrojů rizik, cementační pec Úvod Automatizace strojírenských procesů vytváří tlak na využívání nových konstrukcí elektrotepelných zařízení, jako jsou, například, průmyslové pece. Pro zvýšení tvrdosti povrchu materiálu a jeho houževnatosti uvnitř materiálu slouží proces cementace. Při cementaci se difúzně přidává uhlík do povrchu oceli prostřednictvím ohřevu materiálu nad transformační teplotu v kontrolované nauhličující atmosféře. Jako zdroj uhlíku může být v peci použit cementační prášek anebo rozpustné uhlovodíky: propan, butan, acetylen. Jelikož jsou tyto plyny výbušné, je potřeba zabránit jejich reakce s kyslíkem. Za tímto účelem se používají inertní plyny, například, dusík. Zvýšení tvrdosti oceli také přispívá kalení. Pro kalení se používají: voda, olej, roztavené solné a kovové lázně, vzduch. Z hlediska bezpečnosti jsou cementační pece zdrojem rizika; využívají se v nich nebezpečné látky (cementační kapaliny a plyny, inertní plyny, topné plyny, hořlavé kalící oleje) za vysokých teplot. Případná porucha nebo chyba operátora může způsobit jak poškození zdraví zaměstnance, tak i závažnější důsledky požár, výbuch, zadušení. V několika místech v České republice došlo k požáru v kalírnách z různých důvodu, od technologických závad na kalící peci po organizační chyby a chyby obsluhy [1],[2],[3],[4]. Rozsah následků se pohyboval v rozmezi čtyř dvaceti milionů korun, v některých případech došlo k zranení osob. Jak popisuje článek [2], oblsuha si částo neuvědomuje o jaké riziko jde. Nedodržování bezpečnostních zásad, chyba obsluhy (opomenutí kontroly dávkování dusíku), nevhodné pracovní podmínky a organizační faktory (obsluha nevěděla o existujícím nebezpečí a nebyla proškolena) přivedli ke vznícení několika tisíc litrů kalícího oleje a rozsáhlému požáru. Kalící olej obsahoval vodu, v předkomoře se nacházel kyslík, který pec nasávala v důsledku hoření do sebe. Bezpečnostní proplach inertním plynem se v té době nepoužival, stejně jak kontrolní odběr a analýza na přítomnost vody v oleji. Podmínky konstrukčního zabezpečení pri projektování tepelných zařízení upravuje legislativa ČR formou vyhlášky č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce [5] která stanovuje základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Předejít nebezpečným událostem anebo omezit rozsah jejich následků lze pomocí analýzy rizik: zvážení možných scénářů nehod, určení jejich příčin a následků, návrhu postupu kroků v případě vzniku nebezpečné události a doporučení nápravných opatření. Předmětem tohoto článku bude cementační pec, kde se jako zdroj uhlíku používá propan a metanol jako součást

2 cementační atmosféry dusík, pro kalení se používá olej. Budou identifikovány zdroje rizik, spojených s provozem cementační pece. Metody identifikace zdrojů rizik Identifikace zdrojů rizik je nedílnou součásti analýzy rizik a podkladem pro další identifikaci scénářů možných nehod. Základními metodami pro identifikaci zdrojů rizik jsou: Bezpečnostní prohlídka; Kontrolní seznam (Checklist); Metoda What-if (Co se stane, když...); Metoda FMEA(Failure Mode and Effects Analysis) a FMECA (Failure Modes, Effects and Criticality Analysis); Metoda HAZOP (Hazard and operability study); Při bezpečnostní prohlídce zkušené pracovníci určují možná nebezpečí u stávajícího, případně i nového (podle údajů technické dokumentace) zařízení [6]. Metoda kontrolního seznamu využívá soubor určitých otázek, na které je možná odpověď ANO nebo NE. Kontrolní seznamy lze použit pro ověření souladu stavu zařízení/provozu s předpisy a normami. Nevýhodou však je, že nedokáže identifikovat nebezpečí, která nejsou uvedená v kontrolním seznamu [7]. Další metodou pro identifikace nebezpečí slouží metoda What-if, kdy tým zkušených a seznámených s provozem odborníků kladou otázku Co se stane, když?. Výhodou metody je nižší časová náročnost, avšak je to spojeno s použitím intuitivního a nesystematického postupu. Pro zdárný výsledek metodou What-if je potřeba znalost procesu, kvalitní realizační tým, brainstorming a tvořivá atmosféra. Jednou ze systematických metod je metoda FMEA a její modifikace pro kvantitativní analýzu - FMECA. Pomocí jednoduché tabulky členy týmu zjišťují možné příčiny nehod a jejich následky na systém nebo podnik. Pomocí metody FMECA lze kvantifikovat výsledky, získané metodou FMEA. Za tímto účelem se používá tzv. koeficient RPN (Risk Priority Number). Obecný vztah tykající se ukazatele potenciálního rizika R v analýze FMECA se v některých typech analýzy vyjadřuje takto: Kde R = S x P, (1) S - bezrozměrné číslo, které klasifikuje závažnost následků; P - bezrozměrné číslo, které vyznačuje pravděpodobnost výskytu nehody. V některých aplikacích analýzy FMECA se dodatečně rozlišuje úroveň detekce příčiny nehody na úrovni systému. V těchto aplikacích se používá další kategorie pro detekci poruchy D (což je rovněž bezrozměrné číslo) pro vytvoření čísla priority rizika RPN: kde TVIP 2015, , HUSTOPEČE - HOTEL CENTRO RPN=SxOxD, (2) O - tato veličina může být definována jako číslo třídy (klasifikační číslo) pravděpodobnosti výskytu nehody, D - klasifikuje detekci, tj. je to odhad naděje, že se příčina nehody zjistí a eliminuje před tím, než bude mít vlivna systém nebo zaměstnance. Toto číslo se zpravidla klasifikuje v obraceném pořadí nežčíslo závažnosti či výskytu: čím vyšší je detekční číslo, tím méně je pravděpodobně, že dojde k detekci. Nižší pravděpodobnost detekce v důsledku toho vede k vyššímu číslu RPN a vyšší prioritě řešenídaného scénáře.[8]

3 Další systematickou metodou je HAZOP, kdy pomocí klíčových slov a jednotlivých parametrů sytému, tým odborníků zjišťuje možné scénáře, příčiny a následky. Dále tým navrhuje postup kroků, který je potřeba udělat v případě nebezpečné události a možné opatření, která by vzniku této události zabránila. Seznam klíčových slov, jejich význam a příklad jejich použití pro cementační pec je uveden v tabulce 1 [9]. Tabulka 1 příklad tabulky pro metodu HAZOP Klíčové slovo Logický význam slova Příklad použití Není Negace významu původní funkce Není chlazení Větší Kvantitativní nárůst Větší průtok Menší Kvantitativní pokles Menší průtok A také, a rovněž Kvalitativní nárůst Průnik vody do reaktoru Částečně Kvalitativní pokles Částečný průtok Reverze Opak funkce Reverzní tok media Jiný Náhrada Přítomnost jiných látek Identifikace zdrojů rizik cementační pece Jak bylo zmíněno ve článku [10], průmyslové pece (zejména cementační), představují zdroj rizika jak pro obsluhu, tak pro celý podnik. U cementačních pecí vzniká nebezpečí požáru a exploze, v případě použití kalícího oleje také existuje riziko požáru. Použití inertního plynu dusíku také představuje zdroj rizika pro obsluhu a další zaměstnance. Vzhledem k použití vysokých teplot u všech pecí vzniká nebezpečí popálení. Pro identifikace zdrojů rizik byla zvolena metoda HAZOP, vzhledem k jejímu systematickému přístupu a důslednosti. Příklad záhlaví tabulky pro HAZOP je uveden v tabulce 2. Klíčové slovo Tabulka 2 záhlaví tabulky pro implementace metody HAZOP Parametr Odchylka Možné příčiny Následky Bezpečnostní funkce Akce, opatření Před použitím metody je potřeba, aby zařízení bylo rozděleno na několik prvků za účelem podrobné analýzy každého prvku systému. Cementační pec obsahuje následující součásti: - plášť; - předkomora, která obsahuje kalicí lázeň; - ocelová žáruvzdorná retorta, kde probíhá proces cementace; - elektro-prostor pece (kabele, ventilátor chlazení pece); - hořák, který spaluje přebytečný plyn z pece; - rozváděč médií(propan, metanol, dusík, vzduch). Pomocí klíčových slov a parametrů každého prvku pece lze vytvořit odchylky pro každý parametr. V tabulce 3 je uveden příklad odchylek pro retortu, předkomoru a kalicí lázeň.

4 Tabulka 3 odchylky parametrů prvků cementační pece Ocelová žáruvzdorná retorta Předkomora Kalicí olejová lázeň - nižší teplota v retortě; - vyšší teplota v retortě; - není dusík v retortě, a také je cementační atmosféra; - nižší koncentrace dusíku v retortě; - vyšší koncentrace dusíku v retortě; - cementační atmosféra není v retortě; - nižší koncentrace cementační atmosféry v retortě; - vyšší koncentrace cementační atmosféry v retortě; - nižší tlak v retortě; - vyšší tlak v retortě; - dveře retorty jsou zavřené, ale měly by být otevřené. - vyšší teplota v předkomoře; - vyšší koncentrace cementační atmosféry v předkomoře; - nižší tlak v předkomoře; - vyšší tlak v předkomoře; - dveře předkomory jsou zavřené, ale měly by být otevřené. - vyšší koncentrace kyslíku v olejových párách, a také je zdroj iniciace; - vyšší teplota oleje; - vyšší hladina oleje v nádrži; - nižší hladina oleje v nádrži; - a také je jiná látka v olejové lázni (voda); - a také je degradace oleje. Dalším krokem je zjištění příčin dané odchylky a následků. Během analýzy byly zjištěny následující příčiny a následky odchylek parametrů: 1. Následky: - výbuch; - popálení obsluhy; - opaření obsluhy; - udušení obsluhy; - požár v předkomoře; - zhoršení kvality nauhličování a kalení; - destrukce zařízení; - prostoj výroby, ekonomické ztráty. 2. Příčiny: - chyba obsluhy; - výrobní vada; - porucha jakéhokoliv prvku zařízení (řídicí systém, čidlo, ventil atd.); - chemická reakce; - vnější vlivy (výpadek elektrické energie). Výbuch může být zapříčiněn výrobní vadou (netěsnost), poruchou prvku zařízení (přetlakového ventilu, hořáku, řídicího systému, ventilu na dusík), chybou obsluhy (zapomenutí na kontrolu množství dusíku a propanu pro hořák), chemickou reakci propanu a kyslíku a také vnějším vlivem, například výpadkem elektrické energie.

5 K popálení obsluhy může dojít z důvodu nekontrolované vysoké teploty na povrchu pláště kvůli poruše řídicího systému, čidla na teplotu. Také může dojít k opaření obsluhy v případě, kdy do olejové lázně byla namísto oleje přidána voda, která se ve velkém množství vypaří, jde o chybu obsluhy. Z bezpečnostního důvodu se v cementační peci používá inertní plyn dusík, který v určitém množství může způsobit udušení. Únik dusíku do vnejší atmosféry může nastat v případě poruchy celistvosti předkomory nebo retorty, a to buď z důvodu výrobní vady, anebo porušení integrity vzniklé během provozu. K zvýšení tvrdosti materiálu také přispívá kalení. V tomto příkladu, pro kalení se používá olej. Nevýhodou používání oleje je jeho hořlavost. Také je třeba zmínit fakt, že degradace oleje způsobuje snížení teploty vzplanutí, co může způsobit požár. To je důvod, proč je včasná výměna oleje v kalicí lázni důležitá. Další zmínkou je množství oleje v nádrži, který doplňuje obsluha ručně. Z důvodu chyby obsluhy může být hladina oleje vyšší, olej může vystříknout na horké části pece a vznítit se. Proto lidská chyba v tomto případě hraje velkou roli. Kromě ohrožení zdraví a života obsluhy a zaměstnanců přítomných v hale, může jakákoliv porucha ovlivnit i kvalitu nauhličování anebo kalení materiálu. Možnými příčinami jsou: - chyba obsluhy (opomenutí kontroly dostatečného množství kalicího oleje, přidání vody namísto oleje do nádrže, nastavení cementačního potenciálu), - porucha řídicího systému anebo čidla (při teplotě nižší než 750 C, plyn vstupující do retorty se nerozloží na potřebný pro cementace uhlík a vodík), - zaseknutí dveří retorty (vsázka se nedostane do předkomory pro kalení), - porucha kyslíkové sondy, která řídí složení cementační atmosféry. Jak je známo, prostoj výroby vede k ekonomickým ztrátám, proto je důležité dbát na funkčnost provozu. Cementační pec má podmínky zahájení procesu cementace, například, v případě nefunkčnosti hořáku se pec nezapne, cementace nebude zahájena, při teplotě nižší, než 750 C, řídicí sytém nedovolí vstup plynů. Určitým způsobem může k nefunkčnosti hořáku přispět i obsluha tím, že nezkontroluje množství propanu v zásobníku anebo neotevře kulový ventil. Za další následek může být destrukce zařízení. Například, jestli čidlo bude posílat špatný signál o teplotě, dojde k nekontrolovanému zahřátí pece a k následující destrukci retorty. Pokud dojde k navýšení teploty v elektro-prostoru pecí (např., kvůli poruše ventilátoru), může dojít k poškození kabelu, dávkovače, relé atd.. Znázornění příčin a následků je uvedeno v tabulce 4. Tabulka 4 příčiny a následky odchylek parametrů prvků cementační pece Následky/příčiny Chyba obsluhy Výrobní vada Porucha Chemická reakce Vnější vlivy Výbuch X X X X X Popálení obsluhy X Opaření obsluhy X Udušení obsluhy X X Požár X X v předkomoře Zhoršení kvality X X nauhličování a kalení Destrukce X zařízení Prostoj výroby, ekonomické ztráty X X X

6 Vyhodnocení vlivu jednotlivých příčin je zobrazeno na obrázku 1. Podle principu Pareto 80% následků je způsobeno 20% příčinami. V případě cementační pece k výše uvedeným následkům přispívají: porucha jakéhokoliv prvku zařízení, chyba obsluhy a výrobní vada. Obrázek 1 vyhodnocení významnosti vlivu jednotlivých příčin Hodnocení rizika spojených s provozem cementační pece Pro kvantitativní hodnocení rizika byl použit přístup, popsaný ve článku [11]. Podle tohoto přístupu, jsou rizika R hodnoceny pomocí následujícího vzorce: R = P x S, (3) [11] kde P je pravděpodobnost výskytu a S je závažnost následků. Převod jednotlivých parametrů je uveden v tabulkách 5, 6 a 7. Tabulka 4 - pravděpodobnost výskytu [11] P Pravděpodobnost výskytu Hodnota 1 < Velmi nízká Nízká Střední Vysoká 5 > 0.1 Velmi vysoká Tabulka 5 - závažnost následků[11] S Ztráty Újma 1 < 1000 EUR Žádná zranění EUR Drobná zranění EUR Vážná zranění EUR 1 smrtelný úraz 5 > EUR > 1 smrtelný úraz

7 Tabulka 6 - hodnota rizika [11] Riziko R = P x S 1-3 Nevýznamné 3-7 Málo významné 8-25 Významné Pomocí dané metodiky byly ohodnoceny rizika výbuchu, popálení, opaření a udušení obsluhy, riziko požáru v předkomoře, zhoršení kvality nauhličování a kalení, destrukce zařízení a prostoje výroby. Pravděpodobnosti jednotlivých příčin byly zjištěny pomocí příruček [12], [13] a také expertním odhadem. Pravděpodobnost chyby obsluhy byla odhadnuta na základě práce [14], kde pro výpočet pravděpodobnosti lidské chyby byla použita metodika HTA PHEA. Pravděpodobnosti také byly upraveny podle toho, jaké jsou bezpečnostní prvky v systému. Tak, například, chyba obsluhy v některých případech je jištěna řídicím systémem. Výsledky hodnocení jsou uvedeny v tabulce 8. Výbuch Tabulka 8 hodnocení rizika možných scénářů při provozu cementační pece Následek Příčina P S R Popálení obsluhy 1. Únik cementační atmosféry z důvodu: 1.1. Výrobní vady Destrukce během provozu Otevřené dveře (porucha ŘS) Poruchy systému zapalování hořáku Není inertizace z důvodu: 2.1. Mechanické poruchy ventilu Poruchy řídicího systému Chyby obsluhy Vyšší tlak z důvodu poruchy přetlakového ventilu Výpadek elektrické energie Porucha řídicího systému a porušení izolace Chyba nastavení teploty kvalifikovanou osobou a porušení izolace Selhání teplotních čidel Opaření obsluhy 8. Chyba obsluhy Udušení obsluhy 9. Únik dusíku z důvodu: 9.1. Výrobní vady Destrukce během provozu Otevřené dveře (porucha ŘS) 1 5 5

8 Požár v předkomoře 10. Chyba obsluhy Zhoršení kvality nauhličování a kalení Destrukce zařízení Prostoj výroby, ekonomické ztráty TVIP 2015, , HUSTOPEČE - HOTEL CENTRO 11. Porucha řídicího systému anebo čidla Zaseknutí dveří retorty Porucha kyslíkové sondy Chyba obsluhy Selhání teplotních čidel Porucha ventilátoru Porucha jakéhokoliv prvku pece Chyba obsluhy Pomocí tabulky 6 byla ohodnocená významnost rizika. Výsledky hodnocení jsou zobrazeny na obrázku 2. Obrázek 2 vyhodnocení rizikamožných scénářů při provozu cementační pece Jak je vidět na obrázku 2, významné riziko představuje jen jeden scénář, a to požár v předkomoře z důvodu chyby obsluhy (doplňování a kontrola hladiny oleje). To potvrzují i uvedené v úvodu článku. Vysoká hodnota pravděpodobnosti je v tomto případě způsobena tím, že v systému neexistuje žádná bezpečnostní funkce, která by té chybě mohla zabránit, nebo ji detekovat. Doporučením ke zvýšení bezpečnosti by v tomhle případě mohlo být dodržování pořádku na pracovním místě, omezení možnosti chyby, to znamená nechat v pracovním prostoru jen potřebné prostředky, které by měli být označené. Opravdu pravidelné výměny oleje by měla kontrolovat další odpovědná osoba. Velká část scénářů má málo významné riziko, avšak si také zaslouží pozornost. Hodnota rizika udušení obsluhy - 5 způsobená vysokou závažnosti následků, a to úmrtí více než 1 osoby. Předpokládá se, že zařízení obsluhuje pouze jedna osoba, ale v případě udušení dusíkem bez dodatečné instalace detektorů nebude možné odhalit únik. V tomto případě po mohou objevení postižené obsluhy, být postiženi také další pracovníci. Proto je potřeba uvážit instalaci detektoru dusíku, kyslíku, případně osobní přenosné detektory. V případě výbuchu se uvažuje se zasažením jedné osoby obsluhy, která se nachází v těsné blízkosti zařízení. V tomhle případě se doporučuje instalace detektoru propanu, zabezpečení

9 systému větrání a odsávání na pracovišti a kontrola plynotěsnosti pece a předkomory (1x měsíc). [15] Nevýznamné riziko má scénář popálení obsluhy a scénáře, které nemají za následek újmu na zdraví, ale pouze ekonomické ztráty. Závěr TVIP 2015, , HUSTOPEČE - HOTEL CENTRO Uvedený článek klade důraz na významnost analýzy rizik cementačních pecí z důvodu existujícího nebezpečí požáru, výbuchu, udušení a popalení. V České republice již došlo k několika nehodam v kalírnach. Ve většině prípadů šlo o požár v předkomoře s kalícím olejem. Kalící oleje jsou hořlávé, ve směsi se vzduchem se mohou vznítit. Důležitou součásti analýzy rizik je identifikace zdrojů rizik. Za tímto účelem se používají různé metody. Nejčastěj používanou je metoda HAZOP, kde pomocí klíčových slov lze najít odchylky parametrů zařízení. Pomocí dané metody byla provedena identifikace zdrojů rizik cementační pece. Možnými příčinami nehod jsou: chyba obsluhy, výrobní vada, porucha jakéhokoliv prvku zařízení, chemická reakce nebo vnější vlivy (výpadek elektrické energie, zásah blesku). Během analýzy bylo odhadnuto, že 35 % následků je zapříčiněno poruchou součásti zařízení, 29 % - chybou obsluhy. Zvlášť významný je scénář požáru v předkomoře z důvodu chyby obsluhy (doplňování a kontrola hladiny oleje). Tento scénář podrobně popisuje zdroj [2]. Predikce chyby obsluhy není jednoduchá. Pomocí technických a organizačních opatření je však možné snížit pravděpodobnost chyby. Například vykonání úkolu obsluhou může být jištěno řídicím systémem anebo kontrolou další osobou. Správné uspořádání pracovního místa také přispívá k omezení počtu chyb člověka. Hodnota rizika vzniku nehody anebo destrukce zařízení je závislá na pravděpodobnosti poruchy (chyby) a závažnosti následků. Pravděpodobnost selhání technických prvků je vždy nižší než pravděpodobnost selhání člověka, proto výsledná hodnota rizika, zapříčiněného lidskou chybou je vyšší. Identifikace všech možných zdrojů rizik je důležitým krokem pro další analýzu sytému, návrh postupu v případě nebezpečné události a preventivních opatření. Poděkování Tyto výsledky byly získány za finančního přispění VUT v Brně v rámci projektu FSI-S Green Production - Production machines and equipments. Literatura 1. JÍRA, Jiří. Hořely kalicí pece, škoda je za deset milionů. In: Deník.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 2. KROUPA, Vladimír. Jak umřít snadno a rychle. In: Blog.idnes.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 3. KAMENÍKOVÁ, Miroslava. Při požáru kalící pece vznikla škoda skoro 4 miliony. In: Deník.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 4. DANĚK, Jan. Požár v Brně zničil průmyslovou pec, škoda je dvacet milionů. In: Idnes.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 5. Česká republika. Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. In: Dostupné z:

10 bezpecnosti-prace-kterou-se-stanovi-zakladni-pozadavky-k-zajisteni-bezpecnosti-prace-atechnickych-zarizeni 6. HÁJKOVÁ, M. Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik - metody. BOZP info.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 7. KOTEK, L.; TABAS, M.; BLECHA, P.; BLECHA, R. Rizika vzniku nebezpečné atmosféry v elektrické peci a opatření k jejich eliminaci. Automa (12). p ISSN\~ ČSN EN Techniky analýzy bezporuchovosti systému - Postup analýzy způsobu a důsledku poruch (FMEA). Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, ČSN IEC Studie nebezpečí a provozuschopnosti (studie HAZOP) - Pokyn k použití. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, MUKHAMETZIANOVA, L. Analýza rizik a identifikace chyb obsluhy průmyslových pecí. In: Týden výzkumu a inovací pro praxi Praha: České ekologické manažerské centrum, 2014, s. 5. ISBN KOTEK, L. a M. TABAS. HAZOP Study with Qualitative Risk Analysis for Prioritization of Corrective and Preventive Actions. Procedia Engineering. 2012, vol. 42, s DOI: /j.proeng Dostupné z: CENTER FOR CHEMICAL PROCESS SAFETY OF THE AMERICAN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERING. Guidelines for process equipment reliability data. New York, SINTEF INDUSTRIAL MANAGEMENT. Offshore Reliability Data Handbook. OREDA Participants. Norway, KUČERA, D. Hodnocení spolehlivosti lidského činitele. Brno, Dostupné z: Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. 15. KOTEK, L.; TABAS, M.; BLECHA, P.; BLECHA, R. RISK AND HAZARD ANALYSES OF THE INDUSTRIAL FURNACES SAFETY OF ELECTROHEAT EQUIPMENT. In 11th International Probabilistic Safety Assessment and Management Conference and the Annual European Safety and Reliability Conference 2012 (PSAM11 ESREL 2012). 57 Morehouse Lane Red Hook, NY USA, Curran Associates, Inc p ISBN

Rizika v průmyslovém prostředí

Rizika v průmyslovém prostředí Rizika v průmyslovém prostředí Definice rizika ve všech pokusech definovat riziko se objevují dvě hlavní složky: výskyt nežádoucích následků, nejistota (pravděpodobnost), s jakou následky nestanou. RIZIKO

Více

Řízení rizik. Technologická rizika, základní metody jejich odhadu a opatření k jejich prevenci a minimalizaci

Řízení rizik. Technologická rizika, základní metody jejich odhadu a opatření k jejich prevenci a minimalizaci Řízení rizik Technologická rizika, základní metody jejich odhadu a opatření k jejich prevenci a minimalizaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 4 4-1

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 4 4-1 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 4-1 CÍL TÉMATICKÉHO CELKU Název tematického celku: Nástroje pro měření, analýzu a zlepšování systému jakosti v podniku Hlavním cílem tematického celku je nastínit význam interních

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5. přednáška Analýzy rizik Doc. RNDr. Jiří Šimek, CSc. Analýza

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 2 ŘÍZENÍ RIZIK V DISTRIBUCI LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ Mgr. et Mgr. Ivona Pěničková 3 Požadavky na řízení rizik Zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) Distributor

Více

Nebezpečné látky a směsi

Nebezpečné látky a směsi Nebezpečné látky a směsi 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických

Více

Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009

Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009 Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009 Ing. Miroslav Šídlo, Ing. Josef Černý Ing. Vladimír Novák, Praha 4.11.2014 část I. Proces řízení rizik, nejpoužívanější metody,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Řízení rizik pro jakost (Quality Risc Management - QRM) Doc.

Více

Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři. Roubalová Lucie

Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři. Roubalová Lucie Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři Roubalová Lucie Procesy v laboratoři Proces soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy Hlavní

Více

246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen

Více

FMEA - konstrukční. Zpracoval: doc. Dr. Ing. Ivan Mašín

FMEA - konstrukční. Zpracoval: doc. Dr. Ing. Ivan Mašín Zpracoval: doc. Dr. Ing. Ivan Mašín Pracoviště: Katedra částí strojů a mechanismů (TUL) Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Průběh a důsledky havarijního úniku CNG z osobních automobilů

Průběh a důsledky havarijního úniku CNG z osobních automobilů Průběh a důsledky havarijního úniku CNG z osobních automobilů Řešitelé: TÚPO, VŠCHT Trvání: 1. 1. 2017 31. 12. 2019 Poskytovatel: MV ČR - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2020 Celková

Více

Nebezpečné látky a směsi

Nebezpečné látky a směsi Nebezpečné látky a směsi 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických

Více

Certifikovaná metodika posouzení rizik

Certifikovaná metodika posouzení rizik Certifikovaná metodika posouzení rizik Bc. Miroslav Dítě TLP, spol. s r. o. provozovna Karlovy Vary, Jáchymovská 80, tel. 603 148 025, email: miroslav.dite@tlp-emergency.com Souhrn 1. června 2015 vstoupí

Více

Oblast cementačních teplot

Oblast cementačních teplot Cementace Oblast cementačních teplot Tvrdosti a pevnost ocelí Martenzit Cementační oceli Množství zbytkového austenitu Nad eutektoidem silně roste Pro nadeutektoidní obsah uhlíku klesá tvrdost nebezpečí

Více

REGISTR RIZIK REGISTR RIZIK - STAVBA BOURACÍ PRÁCE. společnost: Zpracoval: Podpis: Datum: Schválil: Podpis: Datum:

REGISTR RIZIK REGISTR RIZIK - STAVBA BOURACÍ PRÁCE. společnost: Zpracoval: Podpis: Datum: Schválil: Podpis: Datum: REGISTR RIZIK - hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik pro: STAVBA BOURACÍ PRÁCE společnost: Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň

Více

Vybrané technologie povrchového zpracování. Vakuové tepelné zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

Vybrané technologie povrchového zpracování. Vakuové tepelné zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek 2006 Vybrané technologie povrchového zpracování Vakuové tepelné zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek 2006 Výhody vakuového tepelného zpracování Prakticky neexistuje oxidace - povrchy jsou bez znatelného ovlivnění,

Více

VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ. Ing. Eva Navrátilová

VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ. Ing. Eva Navrátilová VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ Ing. Eva Navrátilová Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

PROCES ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNÍ BEZPEČNOSTI STROJE

PROCES ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNÍ BEZPEČNOSTI STROJE PROCES ZAJIŠĚNÍ FUNKČNÍ BEZPEČNOSI SROJE Funkční bezpečnost (functional safety) nazýváme tu část celkové bezpečnosti stroje, která závisí na bezporuchové funkci stroje, je tedy závislá na správné činnosti

Více

Identifikace a hodnocení rizik

Identifikace a hodnocení rizik 6.17.6. Identifikace a hodnocení rizik http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/identifikace-a-hodnocenirizik Podmínky a povinnosti týkající se identifikace a hodnocení rizik stanovuje Zákon č. 262/2006

Více

DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM podle platných právních a ostatních předpisů ČR

DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM podle platných právních a ostatních předpisů ČR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM podle platných právních a ostatních předpisů ČR Investor: Objednavatel: Posuzovaný objekt: Typ hodnocené činnosti: Datum a místo posouzení objektu: Ústav jaderného výzkumu

Více

22.9.2009. Studijní materiály. Bezpečnost chemických výrob N111001. Úvod. Úvod. Úloha bezpečnosti v chemickém průmyslu

22.9.2009. Studijní materiály. Bezpečnost chemických výrob N111001. Úvod. Úvod. Úloha bezpečnosti v chemickém průmyslu Bezpečnost chemických výrob N111001 Úvod Jak bude předmět organizován? Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Přednášky: Středa 11.00 12.40 (AS31a) Cvičení: Středa 13.00

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Srpen Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích ČSN Safety code for working in chemical laboratories

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Srpen Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích ČSN Safety code for working in chemical laboratories ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.100; 71.040.10 2017 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích Srpen ČSN 01 8003 Safety code for working in chemical laboratories Nahrazení předchozích norem Touto

Více

Odborná skupina pro spolehlivost. Použití ordinálních a semikvantitativních postupů ve spolehlivosti. Jaroslav Zajíček

Odborná skupina pro spolehlivost. Použití ordinálních a semikvantitativních postupů ve spolehlivosti. Jaroslav Zajíček Odborná skupina pro spolehlivost Použití ordinálních a semikvantitativních postupů ve spolehlivosti Jaroslav Zajíček Obsah 1. Úvod management rizika 2. Výskyt a analýza nekvantitativních postupů - matice

Více

Bezpečnost chemických výrob N111001. Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz

Bezpečnost chemických výrob N111001. Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Bezpečnost chemických výrob N111001 Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Rizika plynoucí z chemických výrob Slavné havárie Zákon o prevenci závažných havárií Analýza

Více

Řízení rizik ÚLD FNKV. Škrla, Škrlová, Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních, 2008

Řízení rizik ÚLD FNKV. Škrla, Škrlová, Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních, 2008 Iveta Brabcová Předpokladem řízení rizik je otevřené a důvěrné pracovní prostředí s kulturou zaměřující se na poznatky získané z téměř pochybení a mimořadných událostí, místo soustředění se na obviňování

Více

Vakuové tepelné zpracování

Vakuové tepelné zpracování Vakuové tepelné zpracování Výhody vakuového TZ Prakticky neexistuje oxidace - bez znatelného ovlivnění, leštěný povrch zůstává lesklý. Nízká spotřeba energie - malé tepelné ztráty. Vakuové pece bývají

Více

Kritéria přijatelnosti rizik závažné havárie - diskuze možných přístupů

Kritéria přijatelnosti rizik závažné havárie - diskuze možných přístupů Kritéria přijatelnosti rizik závažné havárie - diskuze možných přístupů L. Kotek, F. Babinec Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Odbor kvality, spolehlivosti a bezpečnosti, Technická

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Projekt Pospolu. Poruchy elektronických zařízení. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Ulrych.

Projekt Pospolu. Poruchy elektronických zařízení. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Ulrych. Projekt Pospolu Poruchy elektronických zařízení Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Ulrych. Používaná terminologie Funkční jednotka je určený celek v rámci celého

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: LUBOŠ EHLICH Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: LUBOŠ EHLICH Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: LUBOŠ EHLICH Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._24_SM 1-3 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

POUŽITÍ METODY ANALÝZY RIZIKA KE STANOVENÍ PŘIČINY VZNIKU POŽÁRŮ

POUŽITÍ METODY ANALÝZY RIZIKA KE STANOVENÍ PŘIČINY VZNIKU POŽÁRŮ 18. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU, Žilina, 5.-6. jún 2013 POUŽITÍ METODY ANALÝZY RIZIKA KE STANOVENÍ PŘIČINY

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Transport nebezpečných látek a odpadů Další zdroje informací o nebezpečných vlastnostech látek a předmětů Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Proč další informace? Dohoda

Více

Seřizování, obsluha a údržba strojů, zařízení, nářadí a pomůcek pro tepelné a chemicko-tepelné zpracování kovů 3

Seřizování, obsluha a údržba strojů, zařízení, nářadí a pomůcek pro tepelné a chemicko-tepelné zpracování kovů 3 Kalič (kód: 23-061-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Kalič Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři. Ing. Alena Fischerová Systémy jakosti s.r.o

Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři. Ing. Alena Fischerová Systémy jakosti s.r.o Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři Ing. Alena Fischerová Systémy jakosti s.r.o Co je proces soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na

Více

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p. BRNO JABLONEC NAD NISOU Autorizovaná osoba 202 Notifikovaná osoba 1015 Rozsah udělených akreditací Strojírenský zkušební ústav, s.p. je: - akreditovanou zkušební laboratoří

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Zařízení technologického celku posklizňové linky Dobrovice

Více

Bezpečnostní inženýrství - HAZOP, FTA, FMEA - M. Jahoda

Bezpečnostní inženýrství - HAZOP, FTA, FMEA - M. Jahoda Bezpečnostní inženýrství - HAZOP, FTA, FMEA - M. Jahoda Hodnocení rizik 2 HAZOP Hazard and Operability studies - vyvinula společnost ICI-Petrochemicals Division, UK - představuje standard při posuzování

Více

Posouzení rizik podle nového zákona o prevenci závažných havárií

Posouzení rizik podle nového zákona o prevenci závažných havárií Posouzení rizik podle nového zákona o prevenci závažných havárií Přednáška (4/5) v rámci předmětu Havárie a životní prostředí Ing. Vilém Sluka Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (VÚBP, v.v.i.) Odborné

Více

CW01 - Teorie měření a regulace

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2014/2015 2.p-2.b 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace

Více

1 Management rizik. Metoda FMEA

1 Management rizik. Metoda FMEA Obsah: 1 Management rizik... 1 1.1 Principy managementu rizik... 2 1.2 Proces managementu rizika... 3 1.2.1 Proces analýzy rizika... 3 1.2.2 Proces hodnocení rizika... 4 1.2.3 Proces řízení rizika... 4

Více

TVIP 2015, 18. 20. 3. 2015, HUSTOPEČE - HOTEL CENTRO. Luboš Kotek

TVIP 2015, 18. 20. 3. 2015, HUSTOPEČE - HOTEL CENTRO. Luboš Kotek Vliv faktorů pracovního prostředí na pracovníky na velínu Luboš Kotek Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 616 69 Brno, e-mail: kotek.l@fme.vutbr.cz Petr Trávníček

Více

Kovárenský technik technolog tepelného zpracování kovů. Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Kovárenský technik technolog tepelného zpracování kovů. Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Kovárenský technik technolog tepelného zpracování kovů (kód: 21-062-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Více

Uplatnění poznatků ergonomie v prevenci pracovních rizik

Uplatnění poznatků ergonomie v prevenci pracovních rizik Uplatnění poznatků ergonomie v prevenci pracovních rizik RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. 3. ergonomická konference Brno 15. 5. 2008 2 Metodologický a terminologický systémový základ ergonomie (ČSN EN 614-1),

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.260.20 Srpen 2010 ČSN 33 2340 ed. 2 Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin Electrical apparatus for use in areas endangered by fire or explosion

Více

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5 Obsah 1. ÚVOD 1 1.1 ÚVOD 1 1.2 PROČ JE ŘÍZENÍ RIZIK DŮLEŽITÉ 1 1.3 OBECNÁ DEFINICE ŘÍZENÍ RIZIK 2 1.4 PŮVOD VZNIKU A STRUKTURA 3 1.5 ZÁMĚR 3 1.6 ROZSAH KNIHY 4 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY

Více

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C Žíhání, kalení, cementace, nitridace Tepelné zpracování Tepelné zpracování je pochod, při kterém je součást podrobena jednomu nebo několika tepelným cyklům,

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studia oboru Bezpečnostní inženýrství

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studia oboru Bezpečnostní inženýrství Nebezpečné látky 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických

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

HODNOCENÍ A PREVENCE RIZIK

HODNOCENÍ A PREVENCE RIZIK HODNOCENÍ A PREVENCE RIZIK AUTOR SCHVÁLIL (ZA ZAMĚSTNAVATELE) JMÉNO GES společnost s.r.o. Ostrava DATUM 20.6.2008 PODPIS ÚVOD HODNOCENÍ A PREVENCE RIZIK Vyhledávání rizik ve společnosti a stanovení opatření

Více

OHŘÍVACÍ PECE. Základní části: Rozdělení: druh otopu výše teploty atmosféra pohyb vsázky technologický postup

OHŘÍVACÍ PECE. Základní části: Rozdělení: druh otopu výše teploty atmosféra pohyb vsázky technologický postup OHŘÍVACÍ PECE Rozdělení: druh otopu výše teploty atmosféra pohyb vsázky technologický postup Základní části: vyzdívka ocelová konstrukce topný systém manipulace s materiálem regulace, měření, automatizace

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název:

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název: Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik Název: ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Analýza rizik Revize č.: 0 Vydána dne: 20. 1. 2014 Platí od: 20. 1. 2014 1. ÚČEL... 2 1.1. Tato OS stanovuje závazný postup a povinnosti

Více

Přednáška Principy kvantifikace integrity bezpečnosti železničních zabezpečovacích systémů Autor: Ing. Petr Hloušek, Ph.D

Přednáška Principy kvantifikace integrity bezpečnosti železničních zabezpečovacích systémů Autor: Ing. Petr Hloušek, Ph.D Přednáška Principy kvantifikace integrity bezpečnosti železničních zabezpečovacích systémů Autor: Ing. Petr Hloušek, Ph.D. 23. 05. 2006 Plzeň Obsah přednášky Způsoby hodnocení bezpečnosti moderních zab.

Více

Bezpečnost na míru - nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Bezpečnost na míru - nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi Ing. Jiří Vala, Ph.D. Bezpečnost na míru - nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi Ing. Jiří Vala, Ph.D. 7. listopadu 2014 - Přerov 1 Obsah přednášky 1. Úvod 2. Systém kontroly BOZP v ČR 3. Chemické látky a směsi

Více

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C Žíhání, kalení, cementace, nitridace Tepelné zpracování Tepelné zpracování je pochod, při kterém je součást podrobena jednomu nebo několika tepelným cyklům,

Více

A TESTY pro písemnou část zkoušky z obecných předpisů. (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče)

A TESTY pro písemnou část zkoušky z obecných předpisů. (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) A TESTY pro písemnou část zkoušky z obecných předpisů (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) 1) Jakou funkci plní ze zákona č. 174/1968 Sb. Institut technické

Více

Vliv faktorů pracovního prostředí na pracovníky na velínu. Luboš Kotek, Petr Trávníček, František Babinec, Petr Junga, Leisan Mukhametzianova

Vliv faktorů pracovního prostředí na pracovníky na velínu. Luboš Kotek, Petr Trávníček, František Babinec, Petr Junga, Leisan Mukhametzianova Vliv faktorů pracovního prostředí na pracovníky na velínu Luboš Kotek, Petr Trávníček, František Babinec, Petr Junga, Leisan Mukhametzianova Obsah prezentace Faktory pracovního prostředí ovlivňující výkonnost

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

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu práci v prostředí s nebezpečím výbuchu Strana: 1 z: 24 práci v prostředí s nebezpečím výbuchu Schválil: Ing. Tomáš Procházka, v.r. generální ředitel Synthesia, a.s. Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání,

Více

ve smyslu zákonů 352 a 353/99Sb a následných vyhlášek MŽP ČR zejména č. 8/2000Sb.

ve smyslu zákonů 352 a 353/99Sb a následných vyhlášek MŽP ČR zejména č. 8/2000Sb. Strana 1 z 1 27/3/2002 Detekční systém nebezpečných plynů v provozních budovách ve smyslu zákonů 352 a 353/99Sb a následných vyhlášek MŽP ČR zejména č. 8/2000Sb. Vnější havarijní systémy pro rozsáhlé provozy

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

ANALÝZA RIZIK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

ANALÝZA RIZIK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH ANALÝZA RIZIK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Turza Lukáš turza@unmz.cz www.unmz.cz Úvod Analýza rizik Metodiky a informace Praxe Závěr Právní předpisy ČR Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Více

Řízení rizik v rámci životního cyklu objektu

Řízení rizik v rámci životního cyklu objektu Řízení rizik v rámci životního cyklu objektu Jaroslav Zajíček Technická univerzita v Liberci Oddělení spolehlivosti a rizik jaroslav.zajicek@tul.cz +420 606 121 168 Obsah 1. Úvod management rizika 2. Porucha

Více

Bezpečnost chemických výrob

Bezpečnost chemických výrob Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Jak bude předmět organizován? Přednášky a cvičení: Středa 10.00 12.30 (AS31a) Zápočet: 2x průběžný test, alespoň 50 % úspěšnost nebo

Více

Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů

Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů Nebezpečné látky doplňující materiály Hodina: 20. Značení tlakových

Více

Provádění preventivních opatření

Provádění preventivních opatření Účinnost dokumentu od: 14.6.2007 Provádění preventivních opatření Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/11 Obsah 1 Všeobecná ustanovení...3

Více

BEZPEČNOSTNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA NÁVRHU POPLACHOVÝCH SYSTÉMŮ SECURITY ASSESSMENT OF THE OBJECT IN TERMS OF ALARM SYSTEMS DESIGN

BEZPEČNOSTNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA NÁVRHU POPLACHOVÝCH SYSTÉMŮ SECURITY ASSESSMENT OF THE OBJECT IN TERMS OF ALARM SYSTEMS DESIGN BEZPEČNOSTNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA NÁVRHU POPLACHOVÝCH SYSTÉMŮ SECURITY ASSESSMENT OF THE OBJECT IN TERMS OF ALARM SYSTEMS DESIGN Jan VALOUCH Dostupné na http://www.population-protection.eu/attachments/042_vol4special_valouch.pdf.

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 5/ Řízení rizika na úrovni projektu, podniku a v rámci corporate governance. BIVŠ, 2015 2 Definice projektu říká, že se jedná o činnost, která

Více

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011

Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Aktualizace - Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2011 Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců o požární ochraně a odborné přípravě

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.50; 91.040.20 Únor 2010 ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb Výrobní objekty Fire protection of buildings Industrial buildings Sécurité des bâtimens contre l,incendie

Více

Bezpečnost chemických výrob N Petr Zámostný místnost: A-72a tel.:

Bezpečnost chemických výrob N Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: Bezpečnost chemických výrob N111001 Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Specifická rizika chemických reakcí Reaktivita látek Laboratorní měření reaktivity Reaktory s

Více

Protiexplozní membrány

Protiexplozní membrány Protiexplozní membrány Zařízení pro odlehčení výbuchu Membrány pro odlehčení výbuchu jsou ochranná zařízení určená k ochraně průmyslových zařízení, u kterých hrozí nebezpečí výbuchu. Pro snížení rizika

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 2. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Strojírenská technologie, vy_32_inovace_ma_22_17

Více

Analysis techniques for system reliability - Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA)

Analysis techniques for system reliability - Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA) ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 681.5.09 Červen 1992 METODY ANALÝZY SPOLEHLIVOSTI SYSTÉMU POSTUP ANALÝZY ZPŮSOBŮ A DŮSLEDKŮ PORUCH (FMEA) ČSN IEC 812 01 0675 Analysis techniques for system reliability - Procedure

Více

Problematika spolehlivosti lidského činitele

Problematika spolehlivosti lidského činitele Problematika spolehlivosti lidského činitele Úvod Každá nehoda vzniká tehdy, když nastane situace, že požadavky na řešení úkolu jsou vyšší než je aktuální výkonnostní kapacity člověka (ať již mentální,

Více

Procop návod. Práce s programem Procop: Výběr tisku rizika R1 až R4 + ocenění. /obr1/ Obr1

Procop návod. Práce s programem Procop: Výběr tisku rizika R1 až R4 + ocenění. /obr1/ Obr1 Procop návod K čemu Procop slouží: Procop je program provádějící výpočty dle normy ČSN EN 62305-2. Jeho úkolem je v co nejvyšší míře zjednodušit a zefektivnit práci projektanta při řízení rizika. Přestože

Více

VYHLEDÁVÁNÍ, POSUZOVÁNÍ A HODNOCENÍ RIZIK

VYHLEDÁVÁNÍ, POSUZOVÁNÍ A HODNOCENÍ RIZIK Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I BOZP 01/2012 VYHLEDÁVÁNÍ, POSUZOVÁNÍ A HODNOCENÍ RIZIK SMĚRNICE BOZP Proces Funkce Jméno a příjmení Datum Podpis Zpracování

Více

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních... 4

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních... 4 Úvod... 1 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních... 4 Hlavní zásady - elektrické instalace nízkého napětí... 23 Základní ochranná opatření k zajištění bezpečnosti před úrazem

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období PŘÍLOHA 6 ANALÝZA RIZIK Řízení rizik představuje proces identifikace a vyhodnocování rizik, jejich následné sledování a přijímání opatření, které vedou k jejich omezování či naprosté eliminaci. Tento proces

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Základní škola Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Pořadové číslo - číslo jednací: Zpracoval: Schválil: 43-POR/33/2007

Více

5.17.17.14. Kotelny http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/sektory-bozp/kotelny Bezpečnost práce v kotelnách stanovuje ČSN 07 0703, bezpečnost práce v nízkotlakých kotelnách stanovuje Nařízení vlády

Více

POROVNÁNÍ METOD ANALÝZY RIZIK ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ COMPARISON OF METHODS FOR RISK ANALYSIS OF MAJOR ACCIDENTS

POROVNÁNÍ METOD ANALÝZY RIZIK ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ COMPARISON OF METHODS FOR RISK ANALYSIS OF MAJOR ACCIDENTS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF PRODUCTION MACHINES,

Více

Odbor kvality, spolehlivosti a bezpečnosti. Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně. nabízí

Odbor kvality, spolehlivosti a bezpečnosti. Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně. nabízí Odbor kvality, spolehlivosti a bezpečnosti Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně nabízí Možnosti bakalářského studia Bakalářský studijní program Strojírenství, obor Kvalita, spolehlivost

Více

Detektory úniku plynu

Detektory úniku plynu Detektory úniku plynu Pro rychlý přehled testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gas detector testo 316-Ex CH 4 C 3 H 2 Kontrola úniku plynu Stále znovu dochází díky netěsným plynovým potrubím k ničivým

Více

Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu!!!

Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu!!! Ropná havárie je mimořádná událost, při níž došlo k úniku ropných produktů nebo jiných obdobných látek (dále jen ropné látky ) v takovém množství, že je ohroženo životní prostředí, zejména pak jakost podzemních

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více

Studijní text. Téma 7: METODY HODNOCENÍ V RÁMCI AKVIZIČNÍHO PROCESU. Název předmětu: INVESTICE A AKVIZICE. Zpracoval: Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D.

Studijní text. Téma 7: METODY HODNOCENÍ V RÁMCI AKVIZIČNÍHO PROCESU. Název předmětu: INVESTICE A AKVIZICE. Zpracoval: Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Studijní text Název předmětu: INVESTICE A AKVIZICE Téma 7: METODY HODNOCENÍ V RÁMCI AKVIZIČNÍHO PROCESU Zpracoval: Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Slévárenský technik řízení jakosti (kód: 21-058-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání:

Více

1. Úvod ROZVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE V PROSTORÁCH S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU. 2. Vlastnosti hořlavých látek ve vztahu k výbuchu

1. Úvod ROZVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE V PROSTORÁCH S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU. 2. Vlastnosti hořlavých látek ve vztahu k výbuchu Obsah : 1. Úvod ROZVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE V PROSTORÁCH S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU 2. Vlastnosti hořlavých látek ve vztahu k výbuchu 3. Klasifikace výbušné atmosféry 4. Zdroje iniciace, klasifikace těchto zdrojů

Více

TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM

TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM Základy oboru 26-55/H004 Mechanik elektrotechnických zařízení údržba a servis chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel Zkouška těsnosti všeobecně

Více

Dow s Fire and Explosion Index

Dow s Fire and Explosion Index Dow s Fire and Explosion Index Příloha č. 2 k posouzení rizik závažné havárie STAVBA - zkapacitnění MÍSTO STAVBY Průmyslový komplex bývalého ČKD u obce PROVOZOVATEL TERMINAL OIL, a.s., Bavorská 856/14,

Více

92. Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů (druhé - aktualizované vydání) (rok vydání 2013) 299,00 Kč

92. Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů (druhé - aktualizované vydání) (rok vydání 2013) 299,00 Kč 92. Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů (druhé - aktualizované vydání) (rok vydání 2013) Číslo: 92 Popis 299,00 Kč 260,00 Kč bez DPH 1 Ing. Jan Pohludka,

Více

ELOSYS 2013. Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851. 16.10.2013 Ing. Roman Smékal

ELOSYS 2013. Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851. 16.10.2013 Ing. Roman Smékal ELOSYS 2013 Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851 16.10.2013 Ing. Roman Smékal GHV Trading, spol. s r.o., Brno člen TNK 22 ÚNMZ 1 Proč Monitorování izolačního

Více

Bezpečnost chemických výrob N111001

Bezpečnost chemických výrob N111001 Bezpečnost chemických výrob N111001 Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Specifická rizika chemických reakcí Reaktivita látek Laboratorní měření reaktivity Reaktory s

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ, ŘÍZENÍ RIZIK

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ, ŘÍZENÍ RIZIK VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ, ŘÍZENÍ RIZIK OBSAH: 1. Účel... 2 2. Oblast platnosti... 2 3. Definice... 2 4. Postup... 2 4.1. Sběr informací... 2 4.2.

Více

Prezentace je duševním majetkem ABŠ a není dovoleno ji bez povolení ABŠ dále kopírovat a šířit.

Prezentace je duševním majetkem ABŠ a není dovoleno ji bez povolení ABŠ dále kopírovat a šířit. www.asociacebezpecnaskola.cz Prezentace je duševním majetkem ABŠ a není dovoleno ji bez povolení ABŠ dále kopírovat a šířit. Fyzická ochrana datových úložišť Návrh technických prostředků zabezpečení Bezpečnost

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10. PLÁN RIZIK, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A NÁKUPY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ

CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ 1 CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ Pod pojmem chemicko-tepelné zpracování se obvykle zařazuje řada způsobů, při nichž se sytí povrch oceli různými prvky, aby se dosáhlo různých vlastností, např. žárovzdornost,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: POJISTNÝ VENTIL PRO TOPENÍ 2) Typ: IVAR.PV ) Instalace: 4) Funkční popis:

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: POJISTNÝ VENTIL PRO TOPENÍ 2) Typ: IVAR.PV ) Instalace: 4) Funkční popis: 1) Výrobek: POJISTNÝ VENTIL PRO TOPENÍ 2) Typ: IVAR.PV 1234 3) Instalace: Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět výhradně osoba odborně způsobilá s

Více