S a P Consult GmbH Konrad-Zuse-Str. 6, Bochum Německo. Finální zpráva Souhrn
|
|
- Marek Tobiška
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Evropská studie Různé typy trubních systémů, resp. různých materiálů potrubí pro komunální kanalizační systémy a jejich vliv na životní prostředí po dobu životnosti potrubí S a P Consult GmbH Konrad-Zuse-Str. 6, Bochum Německo Finální zpráva Souhrn Bochum, září 2006
2 Předmluva Zde prezentovaná Evropská studie byla zpracována profesorem Dr. Ing. Steinem a společností Stein a Partner GmbH, Německo. Do projektu významně přispěla i externí Evropská odborná komise. Tato komise přínesla svůj specifický pohled na situaci kanalizačních sítí v různých evropských zemích. Tím byl zajištěn celkový srovnávací evropský pohled na projekt. Odborné znalosti poroty umožnily nastavit analytická prováděcí pravidla používaného systému Stav kanalizace potřebná pro tento projekt. Jejich dohled na analytický způsob řešení projektu zajistl dosažení reprezentativních výsledků. Součástí poroty byli tito experti: Nick Orman WRc, Swindon, Velká Británie Hans von der Jagt Kiwa Water Research, Nieuwegein, Nizozemí Gilbert Sevensson Chalmers University, Göteborg, Švédsko Bochum, srpen 2005
3 Obsah 1. Úvod Cíle Přístup a model Úvod Datová základna a analýza Generování modelových dat pomocí simulační metody Monte Carlo Modelování rizik a vlivů na okolní prostředí pomocí logických stromů a neurčité fuzzy logiky Další aspekty modelování okolních vlivů Objasnění a výklad výsledků Modelové výsledky Výsledky Německo Analýza dat Definice scénářů Výsledky modelování Výsledky Holandsko Analýza dat Výsledky modelování Výsledky Švédsko Analýza dat Výsledky modelování Závěr. 23 Doplnění podle jednotlivých zemí /24
4 1. Úvod Splašková a dešťová kanalizace byla v Německu systematicky budována od roku Po více než jedno století se přístupné stoky stavěly převážně z pálených cihel. Na začátku 20. století našly z ekonomických důvodů uplatnění betonové stoky lité na místě. Větší část našich kanalizačních systémů není přístupná. Je tvořena prefabrikovaným potrubím z různých materiálů. Až v posledních 50 letech je používáno plastové potrubí (PVC, PVC-U, PP, PE, se skleněnou výztuží) a také potrubí vyráběné z tvárné litiny, železobetonu a PRC. Řada studií prokázala, že v Německu převládá potrubí z kameniny, betonu a železobetonu, v průměru tvoří 45% veřejných kanalizací To je dáno historicky a je potvrzeno i v zemích jako je Anglie, která také začala velmi brzy s budováním kanalizací. V zemích jako je Skandinávie nebo Austrálie kde byla výstavba kanalizace zahájena později kvůli velkým vzdálenostem a vysokým pořizovacím nákladům.se poměr trubních materiálů zcela jasně přesunuje směrem k větší převaze plastů. V soukromém sektoru (domovní přípojky) se plastové potrubí používá nyní téměř výhradně. Už několik let se zvyšuje podíl plastového potrubí i v zemích s rannými počátky rozvoje kanalizačních sítí, jako je Anglie nebo Německo. Toto zvýšení je již v kanalizační sítích patrné. Výrobci uvádějí pro toto zvýšení poměru plastového potrubí následující důvody: Nízká hmotnost (snazší přeprava a manipulace bez potřeby těžkých stavebních strojů), např. pro DN 300: beton 137 kg/m, kamenina 72 kg/m, plast 8-10 kg/m Příznivá charakteristika odolnosti proti a jednotlivým složkám odpadní vody (odolnost proti a korozi) Pružné deformační chování (bez prasklin) Hydraulicky hladké materiály a menší rozměrové odchylky na spojích (méně sedimentů, nižší náklady na čištění, malé nominální rozměry potrubí (DN)) Možnost řezání na potřebnou délku a přizpůsobení místní situaci Možnost použití strojní technologie Možnost recyklace Dlouhá doba životnosti Možnost instalace oblouků, tj. úspora šachet Jednotný materiál kanalizačních systémů (stejný materiál pro potrubí, tvarovky i šachty I když jsou plastové potrubní systémy normalizovány nebo certifikovány, stále ještě existují některé pochybnosti v otázce dlouhodobého hodnocení plastového potrubí při praktického použití. Dřívější kontroly stavu kanalizací a potrubních materiálů byly v minulosti vždy omezeny jen na beton, železobeton a kameninu, protože tvořily většinu délky potrubí kanalizačních systémů. To vedlo německé Ministerstvo pro výzkum a vzdělání (BMBF) k vypsání výzkumného projektu, který by vyhodnocením údajů národních inspekcí poskytl cenné informace o typech a četnosti poruch plastových kanalizačních systémů. Zmíněný výzkum tvoří základ prezentovaného Evropského projektu vyhodnocení ekologického dopadu zjištěných vad potrubí. Do projektu byly zahrnuty další údaje z kontrol betonových a kameninových potrubí a jejich instalačního stavu. 4/24
5 2. Cíle Cílem této studie je rozsáhlá analýza posouzení stavu potrubí a jeho ekologického dopadu. Bez ohledu na rozdílnost materiálů (beton, železobeton, kamenina a plast) a typy a četnost jejich poruch, byly definovány odlišnosti v jejich působení na životní prostředí odlišné okolní účinky. Ekologické dopady jsou způsobené netěsností potrubí Jejím důsledkem je výměna vody mezi zvodnělou vrstvou a stokou ve formě průsaku směrem ven (exfiltrace) nebo dovnitř (infiltrace), závisející na poloze stoky vzhledem k hladině podzemní vody. Zěměření se na průsak vody ven nebo dovnitř se dá odůvodnit tím,, že tyto jevy přímo či nepřímo zapříčiňují vetšinu ekologických dopadů kanalizační sítě během její životnosti. V rámci tohoto projektu se do průsaku ven (exfiltrace) zařazují i záplavy z potrubí způsobované usazeninami (vodní kámen nebo sediment) na stěnách potrubí. Záplavy způsobené nesprávným dimenzováním kapacity potrubí nejsou pro tuto studii relevantní a nejsou zde uvažovány. Analýza byla provedena v těchto krocích: Určení a porovnání počtu a četnosti vad způsobujících průsaky Modelování rizika a ekologického dopadu vad způsobujících průsaky Definice scénářů s různými sekundárními podmínkami Modelování vlivu různých kanalizačních systémů na životní prostředí podle různých scénářů 3. Přístup a model 3.1. Úvod Obecně řečeno, přesný výpočet vlivu použitého materiálu na životní prostředí je téměř nemožný. Použitý model je založen na dvou základních principech: ekologické dopady vad kanalizačního potrubí jsou chápány jako dopady způsobené infiltací a průsaky.. Proto jsouvvšechny další úvahy zaměřeny jen na místní účinky způsobené místními sekundárními podmínkami Všechny modely užívají relativní nebo popisné stupnice bez jednotek pro zamezení problémů s převodem jednotek a pro možnost srovnání různých dopadů, které nemohou a neměly by být dány do přímé souvislosti. Vhodným způsobem splnění požadavku na výpočet používající proměnné různých stupnicových systémů (popisných, numerických) a jednotek je fuzzy logika - neurčitá logika Datová základna a analýza Do analýzy byla zahrnuta inspekční data z různých evropských zemí Tabulka 1: Dostupná data Země/region Všechna potrubí Pevná potrubí Pružná potrubí Podíl pružného potrubí Německo 1731,72 km 1640,83 km 90,89 km 5,25% Holandsko 46,69 km 30,27 km 16,42 km 35,17% Švédsko 12,43 km 3,07 km 9,36 km 75,30% 5/24
6 Data z Holandska a Švédska jsou analyzována s ohledem na stávající skupiny vad a porovnávána s německými údaji, které tvoří základ studie. Důvodem pro rozdílné skupiny dat mimo Německo je skutečnost, že jen v Německu jsou pravidelné kontroly požadovány zákonem. Ve všech dalších zemích se kontroly provádějí většinou pouze na žádost provozovatele nebo na základě iniciativy obce. Byly definovány tři hlavní pohledy na údaje o kanalizačních sítích: 1. četnost vadných sekcí stok v poměru k celkové délce stokové sítě 2. četnost vad na 1 km kanalizační sítě 3. četnost vad na 100 m v defektním úseku 3.3. Generování modelových dat pomocí simulační metody Monte Carlo V analýze ekologických dopadů věštšinou neexistuje vazba mezi konkrétní vadou potrubí objevenou inspekcí a místním sekundárním stavem. Všechny tyto vazby jsou však pro modelování ekologického dopadu podstatné a je třeba je vytvořit tak, aby napomohly správnému výsledku analýzy. K tomu slouží metoda simulace Monte Carlo.. Za ekologické dopady jsou odpovědné tři hlavní skupiny proměnných: charakteristika specifické vady potrubí získaná z inspekčních údajů (např. rozsah a poloha poruchy) charakteristika specifické vady potrubí získaná na základě odborných znalostí a hydraulického výpočtu (např. průměrný průsakový potenciál vady) místní sekundární podmínky (např. propustnost půdy) definované pro různé scénáře Obr. 1: Simulace Monte Carlo 6/24
7 Výsledkem simulace je stanovení vazeb mezi místními sekundárními podmínkami a charakteristikou specifiké vady potrubí. Určení průsakových vad K určení parametrů pro simulaci Monte Carlo, které nebylo možno zjistit z inspekčních údajů, byl pružnému a pevnému potrubí jednotlivě přiřazen průměrný průsakový potenciál. Typy vad, např. BAB trhlina/prasklina (tabulka č. 2), jsou přiřazeny určitým průsakovým skupinám za účelem popisu jejich průsakového chování. Tabulka 2: Určení průsakového chování trhliny Typ vady Typ průsaku Limity průsdakového Prů měrný průsakový potenciálu potenciál Kód min. max. Pružná potrubí Pevná potrubí Trhlina BAB A Nikdy B Možný Velmi nízký Velmi vysoký Velmi nízky Nízký C Vždy nízký Velmi vysoký Vysoký Velmi vysoký Použité scénáře prokazují nepochybný ekologický dopad různých typů průsaku. Typ kanalizace je nastaven na běžnou odpadní vodu z domácnosti v městké oblasti s normální hustotou osídlení, infiltrátem je běžná podzemní voda Modelování rizik a vlivů na okolní prostředí pomocí logických stromů a neurčité - fuzzy logiky Pro fuzzy dedukce studie jsou data modelu a/nebo výstupy/průběžná data modelu představována těmito faktory: - úroveň kanalizace - potenciál infiltace - druh vsakování - vliv na okolní vodu - místo poškození - potenciál průsaku ven - vzdálenost objektů - vliv na ČOV - průsakový potenciál - typ půdy - objekty - znečištění podzemních vod - propustnost půdy - typ kanalizace - vliv na hladinu podzemní vody - znečištění půdy - hladina podzemní vody - vliv na stabilitu stoky - ohrožení objektů Stromy rizik a vlivů na okolní prostředí Vhodným způsobem modelování působení multilaterálně propojených faktorů pro určení poteciálu ohrožení jsou logické stromy, které spojují příčiny a důsledky jednotlivých faktorů. Strom poruch popisuje všechny možné příčiny, jejich hodnoty, vztahy a typy vazeb a spojuje je v do výsledné hlavní top příčiny (potenciál infiltrace/průsaku). Strom důsledků identifikuje všechny možné důsledky vyplývající z určené hlavní příčiny. 7/24
8 Protože všechny typy vazeb a relací lze vyjádřit procesními pravidly a protože vazby nejsou ve většině případů binární, může být diagram příčin a důsledků vzniklý spojením stromu poruch a stromu důsledků zjednodušen vícerozměrovým systémem. Vazby proměnných ve fuzzy logice Zpracování pomocí fuzzy logiky probíhá vždy stejně, následujícím způsobem: 1. sestavení vstupních proměnných podle vektorů a funkcí příslušnosti jednotlivých proměnných 2. sestavení matice vyjadřující pravidla vazeb mezi jednotlivými proměnnými 3. Dvě vstupní proměnné této matice s příslušnými vektory určují pravidla pro další zpracování. 4. Pomocí algebraického součinu a metody těžiště se určí výsledný vektor, který je převeden do výsledné hodnoty na cílové stupnici Obr. 2: Graf příčin a důsledků 8/24
9 Tento postup se provádí pro každou skupinu dat vytvořenou simulací Monte-Carlo a pro každý uzel stromu. Z dvourozměrných matic byly určeny rozsáhlé soubory vícerozměrových pravidel, které v souhrnu tvoří několik stovek pravdivých tvrzení Další aspekty modelování ekologických dopadů Životnost potrubí Protože celkový ekologický dopad analyzovaných problémů závisí na době expozice, narůstá průběžně v závislosti na době provozu kanalizačního systému. Proto se poměr mezi těmito dopady a jinými ekologickými problémy během životního cyklu potrubí mění. Průměrná doba životnosti byla v německých normách stanovena na 80 let pro všechny typy materiálů. Proto zde nejsou tyto vlivy zohledněny. Kvalita dat Až 20% dat z kanalizační sítě je nekvalitních (inspekční data a základní data), např. díky nedokonalému kódovacímu systému, subjektivnímu hodnocení, logickým chybám, atd. Mnoho z těchto nepřesností zůstává nezjištěno, pokud není provedena TV-inspekce. Ta je však bohužel nákladná nebo nedostatečná díky špatné kvalitě obrazu nebo z jiných důvodů. Proto může být porovnání s výsledky jiných studií nebo modelů úspěšné pouze tehdy, zachováme-li relativní stupnici. Vývoj a prognózy vad Jednotlivé vzorky potrubí jsou různého stáří, některé inspekce byly starší než 10 let. V takovém časovém rozpětí se mohly defekty zaznamenané při prohlídkách zhoršit a nové vady vzniknout díky postupnému zhoršování kvality potrubí.. Pro eliminaci těchto chyb dat je třeba všechna inspekční data zařadit do stejného časového úseku pomocí modelu přiměřeného stárnutí potrubí. Další chyby vznikají z neznalosti inspekční strategie na straně provozovatelů síti. Jestliže provozovatel vybere pro inspekci pouze staré trubky místo náhodného výběru vzorků, může se stav sítě jevit horší než ve skutečnosti je. V této studii jsou oba tyto problémy zanedbány. Empirická znalost znalost založená na zkušenosti Je všeobecně známo, že správně instalované stoky mají minimum defektů a nezpůsobují žádné problémy. Nicméně k nesprávné instalaci dochází z různých důvodů neustále, proto otázka: Co se stane, když. musí být zodpovězena. Navíc k defektům dochází daleko častěji a jsou podstatně závažnější v propustné půdě než v půdě méně propustné. Neexistuje však žádná metoda stanovení této vazby, protože tyto zkušenosti se nezaznamenávají. To je obecným problémem empirických zkušeností. Empirická data je možné integrovat do modelu stárnutí potrubí a do prognostického modelu. 4. Objasnění a výklad výsledků 4.1. Modelové výsledky Do samotného modelu byly několik tisíc datových souborů ze simulace Monte Carlo. Tyto vstupní proměnné byly zpracovány fuzzy modelem, jehož výsledkem je numerický výstup. Výstupní soubory dat představují různé kombinace vad a sekundárních podmínek podle pravděpodobnosti jejich výskytu, která je určena scénáři a analyzovanými inspekčními daty. 9/24
10 Aritmentický průměr všech těchto proměnných poskytuje hodnotu průměrného ekologického dopadu způsobeného průměrným defektem konkrétního typu potrubí v rámci daného scénáře při zvážení rozsahu možných vlivů. Aritmetický průměr všech vstupních faktorů a zpracování těchto hodnot v rámci modelu by zkrátilo modelovací úsilí.. Sekundární podmínky definované ve scénáři a rychlosti průsaků určené inspekční charakteristikou vady vedly k mírnému dopadu na životní prostředí u všech typů potrubí. Tento dopad je však mírný pouze proto, že rozsah možné závažnosti dopadu je velmi široký. Sekundární podmínky a jejich vliv na výsledky modelu ve skutečnosti snižují u určitých scénářů maximální možný dopad. Nejlepším příkladem většiny sekundárních podmínek je úplná absence infiltrace a tedy i absence ekologických vilvů způsobených infiltrací. Hladina podzemní vody definovaná v daném scénáři je vždy pod úrovní potrubí, což infiltraci zcela znemožňuje. Typy vad a charakteristiky potrubí jsou vždy podřízeny sekundárním podmínkám, které rozhodují o rozsahu dopadu na životní prostředí. Další metodou vizualizace modelu je normalizace jednotlivých proměnných vzhledem k maximu v rámci dané kategorie. Pro každou kategorii (například riziko průsaku) je maximum nastaveno na 1 a všichni ostatní příslušníci této kategorie se seřadí podle toho. Tento způsob prezentace dat objasňuje rozdíly mezi různými typy potrubí. Protože tyto rozdíly jsou určeny pouze typem vady a charakteristikou stoky, nemají sekundární podmínky na rozdíly mezi typy potrubí vliv. Logicky tedy musí platit, že odchylka mezi kategoriemi je (a musí být) téměř stejná. Pokud neexistuje žádný podnět (infiltrací), na rozdílu mezi typy trubek nezáleží a proto se vytráci. V některých konkrétních místních podmínkách nemusí výstup modelu odrážet skutečnou váhu proměnných různých kategorií Takové situace, jakou je například dominanující význam jednoho nebo více faktorů, nemohou být zahrnuty do všeobecného modelu, ale musí být ošetřeny převodem výsledků modelu do individuální stupnice závažnosti, kterou musí stanovit místní úřady, provozovatelé a odborníci. 5. Výsledky - Německo 5.1. Analýza dat Následující data a hodnoty jsou výsledkem analýzy dat dané sítě (celkem 1732 km po provedení výběru) a znázorňují symptomatický přehled dnešní situace s ohledem na materiálové skupiny potrubí. Německá i evropská kontrolní data byla převedena do kódového systému EN pomocí převodní normy, kterou stanovila německá asociace DWA (původně ATV-DVWK). Průměr je 6,8 roků pro ohebné kanalizační potrubí a 11,5 roku pro tuhá kanalizační potrubí. Nicméně je možné zanedbat stávající rozdíly, protože většina defektů, které jsou časově závislé, např. koroze nebo abraze, má pro tuto studii nepatrný význam. 10/24
11 Obr. 3: Rozdělení defektních úseků podle typu defektu Obr. 4: Výskyt závad v rámci sítě průměrná hodnota Obr. 3 ukazuje procento vadných sekcí podle typu vady. Protože každá kanalizační sekce může mít jiné typy vad, může být nahromadění všech podílů jedné materiálové skupiny vyšší než 100 %. Data jsou vypočítána jako SUMA délek všech kanálů s defekty/ SUMA délek všech kanálů Flexibilní potrubí mají u všech typů defektů souvisejících s infiltrací a průsakem ven významně nižší podíl defektních sekcí v rámci sítě než je tomu u tuhých potrubí. Počet defektů je uveden do vztahu k délce defektních částí sítě: Obr. 5: Průměrný výskyt závad v defektních sekcích Obr. 6: Vztah mezi rozdělením defektů a výskytem závad 11/24
12 Skutečný rozdíl mezi materiálovými skupinami je rozdíl ve frekvenci výskytu závad v rámci celé sítě. Hlavním faktorem při posuzování dopadů na životní prostředí určité materiálové skupiny může být individuální defektní chování s ohledem na průsak v kombinaci s výskytem závad v síti. Zejména u tuhého potrubí mají defektní typy, které jsou nejzávažnější ve vztahu k průsaku, vysokou pravděpodobnost výskytu v celé síti a vysokou četnost výskytu v rámci defektních sekcí. Frekvence vad a pravděpodobnost výskytu je zjevně nižší u flexibilního potrubí, a proto mají nižší frekvenci průsaku Definice scénářů Následující tabulka 3 uvádí rozdíly mezi jednotlivými použitými scénáři Tabulka 3: Definice scénářů Scénář Pobřežní region Oddílná kanalizace Severní nížiny Oddílná kanalizace Oblast pahorkatiny Oddílná kanalizace Severní nížiny Jednotná kanalizace Jižní nížiny Jednotná kanalizace Oblast pahorkatiny Jednotná kanalizace Oblast pahorkatiny Jednotná kanalizace Úroveň kanalizace 1/3 ¼ -½ 1/3 ¼- ½ 1/3 1/3-2/3 1/3 1/3-2/3 1/3 1/3-2/3 1/3 1/3-2/3 1/3 1/3-2/3 Propustnost půdy Střední Nízká-vysoká Vysoká Nízká-velmi vysoká Střední Velmi nízká velmi vysoká Vysoká Nízká-velmi vysoká Vysoká Velmi nízká velmi vysoká Střední Velmi nízká velmi vysoká Střední Velmi nízká - vysoká Hladina podzemní vody V ose Pod dnem - nad korunou V ose Pod dnem - nad korunou Dno Hodně pod dnem potrubí nad korunou V ose Pod dnem - nad korunou Dno Pod dnem-nad korunou Pod dnem Hodně pod dnem potrubí nad korunou Pod dnem Hodně pod dnem potrubí nad korunou Sedm uvedených německých scénářů řeší německou situaci reprezentativně, oblasti jsou seřazeny do skupin podle hydrogeologické situace, hustoty obyvatelstva a kanalizačního systému. 12/24
13 Obr. 7: Hustota osídlení v Německu Obr. 8: Hydrogeologická situace v Německu Čísla odpovídají geografickým datům použitým pro definici scénáře. Obr. 7, hustota obyvatelstva, je jedním z indikátorů pro podíl na celkové délce sítě v různých regionech. Hydrogeologická mapa obr. 8 poskytuje informace o pomocných podmínkách v různých regionech. Zde lze stanovit hladinu podzemní vody a typ půdy pro různé scénáře. Obr. 9: Podíl soustavy jednotné kanalizační sítě v Německu Obr. 10: Hustota kanalizační sítě v Německu 13/24
14 Všechna tato geografická referenční data byla převedena do geografického informačního systému pro určení německých scénářů i průměrného dopadu flexibilních/tuhých potrubních systémů na životní prostředí způsobených průsakem ven/infiltrací v Německu: Tabulka 4: Celkový podíl definovaných scénářů na německé kanalizační síti Scénář Celkový podíl 1 Pobřežní region oddílná kanalizace 3,69% 2 Severní nížiny - oddílná kanalizace 25,91% 3 Oblast pahorkatiny - oddílná kanalizace 11,40% 4 Severní nížiny jednotná kanalizace 7,99% 5 Jižní nížiny jednotná kanalizace 13,82% 6 Oblast pahorkatiny jednotná kanalizace 18,56% 7 Oblast pahorkatiny jednotná kanalizace 18,60% 5.3. Výsledky modelování Různé scénáře vedly k různým výsledkům, proto je nutné zvážit různé pomocné podmínky. Ke stanovení skutečného rozdílu dopadu sítě tuhého nebo flexibilního potrubí na životní prostředí je nutné uvést výsledky modelu, které jsou založeny na průměrném defektu materiálové skupiny, do vztahu k průměrnému výskytu závad sítě tím, že je přizpůsobíme stupnici normalizovaného výskytu závad, a tím dopad poklesne dramaticky ve prospěch flexibilního potrubí. Obr. 11: Ekologický dopad průměrné Obr. 12: Ekologický dopad průměrné německé závady způsobující infiltraci/ německé závady způsobující infiltraci/ průsak ven v rámci celého rozsahu průsak ven v rámci relativního rozsahu závažnosti možného dopadu závažnosti možného dopadu - s ohledem na četnost závad - s ohledem na četnost závad 14/24
15 Obr. 11 uvádí absolutní stupnici a obr. 12 ukazuje relativní stupnici ekologického dopadu způsobeného infiltrací/průsakem ven. Flexibilní potrubí má lepší výsledky pokud jde o ekologický dopad způsobený infiltrací/průsakem ven. Průměrná vada má menší průsak a frekvence výskytu je nižší. Tabulka 5: Přehled výsledků Typ potrubí Průměrný výskyt poruch Normový výskyt poruch Pružné potrubí 8,45 poruch na 1 km 0,17 Tuhé potrubí 50,26 poruch na 1 km 1 Jestliže jsou sekundární podmínky dominantním faktorem, vztah rozdílu flexibilních a tuhých trubních systémů v rámci nezávislých scénářů zůstává stejný. Jakmile je stanoven čistý podíl samostatných scénářů, je možné vytvořit sumu průměrných ekologických dopadů pro Německo (Obr. 13). Dopady na čistírnu odpadních vod (ČOV), stabilitu kanalizace a recipient jsou podle provozovatelů sítě nejkritičtější ze všech dopadů. Dopady na hladinu podzemní vody kolísají (nedostatečně fungující systémy mohou zvýšit hladinu podzemní vody a poškodit objekty) a tudíž jsou dominantní dopady způsobené infiltrací/průsakem ven. Obr. 13: Ekologický dopad průměrné německé závady způsobující infiltraci/průsak ven v rámci relativního rozsahu závažnosti dopadu - vezmeme-li v úvahu četnost výskytu závad a přitěžující výsledky scénáře podle čistého podílu. 15/24
16 6. Výsledky - Holandsko 6.1. Analýza dat Holandská kontrolní data byla dodatečně revidována kvůli stanovení rozdílu ve vyhodnocení defektů. Existuje významná úroveň shody, rozdíly v indikacích byly podle techniků způsobeny malým interpretačním rozlišením nebo chybějícím popisem defektů, např. kód pro vadné napojení není zaznamenán v protokolech, i když je uveden na TV záznamu (Obr. 19). Obr. 14: Výsledek revize holandské TV inspekce Obr. 15: Holandské BBF (infiltrace) S&P: dodatečné BAH (vadné napojení) Podle holandského odborníka, pana van der Jagta, vyplývá vysoký podíl infiltračních závad (BBF) z nesprávného vyhodnocení defektu ze strany inspektorů, protože většina indikací měla být vyhodnocena jako vadné napojení (BAH); jde o závadu, která je problémem hromadné instalace a chybějícího dozoru. Dalším problémem, který je otázkou kvality, jsou posunuté spoje. 16/24
17 Obr. 16: Rozdělení defektních sekcí podle typu defektu Obr. 17: Výskyt závad v rámci sítě - průměrná hodnota sítě Obr. 18: Průměrný výskyt závad ve vadných sekcích Obr. 19: Vztah mezi rozdělením defektů a výskytem závad Obr. 16 až 19 ukazují výsledky analýz, které byly provedeny na potrubí v rámci německého šetření. 17/24
18 6.2. Výsledky modelování Obr. 20: Srovnání výskytů závad na německých a holandských kanalizačních sítích Protože holandská databáze byla příliš malá pro modelování, byla německá data přizpůsobena pro Nizozemí. Srovnání výsledků analýz z Německa a Nizozemí: je zřejmé, že výskyt závad v rámci vadných sekcí je podobný až na posunuté spoje (BAJ) a infiltraci. Poslední problém je většinou výsledkem nesprávných indikací nebo je instalačním problémem z důvodu chybějícího dozoru. Předpokládáme-li podobný dozor, údržbu a opravy jako v Německu, rozdíly v charakteristikách závad by se významně změnily a posunuly směrem k německým hodnotám. Proto bylo možné provést adaptaci německých dat. Z toho důvodu bylo možné přímé srovnání citlivosti pomocných podmínek pro tři holandské scénáře s ostatními evropskými scénáři. Tabulka 6: Definice scénářů pro Holandsko Scénář Úroveň kanalizace Propustnost půdy Hladina podzemní vody č. 1 č. 2 č. 3 Blízký ose Dno - osa Blízký ose Dno - osa Blízký ose Dno - osa Střední Nízká-střední Nízká Nízká-střední Téměř nízká Velmi nízká - nízká í V ose Pod dnem potrubí - nad korunou Dno Nad korunou(15%) Hodně pod dnem potrubí 18/24
19 Obr. 21: Ekologický dopad průměrné závady způsobující infiltraci/průsak ven v rámci celého rozsahu závažnosti možného dopadu - s ohledem na frekvenci závad Obr. 22: Ekologický dopad průměrné závady způsobující infiltraci/průsak ven v rámci relativního rozsahu závažnosti možného dopadu - s ohledem na frekvenci závad Holandská analýza přináší stejné výsledky, pokud jde o flexibilní potrubí, jako německé šetření. Tabulka 7: Přehled výsledků Typ potrubí Průměrný výskyt poruch Normový výskyt poruch Pružné potrubí 95,91 poruch na 1 km 0,41 Tuhé potrubí 234,56 poruch na 1 km 1 Obr. 23: Ekologický dopad průměrné holandské závady způsobující infiltraci/průsak ven v rámci relativního rozsahu závažnosti dopadu - vezmeme-li v úvahu četnost závad a přitěžující výsledky scénáře podle čistého podílu 19/24
20 7. Výsledky - Švédsko 7.1. Analýza dat Indikacemi švédských defektů v rámci protokolů byly především čistě textové popisy místo kódového systému, který usnadnil převod do kódu EN. Obr. 24: Výsledek revize švédské TV inspekce Hlavními indikačními rozdíly jsou chybějících indikace v protokolech, protože mnoho švédských protokolů je shrnutím počtu vad na sekci bez uvedení podrobné indikace vady. Tyto neúplné protokoly musely být dokončeny podle TV revizí, které způsobily vysoké procento chybějících indikací. U téměř 3% jsou skutečné rozdíly vyhodnocení vad spíše malé. Obr. 25: Rozdělení defektních sekcí podle typu defektu Obr. 26: Výskyt závad v rámci sítě - průměrná hodnota sítě 20/24
21 Obr. 27: Průměrný výskyt závad ve vadných sekcích Obr. 28: Vztah mezi rozdělením defektů a výskytem závad Podle švédského odborníka pana Sevenssona, není vysoký podíl překážek, kterými byly většinou sedimentační problémy způsobené papírem, typický pro švédské kanalizační systémy Výsledky modelování Protože švédská databáze byla pro modelování nedostatečná, byla pro Švédsko uzpůsobena německá data. Z toho důvodu bylo možné přímé srovnání citlivosti pomocných podmínek pro tři švédské scénáře s ostatními evropskými scénáři. Obr. 29: Srovnání výskytu závad v Německu a Švédsku 21/24
22 Podrobná úvaha týkající se adaptace německých dat byla také provedena pro švédský model. Tabulka 8: Definice scénáře pro Švédsko Scénář Úroveň kanalizace Propustnost půdy Hladina podzemní vody č. 1 č. 2 č. 3 í Blízký ose Dno - osa Blízký ose Dno - osa Blízký ose Dno - osa í Střední Velmí nízkástřední Velmi nízká Téměř nízká Nízká-střední í V ose b. dno a. koruna Dno a. koruna (15%) Hodně pod dnem potrubí Obr. 30: Ekologický dopad průměrné závady způsobující infiltraci/průsak ven v rámci celého rozsahu závažnosti možného dopadu - s ohledem na frekvenci závad Tabulka 9: Stupnice výsledků Typ potrubí Průměrný výskyt poruch Normový výskyt poruch Pružné potrubí 13,46 poruch na 1 km 0,19 Tuhé potrubí 71,74 poruch na 1 km 1 22/24
23 Švédské analýzy přinesly podobné výsledky pro flexibilní potrubí jako německé analýzy. Obr. 31: Ekologický dopad průměrné závady způsobující infiltraci/průsak ven v rámci relativního rozsahu závažnosti možného dopadu s ohledem na cetnost závad Obr. 32: Průměrný švédský ekologický dopad způsobený infiltraci/ průsakem ven v rámci relativního rozsahu závažnosti dopadu - vezmeme-li v úvahu četnost závad a přitěžující výsledky scénáře podle čistého podílu 8. Závěr I když je dosti obtížné stanovit ekologické dopady kanalizačních systémů obecně, "STATUS kanalizace a její specifický model pro otázky životního prostředí týkající se kanalizačních systémů dávají poprvé přijatelné výsledky pro srovnání ekologických dopadů flexibilních a tuhých potrubních systémů, které jsou způsobeny infiltrací/průsakem ven. Vzhledem ke všeobecnému přístupu kvůli dosažení závěru pro potrubní systémy obecně neodrážejí výsledky situaci specifické místní kanalizační sítě, což by vyžadovalo tento přístup na základě specifických místních souborů dat. Zjištění by měla být považována za přijatelný ukazatel ekologického výkonu analyzovaného potrubního systému. Připustíme-li, že všechny systémy vykazují průsaky, otázkou zůstává, který potrubní systém je vhodnější, pokud jde o problémy s průsakem. Tyto problémy jsou hlavní ekologickou otázkou během životnosti těchto potrubí. Protože analýza během životnosti potrubí byla cílem projektu, byla zaměřena na dominantní otázky infiltrace a průsaku ven, které způsobují hlavní ekologické dopady těchto systémů v tomto konkrétním období. Navíc jsou téměř všechny ekologické efekty způsobené během provozu místními vlivy, které přímo ovlivňují uživatele daného provozovatele sítě. V důsledku tohoto šetření lze shrnout následující výroky s ohledem na omezení analýz dat (například hranice životnosti 30 let, vnitřní průměr max. 800 mm, atd.): 23/24
24 Dopad na životní prostředí z průměrného úseku flexibilního potrubí způsobený infiltrací nebo průsakem ven je 15 % (méně než jedna šestina) hodnoty pro stávající tuhé potrubní systémy. Zejména ve scénářích s citlivými sekundárními podmínkami prokazují flexibilní potrubí lepší působení na životní prostředí než tuhé potrubní systémy. Vezmeme-li v úvahu počet závad vzhledem k délce položených kanalizací materiálových skupin analyzovaných touto studií, flexibilní potrubní systémy mají v průměru pouze 20% (jednopětinový) výskyt závad v porovnání s tuhými potrubními systémy. Když zvážíme počet závad vzhledem k délce položených kanalizací tohoto konkrétního materiálu, je výskyt závad flexibilního systému v průměru nižší o 25 % (jednu čtvrtinu) než je tomu v případě výskytu závad tuhého systému, výskyt závad je výrazně nižší pro ty typy závad, které jsou hlavními příčinami infiltrace a průsaku ven, např. BAB (praskliny), BAC (zlomení/ zborcení) nebo BAH (defektní spoje). Z této studie lze odvodit, že kanalizační systémy z flexibilního potrubí mají významně lepší ekologické výsledky, pokud jde o infiltraci a průsak ven vzhledem k nižšímu výskytu závad a riziku závad. Kromě tohoto hlavního výsledku šetření tato studie ukázala, že nedostatečná kvalita instalací, pouze občasné monitorování a chybějící kontrola kvality vedou k výrazně vyšší indikaci závad, což znásobuje samotný výskyt závad. Doplnění podle jednotlivých zemí I když jsou holandská či švédská databáze relativně malé a nelze z nich vytvořit dokonalý obraz kanalizačních systémů těchto zemí, přesto poskytují přijatelnou představu o specifické situaci v dané zemi. Nicméně výsledky analýzy dat ukazují zřetelný dopad různých kontrolních strategií. Ta je v případě Holandska výsledkem požadavku operátorů sítě na rozdíl od Německa, kde je dána zákony a předpisy. To v konečném důsledku vede k významně vyššímu výskytu závad u kontrolovaných sekcí, protože pouze sekce s dostatečně závažnými vadami vyžadují kontrolní zásah a jsou provozovateli zaznamenávány. Rovněž praxe chybějících přejímacích protokolů TV instpekcí stavebních prací podporuje vady způsobené nekvalitně provedenými stavebními pracemi a důsledkem je vyšší výskyt závad. Relativně malou švédskou databázi tvoří velké množství krátkých sekcí tuhých a flexibilních potrubních systémů položených v různých podmínkách. Tento výběr vzorků zajistil, že data jsou pro švédské podmínky reprezentativnější, než by tomu bylo u omezeného počtu sekcí. 24/24
Srovnání kanalizačních sítí v Evropě projekt SMP ( SMP - Sustainable Municipal Project )
Srovnání kanalizačních sítí v Evropě projekt SMP ( SMP - Sustainable Municipal Project ) Investoři i provozovatelé při budování kanalizačních sítí stojí často před problémem, pro jaký systém se mají rozhodnout.
Srovnání kanalizačních sítí v Evropě projekt SMP ( SMP - Sustainable Municipal Project )
Srovnání kanalizačních sítí v Evropě projekt SMP ( SMP - Sustainable Municipal Project ) Ing. Pavel Prokop, ADPP I. Úvod Historie inženýrských sítí sahá do hluboké minulosti. Bylo potřeba vést či přivádět
Protokol z kamerové prohlídky
Protokol z kamerové prohlídky Přejímací protokol Objednatel:, 37004, Dolní 1506 Označení úseku: Úsek 1 Označení prohlídky: Prohlídka 1 Poloha umístění - ulice: Poloha umístění - Obec Poloha umístění -
KVALITA DAT POUŽITÁ APLIKACE. Správnost výsledku použití GIS ovlivňuje:
KVALITA DAT Správnost výsledku použití GIS ovlivňuje: POUŽITÁ APLIKACE Kvalita dat v databázi Kvalita modelu, tj. teoretického popisu krajinných objektů a jevů Způsob použití funkcí GIS při přepisu modelu
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.30; 93.030 Duben 2012 ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky Sewer systems and house connections Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6101
Obec Petrůvka Petrůvka 90, Petrůvka
Obec Petrůvka Petrůvka 90, 763 21 Petrůvka www.obecpetruvka.cz, urad@obecpetruvka.cz PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODU A KANALIZACE V MAJETKU OBCE PETRŮVKA NA OBDOBÍ 2017-2026 DUBEN 2017 OBSAH: OBSAH:...
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
Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 20.9.2012
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_13 Název materiálu: Kanalizační přípojka, veřejná kanalizace Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje význam a
Software pro modelování chování systému tlakové kanalizační sítě Popis metodiky a ukázka aplikace
Optimalizace systémů tlakových kanalizací pomocí matematického modelování jejich provozních stavů Software pro modelování chování systému tlakové kanalizační sítě Popis metodiky a ukázka aplikace Ing.
Hodnocení kvality logistických procesů
Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,
KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ
KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny
KANALIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA VYŠKOV A OBCE DRNOVICE DODATEK Č. 1
KANALIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA VYŠKOV A OBCE DRNOVICE DODATEK Č. 1 Odpadní vody z místní části Opatovice Vlastník kanalizace : Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. Identifikační číslo (IČ) : 4945 4587 Identifikační
2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
2.Podklady pro vypracování 1.Požadavky investora 2.katastrální mapa území 3.situování stávajících sítí 4.mapové podklady 5.platné předpisy a normy 3.Napojení na sítě technické infrastruktury Dešťová i
Úvod do managementu rizik ve smyslu směrnice 2004/49/ES a nařízení č. 352/2009
Úvod do managementu rizik ve smyslu směrnice 2004/49/ES a nařízení č. 352/2009 Ing. Miroslav Šídlo 13.6.2011 Agenda Úvod do problematiky Způsob řízení rizika, optimalizace Proces řízení rizika Vymezení
Salačova Lhota. Název části obce
A. OBEC Přehledová mapka Salačova Lhota Číslo obce PRVKUK 357 Kód obce PRVKUK 0613.009.357.00 Kód obce (IČOB) 14593 (548731) Číslo ORP (ČSÚ) 009 (6109) Název ORP Pacov Kód POU (ČSÚ) 61091 Název POU Pacov
Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů
Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů
Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb
16 Optimální hodnoty svázaných energií stropních konstrukcí (Graf. 6) zde je rozdíl materiálových konstant, tedy svázaných energií v 1 kg materiálu vložek nejmarkantnější, u polystyrénu je téměř 40krát
Vliv stáří a materiálu vodovodního potrubí na počet poruch hlavního řadu
Vliv stáří a materiálu vodovodního potrubí na počet poruch hlavního řadu Ing. Pavel Dvořák Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (BVK, a.s.) Úvod Na území města Brna je v současné době cca 170 km vodovodního
PLÁN FINANCOVÁNÍ A REALIZACE OBNOVY KANALIZACE PRO MĚSTYS PLAŇANY NA OBDOBÍ
PLÁN FINANCOVÁNÍ A REALIZACE OBNOVY KANALIZACE PRO MĚSTYS PLAŇANY NA OBDOBÍ 2019 2028 Obsah: NÁVRH PROVOZOVATELE 1. Základní údaje 2. Účel a cíl materiálu 3. Seznam zahrnutých zařízení 4. Vyhodnocení stavu
Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_11 Název materiálu: Odtokové potrubní sítě, vnitřní kanalizace Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje význam
SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy
SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy Drahomír Novák Jan Eliáš 2012 Spolehlivost konstrukcí, Drahomír Novák & Jan Eliáš 1 část 8 Normové předpisy 2012 Spolehlivost konstrukcí,
PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODU A KANALIZACE. Veřejný vodovod Hvozdná. Stoková síť Hvozdná. Stat. zástupce: Miroslav Válek, starosta obce
1. TITULNÍ LIST Název vodovodu: Název stokové sítě: Veřejný vodovod Hvozdná Stoková síť Hvozdná Vlastník vodovodu a stokové sítě: Provozovatel vodovodu a stokové sítě: Vodoprávní úřad: Vypracoval: Kontroloval:
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
Zranitelnost vůči dopadům klimatické změny v Praze
Zranitelnost vůči dopadům klimatické změny v Praze Eliška K. Lorencová, David Vačkář, Adam Emmer, Zuzana V. Harmáčková a kol. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Seminář Návrh Strategie adaptace
tato trubka vám zajistí klidný spánek www.rehau.cz
tato trubka vám zajistí klidný spánek raupiano PLUS - PRÉMIOVÁ PROTIHLUKOVÁ OCHRANA PRO VÁŠ DOMOV www.rehau.cz výrobek: RAUPIANO PLUS Prémiová protihluková ochrana pro velké objekty RAUPIANO PLUS je systém
Zadávací dokumentace
Hodonín ulice Josefa Suka, Odstranění havárie na kanalizaci pro BD č.4-14 a 15-25 Zadávací dokumentace Investor: Město Hodonín, Masarykovo nám.1, 695 35 Hodonín Stávající stav: Stoka A14.2.1.1 z betonových
INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2011 Postup zjišťování vybraných údajů o únicích znečišťujících látek do vod pro provozovatele čistíren odpadních vod Odbor posuzování
ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 OBSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA... 5 3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST... 5 4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO
Salačova Lhota. Název části obce
A. OBEC Přehledová mapka Salačova Lhota Číslo obce PRVKUK 357 Kód obce PRVKUK 0613.009.357.00 Kód obce (IČOB) 14593 (548731) Číslo ORP (ČSÚ) 009 (6109) Název ORP Pacov Kód POU (ČSÚ) 61091 Název POU Pacov
PROTOKOL Z KAMEROVÉ PROHLÍDKY N 1
PROTOKOL Z KAMEROVÉ PROHLÍDKY N Město: Adresa : Čtvrť nebo doplněk : Datum začátku kontroly : Datum ukončení kontroly : 4 duben 20 4 duben 20 Zadávající firma : Číslo složky : Cíl kontroly : Název sítě
LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik
LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik ÚVOD Normy, jejich postavení Požadavky na trubní materiály PROČ NORMY? Proč se věnovat normám?
Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA. Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Viktor KVĚTOŇ, Miroslav MARADA Univerzita Karlova vpraze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje kvalitní dopravní poloha je považována za nutnou, nikoliv za postačující
VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ SÍTĚ
PŘES 30 LET ZKUŠENOSTÍ OBOROVÝ KATALOG VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ SÍTĚ VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ SÍTĚ PRŮMYSL A HORNICTVÍ TELEKOMUNIKACE A ENERGETIKA VNITŘNÍ INSTALACE SPORT A REKREACE ELPLAST+ je flexibilní,
Nehodovost v roce 2017 dle druhu komunikací
Nehodovost v roce 2017 dle druhu komunikací Publikováno: 10. 8. 2018 Ing. Josef Mikulík, CSc. Nehodovost v roce 2017 dle druhu komunikací Článek byl publikován v Silničním obzoru č. 4/2018 Ing. Josef Mikulík,
Teorie tkaní. Modely vazného bodu. M. Bílek
Teorie tkaní Modely vazného bodu M. Bílek 2016 Základní strukturální jednotkou tkaniny je vazný bod, tj. oblast v okolí jednoho zakřížení osnovní a útkové nitě. Proces tkaní tedy spočívá v tvorbě vazných
INFORMACE STAVEBNÍKŮM PŘED PROJEKTOVÁNÍM KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK. Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš - Borová
INFORMACE STAVEBNÍKŮM PŘED PROJEKTOVÁNÍM KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš - Borová DNEŠNÍ ZAJIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD U DOMÁCNOSTÍ Splaškové vody jsou odpadní vody z domácností, tj. vody
STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY
STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021)
Systém rizikové analýzy při sta4ckém návrhu podzemního díla. Jan Pruška
Systém rizikové analýzy při sta4ckém návrhu podzemního díla Jan Pruška Definice spolehlivos. Spolehlivost = schopnost systému (konstrukce) zachovávat požadované vlastnos4 po celou dobu životnos4 = pravděpodobnost,
Působnost vodoprávních úřadů v oblasti vodovodů a kanalizací podle vodního zákon
Působnost vodoprávních úřadů v oblasti vodovodů a kanalizací podle vodního zákon Praha 11. 5. 2016 Jaroslava Nietscheová, prom. práv Povodí Vltavy, státní podnik nietscheova@pvl.cz Používané zkratky VZ
Projektové řízení a rizika v projektech
Projektové řízení a rizika v projektech Zainteresované strany Zainteresované strany (tzv. stakeholders) jsou subjekty (organizace, lidé, prostory, jiné projekty), které realizace projektu ovlivňuje. Tyto
ČSN 75 0905 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Březen. 2006 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.10; 13.060.30; 93.160 2006 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží ČSN 75 0905 Březen Water suply and sewerage tanks. Testing of water-tightness Réservoirs
VODOVODNÍ PŘÍPOJKY Seminář Kutná Hora 2016
VODOVODNÍ PŘÍPOJKY Seminář Kutná Hora 2016 doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. Fakulta stavební ČVUT v Praze iva.cihakova@cvut.cz Návrh přípojky Výchozí poměry podmínky napojení - technické (umístění řadu nemovitosti)
Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015
Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy
Technická zpráva obsah
Technická zpráva obsah 1. Identifikační údaje investora a stavby...- 2-1. Výchozí podklady...- 3-2. Podklady pro zpracování dokumentace...- 3-2.1 Normy...- 3-3. Areálová jednotná kanalizace, kanalizační
5. VDI4707 2009. Tab. 2: Spektrum zatížení dle VDI4707: Zatížení v % jmen. zatížení Množství jízd v % 0 % 50 % 25 % 30 % 50 % 10 % 75 % 10 % 100 % 0 %
5. VDI4707 2009 VDI4707 určuje velikost potřebného výkonu v klidovém stavu (všech komponentů) a tzv. specifickou spotřebu jízdy (účinnost jízdy). A výsledná známka je vypočítána z těchto dvou hodnot v
JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY. Komentované řešení pomocí programu Statistica
JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY Komentované řešení pomocí programu Statistica Vstupní data Data umístěná v excelovském souboru překopírujeme do tabulky ve Statistice a pojmenujeme proměnné, viz prezentace k tématu
Analytické znaky laboratorní metody Interní kontrola kvality Externí kontrola kvality
Analytické znaky laboratorní metody Interní kontrola kvality Externí kontrola kvality RNDr. Alena Mikušková FN Brno Pracoviště dětské medicíny, OKB amikuskova@fnbrno.cz Analytické znaky laboratorní metody
Praktická příručka Smluvní výkonové ukazatele v oboru VAK ČR. Školení pro žadatele - Plnění podmínek vodohospodářských projektů -Příloha č.
Praktická příručka Smluvní výkonové ukazatele v oboru VAK ČR Školení pro žadatele - Plnění podmínek vodohospodářských projektů -Příloha č. 7 OPŽP Zavedená odborná praxe znamená být v souladu se závaznými
Posouzení přesnosti měření
Přesnost měření Posouzení přesnosti měření Hodnotu kvantitativně popsaného parametru jakéhokoliv objektu zjistíme jedině měřením. Reálné měření má vždy omezenou přesnost V minulosti sloužila k posouzení
Filosofie konstruování a dimenzování mechanických částí vozidel z hlediska jejich funkce a provozního zatěžování
Filosofie konstruování a dimenzování mechanických částí vozidel z hlediska jejich funkce a provozního zatěžování doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. ZČU v Plzni, Fakulta strojní, Katedra konstruování strojů
REHAU AWADUKT PVC SN12 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 AWADUKT PVC SN12
REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 MODERNÍ SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ je moderní systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení z osvědčeného materiálu
Název části obce. Bydlící obyvatelé Malý Budíkov trvale bydlící. Pusté Lhotsko trvale bydlící. přechodně bydlící celkem
A. OBEC Budíkov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 103 Kód obce PRVKUK 0613.003.103.00 Kód obce (IČOB) 01535 (547638) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec
1. Přednáška. Ing. Miroslav Šulai, MBA
N_OFI_2 1. Přednáška Počet pravděpodobnosti Statistický aparát používaný ve financích Ing. Miroslav Šulai, MBA 1 Počet pravděpodobnosti -náhodné veličiny 2 Počet pravděpodobnosti -náhodné veličiny 3 Jevy
VYUŽITÍ FUZZY MODELŮ PŘI HODNOCENÍ OBTÍŽNOSTI CYKLOTRAS
VYUŽITÍ FUZZY MODELŮ PŘI HODNOCENÍ OBTÍŽNOSTI CYKLOTRAS ArcGIS ModelBuilder, Python Pavel Kolisko Cíle motivace zastaralost, neúplnost a nepřesnost dat obtížnosti cyklotras na portálu cykloturistiky JMK
VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ
VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.
Základní postupy a zásady při plnění smlouvy s ohledem na 3E při zadávání veřejných zakázek
smlouvy s ohledem na 3E při zadávání Příloha č. D2 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného
Hodnocení rizik v resortu Ministerstva obrany
Hodnocení rizik v resortu Ministerstva obrany OBSAH Pojmy používané v procesu řízení rizik v MO Systém řízení rizik Proces řízení rizik Dokumenty systému řízení rizik Pojmy používané v procesu řízení rizik
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.80 Leden 2014 ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace Drainage systems inside buildings and on private ground Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6760 z
A. OBEC Lukavec B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj
A. OBEC Lukavec Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 352 Kód obce PRVKUK 0613.009.352.00 Kód obce (IČOB) 08877 (548332) Číslo ORP (ČSÚ) 009 (6109) Název ORP Pacov Kód POU (ČSÚ) 61091 Název POU Pacov Členění
10 Vnitřní kanalizace 3.díl
10 Vnitřní kanalizace 3.díl Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/19 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Stoková síť oddělená vs. jednotná Dešťové potrubí
Odborný posudek. 1.5.B.2 Komplexní systémy pro využití srážkové vody jako vody užitkové
Odborný posudek k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Dešťovka 1.5.B.2 Komplexní systémy pro využití srážkové vody jako vody užitkové Žadatel: Karel Vopička
Stanovení hloubky karbonatace v čase t
1. Zadání Optimalizace bezpečnosti a životnosti existujících mostů Stanovení hloubky karbonatace v čase t Předložený výpočetní produkt je aplikací teoretických postupů popsané v navrhované certifikované
Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00
Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.
A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ
A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2
Rozvoj tepla v betonových konstrukcích
Úvod do problematiky K novinkám v požární odolnosti nosných konstrukcí Praha, 11. září 2012 Ing. Radek Štefan prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Znalost rozložení teploty v betonové konstrukci nebo její
Způsoby likvidace domovních odpadních vod
Způsoby likvidace domovních odpadních vod 1. Žumpa - jímka na vyvážení odpadních vod. - Jde o vodotěsnou bezodtokou nádrž. - Stavbu této žumpy povoluje stavební úřad. - Předpokládá se, že žumpa je vyvážena
Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI
Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS
Odpadní vody a možnosti jejich zneškodňování
Odpadní vody a možnosti jejich zneškodňování A. Akumulace odpadní vody v bezodtokové jímce V případě, že chcete odpadní vody akumulovat v bezodtokové jímce, týká se Vás zákon č. 183/2006 Sb., o územním
PVC-O, charakteristiky a výhody
PVC-O, charakteristiky a výhody PVC-O v sobě spojuje řadu charakteristik, díky nimž je tento materiál optimální k výrobě trubek, jelikož trubky vyrobené z tohoto materiálu, jak je vidět níže, představují
T- MaR. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. Podmínky názvy. 1.c-pod. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace Podmínky názvy 1.c-pod. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. MĚŘENÍ praktická část OBECNÝ ÚVOD Veškerá měření mohou probíhat
Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči
Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz
Rozvoj urbánních adaptačních strategií s využitím ekosystémově založených přístupů
Rozvoj urbánních adaptačních strategií s využitím ekosystémově založených přístupů Eliška K. Lorencová, David Vačkář, Adam Emmer, Zuzana V. Harmáčková a kol. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex
Kompromisy při zpracování a hodnocení výsledků hydraulických modelů na příkladu hodnocení vodního zdroje Bzenec komplex 29.3.2017 Jablonné nad Orlicí Matematické modelování (obecně hydrogeologie) ve svých
3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT
PROKAZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ část 3, díl 8, kapitola 4, str. 1 3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT Vyjadřování standardní kombinované nejistoty výsledku zkoušky Výsledek zkoušky se vyjadřuje v
Předmět a cíle rizikové analýzy přehrad Koncepční přístupy k rizikové analýze přehrad. Aktuální stav RA přehrad v ČR
ÚVOD VYMEZENÍ CÍLŮ A OBSAHU PUBLIKACE TERMINOLOGIE POUŽÍVANÁ v ANALÝZE RIZIKA PŘEHRAD NÁVRHOVÉ PARAMETRY VODNÍCH DĚL BEZPEČNOST PŘEHRAD TECHNICKO-BEZPEČNOSTNÍ DOHLED Charakteristika a rámec činností TBD
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Modelování zatížení tunelů (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního
Kalkulace závažnosti komorbidit a komplikací pro CZ-DRG
Kalkulace závažnosti komorbidit a komplikací pro CZ-DRG Michal Uher a analytický tým projektu DRG Restart Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha Institut biostatistiky a analýzy, Lékařská
Nový Rychnov. Název části obce
A. OBEC Přehledová mapka Nový Rychnov Číslo obce PRVKUK 408 Kód obce PRVKUK 0613.010.408.00 Kód obce (IČOB) 10788 (548464) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov
PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ MĚSTYSE ČERNÝ DŮL
PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ MĚSTYSE ČERNÝ DŮL 2019-2028 Obsah 1. Vlastník vodovodu a kanalizace... 2 2. Provozovatel vodovodu a kanalizace... 2 3. Účel a cíl plánu financování obnovy
Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4
Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 16 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení
Vliv dlouhotrvajícího sucha na produkci a kvalitu odpadních vod a provoz ČOV
Vliv dlouhotrvajícího sucha na produkci a kvalitu odpadních vod a provoz ČOV Autor: Ing. Bc. Martin Srb, Ph. D., PVK a.s. Ing. Jakub Hejnic, PVK a.s. prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT Praha mil. m3
PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY
PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY Vlastník a provozovatel kanalizace a ČOV: Obec Rostoklaty Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty IČ: 00235709; DIČ: CZ00235709 Tel.: 321 672 721
Pareto analýza. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Výrobní systémy I TU v Liberci
Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Pareto analýza Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v
Národní informační středisko pro podporu kvality
Národní informační středisko pro podporu kvality 1 STATISTICKÉ PŘEJÍMKY CHYBY PŘI APLIKACI A JEJICH DŮSLEDKY Ing. Vratislav Horálek, DrSc. 2 A. NEPOCHOPENÍ VLASTNÍHO CÍLE STATISTICKÉ PŘEJÍMKY (STP) STP
Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze
Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729 Doc.EWF 487-02 Česká verze 1/11 Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem
216/2011 Sb. VYHLÁŠKA
216/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. července 2011 o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl Ministerstvo zemědělství stanoví podle 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč
ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,
Výsledky dotazníkového průzkumu mezi účastníky seminářů pro pověřence pro ochranu osobních údajů v říjnu 2018 (31. října 2018)
Výsledky dotazníkového průzkumu mezi účastníky seminářů pro pověřence pro ochranu osobních údajů v říjnu 2018 (31. října 2018) 0. Úvod Průzkum byl proveden v první polovině října 2018. O vyplnění dotazníku
Název části obce. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Vystrkov
A. OBEC Vystrkov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 126 Kód obce PRVKUK 0613.003.126.00 Kód obce (IČOB) 06886 (561797) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec
NAVRHOVÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STOKOVÝCH SÍTÍ
Číslo dokumentu: Druh dokumentu: TS 25.07 TECHNICKÝ STANDARD Vydání číslo: Účinnost vydání od: Strana číslo : 1 10.6.2008 1 / 8 NAVRHOVÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STOKOVÝCH SÍTÍ Obsah interní dokumentace
KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice
č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení
Statistiky seniorů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky
Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 20.2.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...
U Úvod do modelování a simulace systémů
U Úvod do modelování a simulace systémů Vyšetřování rozsáhlých soustav mnohdy nelze provádět analytickým výpočtem.často je nutné zkoumat chování zařízení v mezních situacích, do kterých se skutečné zařízení
Normy a směrnice. Kapitola 11
Normy a směrnice Kapitola 11 279 280 Normy V následujícím textu jsou uvedeny normy, směrnice a předpisy, které jsou důležité pro výrobu, pokládku a montáž kanalizačních trub z tvárné litiny. Při navrhování
A. OBEC Želiv B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj
A. OBEC Želiv Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 127 Kód obce PRVKUK 0613.003.127.00 Kód obce (IČOB) 19627 (549215) Číslo ORP (ČSÚ) 003 (6103) Název ORP Humpolec Kód POU (ČSÚ) 61031 Název POU Humpolec
Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_12 Název materiálu: Příslušenství a potrubí vnitřní kanalizace Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje příslušenství
Neuměř - posouzení způsobu čištění OV
Neuměř - posouzení způsobu čištění OV Ing. Jitka Kovaříková, Ing. Michaela Tanczošová 28. 5. 2016 Obsah: Popis současného stavu odvádění a čištění OV Návrh možných variant odvádění a čištění OV Porovnání
Název části obce. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel Kojčice
A. OBEC Kojčice Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 391 Kód obce PRVKUK 0613.010.391.00 Kód obce (IČOB) 06783 (598712) Číslo ORP (ČSÚ) 010 (6110) Název ORP Pelhřimov Kód POU (ČSÚ) 61102 Název POU Pelhřimov
Stanovení nejistot při výpočtu kontaminace zasaženého území
Stanovení nejistot při výpočtu kontaminace zasaženého území Michal Balatka Abstrakt Hodnocení ekologického rizika kontaminovaných území představuje komplexní úlohu, která vyžaduje celou řadu vstupních
Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2011/2012. Tutoriál č. 4: Exploratorní analýza. Jan Kracík
Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2011/2012 Tutoriál č. 4: Exploratorní analýza Jan Kracík jan.kracik@vsb.cz Statistika věda o získávání znalostí z empirických dat empirická