České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Chemie provozu jaderných elektráren Zápočtová práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Chemie provozu jaderných elektráren Zápočtová práce"

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Chemie provozu jaderných elektráren Zápočtová práce Michal Šunka

2 Jak je známo, jaderné elektrárny mají tři chladící okruhy. V prvním, primárním, chladícím okruhu chladící voda obtéká a chladí samotné srdce elektrárny reaktor. Z toho důvodu jsou na chladivo kladeny značné nároky jak z hlediska odvodu tepla, tak kvůli korozi, stínění a ovlivňování samotné štěpné reakce. V druhém okruhu je umístěn parogenerátor a turbína pro výrobu elektrické energie. Tedy voda musí být velmi čistá, aby se trubky nezanášely usazeninami. V třetím okruhu jsou relativně nízké nároky na kvalitu vody, jelikož se terciální chladící okruh užívá k dochlazování sekundárního okruhu a následné se voda nechává z části odpařit do ovzduší přes legendární komíny. Z toho nástinu je zřejmé že každý okruh má vlastní požadavky na kvalitu i množství chladiva, přesto příprava a zpracování je v mnoha ohledech podobná. První je nutné mechanicky odstranit pevnou fázi a následně se v čiřičích odstraňují rozpuštěné látky. Poté následuje výměna iontů na ionexových kolonách, během níž se zachytávají nežádoucí kontaminanty, za účelem získání demineralizované či deionizované vody. Lze také použít odpařování a následné čištění na ionexu. Z čištění ionexových kolon, odpadních vod, při čiření atd. vznikají kaly, které je kvůli jejich velkému objemu více než vhodné odvodnit čímž se sníží objem a tím nároky na prostor v úložišti. Při čištění radioaktivních vod (primární okruh, bazény vyhořelého paliva) vzniká nebezpečný odpad (kontaminované ionexy, kondenzáty z promývací vody), s kterým je nakládáno jako s radioaktivním a z toho důvodu se fixuje do nosiče pomocí technologie cementace, bitumenace nebo vitrifikace a následně ukládá. Tomuto všemu je nutné věnovat pozornost v provozech jaderných elektráren a i zde se tímto budeme zabývat podrobněji. Také nahlédneme do problematiky ukládání radioaktivních odpadů a koroze. 1 Úpravárenské technologie 1.1 Předčištění Při doplňování chladících vod se bere prvotní vstup surová voda buď z řeky, a je nutné ji čisto od mechanických nečistot jako jsou větve a od hnojiv a podobných produktů. Nebo lze vodu brát z podzemních zdrojů a pak je nutné ji zbavit vyššího množství minerálních látek. V obou případech se však při odstraňování pevných fází využije filtr, kdy na filtrační přepážce či porézním materiálu zachytáváme pevnou fázi. Příklady takovýchto filtrů jsou pískový filtr, kalolis či rotační bubnový filtr. Lze přidat flokulační činidla, která způsobí agregaci částic a umožní vyšší filtrační rychlost. Také lze použít sedimentaci, kdy se pevná fáze nechá usadit u dna a následně se usazenina odstraní a čistá voda odčerpá. Nebo můžeme použít odstředivky, kde se v podstatě jedná o usazování pod vlivem odstředivé síly. 1.2 Čiření Jedná se o kontinuální proces, během něhož se odstraňují koloidní látky organické i anorganické, jemné disperze a rozpuštěné látky. Do čiřiče se zespoda přivádí čištěná voda smísená s flokulačními činidly. Tato činidla způsobí tvorbu vločkového mraku, na kterém se zachycují nečistoty.

3 Rychlost vody musí být taková, aby udržovala mrak ve vznosu, ale zároveň jej nesmí vyplavovat. Z toho důvodu se provádí ještě kontrolní filtrace. Vločkový mrak se z části trvale odtahuje. 1.3 Výměna iontů Tato technologie se užívá k čištění vod, kondenzátů brýdových par či odstraňování radioaktivních suspenzí. Jedná se o diskontinuální proces, při němž přes kolonu s měničem iontů (ionexem) prochází čištěná voda, z které ionex odtahuje nečistoty. Následně se kolona po nasycení kontaminanty postupně promyje, regeneruje a opět promývá, aby mohla být opět zapojena do provozu. Samotných ionexů je několik druhů: silně, středně a slabě kyselé měniče kationtů (katexy) a silně a slabě bazické měniče aniontů (anexy), chelátové ionexy a ostatní typy. Ionexy mají za skelet nejčastěji styrén-divinylbenzénový perlový kopolymer na který jsou připojeny různé funkční skupiny, které udávají, zda se bude jednat o silně kyselý katex, slabě bazický anex atd. Chelátové ionexy jsou speciální typy, které mají v určité oblasti ph vyšší selektivitu vůči barevným kovům. Princip jejich funkce je, že z roztoku přijmou nečistoty, ty se naváží na funkční a do roztoku uvolní H + resp. OH - když se jedná o katex resp. anex. Jedná se o vratný stechiometrický proces. Koncentrace, jíž je ionex schopen maximálně přijmout, závisí například na složení, teplotě, tlaku, rychlosti toku, a dalším. V zásadě platí, že silně kyselý katex a silně bazický anex jsou schopny pracovat v celém rozsahu ph, slabě kyselý katex je pro ph > 7, středně kyselý katex dokáže částečně pracovat i v slabě kyselé oblasti ph a slabě bazický anex je pro ph < 7. Výjimkou jsou chelátové ionexy, například karboxylový katex je schopný sorbovat UO 2 2+ už při ph > 3,5. Viz obrázky 1 a 2 převzaté z [1]. Obrázek 1: Titrační křivky anexů

4 Obrázek 2: Titrační křivky katexů Jednou z nejdůležitějších charakteristik ionexu je celková výměnná kapacita udávající za daných podmínek počet dostupných funkčních skupin v daném objemu či hmotnosti. Při užití v kolonách se může dynamická kapacita lišit od kapacity za standardních podmínek. Na obrázku 3 (zdrojem je publikace[1]) jsou znázorněny tři základní typy rovnovážných izoterem, jedná se o závislost koncentrace i-té složky v ionexu (q i ) na koncentraci v roztoku (C i ). Čím je daná izoterma vypuklejší tím větší objem dané složky je schopná vázat, a čím vydutější, tím snáze se desorbuje regeneruje. Obrázek 3: Rovnovážné izotermy

5 Při styku ionexu s kapalnou fází dochází k absorbování rozpouštědla (vody) a následně k nabotnání ionexu a zvětšení jeho objemu. Míra botnání je funkcí stupně zesíťování skeletu (čím zesíťovanější, tím méně botná), druhem funkčních skupin, ph, formy ionexu a složení kapalné fáze obecně. Ionexy mají různou porezitu a při botnání se ještě projevuje i případná skrytá porezita. U novějších typů existuje makroporezita. Porezita ionexových částic ovlivňuje kinetiku výměny a při ucpání pórů velkými organickými molekulami (z povrchových vod) může dojít k ovlivnění kinetiky a případně ke snížení sorpční kapacity. Tomu lze předejít předchozím čiřením či speciálním sorbentem. U ionexů rozlišujeme odolnost mechanickou, chemickou, tepelnou radiační a osmotickou. Mechanická odolnost udává, zda má ionex tendenci popraskat či se odírat/obrušovat o jiné ionexové částice. Chemická odolnost je především pro organické skelety dobrá, jen je potřeba dávat pozor při vyšších koncentracích silně oxidačních resp. redukčních činidel. Tepelná odolnost je limitována stabilitou funkčních skupin, kdy katexy (organické do 70 C) jsou odolnější než anexy (organické do 50 C) a anorganické jsou výrazně odolnější než organické. Toho lze využít pro čištění primárního okruhu bez předchlazení. Radiační odolnost je u anorganických ionexů vyšší, ale i organické jsou pro čištění primárního okruhu plně postačující. Odolnost vůči osmotickým šokům (tj. expanze částice a následné smrštění) se uplatňuje tehdy, pokud částice přichází do kontaktu s různým ph, různými koncentracemi a podobně. Měla by být udávána výrobcem. Samotné použití je v kolonách, kdy voda protéká kolony s pevnou vrstvou ionexů shora dolů a během průchodu se z ní desorbují minerální látky v iontových formách i slabé kyseliny (především křemičitá či uhličitá). Po tomto pročištění se jedná o demineralizovanou vodu (DEMI-vodu). Samotných kolon je různý počet nejméně však dvě kdy první (ve směru proudící vody) obsahuje silně kyselý katex v H + formě a druhá obsahuje silně bazický anex v OH - formě. Ke kontrole vysycení katexu lze využít faktu, že výstup při správné funkci má kyselé ph. Jelikož objemová výměnná kapacita silně kyselého katexu může být až dvojnásobná tak za účelem stejného vysycení katexu i anexu musí být anexová kolona úměrně větší. Protože jsou karbonáty na výstupu z katexové kolony ve formě kyseliny uhličité tak je s výhodou odvětráváme vzduchem, aby nesnižoval sorpční kapacitu pro ostatní anionty. Pro ekonomizaci procesu se využívá vřazení slabě bazického anexu mezi silně kyselý katex a silně bazický anex, kde vyměňuje anionty silných kyselin a šetří kapacitu silně bazického anexu pro anionty slabých kyselin. Také pomáhá snížit náklady na regeneraci anexů jako celku, jelikož k regeneraci lze použít odpadní louh z regenerace silně bazického anexu. Pokud je nutno odvětrávat, tak se tak provádí až po koloně se slabě bazickým anexem. Další úspory se dosáhne zařazením kolony se slabě kyselým katexem za silně bazický anex, kde zkracuje dobu promývání a šetří DEMI-vodu jenž se musí užít k promytí silně bazického anexu. Také mě několikanásobně vyšší objemovou kapacitu, takže kolony s ním mohou být výrazně menší a nemusí se tak často regenerovat. Pokud stačí z vody pouze odstranit všechny kationty a dále anionty silných kyselin tak se použije sestavy silně kyselý katex a slabě bazický anex. Pokud je potřeba tak se na konec zařazuje odvětrávání. Jelikož se při pracovním cyklu (v primárním okruhu) ionex stává radioaktivním a po promývání i regeneráty, tak je s nimi nutno také tak zacházet. Například nádrže na radioaktivní regeneráty a ionexy musí být hermeticky uzavřené a odvětrávané do systému čištění plynných radioaktivních odpadů.

6 Na obrázku 4 (z [1]) je znázorněna koncentrace vyměňovaných nečistot na výstupu z kolony v závislosti na proteklém objemu pro dvě různé průtokové rychlosti. Jak lze snadno nahlédnout při vyšší rychlosti je dříve dosaženo mezní koncentrace kdy je nutno kolonu odstavit a zregenerovat. Neplatí však přímá úměra, a rychlost dosažení mezní koncentrace je ovlivněna i charakterem toku a teplotou. Plocha nad křivkou vymezená průnikovou koncentrací je úměrná užitkové sorpční kapacitě, plocha nad celou křivkou je úměrná celkové kapacitě. V praxi křivka nezačíná v počátku, ale je posunuta, někdy i nad průnikovou koncentraci. Po protečení cca 0,5 až 1 objemu vody klesá na hodnotu blízkou nule. Obrázek 4: Průnikové křivky v závislosti na průtokové rychlosti Samotné zařízení může pracovat kontinuálně, polokontinuálně či diskontinuálně. Pro výrobu napájecí vody pro výrobu energetické páry se zpravidla využívají diskontinuální zařízení s tzv. pevnou vrstvou ionexu. Výjimečně se přistupuje k externí regeneraci, kdy se regeneruje ve zvláštní koloně. Také existují kolony se směsným ložem MIXED-BED kdy se využijí dva typy ionexů, které se co nejlépe před pracovním cyklem promíchají. Před regenerací se uvedou do vznosu a tím se kvůli rozdílným měrným hustotám rozdělí, a jsou následně samostatně regenerovány. A to buď promýváním odshora roztokem NaOH a spodní část (katexová) poté regeneračním roztokem kyseliny, a nakonec se vše promyje DEMI-vodou. Nebo (což je technologicky výhodnější) se katex regeneruje zezdola a shora se přivádí DEMI-voda a společně se odvádí scezovacím roštem umístěným mezi vrstvami ionexů. Poté se katex promývá zezdola DEMI-vodou. Anex se regeneruje analogicky. Pro oba postupy se následně ještě promíchá tokem zezdola a tlakovým vzduchem aby se vrstvy propojily. DEMI-voda z MIXED-BED kolony je kvalitnější, ale jelikož musí mít částice ionexu stejnou zrnitost a co nejužší distribuci velikostí, tak jsou také dražší a zařazují se na konec klasických kolon při přípravě velmi čisté DEMI-vody.

7 Postup při desorpci kolon s pevným ložem se první pere (zpětně promývá) zespoda tlakovou vodou tak, aby se objem zvýšil o 50 až 100 % (proto se kolony plní jen asi z poloviny). Účelem je odstranit mechanické nečistoty, bublinky, kanálky a ionex nakypřit; může také využít propírání stlačeným vzduchem. Katexy se perou čiřenou vodou, anexy buď výstupem z katexové kolony, DEMIvodou či deionizovanou vodou. Dalším krokem je regenerace. Jelikož je nejdůležitější operací ovlivňující kvalitu výsledné vody, je nutné přesně dodržet veškeré požadavky na koncentraci, teplotu, rychlost, trvání, atd. Katexy se regenerují roztoky surové či předupravené vody, anexy DEMI-vodou či deionizovanou vodou. Promývání může být buď zdola nahoru, shora dolů či proti sobě. Poté následuje vymývání, kdy se promývací voda v první fázi pouští stejnou rychlostí jako regenerační roztok aby se odstranily zbytky regeneračního roztoku a výměnou vytěsněných iontů. V druhé fázi se promývá rychlostí jako při pracovním období. Používá se pro katexy surová či předupravená voda, pro anexy DEMI-voda či deionizovaná voda. Poté při najíždění do provozu je ještě první asi ½ objemu kolony poněkud znečištěná, ale postupně dosáhne požadované kvality. Pracovní období končí překročením koncentrace sledovaných složek, vodivosti atp. 1.4 Odpařování Užívá se k separaci rozpouštědla (zde vody) od netěkavých nečistot. Pokud se netvoří pěny tak je proces velmi účinný (dekontaminační faktor až 10 6 ). V provozu se jedná o kontinuální proces, z kterého vystupuje jednak zahuštěný podíl a jednak brýdové páry. 1.5 Solidifikace radioaktivních odpadů Užívá se k fixaci kontaminantů do skeletu nosiče organické či anorganické povahy, který musí být natolik odolný, aby vydržel působení vody, času a atmosférických podmínek a nedocházelo k jejich uvolnění. V jaderné elektrárně se využívá cementace (umístění do cementového kamene), bitumenace (smísení s roztaveným bitumenem) a vitrifikace (smísení s roztavenou sklovinou; k ukládání vysoce aktivních odpadů). 2 Některé radiochemické zvláštnosti provozu JE V primárním okruhu dochází k radioaktivní kontaminaci a částečně i ke kontaminaci vod v bazénech s vyhořelým palivem v důsledku úniku štěpných produktů z palivových elementů z mikrotrhlin, kvůli neutronové aktivaci korozních produktů nebo jinými radiochemickými reakcemi probíhajícími v podmínkách primárního okruhu. Při kontrole radioaktivity se sledují především jód a cesium jako referenční prvky. Radioaktivní izotopy korozních produktů konstrukčních materiálů vznikají záchytem neutronů při (n,γ) reakci a vznikají tak radioaktivní izotopy například 51 Cr, 63 Ni, 60 Co, 56 Mn, 59 Fe. Jako další radionuklidy, přispívající k radioaktivitě vod jsou zajímavé především tritium 3 H, draslík 42 K, sodík 24 Na a lithium 7 Li. Tritium jako prakticky jediný nuklid není zachycován a ukládán v odpadech. Aby se nepřekročila maximální povolená koncentrace tak se průběžně část vody odpouští do kapalných odpadů a následně do vodoteče. Tritium vzniká přeměnou bóru 10 B(z kyseliny borité, jíž se reguluje neutronový tok) reakcí (n,2α). Také vzniká z deuteria 2 H reakcí (n,γ), a pokud se k úpravě ph na primárním okruhu využívá LiOH tak rovněž vzniká z 6 Li reakcí (n,α). Draslík 42 K a sodík 24 Na vznikají reakcí (n,γ) z 41 K respektive 23 Na. Aktivita 42 K je poměrně malá, ale protože aktivita 24 Na je cca o řád vyšší, takže se k úpravě ph primárního okruhu nepoužívá NaOH. Lithium 7 Li je stabilní izotop

8 který vzniká z bóru 10 B reakcí (n,α) a během kampaně VVER 440 ho může vzniknout až 800g a díky tomu je možné snížit až odstavit neutralizaci pomocí KOH. 3 Procesy úpravy neaktivních vod a kalů 3.1 Schéma úpravy neaktivních vod a kalů Na obrázku 4 je schematicky znázorněno propojení procesů úpravy neaktivních vod a kalů v jaderné elektrárně, včetně napojení na vodoteč a do úložiště neaktivních kalů. 4 Procesy úpravy radioaktivních vod 4.1 Kontinuální čištění chladiva primárního okruhu Systém udržuje požadovanou kvalitu chladiva primárního okruhu, chlazení vody před ionexovou stanicí a její zpětný ohřev před vstupem zpět do primárního chladícího okruhu, ohřev doplňované vody, počáteční zaplnění, vyprazdňování a odpouštění chladiva z primárního okruhu. Toto se děje na dvou samostatných linkách A a B. V lince A je kolona s 1,2m 3 silně kyselého katexu a kolona s 1,2m 3 silně bazického anexu. V lince B je MIXED-BED v němž je po 0,6m 3 obou ionexů. V MIXED-BED se náplň neregeneruje, v pevných ložích se anex regeneruje 2x za kampaň, anex jedenkrát a každé tři měsíce se obě lože kypří. Po skončení kampaně se ionexy z obou linek vymění za nové a použité se ukládají do skladů odpadních ionexů. 4.2 Schéma úpravy radioaktivních vod S veškerými kapalinami, pevnými látkami (jako například ionexy) i vzduchem, který přišel, nebo mohl přijít, do styku s radioaktivitou musí výt náležitě nakládáno. Pevné látky se ukládají, vzduch a kapaliny se filtrují a následně se odpad ukládá. I při transportu je nutné s tímto počítat. Například při přepravě zahuštěných radioaktivních odpadů (RAO) do skladu RAO v monžících (vzduchotěsný kontejner pro přepravu kapaliny, obsah je vytlačován tlakovým vzduchem) je tlakový vzduch užitý k přečerpávání čištěn. Celé schéma provázání je na obrázku 5.

9 Obrázek 4: Procesy úpravy neaktivních vod a kalů

10 Obrázek 5:Procesy úpravy radioaktivních vod a odpadů

11 5 Zpracování radioaktivních odpadů 5.1 Kapalné odpady Během roku jediný blok VVER 440 vyprodukuje přibližně 200m 3 zahuštěných kapalných radioaktivních odpadů ze systému čištění odpadních vod. Také je nutné uskladnit ionexové náplně, které jsou vysycené, vyměněné, nebo byly zachyceny v lapačích ionexů. Cílem je tyto odpady uskladnit v takovém stavu a formě, aby neohrožovaly životní prostředí a obyvatelstvo. Prostředkem je především solidifikace zpevnění. Jedná se o fixování odpadu v cementovém kameni (pak mluvíme o procesu cementace), smísení s roztaveným bitumenem (bitumenace), zatavování do skla (vitrifikace nebo zpevnění organickými polymery. V jaderné elektrárně se užívají především cementace a bitumenace. Vzniklý produkt solidifikát musí splňovat řadu kritérií prokazujících jeho bezpečnost a stabilitu. Například rozpustnost ve vodě, mechanická odolnost, chemická, radiační a biologická stálost nebo hořlavost Cementace Existují dva základní postupy (oba kontinuální i diskontinuální), buď se přímo cementují kapalné RAO, nebo se cementuje kalcinát (kapalné RAO se zahustí do sucha při teplotě <= 300 C, tento postup se používá jen zřídka). Vlastnosti solidifikátu jsou závislé na chemickém složení RAO i cementu samotného, stupni plnění, typu cementu, přísadách či poměru voda/cement. Při ekonomizaci je důležitý stupeň plnění solidifikátu odpadem a změna objemu. Při přímé cementaci se jedná o stupeň plnění cca 7% a vzrůst objemu 1,5krát. Pro cementaci kalcinátu je plnění až 40% a objem solidifikátu je menší než objem RAO. Před samotnou cementací je nutno RAO upravit tak, aby ph bylo cca 10,5, rozpustné boráty a sírany byly ve formě méně rozpustných Ca-solí a ionexy byly v Ca 2+ formě nebo tepelně upravené (sušením, kalcinací) Bitumenace Opět existují dva základní postupy, buď se přímo bitumenují kapalné RAO, nebo se bitumenuje kalcinát RAO, odpadních ionexů či popela ze spalitelných odpadů. I zde lze obojí vést kontinuálním i diskontinuálním způsobem. Bitumen je vysokomolekulární uhlík získaný při rafinaci ropy nebo dehtu, v přírodě se nachází jako asfalt. Jeho výhodou je nerozpustnost ve vodě, vysoká odolnost vůči vodě i chemikáliím, biologická netečnost, vysoká mechanická odolnost, levná cena a dostupnost. Mezi nevýhody patří malá tepelná odolnost, hořlavost, malá tepelná vodivost a menší radiační stálost Vitrifikace Při tomto postupu se RAO spolu s fixačními přísadami dávkují do pece vyhřívané na 900 až 1150 C. Poté se tavenina vypouští do kontejnerů s kontrolovaným poklesem teploty (1 C za minutu). Z 1m 3 koncentrovan7ch RAO vznikne přibližně 200kg solidifikátu o objemu 100 litrů. Jako fixační přísady se používají skla, čedič nebo syntetické horniny. Mezi výhody patří velmi malá loužitelnost, vysoká hydrolytická a tepelná stálost, vysoká chemická a radiační odolnost, vysoká objemová redukce RAO a nehořlavost, což jej činí velmi výhodným především pro vysokoaktivní odpady. Mezi nevýhody patří zejména značná energetická a ekonomická náročnost a citlivost na složení RAO.

12 5.2 Pevné odpady Mezi pevné radioaktivní odpady patří kontaminované hadry, papíry, čistící materiály, ochranné pomůcky (oděvy, rukavice, obuv, a podobné, konstrukční materiály, těsnící prvky vyřazené součástky a podobné. Jako pevný radioaktivní odpad není klasifikováno vyhořelé jaderné palivo. Cílem je před trvalým uložením vytřídit neaktivní odpady, dále roztřídit dle lisovatelnosti a aktivity. Neaktivní odpady je pak vhodné ukládat zvlášť. Radioaktivní odpady se upravují lisování v sudech, spalováním látek organického charakteru nebo solidifikací sypkých odpadů. 5.3 Trvalé ukládání RAO Pro trvale uložený odpad je nutno zajistit, že nezvýší radiační zátěž obyvatele o více než 10µSv za rok a obyvatelstva celkově o více než 1manSv za rok. Při předpokladu, že radionuklidy se mohu do životního prostředí uvolnit pouze po zatopení úložiště vodou, jsou jako protiopatření využívány schopnosti solidifikátu udržet kontaminanty. Dále se využívá obal solidifikátu (stěna sudu), stěny a izolace úložiště (stavební a inženýrské bariéry) i schopnost samotného geologického podloží vázat kontaminanty. Například v Jaderné elektrárně Dukovany má úložiště podobu dvou dvouřad nadzemních železobetonových jímek (2x28 jímek v dvouřadě) o rozměrech 6x18x5,5m. Solidifikované odpady jsou uloženy v 200 litrových sudech, jichž se do každé jímky ukládá maximálně Po zaplnění jímky se zakryje panely. Po zaplnění dvouřady se celá pokryje izolací, zeminou a zatravní se. Zjednodušené schéma je na obrázku 6 převzatého z [1].

13 Obrázek 6: Schéma úložiště RAO v JE Dukovany

14 6 Koroze Korozi lze popsat jako samovolně probíhající proces znehodnocování materiálu působením okolního prostředí. Ztráty, které způsobuje, jsou přímé (náklady na výrobu zařízení, opravy, údržbu či ochranu), nepřímé (ztráty kvůli zastavení výroby způsobené poškozeným zařízením) a ostatní (výbuchy ohrožení, smrt). Příčinou koroze jsou chemické reakce a fyzikálně-chemické děje, které svým působením (difúzí, fotooxidací, ) znehodnocují materiál a převádějí jej do stavu s nižší Gibbsovou energií. Jelikož je princip koroze nezvládnutelný tak se hledají alespoň způsoby jak ji co nejvíce zpomalit. V tom také pomáhá poznávání zákonitostí a principů koroze a zní vzniklá teorie koroze. Jelikož je koroze přechod do stavu s nižší Gibbsovou energií tak jejím výpočtem v závislosti na daných podmínkách lze určit pravděpodobnost koroze, případně určit podmínky, za nichž bude probíhat. Koroze může probíhat v elektrolytu, kdy dochází k oxidaci kovu a redukci některé složky prostředí. Díky vodivosti elektrolytu mohou tyto děje probíhat na různých místech. V plynu je koroze závislá na (parciálním) tlaku kyslíku a teplotě. Rychlost koroze se stanovuje experimentálně a je funkcí povrchu elektrody, molární hmotnosti látky počtu elektronů vyměněných během elementární reakce a okamžité proudové hustoty. Pro kov v roztoku svých iontů platí, že reakce se zastaví, pokud jsou anodický, katodický a výměnný proud stejné. Pokud nejsou, tak se kov bude rozpouštět, pokud budou od povrchu odebírány jeho kationty. Na průběhu koroze se podílejí dva děje: vlastní reakce a přenos reagujících látek. Celková rychlost je ovlivněna aktivačním přepětím (brzdí danou reakci v závislosti na kovu, prostředí a teplotě), koncentračním přepětím (limitní difúzní proudová hustota) a celkovou polarizací. Rovnovážný elektrodový potenciál v elektrolytu se nazývá korozním potenciálem. Látky zajišťující odvod elektronů a tím katodickou reakci se nazývají depolarizátory. Depolarizátorem může být vodík, kyslík nebo elektrony při redukci kationtů. O rychlosti reakce rozhoduje rozdíl mezi redox potenciálem prostředí a potenciálem kovu. U některých kovů se za jistých podmínek (ph, přítomnost některých aniontů v roztoku) tvoří nerozpustné korozní produkty, které brání dalšímu přenosu elektronů a hmoty a tím brzdí reakci, tomuto stavu říkáme pasivita. Koroze pak může probíhat v aktivním, pasivním případně transpasivním stavu. Rozeznáváme několik druhů korozního napadení: rovnoměrné, bodové, štěrbinové, mezikrystalové, selektivní, pod napětím, nebo korozní únavu. V plynech při oxidaci kyslíkem je orientačním ukazatelem stability oxidového filmu poměr atomárního objemu kovu k molárnímu objemu oxidu. Pokud je poměr menší než jedna tak se jedná o částečné pokrytí a nedostatečnou ochranu. Pokud je poměr vyšší než jedna, je povrch pokryt a chráněn. Pokud je ale mnohem vyšší než jedna, tak se jedná o tlustou vrstvu, v níž jsou pnutí. Při oxidaci vodíkem je kov ochuzován o hlavní zpevňující složku, vzniká metan a ten vyvolává tlak vedoucí až k trhlinám. Vodík koroduje také nekovové materiály. Při odhadování intenzity koroze lze vyházet z korozního prostředí. Čím vyšší je redox potenciál prostředí, tím ušlechtilejší kovy budou korodovat. Pokud koroze probíhá v aktivním stavu, tak probíhá velkou rychlostí a rovnoměrně, v metastabilním stavu je nebezpečí bodové koroze, v pasivním probíhá rovnoměrně, ale pomalu a v transpasivním stavu probíhá koroze velkou rychlostí. Pokud jsou kovy ve vodivém styku tak se ustaví společný korozní potenciál a mluvíme o korozním makročlánku. Proti korozi lze bojovat (rozuměno zpomalovat, nelze jí zastavit) několika způsoby. Při samotném návrhu lze zvolit odolnější materiál (ušlechtilejší kov, jiné legury, plasty, keramika). Také lze změnit prostředí za jiné, méně agresivní, nebo jej upravit (odstranit vlhkost, kyslík, upravit ph).

15 Dále lze kov převést do stavu pasivace či materiál izolovat různými povlaky, nátěry nebo izolačními vrstvami. Také lze použít obětovanou anodu, kdy koroduje anoda, jíž jsme přidali, nikoliv součástka. Zdroje: [1] Chemie provozu jaderných elektráren, učební texty přepracované vydání z , Doc. Ing. Karel Štamberg, CSc., Ing. Rostislav Silber, CSc.

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení

Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení Pochody ÚCHV a CHÚV realizované pomocí ionexových filtrů změkčování dekarbonizace deionizace demineralizace Změkčování odstraňování iontů Ca ++ a Mg

Více

Chemie provozu jaderných elektráren

Chemie provozu jaderných elektráren ČVUT - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Katedra jaderné chemie Chemie provozu jaderných elektráren (Učební texty - přepracované vydání) Doc. Ing. Karel Štamberg, CSc Doc. Ing. Rostislav Silber, CSc.

Více

Manganový zeolit MZ 10

Manganový zeolit MZ 10 Manganový zeolit MZ 10 SPECIFIKACE POPIS PRODUKTU PUROLITE MZ 10 je manganový zeolit, oxidační a filtrační prostředek, který je připraven z glaukonitu, přírodního produktu, lépe známého jako greensand.

Více

Struktura. Velikost ionexových perliček Katex. Iontová výměna. Ionex (ion exchanger) Iontoměnič Měnič iontů. Katex (cation exchanger) Měnič kationtů

Struktura. Velikost ionexových perliček Katex. Iontová výměna. Ionex (ion exchanger) Iontoměnič Měnič iontů. Katex (cation exchanger) Měnič kationtů Ionex (ion exchanger) Iontoměnič Měnič iontů gelová Struktura makroporézní Katex (cation exchanger) Měnič kationtů Anex (anion exchanger) Měnič aniontů Velikost ionexových perliček Katex Silně kyselý katex

Více

POVRCHY A JEJICH DEGRADACE

POVRCHY A JEJICH DEGRADACE POVRCHY A JEJICH DEGRADACE Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu 1 Povrch Rozhraní dvou prostředí (není pouze plochou) Skoková změna sil ovlivní: povrchovou vrstvu materiálu (relaxace, rekonstrukce)

Více

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1 OBSAH PŘEDMLUVA...ii OBSAH...ii 1. ÚVOD...1 2. CHEMIE PŘÍRODNÍCH A PITNÝCH V O D... 3 2.1. Voda jako chemické individuum...3 2.2. LAtky obsažené ve vodě...4 2.3. Koncentrace latek a jeji vyjadřování...

Více

VODA FARMACEUTICKOU VÝROBU 6.12.2012 PRO. VODA PRO FARMACEUTICKÉ ÚČELY Český lékopis 2002 uvádí 3 druhy vody pro farmaceutickou výrobu

VODA FARMACEUTICKOU VÝROBU 6.12.2012 PRO. VODA PRO FARMACEUTICKÉ ÚČELY Český lékopis 2002 uvádí 3 druhy vody pro farmaceutickou výrobu 6122012 RDrJiří Sajvera VOD PRO FRMCUICOU VÝROBU ÚOR 2002 VOD PRO FRMCUICÉ ÚČLY Český lékopis 2002 uvádí 3 druhy vody pro farmaceutickou výrobu čištěná voda qua purificata voda na injekci qua pro iniectione

Více

Filtrace 18.9.2008 1

Filtrace 18.9.2008 1 Výpočtový ý seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Filtrace 18.9.2008 1 Tématické okruhy principy a instrumentace bilance filtru kalolis filtrace za konstantní rychlosti filtrace za konstantního

Více

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

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

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Úvod do koroze (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Koroze je proces degradace kovu nebo slitiny kovů působením

Více

VY_32_INOVACE_06A_06 Voda a životní prostředí ANOTACE

VY_32_INOVACE_06A_06 Voda a životní prostředí ANOTACE ŠKOLA: AUTOR: NÁZEV: TEMA: ČÍSLO PROJEKTU: Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06A_06 Voda a životní prostředí NEKOVY CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM

Více

Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti

Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti Cíl práce: Cílem laboratorní úlohy Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti je stanovení korozní rychlosti oceli v prostředí

Více

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 3b Změkčování vody Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 3 Změkčování vody 1 Obsah Tvrdost vody (opakování)

Více

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny Jaderné elektrárny Vazební energie jádra Klidová hmotnost jádra všech prvků a izotopů je menší než je součet hmotností všech nukleonů -> hmotnostní defekt m j m j = Nm n + Zm p m j Kde m n je klidová hmotnost

Více

Problematika separace uranu z pitné vody

Problematika separace uranu z pitné vody ÚJV Řež, a. s. Problematika separace uranu z pitné vody (Projekt TA02010044 Zefektivnění systému čištění pitných vod ze zdrojů s nadlimitní koncentrací uranu (regenerační stanice pro radioaktivně kontaminované

Více

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny Jaderné elektrárny Vazební energie jádra Klidová hmotnost jádra všech prvků a izotopů je menší než je součet hmotností všech nukleonů -> hmotnostní defekt m j m j = Nm n + Zm p m j Kde m n je klidová hmotnost

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 5. Stabilizace CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady

Více

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE Ing. Stanislav HONUS ORGANICKÝ MATERIÁL Spalování Chemické přeměny Chem. přeměny ve vodním prostředí Pyrolýza Zplyňování Chemické Biologické Teplo

Více

Vyhořelé jaderné palivo

Vyhořelé jaderné palivo Vyhořelé jaderné palivo Jaderné palivo - složení Jaderné palivo je palivo, z něhož se energie uvolňuje prostřednictvím jaderných reakcí Nejběžnějším typem jaderného paliva je obohacený uran ve formě oxidu

Více

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely 6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely Ivan Holoubek Zdeněk Horsák RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox.muni.cz; http://recetox.muni.cz Inovace tohoto předmětu je spolufinancována

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 3. S NO CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady z

Více

Název opory DEKONTAMINACE

Název opory DEKONTAMINACE Ochrana obyvatelstva Název opory DEKONTAMINACE doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 O P E R A Č N Í P R O G R A M V Z D Ě L Á V Á N Í P R O K O N K U R E N C E S C

Více

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

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

Více

Tlakové membránové procesy

Tlakové membránové procesy Membránová operace Tlakové membránové technologie Retentát (Koncentrát) Vstupní roztok Permeát Tlakové membránové procesy Mikrofiltrace Ultrafiltrace Nanofiltrace Reverzní osmóza -hnací silou rozdíl tlaků

Více

Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace

Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace CELIO a.s. CZU00168 Linka na úpravu odpadů stabilizace / neutralizace Původce musí doložit výluh č. III. Kód Název odpadu Přijetí 01 03 04 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo

Více

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

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

Více

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie zneškodňování odpadních vod z galvanického vylučování povlaků ZnNi Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Používání galvanických lázní pro vylučování slitinových povlaků vzhledem

Více

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ 1. ČÍM SE ZABÝVÁ CHEMIE VLASTNOSTI LÁTEK, POKUSY - chemie přírodní věda, která studuje vlastnosti a přeměny látek pomocí pozorování, měření a pokusu - látka

Více

Poškození strojních součástí

Poškození strojních součástí Poškození strojních součástí Degradace strojních součástí Ve strojích při jejich provozu probíhají děje, které mají za následek změny vlastností součástí. Tyto změny jsou prvotními technickými příčinami

Více

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více

3.4. Chemické vlastnosti

3.4. Chemické vlastnosti 34 Chemické vlastnosti Chemické vlastnosti materiálů jsou určovány jejich schopností chemicky reagovat s okolním prostředím, nejčastěji kapalným nebo plynným Za určitých podmínek, např při vysokých teplotách,

Více

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Test vlastnosti látek a periodická tabulka DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-08 Téma: Test vlastnosti látek a periodická tabulka Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Test vlastnosti

Více

Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení

Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení Pochody ÚCHV a CHÚV realizované pomocí ionexových filtrů změkčování dekarbonizace deionizace demineralizace Změkčování odstraňování iontů Ca ++ a Mg

Více

Koroze kovů. Koroze lat. corode = rozhlodávat

Koroze kovů. Koroze lat. corode = rozhlodávat Koroze kovů Koroze lat. corode = rozhlodávat Koroze kovů Koroze kovů, plastů, silikátových materiálů Principy korozních procesů = korozní inženýrství Strojírenství Mechanická pevnost Vzhled Elektotechnika

Více

Radiologické metody v hydrosféře 15

Radiologické metody v hydrosféře 15 Radiologické metody v hydrosféře 15 Způsoby nakládaní s odpadními vodami, filtračními náplněmi a vodárenskými kaly s obsahem radionuklidů vyšším než stanovené uvolňovací úrovně Ing. Růžena Šináglová Státní

Více

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Václav Čuba, Viliam Múčka, Milan Pospíšil, Rostislav Silber ČVUT v Praze Centrum pro radiochemii a radiační chemii Fakulta jaderná

Více

CELIO a.s. CZU Linka na úpravu odpadů za účelem jejich dalšího energetického využití SLUDGE

CELIO a.s. CZU Linka na úpravu odpadů za účelem jejich dalšího energetického využití SLUDGE CELIO a.s. CZU00168 Linka na úpravu odpadů za účelem jejich dalšího energetického využití SLUDGE Kód Název odpadu Příjem Pro úpravu 01 05 04 O Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu 01 05 05 N Vrtné

Více

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU Znázornění odporů způsobujících snižování průtoku permeátu nástřik porézní membrána Druhy odporů R p blokování pórů R p R a R m R a R m R g R cp adsorbce membrána

Více

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen VY_52_INOVACE_VK64 Jméno autora výukového materiálu Věra Keselicová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace 8. ročník

Více

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

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

Více

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením).

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením). 10. VÝMĚNÍKY TEPLA Výměníky tepla jsou zařízení, ve kterých se jeden proud ohřívá a druhý ochlazuje sdílením tepla. Nezáleží přitom na konečném cíli operace, tj. zda chceme proud ochladit nebo ohřát, ani

Více

Nakládání s RAO v ÚJV Řež a.s.

Nakládání s RAO v ÚJV Řež a.s. Nakládání s RAO v ÚJV Řež a.s. Ing. Jan Krmela Radiologické metody v hydrosféře 11 4. - 5. 5. 2011, hotel Zlatá hvězda Třeboň 6.5.2011 1 1 Osnova prezentace ÚJV Řež a.s. v datech Centrum nakládání s RAO

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi 1. ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 Systém a okolí 1.2 Vlastnosti systému 1.3 Vybrané základní veličiny 1.3.1 Množství 1.3.2 Délka 1.3.2 Délka 1.4 Vybrané odvozené veličiny 1.4.1 Objem 1.4.2 Hustota 1.4.3 Tlak 1.4.4

Více

Technologie pro úpravu bazénové vody

Technologie pro úpravu bazénové vody Technologie pro úpravu GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Příměsi významné pro úpravu Anorganické látky přírodního původu - kationty kovů (Cu +/2+, Fe 2+/3+, Mn 2+, Ca 2+,

Více

ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ

ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ Věra Ježová a František Toman V 1 ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ 11.9.2013 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, závod Chemická úpravna 1 Technologická voda na CHÚ

Více

Elektrokinetická dekontaminace půd znečištěných kobaltem

Elektrokinetická dekontaminace půd znečištěných kobaltem Elektrokinetická dekontaminace půd znečištěných kobaltem Kamila Šťastná, Mojmír Němec, Jan John, Lukáš Kraus Centrum pro radiochemii a radiační chemii, Katedra jaderné chemie, Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

Vynález se týká zařízení odluhu vody druhého okruhu jaderných elektráren typu WER.

Vynález se týká zařízení odluhu vody druhého okruhu jaderných elektráren typu WER. ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA (1») POPIS VYNALEZU К AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (22) Přihlášeno 14 07 88 (21) PV 5086-88.Z 265 650 Ol) (BI) Á13) (51) Int. Cl. 4 G 21 D 1/00 FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÄLEZY

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 8. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová POZOROVÁNÍ, POKUS, BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné vlastnosti látek orientuje se v chemické laboratoři

Více

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

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

Více

Chemie. 8. ročník. Úvod do chemie. historie a význam chemie

Chemie. 8. ročník. Úvod do chemie. historie a význam chemie list 1 / 5 Ch časová dotace: 2 hod / týden Chemie 8. ročník Úvod do chemie historie a význam chemie Pozorování, pokus a bezpečnost práce CH 9 1 01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek

Více

Sekundární elektrochemické články

Sekundární elektrochemické články Sekundární elektrochemické články méně odborně se jim říká také akumulátory všechny elektrochemické reakce jsou vratné (ideálně na 100%) řeší problém ekonomický (vícenásobné použití snižuje náklady) řeší

Více

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost - zná zásady bezpečné práce v laboratoři, poskytne první pomoc a přivolá pomoc při úrazech - dokáže poznat a pojmenovat chemické nádobí - pozná skupenství a jejich přeměny - porovná společné a rozdílné

Více

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. Vyučovací předmět - Chemie Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. ročník - seminář

Více

Fosfor a sloučeniny fosforu. Suroviny. Sloučeniny. kalcinace pro oddělení organických. Kyselina trihydrogenfosforečná H3PO4

Fosfor a sloučeniny fosforu. Suroviny. Sloučeniny. kalcinace pro oddělení organických. Kyselina trihydrogenfosforečná H3PO4 Fosfor a sloučeniny fosforu Sloučeniny Fosfor bílý Kyselina trihydrogenfosforečná H3PO4 Suroviny Apatit Ca5 (PO4)3(F, OH, Cl) fluoroapatity úpravy mletí promývání sítování magnetické oddělování oxidů železa

Více

ČIŠTĚNÍ ODKALIŠTNÍCH VOD NA ZÁVODĚ GEAM DOLNÍ ROŽÍNKA

ČIŠTĚNÍ ODKALIŠTNÍCH VOD NA ZÁVODĚ GEAM DOLNÍ ROŽÍNKA DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, závod Chemická úpravna ČIŠTĚNÍ ODKALIŠTNÍCH VOD NA ZÁVODĚ GEAM DOLNÍ ROŽÍNKA Věra Ježová, Michal Marek a Michal Vytlačil 7.4.2014 Těžba a její dopady

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Galvanické články Většina kovů ponořených do vody nebo elektrolytu

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE Obor: Ročník: Zpracoval: Elektrikář - silnoproud Třetí Bc. Miroslav Navrátil PROJEKT ŘEMESLO

Více

Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení

Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení Předúprava vody / voda v přírodě Rozdělení přírodních vod podzemní vody obsahují Fe +2, Fe +3, Mn, Ca, Mg, H 2 S, CO 2, atd. povrchové vody obsahují

Více

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY UČEBNICE ZÁKLADY CHEMIE 1

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY UČEBNICE ZÁKLADY CHEMIE 1 SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY UČEBNICE ZÁKLADY CHEMIE 1 1. ČÍM SE ZABÝVÁ CHEMIE VLASTNOSTI LÁTEK, POKUSY - chemie přírodní věda, která studuje vlastnosti a přeměny látek pomocí pozorování, měření a pokusu -

Více

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY Jaderné elektrárny Jak fungují jaderné elektrárny Schéma Informace Fotografie úkol Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín Schéma jaderné elektrárny Energie vzniklá

Více

Název: Beketovova řada kovů

Název: Beketovova řada kovů Název: Beketovova řada kovů Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. Tématický celek:

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi EKOLOGIE autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Určitě jsi v nabídkových letácích elektroniky zaregistroval zkratku PHE. Jde o poplatek za ekologickou likvidaci výrobku. Částka takto uvedená

Více

Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod - ČOV = zařízení, kde dochází k čištění odpadní vody v blízkosti provozů čištění průmyslových vod v zemědělské výrobě u měst a obcí mechanicko biologická čistírna

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek.

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. GALAVANICKÝ ČLÁNEK V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. Galvanický článek je zařízení, které využívá redoxní reakce jako zdroj energie. Je zdrojem

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2010/2011 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více

Voda pro ŠKODA AUTO JIŘÍ MACH ŠKO-ENERGO. Česko-dánské dny vody 2019 Technologie ve vodním hospodářství jak lépe hospodařit s vodou

Voda pro ŠKODA AUTO JIŘÍ MACH ŠKO-ENERGO. Česko-dánské dny vody 2019 Technologie ve vodním hospodářství jak lépe hospodařit s vodou Voda pro ŠKODA AUTO JIŘÍ MACH ŠKO-ENERGO Česko-dánské dny vody 2019 Technologie ve vodním hospodářství jak lépe hospodařit s vodou Voda pro ŠKODA AUTO O čem to bude Představení společnosti ŠKO-ENERGO,

Více

12. Elektrochemie základní pojmy

12. Elektrochemie základní pojmy Důležité veličiny Elektroda, článek Potenciometrie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Důležité veličiny proud I (ampér - A) náboj Q (coulomb - C) Q t 0 I dt napětí, potenciál

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny Nauka o materiálu Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny Difuze v tuhých látkách Difuzí nazýváme přesun atomů nebo iontů na vzdálenost větší než je meziatomová vzdálenost. Hnací

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

20. Radionuklidy jako indikátory

20. Radionuklidy jako indikátory 20. Radionuklidy jako indikátory Indikátorová metoda spočívá v umělých změnách izotopového složení prvku říkáme, že prvek je označen radioaktivním izotopem (metoda značených atomů) Vztah izotopového indikátoru

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ELEKTROLÝZA Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s elektrolýzou. V rámci

Více

Filtry. Pískové filtry

Filtry. Pískové filtry Filtry Pískové filtry Použití: Pískové filtry se používají v průmyslových a energetických provozech k filtraci chladící a technologické vody, k filtraci čiřené vody za sedimentací, ke koagulační filtraci

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie ukázka chemického skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce práce s dostupnými a běžně používanými látkami (směsmi). Na základě piktogramů žák posoudí nebezpečnost

Více

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au Řada elektrochemických potenciálů (Beketova řada) v níž je napětí mezi dvojicí kovů tím větší, čím větší je jejich vzdálenost v této řadě. Prvek více vlevo vytěsní z roztoku kov nacházející se vpravo od

Více

Základy chemických technologií

Základy chemických technologií 8. Přednáška Extrakce Sušení Extrakce extrakce kapalina kapalina rovnováha kapalina kapalina pro dvousložkové systémy jednostupňová extrakce, opakovaná extrakce procesní zařízení extrakce kapalina pevná

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH35

DUM VY_52_INOVACE_12CH35 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH35 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie.

Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie. Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie. T-4 Metody oddělování složek směsí. Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Seminář chemie (SCH) Náplň: Obecná chemie, anorganická chemie, chemické výpočty, základy analytické chemie Třída: 3. ročník a septima Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Vybavení odborné učebny,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová Vyučovací předmět chemie je dotován 2 hodinami týdně v 8.- 9. ročníku ZŠ. Výuka je zaměřena na

Více

CELIO a.s. Skládka inertního odpadu S IO

CELIO a.s. Skládka inertního odpadu S IO CELIO a.s. CZU00158 Skládka inertního odpadu S IO Odpad musí splňovat výluh č. I Kód Název odpadu Příjem Rozbor 01 01 01 O Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 O Odpady z těžby nerudných nerostů 01

Více