VLIV UMÍSTĚNÍ ROZRÁŽECÍ STĚNY V KOMOŘE SEPTIKU NA ODTOKOVÉ PARAMETRY
|
|
- Bohuslav Veselý
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 VLIV UMÍSTĚNÍ ROZRÁŽECÍ STĚNY V KOMOŘE SEPTIKU NA ODTOKOVÉ PARAMETRY Abstrakt Michal Kriška 15, Eva Hyánková 16 Článek se zabývá optimalizací parametrů vícekomorových septiků, se zaměřením na zpracování matematického modelu jedné komory vybraného velkoobjemového septiku. Snahou a jedním z cílů je případné nalezení závislosti umístění rozrážecí stěny v různých místech komory septiku, vliv výšky (velikosti) rozrážecí stěny a jiných parametrů na separační schopnosti zařízení. V neposlední řadě je realizováno také pozorování chování septiku při změně objemové hmotnosti akumulovaného kalu, změně umístění nátokového potrubí a úrovně hladiny kalu v komoře. Veškeré výsledky jsou statisticky vyhodnoceny a pomocí regresní analýzy jsou stanoveny potenciální odtokové koncentrace nerozpuštěných látek při různých polohách rozrážecí stěny. Úvod Septik je od objevení a první konstrukce v roce 186 dodnes používán jako zařízení, určené pro čištění odpadních vod menších producentů. V České republice se nedoporučuje použití septiku pro producenty větší jak 5 EO podle normy ČSN EN Tato norma zároveň uvádí pouze letmé informace, týkající se konstrukce septiků zahrnuje vstupní otvory, přechody mezi jednotlivými komorami septiku, přibližnou dobu zdržení odpadní vody, objem kalového prostoru. Neřeší ovšem způsob nebo možnosti navržení jednoduché hydraulické úpravy, s cílem zajistit lepší rozložení podélných rychlostí, tedy delší dobu zdržení a omezení vyplavování sedimentovaného kalu (Kriška, 212). Cíl matematického modelování, který určí optimální polohu na jednom příkladu řešení velkoobjemového, je tedy jasný: Zjistit, jaká je závislost výšky přítokového potrubí na kvalitu vody na odtoku Určit závislost objemové hmotnosti akumulovaného kalu na kvalitu odtoku Najít nejlepší polohu svisle umístěné rozrážecí stěny, která zajistí co možná nejrovnoměrnější rozložení přitékající odpadní vody Septiky, ať už se jedná o plastové výrobky nebo betonované objekty v místě stavby, jsou primárně určeny k zachycení co možná nejvyššího množství nerozpuštěných látek. Nemohou být použity jako jediný stupeň čištění. V případě, že jsou nevhodně navržené nebo provozované, hrozí postupným uvolňováním nerozpuštěných látek (NL) pozvolné ucpávání, zanášení a znečištění půdního prostoru, resp. terciálního stupně čištění. Úkol každého septiku je tedy zajištění co možná nejefektivnější separace nerozpuštěných látek. Pro tento účel bylo přistoupeno k matematickému modelu, pomocí něhož lze nalézt 15 Ing. Michal Kriška, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny, Veveří 95, 62 Brno, tel , kriska.m@fce.vutbr.cz 16 Ing. Eva Hyánková, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny, Veveří 95, 62 Brno, tel , hyankova.e@fce.vutbr.cz
2 teoreticky nejlepší možnou variantu úpravy stávajícího řešení vybrané a definované komory septiku, která zajistí lepší čistící účinek oproti stávajícímu řešení. Pro účely modelování jsme vybrali příkladné řešení jedné komory velkoobjemového septiku o rozměrech délka = 8, m, šířka komory = 3, m a výška komory také 3, m. Přítokové hydraulické parametry, vycházející z napojení průměrných 2 EO. Během procesu definování matematického modelu jsme se soustředili nejen na vzdálenost rozrážecí stěny od přítoku v rozmezí 1, 7, m, ale také na výšku ode dna septiku,5 1,5 m, výšku rozrážecí stěny,5 1,5 m a množství akumulovaného kalu ve výšce,2 1, m. Zjišťovali jsme, jakých hodnot NL na odtoku dosahuje daná úprava. Obr. 1 Příklady plastových výrobků vícekomorových velkoobjemových septiků Abychom byli schopni nalézt optimální řešení, provedli jsme celkem 135 různých příkladů (každý příklad znamená jinou polohu rozrážecí stěny) a pomocí statistického software Minitab 15 jsme odvodili řídící rovnice pro koncentraci nerozpuštěných látek na odtoku pro dvě varianty přítokových rychlostí. Rovnice zahrnují všechny měněné parametry (vzdálenost stěny od přítoku, výškové umístění stěny ode dna septiku, výšku stěny, hloubku sedimentovaného kalu v akumulačním prostoru). Pomocí takto popsané rovnice lze najít optimální řešení polohy rozrážecí stěny, stejně tak i nejlepší polohu v souvislosti s koncentrací uvolněného kalu do odtokového potrubí. Zjištěné poznatky mohou přispět k úpravě nejen zmíněné normy, ale zároveň prostřednictvím takto realizovaných matematických modelů lze jak navrhovat jak již realizované septiky, rekonstruovat septiky stávající popřípadě řešit koncepčně nově řešené septiky ve výrobním procesu. Matematický model Cílem řešení příkladu matematickým modelem je návrh a ověření optimální polohy rozrážecí desky. Pro účely modelování byla nejprve použita komora septiku bez rozrážecí stěny, u níž byly pozorovány vlivy výšky kalu a umístění přítokového potrubí na rovnoměrnost rozložení rychlostí, maximální vyskytující se rychlost v definovaných profilech a také koncentraci NL na odtoku (vycházející z poměru voda:kal a objemové hmotnosti kalu). Po vyšetření a posouzení stávajícího řešení s nově realizovanou rozrážecí stěnou bylo vyhodnoceno 135 různých variant provedení. Jednotlivé příklady se liší polohou rozrážecí stěny v různých místech vertikálního řezu septiku. Vybrána je teoreticky nejvýhodnější varianta, která je následně porovnána s původním řešením
3 Obr. 2 Zobrazení modelované jedné komory septiku Základními podklady pro realizaci matematického modelu byla norma ČSN EN , podle které byl navržen ideální objem velkoobjemového septiku, rozděleného na tři stejně velké komory. Model byl realizován v prostředí COMSOL Multiphysics ve 2D prostoru jako řez svislou rovinou v ose přítokového a odtokového potrubí obr.3. Přítokové i odtokové potrubí má průměr 2mm (DN2), uvažovaný přesah před (přítok) a za komoru (odtok) septiku je,2 m (např. tloušťka betonové stěny). Na počátku řešení je komora septiku rozdělena ve vertikálním směru na dvě části oddělené horizontální rovinou akumulační a sedimentační prostor. Rozhraní mezi jednotlivými prostory není pevné ve spodní části akumulační prostor je vyplněn primárním kalem o výšce,2 m, resp.,6 a 1, m. Podle literatury (Šerek-Šálek, 199) a našeho laboratorního měření se pohybuje průměrná objemová hmotnost sedimentovaného kalu v rozmezí kg m -3. My jsme testovali vliv tří vybraných objemových hmotností: 15, 11 a 12 kg m -3. Mezi další definované hydraulické charakteristiky kalu patří dynamická viskozita, která je popsána jako nenewtonovská kapalina. Parametr m =.2, n =.6. Rovnice dynamické viskozity má tvar: Obr. 3 Modelová komora septiku: v levé části přítok, v pravé části odtok, ve spodní části akumulovaná vrstva kalu, rozrážecí stěnou je svislá čára v prostoru komory
4 Zároveň se zanedbává povrchové napětí v kalu. Druhou kapalinou proudící v matematickém modelu je voda, objemová hmotnost odpovídá teplotě t = 1 C, tedy ρ = 12 kg m -3, dynamická viskozita je µ = 1,37 *1-3 Pa s. Přítok je realizován celým profilem přítokového potrubí (uvažovat je možné předřazenou první komoru a propojení pod úrovní hladiny, v první komoře jsou zachyceny plovoucí nerozpuštěné látky, tuky aj.), přítoková rychlost vychází pro malou obec s osídlením 2 EO, spotřeba q sp = 15 L EO -1 d -1, při zahrnutí nerovnoměrnosti průtoků jsou navrženy přítokové rychlosti: v in = 4, cm s -1, odpovídající průměrnému dennímu přítoku Q dp v in, max =,1 m/s, odpovídající maximálnímu hodinovému přítoku odpadní vody Q max Takto navržený přítok je konstantní po dobu t = 4 minut (24s), kdy dojde k ovlivnění rychlostí v celém prostoru komory septiku. Na modelu je přítok realizován pouze jako čistá voda s koncentrací NL =, mg L -1 proto, aby nebyl ovlivněn odtok kalu časovým údajem konstantně neměnícího se přítoku. Ve variantě bez osazené rozrážecí stěny je provedeno pozorování vlivu výškového umístění přítokového potrubí na vyplavení sedimentovaného kalu do odtokového potrubí z komory septiku. Vybrány jsou tři úrovně umístění potrubí:,3 m,,7 m a 1,1 m ode dna komory septiku. Dále jsme se zaměřili na posouzení vlivu kombinace dvou vybraných parametrů na rovnoměrnost rozdělení rychlostí a koncentrace NL v odtokové části. Vybrané kombinace parametrů jsou: výška přítokového potrubí vs. výška akumulovaného kalu výška akumulovaného kalu vs. objemová hmotnost kalu Po zjištění vlivů vybraných parametrů jsme se dále soustředili na řešení proudění včetně rozrážecí stěny. Měnícím se parametrem pro jednotlivá řešení je poloha rozrážecí stěny. Uvažována je svislá stěna o tloušťce 1, mm a měnící se výšce. Poloha samotné desky je funkcí vzdálenosti od přítoku (Xd) a výšky ode dna (Yd). Hodnoty Xd jsou zvoleny:,5-2,-4,- 6,-7, m, hodnoty Yd:,2-,6-1, m. Zároveň je uvažováno se třemi výškami rozrážecí stěny, parametr Hs:,5-1,-1,5 m. Příklad je realizován jako laminární dvoufázové proudění, časově závislé řešení. Pro účely vyhodnocení jsou uplatněny hodnoty v každou celou minutu od zahájení až po ukončení příkladu (tj. čas 4 minut). Na obr. 4 jsou zobrazeny průběhy koncentrací první tekutiny (fluid1 = voda) v odtokovém potrubí v jednotlivých minutách. Určení odtokových koncentrací kalu Ve všech 135 příkladech je pozorována koncentrace uvolněného NL ze spodní (akumulační) části septiku
5 Obr. 4 Zobrazení odtokových poměrných množství vody v každé pozorované minutě (osa x: svislý řez odtokovým potrubím, osa y: obsah vody) Jednotlivé příklady jsou řazeny podle vstupních parametrů následujícím způsobem: X d : příklad (1 27) 1, m, (28 54) 2, m, (55 81) 4, m, (82 18) 6, m, (19 135) 7, m Y d : v předchozí skupině pravidelné střídání po devíti příkladech hodnoty:,2 m,,6 m, 1, m H d : ve skupinách Yd pravidelné střídání po třech skupinách:,5 m, 1, m, 1,5 m H k : ve všech 135 příkladech postupné vystřídání hodnot,5 m, 1, m, 1,5 m Pozorovací místo je realizováno svislým řezem odtokového potrubí. Tato rovina je rozdělena na 12 bodů, tzn. vzdálenosti pozorovaných bodů jsou cca 1,7 cm. Ve všech bodech je pozorována odtoková koncentrace kalu. Zpracovány všechny podstatné statistické veličiny (průměrné koncentrace NL, směrodatná odchylka, medián koncentrací, dolní a horní kvartil, minimum a maximum, aj.). Experiment v Minitabu Z jednoho modelového příkladu (jedna vybraná kombinace parametrů X d, Y d, H d, H k dne výše uvedeného předpisu) je určena jak průměrná hodnota, tak dosažená maximální hodnota během řešení v čase t = 4 minut. Vždy se jedná o hodnoty, pod kterými si lze představit odběrnou sondu na odtoku z komory septiku takovou, že vždy v každé celé minutě je proveden odběr (odečet) vzorku protékající vody. Výsledky Komora septiku bez rozrážecí stěny Matematickým modelem, zpracovaným v prostředí Comsol Multiphysics a vyhodnoceném ve statistickém programu Minitab 15, jsme se zaměřili na odtokové koncentrace uvolněného kalu ze dna septiku, přepočteného na předpokládanou koncentraci nerozpuštěných látek. Nejprve jsme se soustředili se na interakci dvou vlivů: umístění přítokového potrubí (volena výška Height of Inlet,3 1,1 m) a úroveň akumulovaného kalu ( Height of Sludge, v rozmezí,2 1, m)
6 Přibližnou představu lze získat při vykreslení konturového grafu, zobrazujícím závislost koncentrace NL (mg L -1 ) uvolněného kalu z akumulačního prostoru do odtoku na umístění přítokového potrubí a počáteční hladině kalu před zahájením pozorování při maximálním dimenzovaném přítoku. Obr. 5 ukazuje, že ideální kombinací pro dané řešení komory septiku je výška vtoku v rozmezí,3,7 m v kombinaci s udržováním kalu na úrovni,4,8 m. Na obr. 6 je zobrazena obdobná grafická závislost koncentrace NL (mg L -1 ) na odtoku, jedná se ale o vykreslení závislosti objemové hmotnosti kalu v kombinaci s výškou sedimentovaného kalu v komoře septiku. Z grafu je patrné, že jako nejvýhodnější se jeví udržování objemové hmotnosti kalu mezi úrovní kg m -3 v kombinaci s výškou sedimentovaného kalu do,6 m. Height of Sludge (m) Contour Plot of Koncentrace NL ( vs Height of Sludge; Height of Inlet Koncentrace NL (max) (mg/l) < > Height of Inlet (m) Obr. 5 Závislost uvolněného kalu na výšce přítoku a hladině akumulovaného kalu při v in,max =,1 m/s Contour Plot of Koncentrace NL (max) (mg/l) vs Hk (m); Rho (kg/m3) Hk (m) Koncentrace NL (max) (mg/l) < > Rho (kg/m3) Obr. 6 Závislost poměrného množství vody v odtokovém profilu na hustotě kalu Rho (kg/m 3 ) a jeho množství H k v akumulačním prostoru (m)
7 Rozdělení rychlostí v komoře septiku ČOV pro objekty v horách Nezanedbatelný vliv na celkovou čistící účinnost má bezesporu rozložení rychlostního pole v celém objemu komory septiku co možná nejrovnoměrněji. Jak ukazují následující schémata, obr. 7 obr. 1 platná pro maximální dimenzovaný průtok Q max, má při stejné poloze rozdělovacího potrubí vliv na rozložení i úroveň akumulovaného kalu. Obě schémata ukazují rozdělení rychlostního pole v čase t = 24 s od zahájení proudění, obr. 7 zobrazuje rozdělení rychlostí při úrovni akumulovaného kalu H k =,5 m téměř v celé druhé polovině komory. Nedochází však k proudění rozdělení ve směru přítoku, ale postupnému zpětnému proudu. Naopak, při výšce akumulovaného kalu na úrovni H k = 1,5 m dochází k menšímu ovlivnění zpětnými proudy, tzn. je možné, že i při vyšší úrovni kalu bude docházet k lepším odtokovým parametrům. V potaz je nutno ovšem brát potřebnou dobu zdržení pro zajištění probíhajících biochemických procesů. Obr. 7 Zobrazení rozdělení vektorů rychlostí pro parametry: v in =,1 m s -1, Xd=1,m, Yd=,2m, Hd=,5m, Hk=,5m v čase t=24s Obr. 8 Zobrazení rozdělení vektorů rychlostí pro parametry: v in =,1 m s -1, Xd=1,m, Yd=,2m, Hd=,5m, Hk=1,5m v čase t=24s
8 Pokud přihlédneme k výraznějšímu ovlivnění proudu odpadní vody rozdělovací stěnou, kdy budeme uvažovat stěnu umístěnou ve výšce Y d = 1, m ode dna a výšku stěny 1,5 m, budeme očekávat rovnoměrnější rozdělení proudového pole. Jak ale ukazuje matematický model, dochází v poslední čtvrtině komory k vytvoření rotujícího válce. Odůvodnit tento stav lze tím, že rozrážecí stěna ve výsledku funguje spíše jako usměrňující stěna většina průtoku je směřována do horní části prostoru komory a dále v téměř nezměněném proudu pokračuje téměř do odtoku. Rychlost proudu je možné odhadnout odečtem z obr. 8, jedná se o hodnotu,7 m s -1. Při délce komory 8, m je doba zdržení v komoře septiku méně jak dvě minuty! Obr. 9 Zobrazení rozdělení vektorů rychlostí pro parametry: v in =,1 m s -1, Xd=1,m, Yd=1,m, Hd=1,5m, Hk=,5m v čase t=24s Obr. 1 Zobrazení rozdělení vektorů rychlostí pro parametry: v in =,1 m s -1, Xd=1,m, Yd=1,m, Hd=1,5m, Hk=1,5m v čase t=24s Pokud budeme uvažovat stejnou rozrážecí stěnu jako na obr. 8, ale úroveň akumulovaného kalu o výšce H k = 1,5 m, docílíme pouze zúžení cirkulujícího válce před odtokem z komory
9 septiku. Dobu zdržení lze očekávat taktéž nevyhovující, i když při odečtu z obr. 8 se nejedná o tak jednoznačný tvar hlavního proudu. Komora septiku s rozrážecí stěnou V následujících grafech jsou zobrazeny vždy dva srovnatelné průběhy vybraných veličin během realizace průtoku v čase t = 4 min, odpovídající přítokové rychlosti, která vychází z Q dp (vlevo) a Q max (vpravo): Průměrná hodnota koncentrace nerozpuštěných látek (NL) pro jednotlivé příklady Krabicový graf zobrazující statistické vyhodnocení dosažených maximálních hodnot koncentrací nerozpuštěných látek (NL) pro jednotlivé vzdálenosti rozrážecí stěny od přítoku Závislost průměrné koncentrace nerozpuštěných látek na výšce akumulovaného kalu (H k ) v komoře septiku Přítoková rychlost odvozená od průměrného denního přítoku Q dp odpovídá při uvažovaných 2 EO hodnotě v in =,4 m/s celým profilem DN2, rychlost při Q max, zobrazená v pravých grafech, dosahuje konstantní hodnoty během 4 minut, a sice v in, max =,1 m/s. Scatterplot of Koncentrace NL (mean) (mg/l) vs C1 Scatterplot of Koncentrace NL (mean) (mg/l) vs C1 Koncentrace NL (mean) (mg/l) Xd Koncentrace NL (mean) (mg/l) Xd C Obr. 11 Zobrazení průměrných koncentrací NL na odtoku ze septiku pro jednotlivé kombinace vstupních parametrů C Boxplot of Koncentrace NL (mean) (mg/l) Boxplot of Koncentrace NL (mean) (mg/l) 14 5 Koncentrace NL (mean) (mg/l) Koncentrace NL (mean) (mg/l) Xd 6 7 Obr. 12 Krabicový graf pro průměrné koncentrace NL na odtoku ze septiku pro různé vzdálenosti rozrážecích stěn od nátoku Xd
10 Scatterplot of Koncentrace NL (mean) (mg/l) vs C1 Scatterplot of Koncentrace NL (mean) (mg/l) vs C1 Koncentrace NL (mean) (mg/l) Hk Koncentrace NL (mean) (mg/l) Hd C C Obr. 13 Průběh průměrných koncentrací NL na odtoku, závislost na výšce vrstvy akumulovaného kalu Diskuze výsledků Při odhadování koncentrace NL (mg/l) v odtoku do další komory nebo na navazující čistící stupeň lze vycházet z hodnot lineárně proložené spojnice, která je ovlivněna všemi měnícími se prediktory vzdáleností rozrážecí desky Xd [m], výškou rozrážecí desky ode dna septiku Yd [m], výškou desky Hd [m] a úrovní akumulovaného kalu ode dna septiku Hk [m], volenými v rozmezí modelovaných hodnot: a) Rychlost v in =,4 m/s, dosažené maximum NL na odtoku během t = 4 minut Koncentrace NL (max) (mg/l) = Xd - 22 Yd Hd Hk S = R-Sq = 48.1% R-Sq(adj) = 46.5% b) Rychlost v in =,4 m/s, průměrné hodnoty NL na odtoku během t = 4 minut Koncentrace NL (mean) (mg/l) = Xd +.3 Yd Hd + 16 Hk S = R-Sq = 75.4% R-Sq(adj) = 74.7% c) Rychlost v in, max =,1 m/s, dosažené maximum NL na odtoku během t = 4 minut Koncentrace NL (max) (mg/l) = Xd Yd Hd Hk S = R-Sq = 8.3% R-Sq(adj) = 5.4% d) Rychlost v in, max =,1 m/s, průměrné hodnoty NL na odtoku během t = 4 minut Koncentrace NL (mean) (mg/l) = Xd + 62 Yd Hd Hk S = R-Sq = 12.3% R-Sq(adj) = 9.6% V exportovaných datech výše znamená hodnota S odchylku reziduí od modelu (čím nižší číslo, tím přesnější lze očekávat výsledek), R-Sq představuje koeficient determinace a R- Sq(adj) koeficient korelace (procento udává hodnotu, kolik variability model popisuje čím vyšší číslo, tím lepší a přesnější výsledek). Vzhledem k uvedenému lze např. s jistotou 94,6 % tvrdit, že nelze přesně odhadnout při pevně zadaných vstupních hodnotách koncentraci NL na odtoku za maximálního dimenzovaného průtoku (rovnice c). Obdobně, při stejném průtoku Q max nelze v 9,4 % přesně odhadnout odtokové koncentrace NL, které vychází z průměrných hodnot během celého pozorování, trvajícího 4 minut (rovnice d). Lepší výsledek nastává v případě nižších rychlostí: pokud je septik zatížen průměrným přítokem
11 Q dp, lze předpovědět správný výsledek (rovnice a) ve 46,5 % případů maximálních odtokových koncentrací NL, a nejlepším výsledkem je hodnota jistoty 74,7 % - v případě průměrných odtokových koncentrací NL, což je velice slušný výsledek (rovnice b). V dalších grafech je pozorovatelný vliv jednotlivých faktorů X d, Y d, H d, H k na výsledné koncentrace NL. Kolísající křivky zobrazují výrazný vliv, naopak téměř vodorovná spojnice znamená, že daný interakce dvou vstupních faktorů výsledek příliš neovlivňuje. Např. hodnota Y d je téměř ve všech případech vodorovná, lze tedy tvrdit, že poloha rozrážecí stěny vzhledem ke dnu nemá na odtokový parametr vliv. Závěr Výsledky simulovaných průtoků odpadní vody ve vícekomorových septicích mohou vést k bližšímu pochopení celé problematiky. Jak dokazuje zpracovaný příklad v uvedeném referátu, je celá problematika proudění ovlivněna spoustou vstupujících vlivů. Jasné je, že pokud jsou vícekomorové septiky hydraulicky zatíženy podle projektovaných přítoků, hrozí výrazně nižší riziko znečištění, protékající voda by neměla uvolňovat větší množství akumulovaného kalu. Opak nastává v případě, že je septik hydraulicky přetížen intenzivní průtok způsobí velice krátké doby zdržení, nelze počítat se sedimentací látek, tzn. čistící účinnost nelze očekávat takovou, jak uvádí norma a projektová dokumentace. Problematiku je v současné době nutné řešit i s ohledem na provozní problémy, které mohou nevhodně navrhované septiky způsobovat. Jedná se zejména o ucpávání filtračních prostředí zemních filtrů a kořenových čistíren odpadních vod. K obdobným procesům akumulace a rozdělení proudění dochází také ve štěrbinových usazovacích nádržích, které v případě přetížení vyplavují akumulovaný primární kal do dalšího stupně čištění. Výsledky, které byly zjištěny v rámci popsaného referátu, budou sloužit jako podklady pro optimalizaci nově řešených septiků, zejména poslouží pro vyvíjený Anaerobní separátor nerozpuštěných látek (projekt Technologické agentury české republiky)
12 Literatura 1. Hlavínek, P., Mičín, J., Prax, P.: Příručka stokování a čištění odpadních vod. Brno: Noel 2, 21, 251 s. 2. Šerek, M., Šálek, J.: Inženýrské sítě a závlahové stavby, Vodohospodářské tabulky, Ediční středisko VUT Brno, Brno, Kriška, M.: Modelování proudění vody v komoře septiku. Sborník přednášek ze semináře konaného dne v Brně, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, 212, 146s. ISBN Šálek, J., Hyánková, E.: Příčiny zakolmatování filtračních polí a způsoby jeho snížení. Sborník přednášek ze semináře konaného dne v Brně, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, 212, 146s. ISBN Šálek, J., Kriška, M., Pírek, O., Plotěný, K., Rozkošný., M., Žáková, Z.: Voda v domě a na chatě, Využití srážkových a odpadních vod Grada Publishing, a.s.. ISBN s Šálek, J., Tlapák, V.: Přírodní způsoby čištění znečištěných povrchových a odpadních vod, Praha 26, 283 s., ISBN Poděkování Tento příspěvek vznikl za podpory projektu Technologické agentury České republiky ev. č. TA22132 Anaerobní separátor nerozpuštěných látek a nutrientů
Podklady pro návrh septiku ČOV V HORÁCH VLIV UMÍSTĚNÍ ROZRÁŽECÍ STĚNY VKOMOŘE SEPTIKU NA ODTOKOVÉ PARAMETRY Michal Kriška
VLIV UMÍSTĚNÍ ROZRÁŽECÍ STĚNY VKOMOŘE SEPTIKU NA ODTOKOVÉ PARAMETRY Michal Kriška Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Seminář ČOV v horách, 30.5.2013 Historie současnost budoucnost? První septiky
Zahušťování suspenzí v oboru čištění odpadních vod
Zahušťování suspenzí v oboru čištění odpadních vod Obsah přednášky význam zahušťování suspenzí sedimentační procesy suspenzí s vysokou koncentrací zahušťovací zkoušky návrh a posouzení dosazovací nádrže
Plastové septiky SEV
SEV POUŽITÍ Biologický septik slouží pro předčištění splaškových vod ve smyslu zákona NV č190/2002 Sb. Je vyroben v souladu s EN 12566-1/A1:2003 a použitou normou ČSN 756081 (specifická spotřeba vody).
14.10.2010 ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V LESNÍM NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍ VODOU BSK ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY PRINCIP ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY V
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V LESNÍM PROSTŘEDÍ Michal Kriška, Jan Šálek ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD U DECENTRALIZOVANÝCH STAVEB V LESNÍM PROSTŘEDÍ myslivny či hájovny turistické chaty restaurační zařízení rozhleden
Měřící žlaby FR Technické podmínky
Měřící žlaby FR 200-250-300-400-500 Technické podmínky TP 9-2012 MI FLOW s.r.o. Zahradnická 12, PSČ 603 00 Brno Tel./fax:+420 515 540 166 Tel.:+420 603 810 247 Email: info@miflow.cz Základní technické
ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I
ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I Abstrakt Věra Jelínková 6, Ondřej Taufer 7, Dana Baudišová 8 Vývoj a hodnocení domovních čistíren odpadních vod ve Výzkumném ústavu vodohospodářském
ODSTRAŇOVÁNÍ AMONIAKU FILTRAČNÍMI SYSTÉMY
ODSTRAŇOVÁNÍ AMONIAKU FILTRAČNÍMI SYSTÉMY Abstrakt Michal Kriška 4, Pavel Menšík 5, Miroslava Němcová 6, Tereza Fialová 7 ČOV pro objekty v horách Technologie filtračních systémů pro účely čištění odpadních
Voda Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR
12. Bienální konference a výstava Voda 2017 Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR Koller. M., Keclík F., Mráčková
26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE
26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE Tereza Lévová Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav vodních staveb 1. Problematika splavenin - obecně Problematika
Pískový filtr řady ZIF
řady ZIF POUŽITÍ Plastový zemní filtr řady ZIF slouží jako druhý stupeň čištění odpadních vod, který je zařazen za tří-komorovým septikem SEV. Filtr je navržen dle ČSN 756402, s účinností dle ČSN EN 12
AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO
NAŠE FIRMA DODÁVÁ A REALIZUJEČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO RODINNÉ DOMKY A VĚTŠÍ OBJEKTY AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO CENA ČOV 29 500 Kč BEZ DPH. NAŠE FIRMA MŮŽE NAINSTALOVAT ČOV se sníženou
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.
6. Mechanika kapalin a plynů
6. Mechanika kapalin a plynů 1. Definice tekutin 2. Tlak 3. Pascalův zákon 4. Archimedův zákon 5. Rovnice spojitosti (kontinuity) 6. Bernoulliho rovnice 7. Fyzika letu Tekutiny: jejich rozdělení, jejich
INTENZIFIKACE ČOV TLUČNÁ S VYUŽITÍM NOSIČŮ BIOMASY VE FLUIDNÍM LOŽI
INTENZIFIKACE ČOV TLUČNÁ S VYUŽITÍM NOSIČŮ BIOMASY VE FLUIDNÍM LOŽI Josef Máca, Martin Košek, Libor Novák Životopis ČOV Tlučná přibližně 10 km západně od Plzně čištění OV z aglomerace Kamenný Újezd Nýřany
VZTAH MEZI HYDRAULICKÝM ŘEŠENÍM, KONSTRUKCÍ
VZTAH MEZI HYDRAULICKÝM ŘEŠENÍM, KONSTRUKCÍ A FUNKCÍ VODÁRENSKÝCH FILTRŮ, PRANÝCH VODOU A VZDUCHEM Ing. Vladimír Novák, CSc. AQUAFILTER v.o.s. Praha Filtry jsou velmi důležitým technologickým zařízením
Číslo zakázky: 13 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1 Číslo přihlášky: 13. Zkoušený výrobek - zařízení: domovní aktivační čistírna - typ EKO-NATUR 3-6
VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T.G. MASARYKA 160 62 Praha 6, Podbabská 30 Zkušební laboratoř vodohospodářských zařízení zakázky: 13 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1 přihlášky: 13 Zkoušený výrobek zařízení: domovní
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE Praha 2000 Martin Fišer ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE TECHNICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVEB MODERNIZACE ČISTÍRNY ODPADNÍCH
Vyhodnocení provozu. období leden Dr. Ing. Libor Novák
leden 2015 strana 1 ČOV TŘEBICHOVICE Vyhodnocení provozu období 1. 1. 2014 31. 12. 2014 leden 2015 Dr. Ing. Libor Novák Mařákova 8, 160 00 Praha 6, tel. 224 311 424 www.aqua-contact.cz strana 2 leden 2015
Získávání dat Metodiky laboratorních testů pro popis vlastností aktivovaného kalu a odpadní vody
Získávání dat Metodiky laboratorních testů pro popis vlastností aktivovaného kalu a odpadní vody Předběžná fáze kompletní technická dokumentace včetně technologických schémat a proudových diagramů osobní
PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2.
PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -. Řešené příklady z hydrodynamiky 1) Příklad užití rovnice kontinuity Zadání: Vodorovným
Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií. Manuál k programu
Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií Manuál k programu This software was created under the state subsidy of the Czech Republic within the research and development project
Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika
Mechanika tekutin Hydrostatika Hydrodynamika Hydrostatika Kapalinu považujeme za kontinuum, můžeme využít předchozí úvahy Studujeme kapalinu, která je v klidu hydrostatika Objem kapaliny bude v klidu,
Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění
Inženýrský manuál č. 32 Aktualizace: 3/2016 Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění Program: MKP Proudění Soubor: Demo_manual_32.gmk Úvod Tento příklad ilustruje použití modulu GEO5 MKP Proudění při analýze
Výpočet konsolidace pod silničním náspem
Inženýrský manuál č. 11 Aktualizace: 06/2018 Výpočet konsolidace pod silničním náspem Program: Soubor: Sedání Demo_manual_11.gpo V tomto inženýrském manuálu je vysvětlen výpočet časového průběhu sedání
Odlučovače tuků ODLUČOVAČE TUKŮ ODT
ODT ODLUČOVAČE TUKŮ ODT POUŽITÍ Gravitační odlučovače tuků (lapáky) řady ODT slouží odloučení solných živočišných a rostlinných tuků z odpadních vod. Předřazují se před čistírny odpadních vod, nebo před
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
Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s.
Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s. 5. a 6. prosince, Litomyšl PROGEO s.r.o. : Ing. Jan Uhlík, Ph.D. Témata prezentace:
Funkční vzorek. Měření průtoku pomocí výšky hladiny při výtoku z více otvorů
Technická univerzita v Liberci Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Evidenční list funkčního vzorku stupeň utajení: bez utajení Funkční vzorek Měření průtoku pomocí výšky hladiny při
SEPARAČNÍ ÚČINNOST REKONSTRUOVANÝCH FILTRŮ NA ÚV SOUŠ
Citace Dolejš P., Štrausová K.: Separační účinnost rekonstruovaných filtrů na ÚV Souš. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 223-228. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 SEPARAČNÍ ÚČINNOST
Výpočet konsolidace pod silničním náspem
Inženýrský manuál č. 11 Aktualizace: 02/2016 Výpočet konsolidace pod silničním náspem Program: Soubor: Sedání Demo_manual_11.gpo V tomto inženýrském manuálu je vysvětlen výpočet časového průběhu sedání
Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014
ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014 (Leden 2015) OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA STAVBY...3 2.1 Čistírna odpadních vod...3 2.2 Kapacita ČOV...3
Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2015
ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2015 (Leden 2016) OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA STAVBY...3 2.1 Čistírna odpadních vod...3 2.2 Kapacita ČOV...3
MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník
MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Mechanika kapalin a plynů Hydrostatika - studuje podmínky rovnováhy kapalin. Aerostatika - studuje podmínky rovnováhy
Mezi základní možnosti likvidace odpadních vod rozptýlených drobných znečišťovatelů patří:
KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 6 NÁZEV OPATŘENÍ Drobní znečišťovatelé DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU V České republice v roce 2004 bydlelo cca 79 % obyvatel v domech připojených na kanalizaci
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
LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ
LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ ING. ANTONÍN MÁLEK člen výkladové komise Ministerstva zemědělství, člen rozkladové komise Ministerstva životního prostředí, lektor a zkušební komisař institutu pro veřejnou
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Modelování termohydraulických jevů 3.hodina Hydraulika Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Letní semestr 008/009 Pracovní materiály pro výuku předmětu.
CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM
CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM Místní ztráty, Tlakové ztráty Příklad č. 1: Jistá část potrubí rozvodného systému vody se skládá ze dvou paralelně uspořádaných větví. Obě potrubí mají průřez
VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory
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
TEROVA 20, 25, 30, 40, 50
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST A TECHNICKO DODACÍ PODMÍNKY ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD TEROVA 20, 25, 30, 40, 50 OBSAH : B1 Stavební připravenost - postup při osazování nádrží B2 Technicko dodací podmínky B3 možnosti
PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Čištění odpadních vod
Čištění odpadních vod Klasické čistírny odpadních vod Hlavním cílem je odstranění organických látek (BSK) obsažených ve splaškových odpadních vodách. Způsoby odstranění jednotlivých typů unášených látek
4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU
Laboratorní cvičení z předmětu Reologie potravin a kosmetických prostředků 4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU (KAPILÁRNÍ VISKOZIMETR UBBELOHDE) 1. TEORIE: Ve všech kapalných látkách
V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n
V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n Ú k o l : Změřit dynamickou viskozitu destilované vody absolutní metodou a její závislost na teplotě relativní metodou. P o t ř e b y : Viz seznam
Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění:
Ing. Václav Šťastný, Ing. Věra Jelínková, Ing. Filip Wanner Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění: možnosti reakce na klimatické a legislativní změny Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění
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
7. MECHANIKA TEKUTIN - statika
7. - statika 7.1. Základní vlastnosti tekutin Obecným pojem tekutiny jsou myšleny. a. Mají společné vlastnosti tekutost, částice jsou od sebe snadno oddělitelné, nemají vlastní stálý tvar apod. Reálné
VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9 Nestacionární vedení tepla v rovinné stěně Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento
MEMBRÁNOVÉ ČOV MOŽNOSTI, PRAKTICKÉ APLIKACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI
MEMBRÁNOVÉ ČOV MOŽNOSTI, PRAKTICKÉ APLIKACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI Ing. Daniel Vilím, Ing. Radek Vojtěchovský www.envi-pur.cz Obsah Technologie membránového bioreaktoru ČOV Tuchoměřice Technické řešení
HYDRAULICKÉ PARAMETRY ZVODNĚNÝCH SYSTÉMŮ
HYDRAULICKÉ PARAMETRY ZVODNĚNÝCH SYSTÉMŮ CHARAKTERIZUJÍ FILTRACI PROSTÉ PODZEMNÍ VODY O URČITÉ KINEMATICKÉ VISKOZITĚ Předpoklad pro stanovení : Filtrační (laminární proudění) Znalost homogenity x heterogenity
Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy
Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy P. Šturm ŠKODA VÝZKUM s.r.o. Abstrakt: Příspěvek se věnuje optimalizaci průtoku vzduchu chladícím kanálem ventilátoru lokomotivy. Optimalizace
Popisná statistika. Komentované řešení pomocí MS Excel
Popisná statistika Komentované řešení pomocí MS Excel Vstupní data Máme k dispozici data o počtech bodů z 1. a 2. zápočtového testu z Matematiky I v zimním semestru 2015/2016 a to za všech 762 studentů,
LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD
LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních
Dekonta, a. s., Dřetovice 109, Stehelčeves, 2)
služby a technologie pro lepší životní prostředí Inovace kořenových čistíren odpadních vod Hodnocení účinnosti KČOV II. generace po prvním roce provozu Michal Šereš 1), Tereza Hudcová 1), Michal Kriška
Čistírny odpadních vod ČOV-AF K
ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor
Komponenta Vzorce a popis symbol propojení Hydraulický válec jednočinný. d: A: F s: p provoz.: v: Q přítok: s: t: zjednodušeně:
Plánování a projektování hydraulických zařízení se provádí podle nejrůznějších hledisek, přičemž jsou hydraulické elementy voleny podle požadovaných funkčních procesů. Nejdůležitějším předpokladem k tomu
Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2016
ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2016 (Leden 2017) OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA STAVBY...3 2.1 Čistírna odpadních vod...3 2.2 Kapacita ČOV...3
PIV MEASURING INSIDE DRAFT TUBE OF MODEL WATER TURBINE PIV MĚŘENÍ V SAVCE MODELOVÉ VODNÍ TURBÍNY
PIV MEASURING INSIDE DRAFT TUBE OF MODEL WATER TURBINE PIV MĚŘENÍ V SAVCE MODELOVÉ VODNÍ TURBÍNY Pavel ZUBÍK Abstrakt Příklad použití bezkontaktní měřicí metody rovinné laserové anemometrie (Particle Image
Příspěvek do konference STČ 2008: Numerické modelování obtékání profilu NACA 0012 dvěma nemísitelnými tekutinami
Příspěvek do konference STČ 2008: Numerické modelování obtékání profilu NACA 0012 dvěma nemísitelnými tekutinami (Numerical Modelling of Flow of Two Immiscible Fluids Past a NACA 0012 profile) Ing. Tomáš
Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny
Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita
DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV
DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV SOUHRN K VÝSTUPU B1D1 PROJEKTU LIFE2WATER EXECUTIVE SUMMARY OF A DELIVERABLE B1D1 OF LIFE2WATER PROJECT BŘEZEN 2015 www.life2water.cz 1. ÚVOD Aplikace UV záření
Vliv úhlu distální anastomózy femoropoplitálního bypassu na proudové charakteristiky v napojení
Vliv úhlu distální anastomózy femoropoplitálního bypassu na proudové charakteristiky v napojení Manoch Lukáš Abstrakt: Práce je zaměřena na stanovení vlivu úhlu napojení distální anastomózy femoropoplitálního
2 Charakteristika území Obecné informace Územní plán Hodnocení kanalizace: Výhled... 7
1 Obsah 2 Charakteristika území... 3 2.1 Obecné informace... 3 2.2 Územní plán... 4 2.2.1 Hodnocení kanalizace:... 4 2.3 Výhled... 7 3 Vegetační kořenové čistírny... 8 3.1 Mechanické předčištění... 8 3.1.1
Mechanické čištění odpadních vod
Mechanické čištění odpadních vod Martin Pivokonský 5. přednáška, kurz Znečišťování a ochrana vod Ústav pro životní prostředí PřF UK Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Tel.: 221 951 909 E-mail: pivo@ih.cas.cz
VLHKOST A NASÁKAVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Stavební hmoty I Cvičení 7
VLHKOST A NASÁKAVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Stavební hmoty I Cvičení 7 STANOVENÍ VLHKOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ PROTOKOL Č.7 Stanovení vlhkosti stavebních materiálů a výrobků sušením při zvýšené teplotě dle
NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1
NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ Petr Frantík 1 Úvod Úloha pokritického vzpěru přímého prutu je řešena dynamickou metodou. Prut se statickým zatížením je modelován jako nelineární disipativní dynamický systém.
Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů
Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA Měření součinitele tření potrubí Protokol obsahuje 14 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování:5.5.2011
PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 5
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 5 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního
Modelování proudění metanu
Modelování proudění metanu GOTTFRIED, Jan 1 1 Ing., Institut ekonomiky a systémů řízení, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Třída 17.listopadu 708 33 Ostrava Poruba, jgottfried@iol.cz, http://www.vsb.cz/~vg98015
CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE
CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE Výtok z nádoby, Průtok potrubím beze ztrát Příklad č. 1: Určete hmotnostní průtok vody (pokud otvor budeme považovat za malý), která vytéká z válcové nádoby s průměrem
STOPOVACÍ ZKOUŠKY V PUKLINOVÉM PROSTŘEDÍ PREDIKČNÍ MODEL A TERÉNNÍ MĚŘENÍ
STOPOVACÍ ZKOUŠKY V PUKLINOVÉM PROSTŘEDÍ PREDIKČNÍ MODEL A TERÉNNÍ MĚŘENÍ Gvoždík, Polák, Vaněček, Sosna 1H-PK/31 MPO ČR Metody a nástroje hodnocení vlivu inženýrských bariér na vzdálené interakce v prostředí
OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI BIONOSIČŮ LEVAPOR
OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI BIONOSIČŮ LEVAPOR V České Skalici dne: 14. srpen 2013 Zpracoval: Miroslav Bůžek, Jan Beran; VODA CZ s.r.o. Poloprovozní zkouška LEVAPOR ČOV Jičín Stránka 1 Obsah OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI BIONOSIČŮ
HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA
HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA POUŽITÍ Hydraulické agregáty řady HA jsou určeny pro nejrůznější aplikace. Jsou navrženy dle konkrétních požadavků zákazníka. Parametry použitých hydraulických prvků určují rozsah
KNIHOVNA MODELŮ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ
KNIHOVNA MODELŮ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ Radim Pišan, František Gazdoš Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Nad stráněmi 45, 760 05 Zlín Abstrakt V článku je představena knihovna
Obecné požadavky správce kanalizační sítě při HDV Rosypalová H., Fišáková R., úsek koncepce kanalizací a ČOV, Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Obecné požadavky správce kanalizační sítě při HDV Rosypalová H., Fišáková R., úsek koncepce kanalizací a ČOV, Pražská vodohospodářská společnost a.s. Likvidace srážkových vod bude navržena v souladu s:
HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY
HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VEGETAČNÍ KOŘENOVÉ ČISTÍRNY Petra Oppeltová, Zdeňka Přichystalová Mendelova univerzita v Brně VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2011 Přednosti přírodního způsobu čištění odpadních vod: nižší investiční
Modelování úbytku chloru a nárůstu koncentrací železa v distribuční síti pitné vody
Modelování úbytku chloru a nárůstu koncentrací železa v distribuční síti pitné vody Ing. Kateřina Slavíčková, Ph.D., Prof. Ing. Alexander Grünwald, CSc, Ing. Marek Slavíček, Ph.D., Ing. Bohumil Šťastný,
Splaveniny. = tuhé částice přemísťované vodou anorganický původ organický původ různého tvaru a velikosti
SPLAVENINY Splaveniny = tuhé částice přemísťované vodou anorganický původ organický původ různého tvaru a velikosti Vznik splavenin plošná eroze (voda, vítr) a geologické vlastnosti svahů (sklon, příp.
Semestrální práce. 2. semestr
Licenční studium č. 89002 Semestrální práce 2. semestr PŘEDMĚT 2.2 KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘESNOSTI Příklad 1 Lineární kalibrace Příklad 2 Nelineární kalibrace Příklad 3 Rozlišení mezi lineární a nelineární
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace ZD_C_01_1_TS_.pdf Datum: srpen 2013 Projekt Paré POPŮVKY KANALIZACE SO/PS Svazek - ČERPACÍ STANICE - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST Měřítko 2. VÝKRESY Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize
Zemní pískový filtr RG-PF 3, RG-PF8, RG-PF12, RG-PF16
Provozně manipulační řád Zemní pískový filtr RG-PF 3, RG-PF8, RG-PF12, RG-PF16 Popis zařízení Biologický zemní filtr slouží k dočištění splaškových odpadních vod z rodinných domků či rekreačních objektů
KANALIZACE, BIOLOGICKÉ ČOV A VLASTNOSTI PRODUKOVANÝCH KALŮ MOTTO:
KANALIZACE, BIOLOGICKÉ ČOV A VLASTNOSTI PRODUKOVANÝCH KALŮ ING. JAN FOLLER, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. foller@vasgr.cz MOTTO: PŘIJME-LI ODBORNÁ ZEMĚDĚLSKÁ VEŘEJNOST FAKT, ŽE APLIKACE KALŮ Z BIOLOGICKÉHO
Základní údaje o čistírně odpadních vod
Lanškroun Základní údaje o čistírně odpadních vod V případě čistírny odpadních vod Lanškroun se jedná o mechanicko-biologickou čistírnu s mezofilní anaerobní stabilizací kalu s nitrifikací, s biologickým
PROUDĚNÍ V KAVITĚ VYVOLANÉ SMYKOVÝM TOKEM PŘI VELKÝCH REYNOLDSOVÝCH ČÍSLECH Shear-driven cavity flow at high Reynolds numbers
Colloquium FLUID DYNAMICS 27 Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., Prague, October 24-26, 27 p.1 PROUDĚNÍ V KAVITĚ VYVOLANÉ SMYKOVÝM TOKEM PŘI VELKÝCH REYNOLDSOVÝCH ČÍSLECH Shear-driven cavity
Projekt 1 malé vodní nádrže 4. cvičení
4. cvičení Václav David K143 e-mail: vaclav.david@fsv.cvut.cz Konzultační hodiny: viz web Obsah cvičení Účel spodní výpusti Součásti spodní výpusti Typy objektů spodní výpusti Umístění spodní výpusti Napojení
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ REKREAČNÍCH OBJEKTŮ Jan Šálek 1
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ REKREAČNÍCH OBJEKTŮ Jan Šálek 1 ANOTACE Problematika vodního hospodářství rekreačních objektů nutně vyžaduje komplexní zpracování této tématiky, počínaje návrhem a
PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE ÚV BEDŘICHOV PRŮZKUM SEPARAČNÍ ÚČINNOSTI FLOTACE A FILTRACE
PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE ÚV BEDŘICHOV PRŮZKUM SEPARAČNÍ ÚČINNOSTI FLOTACE A FILTRACE doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 1,2, Ing. Pavel Dobiáš 1, Ing. Klára Štrausová, Ph.D. 1 1) W&ET Team, Písecká
Čistírny odpadních vod AF 3 AF 50
AF 3 AF 50 ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD AF 3 AF 50 POUŽITÍ ČOV - AF domovní čistírny odpadních vod slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, hotelů, penzionům, chat, komerčních prostorů.
Popis stavby. Obrázek číslo 1 mapa s vyznačením umístění jednotlivých ČOV. ČOV Jirkov. ČOV Údlice. ČOV Klášterec nad Ohří ČOV Kadaň.
Popis stavby Úvod Projekt ISPA č. 2001/CZ/16/P/PE/004, opatření číslo 2 rekonstrukce 5 čistíren odpadních vod je z vodohospodářského pohledu velmi zajímavý svým rozsahem a krátkou dobou realizace. Stavba
Odhady parametrů základního souboru. Cvičení 6 Statistické metody a zpracování dat 1 (podzim 2016) Brno, říjen listopad 2016 Ambrožová Klára
Odhady parametrů základního souboru Cvičení 6 Statistické metody a zpracování dat 1 (podzim 2016) Brno, říjen listopad 2016 Ambrožová Klára Motivační příklad Mám průměrné roční teploty vzduchu z 8 stanic
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Geotechnický monitoring učební texty, přednášky Monitoring proudění vody doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009.
PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ
PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ Ing. Ladislav Bartoš, PhD. 1), RNDr. Václav Dubánek. 2), Ing. Soňa Beyblová 3) 1) VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 2)
HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET
Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v km 17,588, 17,904 a 18,397 SO 5.01.2 Rekonstrukce přejezdová konstrukce v km 17,904 Část objektu: Propustek v km 17,902 Hydrotechnický výpočet HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET
Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN
Stanovení požární odolnosti NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU ČSN EN 1993-1-2 Ing. Jiří Jirků Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D. Prof. Ing. František Wald, CSc. 1 2 Přestup tepla do konstrukce v ČSN
Rozumíme dobře Archimedovu zákonu?
Rozumíme dobře Archimedovu zákonu? BOHUMIL VYBÍRAL Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové K formulaci Archimedova zákona Archimedův zákon platí za podmínek, pro které byl odvozen, tj. že hydrostatické
HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ
HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ Radim Paluska, Miroslav Kyjovský V tomto příspěvku jsou uvedeny poznatky vyplývající ze zkoušek provedených za účelem vyhodnocení rozdílných režimů při
Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I
Ústav fyziky a měřicí techniky Pohodlně se usaďte Přednáška co nevidět začne! Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I Web ústavu: ufmt.vscht.cz : @ufmt444 1 Otázka 8 Rovinná rotace, valení válce po nakloněné
Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova renata.holubov@upol.cz. Viskózní tok, turbulentní proudění, Poiseuillův zákon, Reynoldsovo číslo.
PROMOTE MSc POPIS TÉMATU FYZKA 1 Název Tematický celek Jméno a e-mailová adresa autora Cíle Obsah Pomůcky Poznámky Proudění viskózní tekutiny Mechanika kapalin Renata Holubova renata.holubov@upol.cz Popis
Program for Gas Flow Simulation in Unhinged Material Program pro simulaci proudění plynu v rozrušeném materiálu
XXIX. ASR '2004 Seminar, Instruments and Control, Ostrava, April 30, 2004 237 Program for Gas Flow Simulation in Unhinged Material Program pro simulaci proudění plynu v rozrušeném materiálu PONČÍK, Josef
STANOVENÍ PROPUSTNOSTI OBALOVÝCH MATERIÁLŮ PRO VODNÍ PÁRU
STANOVENÍ PROPUSTNOSTI OBALOVÝCH MATERIÁLŮ PRO VODNÍ PÁRU Úvod Obecná teorie propustnosti polymerních obalových materiálů je zmíněna v návodu pro stanovení propustnosti pro kyslík. Na tomto místě je třeba