Znečištění ovzduší BEEE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znečištění ovzduší BEEE"

Transkript

1 FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Znečištění ovzduší BEEE Autoři textu: doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. Červenec 2013 epower Inovace výuky elektroenergetiky a silnoproudé elektrotechniky formou e-learningu a rozšíření prakticky orientované výuky OP VK CZ.1.07/2.2.00/

2 Znečištění ovzduší 2 1 Opatření proti znečišťování ovzduší I když na látky, které vznikají nebo se uvolňují při spalovacím procesu, pohlížíme jako na škodliviny, mohou některé z nich sloužit jako sekundární suroviny. Popílek se využívá v některých lokalitách na výrobu tvárnic, oxid siřičitý lze využít na výrobu kyseliny sírové nebo sádry apod. Pro sekundární využití je však třeba tyto látky zachytit dříve než se dostanou do životního prostředí. 1.1 Odlučování popílku Koncentrace popílku ve spalinách kolísá ve velmi širokém rozmezí v závislosti na typu topeniště kotle a na zrnitosti spalovaného paliva. U roštových kotlů je obvykle koncentrace 2 až 10 g/m 3, u práškových kotlů 10 až 50 g/m 3. Kolísá rovněž i granulometrické složení tuhých exhalací. U roštových kotlů může být až 50 % částic menších než 50 až 120 m a 10% menších než 10 až 30 m. Jemnější popílek odchází z práškových topenišť. Jeho granulometrické složení závisí na jemnosti mletí. U granulačních kotlů až 50 % částic může být menších než 5 až 25 m a 10 % částic menších než 2 až 5 m. U výtavných kotlů je popílek zpravidla ještě jemnější, avšak jeho koncentrace je obvykle menší než u granulačních. Obr.1.1: Odlučováky popílku: a) mechanický, b) elektrostatický Základním opatřením proti znečišťování ovzduší je odstraňování pevných částic ze spalin. K odstranění popílku ze spalin lze použít odlučovačů pracujících na různých principech působení. Jemné částice mohou být ze spalin odstraňovány působením síly: gravitační, odstředivé, elektrostatické. Konstrukce suchých mechanických odlučováků je založena na využití gravitační a odstředivé síly, tj. na rozdílu mezi setrvačností částice popílku a setrvačností plynu. Nejznámější z nich jsou cyklonové odlučováky (Obrázek 3.5a). Jejich účinnost bývá od 60 do 80 % v závislosti na velikosti částic. Pro zlepšení provozních vlastností a účinnosti se

3 Znečištění ovzduší 3 cyklonové odlučováky sestavují do baterií (multicyklony). K mechanickému suchému odlučování popílku se používá i žaluziových odlučováků, které pracují na principu odloučení pevných částic vlivem jejich setrvačnosti při změně přímočarého směru toku plynu pomocí žaluzií. Jejich účinnost je do 75 %. Kromě suchých odlučováků existují různé konstrukce mokrých mechanických odlučováků. Pracují na principu zvlhčování popílku, který tím zvětší svoji hmotnost i objem, čímž se zlepší podmínky pro jeho odloučení vlivem setrvačných sil. Mechanické odlučovače jsou vhodné pro kotle menších výkonů, např. roštové, a pro spaliny, které obsahují hrubší částice. Částice pod 5 m nejsou mechanické odlučovače schopny zachytit. Nejrozšířenějšími a nejvýhodnějšími odlučováky v elektrárnách jsou elektrostatické odlučováky elektrofiltry (Obrázek 3.5b). Jejich výhodou je vysoká odlučivost a možnost zachycení i nejmenších frakcí pod 5 μm. Elektrostatické odlučovače jsou konstrukčně řešeny jako vertikální komory nebo trubky. V komoře je výbojová a usazovací elektroda. Princip elektrostatických odlučováků je založen na ionizaci plynu, jehož ionty a elektrony předávají náboje částicím popílku, které jsou v kouřových plynech rozptýleny. Nabité částice popílku se přitahují k opačně nabitým elektrodám a usazuji se na nich. Ionizace vzniká v odlučováku při doutnavém výboji v nerovnoměrném poli vysokého napětí mezi 50 až 70 kv. Usazovací elektrody bývají zavěšeny, aby mohl být usazený popílek v pravidelných intervalech mechanicky odstraňován oklepávacím zařízením, příp. ofukovacím zařízením, nebo v případě mokrých odlučováků se elektrody oplachují vodou. Účinnost elektrofiltrů je přes 99 %, za předpokladu jejich pravidelného čištění. V poslední době se s rozvojem odsiřovacích jednotek používají k odstranění pevných částic z plynů stále více filtry. K filtraci se používá několik vrstev porézního materiálu, jimiž plyn protéká malou rychlostí. Pevné částice se zachycují v pórech filtrační vrstvy. Po zanešení filtrační vrstvy se filtr buď regeneruje nebo se nahradí novou filtrační vrstvou. Regenerace se provádí zpětným profukováním nebo mechanickým otřepáváním. Používané textilie jsou buď vpichované nebo tkané. Vhodnost použití materiálu filtru je dána teplotou filtrovaného plynu. Např. bavlněná textilie - 80 C, vlněná plst -110 C, nylon, perlon, orlon C, skleněná vlákna C. Vlastnosti filtračních látek ovlivňují ekonomii a účinnost filtrace. Účinnost filtrace je až 99,9%. 1.2 Odsiřování spalin Různých způsobů odstraňování nebezpečných oxidů síry ze spalin byla ve světě navržena celá řada (více jak 100 metod). Pouze některé z nich však byly realizované v průmyslovém měřítku a našly uplatnění v energetice. Nejčastěji citovanou plynnou škodlivinou je oxid siřičitý. Známé metody odsíření spalin jsou založeny na principu dodání vhodných přísad, které s oxidem siřičitým reagují a takto vzniklé sloučeniny jsou zachycovány. Přísadami mohou být: vápenec, dolomit, hořčík, čpavek atd. V dosud instalovaných odsiřovacích zařízeních převládají procesy používající jako přísadu vápenec či vápno. Vápenné metody odsíření lze rozdělit na: suché polosuché mokré

4 Znečištění ovzduší Suchá aditivní metoda K nejjednodušším patří suchá aditivní vápencová metoda. Konstrukční řešení je jednoduché a sestává v podstatě ze zásobníku mletého vápence a z dávkovacího zařízení. Dávkovací zařízení přidává mletý vápenec buď přímo do uhelného prášku, nebo se vápenný prach pneumaticky rozprašuje do vybrané části kotelního prostoru. Ve spalovací komoře reaguje vápenec se vzniklým oxidem siřičitým (dochází k adsorbci oxidu siřičitého na pevný sorbent - vápenec) a výsledkem je reakční produkt, což je směs siřičitanu a síranu vápenatého spolu s nezreagovaným aditivem (vápencem). Mechanizmus odsiřování probíhá takto: CaO + SO 2 + ½ O 2 CaSO 4 nebo CaO + SO 3 CaSO 4 Vzniklé látky jsou spolu s popílkem unášeny spalinami do elektrických odlučováků, kde jsou zachyceny. Účinnost odsíření při použití tohoto procesu se udává v rozmezí od 40 do 60%. Jako aditiva se může použít: nehašené vápno (CaO), vápenec (CaCO 3 ), dolomitický vápenec (CaCO 3.MgCO 3 ) apod. Suchá aditivní metoda se nyní nejčastěji používá u všech druhů fluidních kotlů Polosuchá metoda Vyšší účinnosti odsíření se dosahuje polosuchou metodou odsíření. Je to dáno tím, že vlhká částice aditiva intenzivněji absorbuje oxid siřičitý (SO 2 ). Zjednodušené schéma polosuchého odsiřování spalin ukazuje následující obrázek. KOTEL SPALINY PŘÍVOD Ca(OH) 2 k ROZPRAŠOVAČI SUROVÉ VÁPNO FILTRACE VODA RECIRKULACE ABSORBÉR KOMÍN SKLÁDKOVÁNÍ MÍCHÁNÍ RECYKLOVANÝ POPÍLEK a ADITIVUM ODVOD HRUBÉ FRAKCE SÍTO VODA VODA Obr.1.2: ÚPRAVA RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Schéma polosuché metody odsiřování

5 Znečištění ovzduší 5 Princip této metody spočívá v tom, že horké spaliny jsou přivedeny do rozprašovací komory, v níž je rozstřikována alkalická absorpční suspenze na kapičky velikosti 20 až 400μm. Absorpční suspenze je tvořena směsí vody a hašeného vápna Ca(OH) 2, tzv. vápenné mléko. V komoře absorbéru dojde při styku spalin s vápenným mlékem k vazbě oxidu siřičitého na vápno a vlivem vysoké teploty spalin dochází k odpaření vody, takže se vytvoří suchý sypký produkt. Ten je unášen spalinami nejčastěji do látkových filtrů, kde se pevné částice zachytí a oddělí od spalin. Absorpce SO 2 probíhá z největší části v absorbéru, avšak část SO 2 se absorbuje cestou do a v odprašovacím zařízení. Optimální využití vápna je zajištěno recirkulací části zachyceného sypkého produktu do zásobníku vápenného mléka. Po smíchání s čerstvým vápnem odchází do rozprašovací komory (absorbéru). Recirkulací se dosáhne nejen lepšího využití vápenného mléka, ale proces sušení se zjednoduší a stává se spolehlivějším, protože vápenné mléko se tím zahustí a hustší materiál se lépe suší. Produktem reakce jsou síran a siřičitan vápenatý s malým podílem nezreagovaného vápna, jež mají velmi omezenou využitelnost. Metoda klade značné nároky na provoz textilních filtrů (příp. elektrofiltrů), ve kterých jsou produkty reakce zachycovány, zejména z hlediska jejich provozní teploty (nebezpečí snížení teploty spalin pod hodnotu teploty rosného bodu). Zachycený produkt odsíření, který je směsí popílku, siřičitanu a síranu vápenatého, se nazývá stabilizát a je využíván ve stavebnictví k rozličným účelům. Výhodami polosuché metody jsou: spolehlivý provoz, absence odpadních vod, nenáročná údržba, přizpůsobivost změnám obsahu síry ve spalinách, přizpůsobivost změnám výkonu kotle, široká oblast použití výsledného produktu ap. S ohledem na odstranění produktů reakce odsíření ze spalin se však jeví příznivěji metody v mokrém provedení Mokrá metoda Navržené metody mokré vypírky spalin používají: - alkalické absorpční látky (např. Ca(OH) 2, NaOH apod.), - alkalické horniny (např. CaCO 3, CaCO 3.MgCO 3 ), - jiné alkalické látky (např. NH 3 aj.). Nejrozšířenější metodou odsiřování spalin je v současné době mokrá vápencová vypírka. Na tomto principu jsou odsiřovány téměř všechny elektrárny a.s. ČEZ. Princip mokré vápencové metody lze vysvětlit zjednodušeně podle následujícího obrázku. Základním prvkem je odsiřovací jednotka (pračka). Spaliny po odstranění pevných částic v elektrofiltrech a po ochlazení na teplotu výrazně nižší než 100 C přichází do pračky (Obr.). V pračce, jejíž vnitřní stěny jsou pogumovány, je rovnoměrně po průřezu rozstřikována v několika úrovních vápencová suspenze. Spaliny prochází vodní mlhou a

6 Znečištění ovzduší 6 dochází k reakci oxidů síry s vypírací suspenzí. Poté vstupují spaliny spolu s částí vypírací suspenze do odlučovače kapek. V odlučovači kapek dojde k odloučení vypírací suspenze a na ni vázaného oxidu siřičitého. Vyčištěné spaliny se po výstupu z pračky ohřívají v tepelném výměníku nad teplotu rosného bodu a odcházejí do komína. Opětný ohřev spalin před odchodem do komína se obvykle provádí tepelným výměníkem mezi teplým nevyčištěným plynem a studeným vyčištěným, buď regenerativním (GAVO) nebo trubkovým (EKOGAVO) ohřívákem. Spodní část pračky je tvořena zásobníkem kalu, v němž se sbírá nasycená Spaliny bez tuhých částic do komína Odstředivka Výměník tepla Surový vápenec Vápencová mlýnice Filtrát Vápencová suspenze Odsiřovací jednotka Oxidační vzduch Zásobník energosádrovce Sušič Kalcinátor Čistící stanice odpadních vod Expedice briket Briketovací lis Expedice sádry Obr.1.3: Schéma mokré metody odsíření spalin suspenze a kal. Do zásobníku kalu se přivádí i čerstvý absorpční roztok. Zásobník je pro zlepšení reakce probubláván vzduchem (odstraňuje se CO 2 a zvyšuje se rozpustnost vápence).

7 Znečištění ovzduší 7 Vápencová suspenze je do rozprašovacích trysek dopravována čerpadly. Konečný produkt je krystalická sádra CaSO 4.2H 2 O (tzv. energosádra), která se dále zpracovává. Používá se nejvíce ve stavebnictví. Nevýhodou mokrých metod je existence odpadních vod, které je nutné před vypuštěním vyčistit. Odpadní voda obsahuje zejména nečistoty z popílku a z absorpční horniny (sulfáty, chloridy, fluoridy, těžké kovy apod.). Úprava odpadní vody spočívá v její neutralizaci. Neutralizace se provádí pomocí chemikálií. Pro větší jednotky jsou vyvinuty modifikované mokré vápencové metody, které mají zvýšit účinnost reakce. Provádí se to v podstatě dvěma způsoby. První způsob řešení využívá k dosažení cíle úpravu původního vypíracího roztoku přísadou alkalit, jejichž siřičitany a sírany jsou ve vodě rozpustné, případně přísadou takových kyselin, které udrží za daných podmínek část vápna v roztoku (kyselina benzoová ap.). Za nejperspektivnější se považují metody používající jako vypírací roztok chlorid vápenatý. Tento princip používají japonská firma Kobe-Steel a německé Deutsche Babcock a Uhde. Druhý způsob řešení zvyšuje účinnost čištění spalin zařazením několika samostatně pracujících vypíracích okruhů za sebou. Obr.1.4: Řez rozprašovací komorou (absorbérem) používanou pro mokré vápencové metody odsíření spalin Vápence, které obsahují určitý podíl oxidu hořečnatého, se nazývají dolomitické (dolomit). Tento typ vápence je pro uvedené vápencové metody nevhodný, protože hořčík v síranové formě odchází do odpadních vod. Jedinou metodou, kde obsah oxidu hořečnatého nevadí je postup rakouské fy RCE. Tento postup má dvě části: v první se oxid siřičitý vypírá ze spalin suspenzí oxidu hořečnatého tak, že produktem reakce je roztok síranu hořečnatého.

8 Znečištění ovzduší 8 Ten se v druhé části sráží recyklovaným chloridem vápenatým. Vzniklá sraženina síranu vápenatého je jedním z reakčních produktů. Roztok chloridu hořečnatého se dále sráží vápenným mlékem. Roztok chloridu vápenatého se recykluje a sraženina hydrátu hořečnatého se po odvodnění a promytí vrací do první části procesu k vypírání oxidu siřičitého ze spalin. Důležitou okolností je, že se magnezitová (hořčíková) složka dolomitů převádí do regenerovatelného MgO Další metody odsíření spalin Z dalších metod odsiřování spalin je zajímavá regenerativní metoda magnezitová. Spaliny po vyčištění tuhých látek v elektrofiltrech mohou pro tuto metodu obsahovat maximálně 50 mg/m 3 popílku. Před vstupem do absorbéru se částečně ochladí a zvlhčí nástřikem vody. V absorbéru jsou zkrápěny vypírací suspenzí, která obsahuje oxid hořečnatý. Při vypírce se oxid siřičitý ze spalin váže na oxid hořečnatý a vzniká reakční produkt siřičitan hořečnatý ve formě jemného kalu. Kapkový únos se zachycuje v horní části kolony lamelovým odlučovačem. Vytvořené krystalky se oddělí v usazováku sedimentací a nastřikují se do fluidní sušárny, v ní se zbaví vlhkosti i krystalické vody. Ze sušárny odchází krystalky do fluidní pece, kde se při teplotě 900 až 950 C tepelně rozloží na oxid siřičitý a oxid hořečnatý. Oxid siřičitý se odebírá pro výrobu kyseliny sírové a oxid hořečnatý se vrací zpět do absorpčního okruhu. Jiná regenerativní metoda zachycování oxidu siřičitého je založena na použití siřičitanu sodného. Je známá pod označením metoda Wellman-Lord. Odsiřování se skládá z protiproudé pračky, ze systému opětného ohřevu spalin a ventilátoru za pračkou. Absorpční a regenerační část jsou odděleny. Základem regenerační části je odpařovací krystalizátor. Krystaly Na 2 SO 4 se odstraňují pomocí odstředivky. Základní chemické děje probíhají takto: Na 2 SO 3 + SO 2 + H 2 O 2 Na 2 H SO 3 2 Na 2 H SO 3 + O 2 Na 2 SO 4 + H 2 SO 4 Technologický postup je podobný jako u magnezitové metody. Další metodou, která stojí za zmínku, je vypírka spalin čpavkovou vodou. Metoda Walther používá k odsíření dvojitou vypírku ve čpavkové vodě. Výsledným produktem odsíření je síran amonný, který se používá jako umělé hnojivo. 1.3 Snižování oxidů dusíku K odstraňování oxidů dusíku ze spalin lze s úspěchem přistoupit buď na straně spalovacího procesu (primární opatření) nebo na straně spalin (sekundární opatření). Opatření primární spočívají v optimalizaci konstrukce spalovací komory kotle, a v řízení spalovacího procesu s minimální emisí NO x. Nejvíce se rozšířily u uhelných kotlů. Primární opatření jsou investičně nenáročná (zejména u nově budovaných zařízení) a v porovnání se sekundárními metodami jsou vždy levnější. Proto se i při použití sekundárních metod vyplatí využít primárních opatření. Sekundární opatření spočívají v odstranění vzniklých oxidů dusíku ze spalin Primární opatření Primární opatření vychází ze znalosti mechanizmu vzniku oxidů dusíku. U kotlů spalujících hnědé uhlí nebo lignit tvoří rozhodující část emise NO x tzv. palivové oxidy dusíku, které vznikají reakcí dusíku obsaženého v uhlí. Tato skutečnost je dána tím, že teplota ve

9 Znečištění ovzduší 9 spalovací komoře kotlů spalujících tento druh paliva není tak vysoká, aby převažoval vznik termických oxidů. (Obr.3.9) Obr.1.5: Vznik oxidů dusíku při spalování uhelného prášku Podle mechanizmu vzniku dělíme oxidy dusíku na: termické (NO x vzniká za vysokých teplot nad 1300 C oxidací vzdušného dusíku), palivové (vznik NO x je dán chemickým složením spalovaného paliva a režimem spalování, tvoří největší část oxidů), promptní (NO x vzniká v oblasti bohaté směsi, při spalování paliv hraje podružnou úlohu). U uhelných kotlů se primární opatření týkají řízení vzduchového režimu a režimu spalování. Základním řešením je snížení přebytku vzduchu α na nejnižší možnou hodnotu s ohledem na složení paliva, přítomnost nespáleného uhlíku v tuhých zbytcích a množství oxidu uhelnatého (CO). Dalším prostředkem ovlivňujícím spalovací režim kotle je recirkulace spalin. Množství spalin použité pro recirkulaci je limitováno stejnými podmínkami jako snížení přebytku vzduchu. Obr.1.6: Průběh obsahu NO x a CO v závislosti na přebytku vzduchu

10 Znečištění ovzduší 10 K obecným opatřením patří: snížení efektivní spalovací teploty, snížení parciálního tlaku kyslíku, zkrácení doby setrvání spalin v oblasti vysokých teplot, ovlivnění podmínek odplynění tuhých paliv, zpomalení směšování paliva a vzduchu Sekundární opatření Hlavní částí emisí označovaných jako NO x je NO. Protože NO je velmi špatně rozpustný ve vodě nepřichází pro jeho odstranění ze spalin v úvahu jednoduchá vypírka. Sekundární opatření jsou proto zaměřena na chemické vázání NO. V praxi se uplatnily dva způsoby odbourání NO: - redukční, - oxidační. Redukční metody Redukční metody spočívají v redukování NO pomocí čpavku (NH 3 ) na dusík (N 2 ). Jsou to nejčastěji používané metody snižování NO x ve spalinách. Redukce může probíhat bez katalyzátoru nebo s katalyzátorem. Selektivní nekatalytická redukce: Při vyšších teplotách probíhá reakce s dostatečnou rychlostí i bez katalyzátoru. Základní podmínkou pro snížení obsahu NO je dokonalé promíchání spalin s chemikálií. Teplotní rozsah, v němž se dosahuje optimálních výsledků redukce, je pro skupinu chemikálií na bázi čpavku v rozmezí od 900 do 1100 C. Při vyšších teplotách reaguje NH 3 s kyslíkem na vodu (H 2 O) a nežádoucí NO. Při nižších teplotách dochází k průniku NH 3 do vyčištěných spalin. Dopravním mediem pro přidávanou chemikálii může být vzduch, pára, recirkulované spaliny nebo dohořívací vzduch z horní části spalovací komory. Pro optimální využití chemikálie je její dávkování rozděleno do několika výškových úrovní. Nejčastěji se používá čpavek (s reakční teplotou C) nebo močovina (s reakční teplotou C (s reakční teplotou C). Nejnovější poznatky doporučují používat močovinu, s níž jsou v provozu menší problémy. Spotřeba amoniaku se pohybuje řádově v mg/m 3. Účinnost této metody je okolo 60%. Její aplikace přepokládá použití primárních opatření. Jako přídavné chemikálie se u této metody používá vodík, peroxid vodíku ad. Selektivní katalytická redukce: Selektivní katalytická redukce NO čpavkem je v současné době nejčastěji používanou metodou používanou v elektrárnách ke snižování obsahu oxidů dusíku ve spalinách. Jestliže selektivní redukce NO čpavkem probíhá nejlépe v úzkém teplotním rozmezí okolo 1000 C a snížení teploty vede ke snižování účinnosti reakce, pak při použití katalyzátoru lze dosáhnout vysoké účinnosti reakce i při snížených teplotách. Pro průběh chemické reakce na povrchu katalyzátoru je podstatná jeho teplota. Optimální teplota katalyzátoru se pohybuje v rozmezí 300 až 400 C. Na povrchu katalyzátoru probíhají následující reakce: NH 4 NO + 4 NH 3 + O 2 4 N H 2 O molární poměr 3 1 NO NH 6 NO + 4 NH 3 5 N H 2 O molární poměr 3 0, 66 NO 2 NO NH 3 + O 2 N H 2 O

11 Znečištění ovzduší 11 6 NO NH 3 + O 2 7 N H 2 O Požadavky kladené na katalyzátor jsou obvykle tyto: selektivita, odolnost proti otěru a účinkům H 2 SO 4, vysoká aktivita v širokém pásmu teplot, dlouhá životnost. Obr.1.7: Princip redukční metody s katalyzátorem Před návrhem katalyzátoru je třeba znát parametry, mezi nimiž existuje vzájemný vztah, jsou to: požadovaný stupeň redukce NO, průnik NH 3 do životního prostředí, který lze akceptovat objem katalyzátoru. Stupeň redukce lze za zjednodušujících předpokladů (koncentrace NO konstantní, konstantní teplota a rychlost spalin ad.) vyjádřit: NOx 1 NOx 2 R, NO x1 kde NO x1 je koncentrace NO před a NO x2 za katalyzátorem. Pro průnik NH 3 platí, že hodnota koncentrace NH 3 ve spalinách za katalyzátorem by neměla překročit 5 ppm. Konstrukce katalyzátoru je zpravidla modulová. Ty pak vytváří roviny aktivních bloků. Moduly jsou sestaveny z elementů (Obr. 3.11), které jsou z voštin nebo z desek. Materiálem pro výrobu elementů jsou oxidy TiO 2, SiO 2, Al 2 O 3 ad. zapracované do keramického nosiče. Pro zlepšení funkce katalyzátoru se přidávají oxidy vanadu (V 2 O 5 ), molybdenu, wolframu a dalších aktivních látek. Umístění katalyzátoru v proudu spalin je různé podle výrobců zařízení. Katalyzátor je umístěn buď mezi ekonomizérem a ohřívákem vzduchu nebo mezi vysokoteplotní

12 Znečištění ovzduší 12 elektrostatický ohřívák a ohřívák vzduchu nebo mezi vysokoteplotní elektrostatický ohřívák a odsiřovací zařízení nebo mezi odsiřovacím zařízením a komínem. Oxidační metody Oxidační metody označované taky jako mokrá vypírka NO ze spalin jsou nejvíce rozvíjeny v Japonsku. Oxidační metody využívají dobré rozpustnosti NO 2 ve vodě. Protože NO je, jak bylo uvedeno v předchozích odstavcích, ve vodě velmi špatně rozpustný pracují oxidační metody na principu oxidace oxidu NO na oxid NO 2, který je potom chemicky jímán. Pro dostatečně rychlou oxidaci NO na NO 2 je nezbytné použít oxidační činidla (oxidanty), protože NO reaguje s kyslíkem na NO 2 až při vyšších koncentracích kyslíku. Oxidace probíhá v plynné fázi. Jako oxidant je používán ozón O 3 nebo ClO 2, příp. kyslík. Chemická reakce probíhá následovně 2 NO + ClO 2 + H 2 O NO 2 + HCl + HNO 3 NO + O 3 NO 2 + O 2 Oxid NO 2, který vznikl při těchto reakcích je vázán pomocí absorpčních prostředků (roztok CaCO 3, NaOH, KOH). Produktem jsou kyseliny a soli prvků, které se zúčastnily reakcí. Nevýhodou oxidačních metod je cena oxidačních činidel. Účinnost odstranění NO x se pohybuje u jednotlivých technologických postupů od 75 do 90%. Pro současné odlučování SO 2 a NO x se po oxidaci NO používá způsob, při němž se spaliny ozařují elektronovým paprskem. Elektronovým paprskem se rozkládá voda a kyslík na radikály OH, O, HO 2. Vzniklé radikály oxidují NO na NO 2 a SO 2 na SO 3. Vzniklé oxidy reagují s vodní párou obsaženou ve spalinách a vznikají tak páry příslušných kyselin. Kyseliny jsou následně neutralizovány pomocí čpavku, čímž vzniknou aminonitráty a aminosulfáty. [5]

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 3. část ODSTRANĚNÍ SO 2 A HCl ZE SPALIN Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. ODSTRANĚNÍ SO 2 A HCl ZE SPALIN Množství SO 2, HCl,

Více

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ Přednáška č. 5 Přednášející: Ing. Marek Staf, Ph.D. tel. 0 444 458; e-mail marek.staf@vscht.cz budova A, ústav 16, č. dveří 16 Snímek 1. Osnova přednášky Suchá vápencová metoda

Více

Denitrifikace. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Denitrifikace. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Denitrifikace Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Pojem oxidy dusíku NO NO 2 Další formy NO x Vznik NO x 2 Vlastnosti NO Oxid dusnatý Vlastnosti M mol,no = 30,01 kg/kmol V mol,no,n = 22,41 m 3 /kmol ρ

Více

Dopad zpřísněných emisních limitů a stropů na technologie čištění spalin zvláště velkých spalovacích zdrojů

Dopad zpřísněných emisních limitů a stropů na technologie čištění spalin zvláště velkých spalovacích zdrojů Dopad zpřísněných emisních limitů a stropů na technologie čištění spalin zvláště velkých spalovacích zdrojů J. Vejvoda, Ekotechnology Praha P. Buryan, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší

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

Tvorba škodlivin při spalování

Tvorba škodlivin při spalování Tvorba škodlivin při spalování - Při spalování dochází ke vzniku řady škodlivin - Je třeba spalovací proces vést tak, aby se minimalizoval vznik škodlivin (byly dodrženy emisní limity) - Emisní limity

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

OCHRANA OVZDUŠÍ. Ing. Petr Stloukal Ph.D. Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA OVZDUŠÍ. Ing. Petr Stloukal Ph.D. Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA OVZDUŠÍ Ing. Petr Stloukal Ph.D. Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Sylabus přednášky 1) Základní pojmy 2) Základní znečisťující látky v ovzduší

Více

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE Účinnost technologie ke snižování emisí [%] Nově ohlašovaná položka bude sloužit k vyhodnocení účinnosti jednotlivých typů odlučovačů a rovněž k jejímu sledování ve vztahu k naměřeným koncentracím znečišťujících

Více

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování Zplyňování = termochemická přeměna uhlíkatého materiálu v pevném či kapalném skupenství na výhřevný energetický plyn pomocí zplyňovacích médií a tepla. Produktem je plyn obsahující výhřevné složky (H 2,

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 2. část FILTRACE TUHÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. ODLUČOVAČE PRACHOVÝCH ČÁSTIC Prachové částice

Více

Problematika koncentrací Hg ve spalinách vzniklých po spalování pevných fosilních paliv

Problematika koncentrací Hg ve spalinách vzniklých po spalování pevných fosilních paliv ÚJV Řež, a. s. Divize ENERGOPROJEKT PRAHA Problematika koncentrací Hg ve spalinách vzniklých po spalování pevných fosilních paliv Lukáš Pilař Konference Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva

Více

W E M A K E Y O U R I D E A S A R E A L I T Y SUCHÉ KONDICIONOVANÉ ODSÍŘENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ

W E M A K E Y O U R I D E A S A R E A L I T Y SUCHÉ KONDICIONOVANÉ ODSÍŘENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ KOTLE 2013 BRNO 18. - 20. března 2013 SUCHÉ KONDICIONOVANÉ ODSÍŘENÍ ZEJMÉNA PRO MALÉ A STŘEDNÍ ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ Změna emisních limitů SO 2 pro starší zdroje spalující uhlí (vyhláška 415/2012) LIMITY

Více

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 6. část DIOXINY A FURANY Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. DIOXINY A FURANY DIOXINY PCDD: je obecný název pro skupinu toxických

Více

Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Osnova 2 Legislativa Biomasa druhy složení Emise vznik, množství, vlastnosti, dopad na ŽP a zdraví, opatření CO SO 2 NO x Chlor TZL

Více

Technologie přímého aditivního odsíření pro fluidní kotle malých a středních výkonů

Technologie přímého aditivního odsíření pro fluidní kotle malých a středních výkonů Technologie přímého aditivního odsíření pro fluidní kotle malých a středních výkonů Ing. Matěj Obšil, Uchytil, s.r.o. doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D., ČVUT v Praze, Ústav energetiky MOTIVACE Ø emisní limit

Více

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje Ing. Radomír Štěrba 9.-10. září 2015 Rožnov pod Radhoštěm ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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

Ch - Hydroxidy VARIACE

Ch - Hydroxidy VARIACE Ch - Hydroxidy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen,

Více

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

Co víme o nekatalytické redukci oxidů dusíku

Co víme o nekatalytické redukci oxidů dusíku Co víme o nekatalytické redukci oxidů dusíku Ing. Pavel Machač, CSc., email: pavel.machac@vscht.cz, tel.: (40) 0 444 46 Ing. Jana Vávrová, email: jana1.vavrova@vscht.cz, tel.: (40) 74 971 991 VŠCHT Praha,

Více

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč Teplárna Karviná TKV Významný producent tepla a elektrické energie v Moravskoslezském kraji Celkový tepelný výkon 248 MW Celkový

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

Směšovací poměr a emise

Směšovací poměr a emise Směšovací poměr a emise Hmotnostní poměr mezi palivem a okysličovadlem - u motorů provozovaných v atmosféře, je okysličovadlem okolní vzduch Složení vzduchu: (objemové podíly) - 78% dusík N 2-21% kyslík

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Obecně filtrace použití Provozy zpracovatelské (výroba dřeva, asfalt

Více

Biologické odsiřování bioplynu. Ing. Dana Pokorná, CSc.

Biologické odsiřování bioplynu. Ing. Dana Pokorná, CSc. Biologické odsiřování bioplynu Ing. Dana Pokorná, CSc. Sulfan problematická složka bioplynu Odkud se sulfan v bioplynu bere? Organická síra proteiny s inkorporovanou sírou Odpady a odpadní vody z průmyslu

Více

Krajský úřad Moravskoslezský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října Ostrava Krajský úřad Moravskoslezský kraj Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117 702 18 Ostrava Váš dopis č.j. / ze dne Naše č.j. / značka Vyřizuje / linka Praha / dne MSK 52985/2008 ze dne 27.3.2008

Více

PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Energetické využití odpadů PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ komunální a průmyslové odpady patří do kategorie tzv. druhotných energetických

Více

EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ

EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ Ing. Jiří Jungmann Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Podstata procesu výpal uhličitanu vápenatého při teplotách mezi 900 a 1300 o C reaktivita vápna závisí zejména

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

Monitoring a snižováni emisí rtuti z velkých a středních energetických zdrojů

Monitoring a snižováni emisí rtuti z velkých a středních energetických zdrojů ÚJV Řež, a. s. Divize ENERGOPROJEKT PRAHA Monitoring a snižováni emisí rtuti z velkých a středních energetických zdrojů Lukáš Pilař, Zdenek Vlček Konference MEDLOV 2018 Legislativa EU Emisní limity na

Více

Perspektivní metody. PROČ sušení pevných paliv? Většina dodané energie se ztrácí. Klasická metoda sušení horkými spalinami

Perspektivní metody. PROČ sušení pevných paliv? Většina dodané energie se ztrácí. Klasická metoda sušení horkými spalinami Perspektivní metody sušení pevných paliv Klasická metoda sušení horkými spalinami Uzavřený mlecí okruh PROČ sušení pevných paliv? zvýšení výhřevnosti snazší vzněcování spalování při vyšší teplotě menší

Více

Negativní vliv energetického využití biomasy

Negativní vliv energetického využití biomasy Osnova 2 Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Legislativa Biomasa druhy složení Emise vznik, množství, vlastnosti, dopad na ŽP a zdraví, opatření CO SO 2 NO x Chlor TZL

Více

7) Uveď příklad chemické reakce, při níž se sloučí dva prvky za vzniku sloučeniny. (3) hoření vodíku s kyslíkem a vzniká voda

7) Uveď příklad chemické reakce, při níž se sloučí dva prvky za vzniku sloučeniny. (3) hoření vodíku s kyslíkem a vzniká voda Chemické reakce a děje Chemické reakce 1) Jak se chemické reakce odlišují od fyzikálních dějů? (2) změna vlastností látek, změna vazeb mezi atomy 2) Co označujeme v chemických reakcích jako reaktanty a

Více

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren Technologické okruhy parních elektráren Schéma tepelné elektrárny Technologické okruhy parních elektráren 2 Hlavní technologické okruhy Okruh paliva Okruh vzduchu a kouřových plynů Okruh škváry a popela

Více

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety PEVNÁ PALIVA Základní dělení: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety Biomasa obnovitelný zdroj energie u našich výrobků se týká dřeva a dřevních briket Složení

Více

Vyjádření k aplikaci BAT žádosti o 21. změnu integrovaného povolení společnosti ČEZ, a.s. pro zařízení Teplárna Trmice

Vyjádření k aplikaci BAT žádosti o 21. změnu integrovaného povolení společnosti ČEZ, a.s. pro zařízení Teplárna Trmice cema Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Velké Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem Váš dopis č.j. / ze dne Naše č.j. / značka Vyřizuje / linka Praha / dne 3823/ZPZ/2016/IP-

Více

Problematika koncentrací Hg ve spalinách vzniklých po spalování pevných fosilních paliv

Problematika koncentrací Hg ve spalinách vzniklých po spalování pevných fosilních paliv Problematika koncentrací Hg ve spalinách vzniklých po spalování pevných fosilních paliv L. Pilař ČVUT v Praze K. Borovec VŠB TU Ostrava VEC Z. Szeliga VŠB TU Ostrava Centrum ENET R. Zbieg Envir & Power

Více

NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Provoz automobilových PSM je provázen produkcí škodlivin, které jsou emitovány do okolí: škodliviny chemické (výfuk.škodliviny, kontaminace),

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.2.12 Integrovaná střední škola

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

3. Soda a potaš Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING

3. Soda a potaš Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE 3. Soda a potaš Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING Výroby sody a potaše Suroviny, Přehled výrobních technologií

Více

MOŽNOSTI TERMICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ V KOTLI S CIRKULUJÍCÍ FLUIDNÍ VRSTVOU

MOŽNOSTI TERMICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ V KOTLI S CIRKULUJÍCÍ FLUIDNÍ VRSTVOU MOŽNOSTI TERMICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ V KOTLI S CIRKULUJÍCÍ FLUIDNÍ VRSTVOU Pavel Milčák Příspěvek se zabývá možnostmi termického využívání mechanicky odvodněných stabilizovaných kalů z čistíren

Více

Vliv provozních parametrů fluidního kotle se stacionární fluidní vrstvou na tvorbu emisí SO 2, NO x a CO při spalování hnědého uhlí

Vliv provozních parametrů fluidního kotle se stacionární fluidní vrstvou na tvorbu emisí SO 2, NO x a CO při spalování hnědého uhlí Vliv provozních parametrů fluidního kotle se stacionární fluidní vrstvou na tvorbu emisí SO 2, NO x a CO při spalování hnědého uhlí Pavel SKOPEC 1,*, Jan HRDLIČKA 1 1 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav

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

Odsiřování. Ochrana ovzduší ZS 2011/2012

Odsiřování. Ochrana ovzduší ZS 2011/2012 Odsiřování Ochrana ovzduší ZS 2011/2012 1 Úvod Produkce emisí SO 2 antropogenní zdroje: zejména spalování fosilních paliv obsahujících síru různé průmyslové procesy přírodní zdroje: bakteriálníčinnost,

Více

Kyselina dusičná. jedna z nejdůležitějších chemikálií

Kyselina dusičná. jedna z nejdůležitějších chemikálií Kyselina dusičná jedna z nejdůležitějších chemikálií Výroba: minulost - surovinou pro průmyslovou výrobu dusičnan sodný (ledek sodný, guano) současnost - katalytické spalování amoniaku (první výrobní jednotka

Více

ČEZ ENERGETICKÉ PRODUKTY, S.R.O.

ČEZ ENERGETICKÉ PRODUKTY, S.R.O. ČEZ ENERGETICKÉ PRODUKTY, S.R.O. Ø Společnost je jedním ze zakládajících členů Asociace pro využití energetických produktů (ASVEP), která se zabývá oblastí využívání energetických produktů ve stavebním

Více

ODSTRANĚNÍ CHEMICKÝCH ODPADŮ VE SPALOVNÁCH 1 POSTAVENÍ SITA CZ NA TRHU SPALITELNÝCH ODPADU

ODSTRANĚNÍ CHEMICKÝCH ODPADŮ VE SPALOVNÁCH 1 POSTAVENÍ SITA CZ NA TRHU SPALITELNÝCH ODPADU ODSTRANĚNÍ CHEMICKÝCH ODPADŮ VE SPALOVNÁCH Autoři: Ing. DAVID BÍBRLÍK, Ing. LUKÁŠ HURDÁLEK M.B.A., Mgr. TOMÁŠ ONDRŮŠEK, SITA CZ a.s. Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 email: david.bibrlik@sita.cz, tomas.ondrusek@sita.cz,

Více

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO Vzdušné vápno Vzdušné vápno je typickým představitelem vzdušných pojiv a zároveň patří k nejdéle používaným pojivům vůbec. Technicky vzato je vápno názvem pro oxid vápenatý (CaO)

Více

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob Kyselina fosforečná bezbarvá krystalická sloučenina snadno rozpustná ve vodě komerčně dodávané koncentrace 75% H 3 PO 4 s 54,3% P 2 O 5 80% H 3 PO 4 s 58.0% P 2 O 5 85% H 3 PO 4 s 61.6% P 2 O 5 po kyselině

Více

Obsah Chemická reakce... 2 PL:

Obsah Chemická reakce... 2 PL: Obsah Chemická reakce... 2 PL: Vyčíslení chemické rovnice - řešení... 3 Tepelný průběh chemické reakce... 4 Rychlost chemických reakcí... 4 Rozdělení chemických reakcí... 4 1 Chemická reakce děj, při němž

Více

C6890 Technologie ochrany prostředí

C6890 Technologie ochrany prostředí C6890 Technologie ochrany prostředí 4. Technologie čistění spalin Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox.muni.cz; Sylabus přednášky Č Název přednášky Obsah přednášky 3 Technologie

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (И) В, G 01 P 17/00. (54) Způeob získávání eoli prvkťl vzácných zemin

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (И) В, G 01 P 17/00. (54) Způeob získávání eoli prvkťl vzácných zemin ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (61) (23) Výstavnf priorita (22) Přihlášeno 12 09 86 (2») PV 8176-86.P (И) В, (51) Int. CI.4 G 01 P 17/00 ÚFTAD PRO VYNÁLEZY

Více

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv

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

Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované prevence

Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované prevence Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované prevence *KUPAX00PXFFU* KUPAX00PXFFU Číslo jednací: KrÚ 2176/2019/OŽPZ/CH Spisová značka: SpKrÚ 487/2019/OŽPZ/6 Vyřizuje: Ing. Pavel Chejnovský,

Více

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 1 Zákon 86/2002 Sb. řeší ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami ochranu ozonové vrstvy Země ochranu klimatického systému Země

Více

SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY

SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY Jan Škvařil Článek se zabývá energetickými trendy v oblasti využívání obnovitelného zdroje s největším potenciálem v České republice. Prezentuje výzkumnou práci prováděnou

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 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

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

Příloha 1/A. Podpisy zdrojů 2005. Ostravská oblast Střední Čechy a Praha. Technické parametry zdrojů

Příloha 1/A. Podpisy zdrojů 2005. Ostravská oblast Střední Čechy a Praha. Technické parametry zdrojů Příloha 1/A Podpisy zdrojů 2005 Ostravská oblast Střední Čechy a Praha Spalovna Malešice Pražské služby a.s - spalovna Malešice (závod 14) ČKD Dukla, parní kotel na spalování TKO, 36 t/h ČKD Dukla, parní

Více

NÁVRH TECHNOLOGIE VYSOKOTEPLOTNÍHO ČIŠTĚNÍ ENERGOPLYNU

NÁVRH TECHNOLOGIE VYSOKOTEPLOTNÍHO ČIŠTĚNÍ ENERGOPLYNU NÁVRH TECHNOLOGIE VYSOKOTEPLOTNÍHO ČIŠTĚNÍ ENERGOPLYNU Jan Najser Široké uplatnění zplyňovacích procesů se nabízí v oblasti výroby elektrické energie v kogeneračních jednotkách. Hlavní překážkou bránící

Více

Vlhkost 5 20 % Výhřevnost 12 25 MJ/kg Velikost částic ~ 40 mm Popel ~ 15 % Cl ~ 0,8 % S 0,3 0,5 % Hg ~ 0,2 mg/kg sušiny Cu ~ 100 mg/kg sušiny Cr ~ 50

Vlhkost 5 20 % Výhřevnost 12 25 MJ/kg Velikost částic ~ 40 mm Popel ~ 15 % Cl ~ 0,8 % S 0,3 0,5 % Hg ~ 0,2 mg/kg sušiny Cu ~ 100 mg/kg sušiny Cr ~ 50 TECHNICKÉ MOŽNOSTI A VYBAVENOST ZDROJŮ PRO SPOLUSPALOVÁNÍ TAP Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní TAP = tuhé alternativní palivo = RDF = refuse derived fuel, popř. SRF = specified recovered

Více

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv

Více

PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ VEDLEJŠÍCH ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ INDUSTRIAL UTILIZATION OF SECONDARY ENERGETIC PRODUCTS

PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ VEDLEJŠÍCH ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ INDUSTRIAL UTILIZATION OF SECONDARY ENERGETIC PRODUCTS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH HMOT A DÍLCŮ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY OF BUILDING MATERIALS AND COMPONENTS

Více

POROVNÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ A NAMĚŘENÝCH KONCENTRACÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S BAT PRO VÝROBU CEMENTU A VÁPNA (COR 1)

POROVNÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ A NAMĚŘENÝCH KONCENTRACÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S BAT PRO VÝROBU CEMENTU A VÁPNA (COR 1) Ministerstvo životního prostředí Sekce technické ochrany životního prostředí Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Čj. 6285/ENV/15 *MIZPP00FESP3* MIZPP00FESP3 Datum 30.01.2015

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

Novela nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP

Novela nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP Novela nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP Právní základ ČR» zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. ve znění zákonů č. 521/2002 Sb., č. 92/2004 Sb., č. 186/2004 Sb., č.

Více

STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. ÚVOD V dnešní době, kdy stále narůstá množství energií a počet technologií potřebných k udržení životního standardu současné

Více

Průmyslová hnojiva biogenní prvky

Průmyslová hnojiva biogenní prvky Průmyslová hnojiva biogenní prvky - kyslík - základní složka organické hmoty (CO 2 ) - uhlík - základní složka organické hmoty (CO 2 ) - vodík - základní složka organické hmoty - dusík -součást bílkovin

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - energie V této kapitole se dozvíte: Čím se zabývá energetika. Jaké jsou trvalé a vyčerpatelné zdroje

Více

CHO cvičení, FSv, ČVUT v Praze

CHO cvičení, FSv, ČVUT v Praze 2. Chemické rovnice Chemická rovnice je schématický zápis chemického děje (reakce), který nás informuje o reaktantech (výchozích látkách), produktech, dále o stechiometrii reakce tzn. o vzájemném poměru

Více

Výzkum vysokoteplotní sorpce CO 2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky

Výzkum vysokoteplotní sorpce CO 2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky Výzkum vysokoteplotní sorpce CO 2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky NF-CZ08-OV-1-005-2015 Hitecarlo Partneři projektu Hlavní řešitel: Vysoká škola chemickotechnologická v Praze (VŠCHT) Fakulta technologie

Více

1.1 Suroviny síry Průmyslově využitelné suroviny pro zisk síry nebo jejích sloučenin nebo dalších složek obsažených v příslušných minerálech výskyt:

1.1 Suroviny síry Průmyslově využitelné suroviny pro zisk síry nebo jejích sloučenin nebo dalších složek obsažených v příslušných minerálech výskyt: 1. Chemie a technologie sloučenin síry 1.1 Suroviny síry Průmyslově využitelné suroviny pro zisk síry nebo jejích sloučenin nebo dalších složek obsažených v příslušných minerálech výskyt: Elementární síra:

Více

- Máte před sebou studijní materiál na téma KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN, který obsahuje nejdůležitější fakta z této oblasti. - Doporučuji také prostudovat příslušnou kapitolu v učebnici PŘEHLED STŘEDOŠKOLSKÉ

Více

Termické zpracování odpadů. Ing. Jan Malaťák, Ph.D.

Termické zpracování odpadů. Ing. Jan Malaťák, Ph.D. Termické zpracování odpadů SPALOVNY Ing. Jan Malaťák, Ph.D. Praha 2006 Termické zpracování odpadů Těmito postupy jsou původně nebezpečné látky v hořlavých odpadech přeměněny na poměrně neškodné produkty.

Více

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu

Odstraňování Absorption minoritních nečistot z bioplynu www.vscht.cz Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Laboruntersuchungen der Karel Ciahotný Gastrocknung e-mail:karel.ciahotny@vscht.cz mit Hilfe von Adsorption und Odstraňování Absorption minoritních

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

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_SZ_20. 9. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vypracování: 15. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Výroba cementu a vápna Ing. Jan Gemrich Ing. Jiří Jungmann

Výroba cementu a vápna Ing. Jan Gemrich Ing. Jiří Jungmann ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Výroba cementu a vápna Ing. Jan Gemrich Ing. Jiří Jungmann Surovinová základna Cement. Směs nízkoprocentních vápenců

Více

Návrh možností snížení emisí oxidu siřičitého v Teplárně Otrokovice a.s. po roce 2016. Lucie Horáková

Návrh možností snížení emisí oxidu siřičitého v Teplárně Otrokovice a.s. po roce 2016. Lucie Horáková Návrh možností snížení emisí oxidu siřičitého v Teplárně Otrokovice a.s. po roce 2016 Lucie Horáková Bakalářská práce 2015 2 3 ABSTRAKT Práce se zabývá problematikou snižování emisí SO 2 při výrobě tepelné

Více

SOUVISLOSTI MEZI OMEZOVÁNÍM EMISÍ, ZMĚNAMI V KONSTRUKCI AUTOMOBILOVÝCH MOTORŮ A ZMĚNAMI VE SLOŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH MOTOROVÝCH OLEJŮ

SOUVISLOSTI MEZI OMEZOVÁNÍM EMISÍ, ZMĚNAMI V KONSTRUKCI AUTOMOBILOVÝCH MOTORŮ A ZMĚNAMI VE SLOŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH MOTOROVÝCH OLEJŮ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE - TRIBOLOGIE SOUVISLOSTI MEZI OMEZOVÁNÍM EMISÍ, ZMĚNAMI V KONSTRUKCI AUTOMOBILOVÝCH MOTORŮ A ZMĚNAMI VE SLOŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH MOTOROVÝCH OLEJŮ Zadavatel práce: Ing. Petr Dobeš, CSc.

Více

Vysokoteplotní karbonátová smyčka moderní metoda odstraňování CO 2 ze spalin

Vysokoteplotní karbonátová smyčka moderní metoda odstraňování CO 2 ze spalin Vysokoteplotní karbonátová smyčka moderní metoda odstraňování CO 2 ze spalin Karel Ciahotný Marek Staf Tomáš Hlinčík Veronika Vrbová Viktor Tekáč Ivo Jiříček ICCT Mikulov 2015 shrnutí doposud získaných

Více

Příloha 2. Hodnocení BAT

Příloha 2. Hodnocení BAT Příloha 2 Hodnocení BAT Obsah 1. ÚVOD...15 1.1 DEFINICE POJMŮ...15 1.1.1 BAT...15 1.1.2 BREF...16 1.2 APLIKACE BAT NA DOTČENÉ ZDROJE...16 2. VÝŇATEK Z BREFU PRO VELKÁ SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ...18 2.1 VYKLÁDKA,

Více

OBSAH. ČÁST VII.: TECHNOLOGIE A BIOTECHNOLOGIE PRO LIKVIDACI POPs

OBSAH. ČÁST VII.: TECHNOLOGIE A BIOTECHNOLOGIE PRO LIKVIDACI POPs RECETOX TOCOEN & Associates OBSAH ČÁST VII.: TECHNOLOGIE A BIOTECHNOLOGIE PRO LIKVIDACI POPs 14. PŘEHLED TECHNOLOGIÍ POUŽITELNÝCH KE ZNEŠKODŇOVÁNÍ POPs Vladimír Pekárek, Miroslav Punčochář VII-1 14.1 Termické

Více

PSP Engineering a.s. VERTIKÁLNÍ KOTOUČOVÉ MLÝNY KTM. nízké náklady na provoz a údržbu vysoký výkon kompaktní uspořádání

PSP Engineering a.s. VERTIKÁLNÍ KOTOUČOVÉ MLÝNY KTM. nízké náklady na provoz a údržbu vysoký výkon kompaktní uspořádání PSP Engineering a.s. VERTIKÁLNÍ KOTOUČOVÉ MLÝNY KTM nízké náklady na provoz a údržbu vysoký výkon kompaktní uspořádání Mlýnice s kotoučovými mlýny KTM se nachází uplatnění v průmyslu cement u a vápna,

Více

Výzkum vysokoteplotní sorpce CO 2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky

Výzkum vysokoteplotní sorpce CO 2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky Výzkum vysokoteplotní sorpce CO 2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky NF-CZ08-OV-1-005-2015 Hitecarlo Partneři projektu Hlavní řešitel: Vysoká škola chemickotechnologická v Praze (VŠCHT) Fakulta technologie

Více

Způsob uvolňování chloru z paliva

Způsob uvolňování chloru z paliva Předběžný návrh koncepce kotle a přípravy paliva Podle zadaných parametrů se volí typ parního generátoru (výparníku) s přirozeným oběhem, nucenou nebo superponovanou cirkulací průtočný. Zvolí se uspořádání

Více

Platné znění části zákona s vyznačením změn

Platné znění části zákona s vyznačením změn Platné znění části zákona s vyznačením změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/ Výpočty z chemických vzorců Výpočty z chemických vzorců 1. Hmotnost kyslíku je 80 g. Vypočítejte : a) počet atomů kyslíku ( 3,011 10 atomů) b) počet molů kyslíku (2,5 mol) c) počet molekul kyslíku (1,505 10 24 molekul) d) objem (dm

Více

Metody gravimetrické

Metody gravimetrické Klíčový požadavek - kvantitativní vyloučení stanovované složky z roztoku - málorozpustná sloučenina - SRÁŽECÍ ROVNOVÁHY VYLUČOVACÍ FORMA se převede na (sušení, žíhání) CHEMICKY DEFINOVANÝ PRODUKT - vážitelný

Více

Jiřina Schneiderová, Filipínského 11, Brno. PREmak EKOLOGIE, VÝROBA STAVEBNÍCH HMOT

Jiřina Schneiderová, Filipínského 11, Brno. PREmak EKOLOGIE, VÝROBA STAVEBNÍCH HMOT Jiřina Schneiderová, Filipínského 11, Brno PREmak EKOLOGIE, VÝROBA STAVEBNÍCH HMOT PROBLÉMY A PŘÍNOSY VYUŽITÍ ODPADNÍCH KALŮ V PRŮMYSLU VÝROBY CEMENTU Jiřina Schneiderová Filipínského 11 615 00 Brno Mysleme

Více

Chemické procesy v ochraně životního prostředí

Chemické procesy v ochraně životního prostředí Chemické procesy v ochraně životního prostředí 1. Vliv výroby energie na životní prostředí 2. Zpracování výfukových plynů ze spalovacích motorů 3. Zachycování oxidů síry ve spalinách 4. Výroba paliv pro

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

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ Přednáška č. 2 Přednášející: Ing. Marek Staf, Ph.D. tel. 220 444 458; e-mail marek.staf@vscht.cz budova A, ústav 216, č. dveří 162 Snímek 1. Osnova přednášky Původ prachových

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

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

Technická zpráva WYNN S HIGH PRESSURE 3 (HP 3)

Technická zpráva WYNN S HIGH PRESSURE 3 (HP 3) Technická zpráva WYNN S HIGH PRESSURE 3 (HP 3) Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s. Nádražní 5, 346 01 Horšovský Týn www.wynns.cz strana 1. z 12 Obsah 1. Wynn s HP 3, obsahuje antioxydanty, které předcházejí

Více