Chemické složení uhlí bílinské delty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chemické složení uhlí bílinské delty"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD Chemické složení uhlí bílinské delty Diplomová práce Bc. Stanislav Fojtík Vedoucí práce: doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D. Brno 2018

2 2018 Stanislav Fojtík Všechna práva vyhrazena

3 Bibliografický záznam Autor: Bc. Stanislav Fojtík Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Ústav geologických věd Název práce: Chemické složení uhlí bílinské delty Studijní program: Geologie Studijní obor: Geologie aplikovaná a environmentální Vedoucí práce: doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D. Akademický rok: 2017/2018 Počet stran: Klíčová slova: hnědé uhlí; stopové prvky; minerální příměsi; vazby prvků; mostecká pánev, důl Bílina; svrchní lávka;

4 Bibliographic entry Author: Bc. Stanislav Fojtík Faculty of Science Masaryk Univerzity Department of Geological Sciences Title of thesis: Chemical composition of the Bilina Delta coal Degree Programme: Geology Field of Study: Applied and Environmental Geology Supervisor: doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D. Academic year: 2017/2018 Number of pages: Keywords: brown coal; trace elements; mineral admixtures; trace element binding; Most Basin; Bilina mine; upper bench;

5 Abstrakt: Uhlí je významnou surovinou energetického a také chemického průmyslu, může však obsahovat některé nežádoucí minerální příměsi a těžké kovy, které se při jeho zpracování uvolňují do prostředí, především při jeho spalování. Cílem této práce je geochemické zhodnocení vzorků uhlí a na ně vázaných minerálních příměsí a stopových prvků pomocí rozdílných analytických metod a vyhodnocení jejich vzájemných vztahů ve vzorcích uhlí. Bylo analyzováno celkem 10 vzorků ze svrchní lávky hlavní uhelné sloje mostecké pánve, které byly odebrány v dole Bílina. U těchto vzorků byly stanoveny základní chemicko-technologické parametry, obsah minerálních příměsí, koncentrace přítomných prvků a popsáno macerálové složení. Pomocí těchto dat byly hodnoceny jejich vzájemné vztahy a také přednostní vazby prvků v uhlí. Provedené analýzy ukazují, že jde o poměrně kvalitní hnědé uhlí s nízkým obsahem vlhkosti, popela a síry a vyšším obsahem hořlaviny a organických prvků. V tomto uhlí bylo identifikováno 6 minerálních příměsí (kaolinit, křemen, pyrit, sádrovec, markazit, siderit) a u vzorků bylo zjištěno obohacení o prvky As, Pb, Zn, Cu, Ni, V, Co a Cr oproti průměrným hodnotám pro hnědá uhlí. Podle korelačních analýz byla určena vazba prvků u As, Pb, Zn, Ni, Co, Se na organickou hmotu, a u Hg na síru. Tato zjištění by měla pomoci při úpravě zpracování uhlí a nastavení separační techniky, tak aby se omezilo uvolňování rizikových prvků do prostředí.

6 Abstract: Coal is an important raw material in both the energy and chemical industries, but it may contains some unwanted mineral impurities and heavy metals that are released into the environment during its processing, especially during its combustion. The aim of this work is geochemical evaluation of coal samples and determination content of mineral impurities and trace elements by different analytical methods and evaluation of their mutual relations in coal samples. A total of 10 samples were analyzed. Samples come from the upper bench of the main coal seam of the Most Basin. Samples were collected in Bílina mine. The chemical and technological parameters were determined for coal samples and the content of mineral impurities, the concentration of trace elements and the maceral composition have been identified. Subsequently, relationships between parameters were investigated and also bonding of trace elments. The analyzes show that this coal is relatively good quality brown coal with low moisture, ash and sulfur content, and higher content of organic elements. In total, 6 mineral phases were identified in these samples (kaolinite, quartz, pyrite, gypsum, marcasite, siderite). Correlation analysis was performed. The elements As, Pb, Zn, Ni, Co, are related to organic matter. Hg has a relation to the pyrite content. Comparison of elements content with average values for brown coal shows, that these coal samples were enriched with trace elements (As, Pb, Zn, Cu, Ni, V, Co, Cr). Correlation analysis was performed. The elements As, Pb, Zn, Ni, Co, are related to organic matter. Hg has a relation to the pyrite content. These results should help in the coal processing especially for better setting the separation technique and limit releasing of hazardous elements into the environment.

7

8 Poděkování Rád bych zde poděkoval paní doc. Mgr. Evě Geršlové Ph.D. za odborné vedení diplomové práce a cenné rady a připomínky, které mi pomohli zkompletovat tuto práci. Dále bych také rád poděkoval Mgr. Daliboru Všianskému Ph.D. a Mgr. Lujze Medvecké za pomoc a rady při analýzách.

9 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svoji diplomovou práci vypracoval samostatně s využitím informačních zdrojů, které jsou v práci citovány. Brno 11. května 2018 Bc. Stanislav Fojtík

10 Obsah 1. Úvod Geografické začlenění oblasti Geologie Mostecká pánev Starosedelské souvrství Střezovské souvrství Mostecké souvrství Charakteristika uhelné sloje mostecké pánve Uhelné typy Metodika Příprava vzorků Chemicko-technologické parametry Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem Atomová absorpční spektrometrie Prášková rentgenová difraktometrie Určení macerálového složení Výsledky Chemicko-technologické analýzy Prvkové analýzy Obsah minerálních příměsí Fluorescenční odrazová mikroskopie uhlí Diskuze Srovnání parametrů Vazby prvků v uhlí Vertikální změny koncentrací prvků ve svrchní lávce... 40

11 8. Závěr Seznam literatury Seznam zkratek Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam příloh Přílohy... 50

12 1. Úvod Uhlí představuje důležitou surovinu pro energetický průmysl České republiky. Vyrobí se z něj přibližně 40 % elektrické energie. Při jeho spalování a manipulaci s ním však dochází k úniku látek do prostředí. Pro účinné separační techniky je nutné znát přítomné minerální příměsi a prvky a jejich vazby, proto je poznání chemického složení uhlí důležité. Oblastí zájmu této práce je mostecká pánev, resp. její severovýchodní část v okolí města Bílina, kde se uhlí intenzivně těží v povrchovém dole od 50. let 20. století a používá se zejména v energetice, teplárenství a průmyslu. Cílem diplomové práce je pomocí různých analytických metod určit a popsat základní chemicko-technologické parametry a macerálové složení a stanovit obsahy minerálních příměsí a stopových prvků ve vzorcích uhlí z dolu Bílina, dále pak také vyhodnocení vzájemných vztahů sledovaných parametrů a vazeb stopových prvků. 12

13 2. Geografické začlenění oblasti Zájmová oblast se nachází v severních Čechách, v Ústeckém kraji, přibližně 75 km severo-západně od Prahy. Jedná se o plošně rozsáhlý povrchový důl Bílina (rozloha cca 40 km 2 ), který leží mezi městy Bílina (cca obyvatel) a Duchcov (obrázek 1). Oblast je součástí geomorfologického celku Mostecká pánev. Mostecká pánev je tektonická sníženina protažená JZ SV směrem v celkové délce 80 km a její rozloha činí km 2. Střední výška terénu je 272,1 m.n.m (nejvyšší bod 450 m.n.m) a střední sklon (Demek 1987) Obrázek 1 Geografická mapa zájmové oblasti. Zdroj: Mapy.cz (2017) 13

14 3. Geologie Studovaná lokalita leží v severovýchodní části mostecké pánve, ta je jednou z podkrušnohorských pánví, které jsou součástí českého masivu (obrázek 2). Obrázek 2 Zjednodušená geologická mapa ČR s označením zájmové oblasti. Upraveno. (Chlupáč 2002) Podkrušnohorské pánve Jako podkrušnohorské pánve je označován pruh pánví situovaných v tektonické sníženině v podhůří Krušných hor, která je protažená ve směru ssv jjz a vyplněná sedimenty a neovulkanity. Dělí do tří samostatných pánví mostecké, sokolovské a chebské. Mostecká pánev se liší od ostatních dvou pánví tím, že do ní v miocénu pronikly od jihovýchodu dva větší toky, které zde vytvořily tělesa nánosových kuželů (tzv. žatecká a bílinská delta). (Mísař 1983) 14

15 3.1. Mostecká pánev Mostecká pánev je největší z podkrušnohorských pánví s rozlohou přibližně 1420 km 2. Leží mezi Doupovskými horami na Z, Českým středohořím na JV a Krušnými horami na S. Její až 550 m mocná výplň je tvořena komplexy eocenních a miocenních sedimentů, ty jsou na většině plochy území pánve překryty kvartérními sedimenty (terasovité písky a štěrky, spraše a jezerní jílovité sedimenty). Část pánve, která je využitelná k těžbě hnědého uhlí je označována jako Severočeský hnědouhelný revír. (Pešek 2012) Sedimentace výplně mostecké pánve probíhala ve třech etapách. Každou etapu reprezentuje jedno souvrství starosedelské, střezovské a mostecké (obrázek 4). Tyto jednotky jsou mezi sebou odděleny hiáty. (Pešek 2012) Obrázek 3 Paleogeografie spodního miocénu mostecké pánve. (Elznic 1998) 15

16 Starosedelské souvrství Toto souvrství obsahuje sedimenty svrchně eocenního až spodně oligocenního stáří, které byly ukládány v menších depresích v průtočných jezerech. Tyto sedimenty jsou starší než horniny hlavní vulkanické fáze (neovulkanity Doupovských hor a Českého středohoří). Většina sedimentů starosedelského souvrství v mostecké pánvi podlehla denudaci. Jediné plošně rozsáhlejší zachovalé sedimenty se nacházejí na jihozápadě pánve. Zde se zachovaly několik desítek metrů mocné usazeniny (kaolinitické pískovce až arkózové pískovce až slepence s živci), které se označují jako pomořanské písky a pískovce. (Pešek 2012) Střezovské souvrství V pánvi se začaly po hiátu usazovat horniny střezovského souvrství (stáří priabon až rupel) na relikty předchozí jednotky a na zvětralé svrchně křídové sedimenty nebo na krystalinikum. Vulkanická činnost postupně rozdělovala území pánve na vzájemně oddělená území se samostatným vývojem, takže horniny střezovského souvrství se neukládaly ve stejný čas po celé ploše pánve. Vulkanismus pánve a jejího okolí reprezentují různé typy alkalických hornin (bazalty, trachyty) pyroklastik a tufů. Vulkanické horniny již krátce po jejich vzniku začaly podléhat zvětrávání a argilitizaci a relativně rychlé destrukci. Vznikaly tak pestré jílovité sedimenty (kaolinitické a montmorillonitické jíly a pískovce). V pyroklastických usazeninách jsou přítomny vložky diatomitů, karbonátů, uhelných jílů až tenkých slojek uhlí. (Pešek 2012) Mostecké souvrství Mostecké souvrství (stáří chatt až burgial) dosahuje mocností více jak 500 m a skládá se ze sedimentů svrchního oligocénu a obsahuje miocénní vulkanoklastika pánve, které jsou mladší než neovulkanity hlavní fáze. V pánvi se vlivem různé intenzity subsidence střídala odlišná sedimentační prostředí. Výplň pánve byla výrazně ovlivněna průnikem žatecké řeky, která přitékala od J až JZ. V době, kdy do pánve pronikla řeka, byly v pánvi rozšířené uhlotvorné mokřady, pralesy a bažiny holešických vrstev, ze kterých následně vznikla spodní část hlavní sloje. Během tvorby svrchní lávky hlavní sloje prorazil do pánve v okolí Bíliny další tok, nebo rameno žatecké řeky. Vlivem intenzivního poklesu pánevního dna postupně zaniklo uhlotvorné prostředí holešických vrstev. Poté došlo k rozšíření plochy jezera libkovických vrstev téměř po 16

17 celém území pánve. Mostecké souvrství je dále členěno na duchcovské, holešické, libkovické a lomské vrstvy. (Pešek 2012) Duchcovské vrstvy (chatt až aquitan) jsou mocné desítky metrů, maximálně až 150 m. Horninovým složením jsou nejpestřejší jednotkou mosteckého souvrství, proto se duchcovské vrstvy člení do několika petrograficky a geneticky rozlišných komplexů, které se označují jako vývoje. Nejčastější vulkanogenní vývoj zahrnuje různě zrnité vulkanogenní horniny s polohami limonitických pískovců se sideritovou příměsí. Na bázi často obsahuje kaolinitické až montmorillonitické jíly. Počátek sedimentace byl v menších jezerech na několika oddělených místech. Postupem času došlo ke zvětšení těchto jezer a spojení do dvou plošně rozsáhlých jezer. Méně častý pískovcový vývoj, leží jen v některých částech duchcovských vrstev a nachází se vždy v nadloží vývoje vulkanogenního. Vyskytují se zde málo mocné uhelné slojky a uhelnaté jílovce a sladkovodní vápence. (Pešek 2012) Holešické vrstvy (svrchní chatt až aquitan) jsou tvořeny rozmanitým a složitým komplexem hornin. V produktivním vývoji holešických vrstev leží hlavní sloj mocná několik desítek metrů, maximální mocnosti přesahují i 70 m. V neproduktivním vývoji je hlavní sloj nahrazena komplexem klastických sedimentů až 200 m mocným. Produktivní a neproduktivní vývoj je rozdělen přechodným územím, ve kterém se střídají klastické sedimenty a polohy uhlí. Produktivní holešické vrstvy lze rozdělit do dvou rozdílných celků (východní a západní). Ve východní části pánve je sloj kvalitnější, místy i bez výskytu jílovitých příměsí a s obsahy popela do 4 %. Sloj lze rozdělit do tří lávek, ty se označují jako spodní, hlavní a svrchní lávka. Sloj je zde mocná m, ale místy může její mocnost přesahovat 30 m. Mezi obcemi Černice a Horním Jiřetínem leží zmohutnělá sloj s mocností kolem 70 m. V okolí Bíliny ústil do pánve samostatný tok. V západní a jihozápadní části mostecké pánve obsahuje sloj často jílovité příměsi a je tím i méně kvalitní. Hlavní sloj je v těchto místech rozdělena vložkami písků a jílů do několika slojí a lávek nebo poloh uhelnatých jílů, tento komplex vznikl jako důsledek styku močálu s žateckou řekou, ta do něj přinášela klastický materiál. (Pešek 2012) Na jihozápadě území je produktivní vývoj holešických vrstev nahrazen jemnozrnnou až hrubozrnnou klastickou sedimentací tzv. žatecké delty. Ta se vytvořila na jihu až jihozápadě mostecké pánve v místech, kde do pánve ústila žatecká řeka. Na Bílinsku a Mostecku byl v průběhu tvorby svrchní části hlavní sloje přinášen do pánve klastický materiál (písky, prachy) označovaný jako kuřavka. Tento materiál tvořil výplně říčních koryt nebo lokálně vyvinutých jezer. V této části pánve docházelo k přetlačování uhlotvorby s fluviolakustrinní sedimentací, což se 17

18 projevuje buď naprostou absencí uhelné sloje nebo jejím rozštěpením, zvýšením popelnatosti a řadou dalších anomálií. Toto území je označováno jako tzv. bílinská delta. (Pešek, Sivek 2012) Libkovické vrstvy (burgial) ukazují ukončení uhlotvorby. Na většině plochy mostecké pánve vzniklo plošně rozsáhlé jezero, je jeho dně se usadilo přes 250 m především pelitických sedimentů. Tyto sedimenty obsahují pelosideritové konkrece, které rozdělují libkovické vrstvy na spodní a svrchní část. Ve spodní části jsou přítomny pelosiderity ve formě tenkých vložek až čočkovitých konkrecí. Podél hranice libkovických vrstev s krušnohorským krystalinikem se místy vyskytují písky a písčito-jílovité sedimenty původem z tohoto krystalinika. (Pešek 2012) Lomské vrstvy (svrchní burgial) byly zachovány pouze v oválné depresi v nejhlubší části Mostecka s rozlohou 20 km 2. Dosahují zde mocnosti až 135 m. Stratigraficky navazují na libkovické vrstvy a jsou tvořeny převážně jílovitými usazeninami. Jedná se o nejmladší zachovalý zbytek miocenní sedimentace v mostecké pánvi. Na bázi lomských vrstev leží až 25 m mocný komplex uhelnatých jílovců s polohami uhlí (tzv. lomská sloj). (Pešek 2012) Obrázek 4 Stratigrafické schéma mostecké pánve. Upraveno. (Pešek 2012) 18

19 4. Charakteristika uhelné sloje mostecké pánve Hlavní uhelná poloha je ve střední a východní části mostecké pánve vyvinuta v podobě jednotné hlavní sloje, na západě a jihozápadě je hlavní sloj rozštěpena na několik dílčích slojí oddělených hlinito-písčitými sedimenty. Vertikální vývoj sloje v pánvi je i přes kvantitativní rozdíly podobný. Přechod sloje do podloží je pozvolný, přechod směrem do nadloží je pak většinou ostrý. Ve svrchní části sloje se mírně zvyšuje popelnatost. V centrální části pánve, západním směrem od lahošťského zlomu, se mocnost hlavní sloje postupně zvyšuje na 30 i více metrů. Sloj je v těchto místech rozdělena do tří lávek (tzv. třílávkový vývoj). Spodní lávka vznikala již v počátcích vývoje uhelného močálu a její mocnost a kvalita je značně proměnlivá. Její mocnost se pohybuje kolem 5 m a závisí na podložních elevacích a depresích. Mezi spodní a střední lávkou je plynulý přechod, dochází však ke změně vlastností, zejména popelnatosti. Střední lávka vznikala v období zarůstání mokřadu nerušeně vegetací a její mocnost je přibližně 20 m. Na strop střední lávky poté sedimentovaly jílovité sedimenty s mocností od prvních dm až po 2 m. Tato poloha je označována jako tzv. cvičák. Nad touto polohou vznikla svrchní lávka mocná 4 až 6 m. Svrchní lávka zahrnuje polohu mocnou 2 m, která obsahuje vysoce kvalitní uhlí (tzv. dvoumetrák). (Pešek 2010) Vývoj hlavní sloje na Bílinsku byl na několika místech přerušen přínosem klastického materiálu ze sedimentačního kužele (delty) řeky napájející zarůstající mokřad. V těchto místech sloj vykazuje anomální vývoj a rozděluje se na několik lávek. V nadloží sloje se mohou vyskytovat i samostatné polohy uhlí (tzv. nadložní sloje). Hlavní sloj v některých místech dosahuje velkých mocností, na jiných místech může naopak být její mocnost značně snížena. V nejhlubší části pánve, v podloží hlavní sloje, leží bazální sloj průměrně mocná 7 m. Uhlí této bazální sloje má vysoký obsah popela a jeho vlastnosti řadí toto uhlí na hranici využitelnosti. V nadloží a mezi slojemi uhlí převažují jíly, jílovce a písky. Na některých místech jsou tyto sedimenty zpevněny do podoby pelokarbonátových hornin. Sedimenty bílinské delty se řadí k pelokarbonátovým polohám, které leží v bezprostředním nadloží sloje. (Pešek 2010) Všechny sloje uhlí v mostecké pánvi jsou autochtonního původu s kořenovými půdami mocnými kolem 1 m. Uhlí ve sloji má humitový, v menší míře také humit-liptobiolitový charakter. (Havlena 1964) V mnohometrových úsecích profilu na hlavní sloji se makropetrograficky jedná zejména o celistvé hnědé páskované uhlí. Menší polohy uhlí ve sloji jsou tvořeny hnědým xylitickým nebo 19

20 detritickým uhlím. U humitů jde mikropetrograficky o xylit-detritická uhlí, u smíšených uhlí se jedná o liptodetritová uhlí. (Pešek 2010) Stupeň prouhelnění hnědého uhlí je zde zastoupen hnědouhelnou střední až vysokou ortofází a slabou až střední metafází. V pánvi se stupeň prouhelnění, který je daný obsahem uhlíku nebo výhřevností, poměrně rychle zvyšuje od centra jezerně deltového vývoje k severozápadu a severovýchodu. (Havlena 1964) 4.1. Uhelné typy V hnědouhelném stádiu se rozlišují složky xylitické (makroskopicky viditelné, zploštělé, rozpukané větve, kmeny a zbytky dřeva a kůry) a detritické (nerozpukaná, bez viditelných letokruhů, homogenní). Fuzit je vláknitá složka přítomná v uhelných slojích, tvoří nejčastěji čočky a pásky. Xylitické hnědé uhlí je z naprosté většiny složeno z xylitické složky s velmi malým podílem detritické složky vyplňující mezery mezi stlačenými kmeny a větvemi. Páskované uhlí (xylo-detritické) se vyznačuje pravidelným střídáním xylitické a detritické složky v přibližně stejném poměru. Detritické hnědé uhlí je složeno převážně z detritické složky s málo hojnými kusy xylitické složky. (Havlena 1963) 20

21 5. Metodika Byly analyzovány vzorky uhlí, celkem 10 vzorků, které pocházejí ze svrchní lávky z hlavní sloje mostecké pánve. Vzorky uhlí byly odebrány v povrchovém dole Bílina, tak aby reprezentovaly kontinuální profil sloje. Ve všech vzorcích uhlí byl stanoven obsah stopových prvků metodou hmotnostní spektrometrie (ICP-MS) a atomové absorpční spektrometrie (AAS). Přítomné minerální fáze byly určeny práškovou rentgenovou difrakcí (XRD) a dále byly stanoveny základní chemicko-technologické parametry uhlí a makroskopicky určen uhelný typ. U vybraných vzorků byl také zkoumán charakter a zastoupení organické hmoty. Přehled analyzovaných vzorků je uveden v tabulce 1. Tabulka 1 Seznam analyzovaných vzorků uhlí Příprava vzorků Vzorky uhlí z dolu Bílina bylo pro provedení analýz nutné podrtit a následně rozemlít ve vibračním diskovém mlýnu na jemnozrnný uhelný prach. Z kusových vzorků byly připraveny leštěné nábrusy. 21

22 5.2. Chemicko-technologické parametry U vzorků uhlí byly stanoveny základní chemicko-technologické parametry charakterizující uhelnou hmotu: obsah vlhkosti (W a ), obsah popela (A d ), Hořlavina d, obsah uhlíku (C d ), obsah vodíku (H d ), obsah dusíku (N d ) a obsah síry (S d ). Hodnoty jsou uváděny v bezvodém stavu s indexem d. Hodnoty chemicko-technologických parametrů (W a, A d, Hořlavina d ) byly stanoveny v souladu s platnými normami ČSN ISO 1928 a ČSN ISO Elementární prvky C, H, N, S byly určeny na mikroanalyzátoru CHNS/O Flash FA 1112 Thermo Finnigan podle platné normy ČSN ISO Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem Stanovení obsahu prvků v uhlí bylo provedeno hmotnostním spektrometrem s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) na přístroji Agilent 7700 ICP-MS. Pro analýzu bylo třeba vzorky upravit tak, že 60 mg z každého vzorku bylo spáleno při teplotě 500 C, následně byly vzorky rozloženy ve 3 ml HNO3 a 1 ml HF. Pro hodnocení byly vybrány prvky As, Pb, Zn, Cu, Ni, Cd, V, Co, Se a Cr Atomová absorpční spektrometrie Koncentrace Hg ve vzorcích byly stanoveny atomovou absorpční spekrometrii (AAS), která je pro tento prvek vhodnější metodou pro její vysokou citlivost Prášková rentgenová difraktometrie Přítomné minerální fáze ve vzorcích byly identifikovány práškovou rentgenovou difraktometrií (XRD) na přístroji Bruker D8 Advance s detektorem Lynxeye. Podmínky měření: záření CoKα/Fe, 40 kv/40 ma, úhlový interval θ, krok 0,014 2θ, 0.25 sec./krok. Výsledné difrakční záznamy jsou sumací 3 opakovaných měření. Měření probíhalo na Vysoké škole báňské v Ostravě. Ke vzorkům bylo přidáno přesně odměřené množství vnitřního standardu. Jako standart byl zvolen zinkit (laboratorní ZnO). Přidání standartu umožnilo následné vyhodnocení kvantitativních obsahů jednotlivých minerálních fází přítomných ve vzorcích uhlí. Pro vyhodnocení difrakčních záznamů byl použit software HighScore Plus od společnosti PA- Nanalytical. K určení obsahu jednotlivých minerálních fází ve vzorcích byla v rámci tohoto programu využita Rietveldova kvantitativní analýza. 22

23 5.6. Určení macerálového složení Vzorky k určení macerálového složení byly vybrány tak aby každý vzorek reprezentoval hlavní uhelné typy sloje jílovité, jilovité xylo-detritické a xylo-detritické uhlí. Stanovení macerálového složení vzorků uhlí proběhlo na Ústavu struktury a mechaniky hornin na AV ČR v Praze. Macerálové složení bylo stanoveno na mikroskopu OLYMPUS BX51 s fluorescenčním uspořádáním. Macerály byly klasifikovány podle klasifikace ICCP 1994 (Sýkorová 2004, Pickel 2017 a ICCP 2001). Obrázek 5 Vzorek xylo-detritického uhlí č. 4 (vlevo) a vzorek jílovitého xylo-detritického uhlí č. 6 (vpravo) Obrázek 6 Vzorek jílovitého uhlí č. 9 (vlevo) a vzorek fuzitu č. 5 (vpravo) 23

24 6. Výsledky 6.1. Chemicko-technologické analýzy Stanovené základní chemicko-technologické parametry uhlí ukazují, že vzorek č. 5 (fuzit) je odlišný od ostatních hodnocených uhlí. Má nejnižší obsah vlhkosti (4,9 hm. %), nejnižší obsah popela (1,7 hm. %) a tedy nejvyšší hořlavinu a obsah C d, úměrně tomu nižší obsah N a H i S. Ostatní hodnocené vzorky (xylo-detritické, jílovité xylo-detritické a jílovité uhlí) jsou z pohledu základních charakteristik srovnatelné (tabulka 2). Obsah vlhkosti (W a ) je u čerstvých vzorků uhlí mezi 10,1 25,9 hm. %, Obsah popela (A d ) se pohybuje v rozmezí 2,1 až 41,5 hm. % s průměrným obsahem 13,2 % a obsah prchavé hořlaviny (Hořlavina d ) se pohybuje od 74,1 do 89,9 hm. %, průměrně 82,1 %. Obsah elementárních prvků ve vzorcích uhlí byl u uhlíku (C d ) 70,7 až 75,8 hm. % s průměrem 73,3 %, u vodíku (H d ) 5,2 až 7,0 hm. % s průměrem 5,6 %, u dusíku (N d ) 1,1 až 1,8 hm. % s průměrem 1,4 % a u síry (S d ) 0,5 až 2,3 hm. % s průměrným obsahem 1,3 %. Tabulka 2 Chemicko-technologické parametry vzorků uhlí z dolu Bílina. Obsah vlhkosti (W a ), obsah popela (A d ), prchlavá hořlavina (hořlavina d ), obsah uhlíku (C d ), obsah vodíku (H d ), obsah dusíku (N d ), a obsah síry (S d ). 24

25 6.2. Prvkové analýzy Ve vzorcích uhlí byly stanoveny obsahy zájmových prvků, které prokázaly poměrně velkou proměnlivost mezi jednotlivými vzorky (tabulka 3). Tabulka 3 Stanovené koncentrace prvků. Obsah sledovaných stopových prvků u jílovitého xylo-detritického uhlí vzorku č.6 je výrazně nižší v porovnání s ostatními vzorky uhlí. Jedná se o koncentrace As (2,2 ppm), Pb (5,4 ppm), Co (8,5 ppm), Zn (13,7 ppm), Ni (42,9 ppm), Cd (0,07 ppm), V (95,4 ppm), Se (0,87 ppm) a Cr (54,3 ppm). V ostatních vzorcích (vyjma vzorku č.6) se obsahy arsenu pohybují od 33,6 do 128,6 ppm s průměrnou hodnotou 42,4 ppm. Koncentrace As jsou ve vzorcích uhlí vyrovnané, mimo vzorků č. 3 a 5, kde jsou až několikanásobně zvýšené. Obsahy olova (průměrně 39,3 ppm), zinku (66,3 ppm), mědi (117,1 ppm) a niklu (166,0 ppm) ve sloji značně kolísají. Vanad je ve vzorcích v koncentracích od 108,5 do 520,8 ppm, průměrná hodnota obsahu V je 323,0 ppm. Rtuť byla ve sloji přítomná v rozpětí 0,01 až 0,64 ppm, nejvíce ve vzorku č. 1 a 9, v ostatních vzorcích jsou již její koncentrace nižší. Průměrná hodnota Hg ve vzorcích zkoumaných uhlí je 0,02 ppm. Koncentrace dalších stopových prvků: Cd 0,2 2,7, průměrně 0,4 ppm; Co 23,6 100,0 ppm, průměrně 65 ppm; Se 2,3 23,6, průměrně 4,2 ppm; Cr 79,3 230,8 s průměrem 138,8 ppm. Průměrné hodnoty stopových prvků jsou v tomto případě uváděny formou meridiánu, který má v tomto případě lepší vypovídající hodnotu, protože se tím eliminují vlivy extrémních hodnot. 25

26 Graf s minimálními a maximálními koncentracemi zkoumaných stopových prvků je zobrazen na obrázku 7. Obrázek 7 Minimální a maximální hodnoty koncentrací stopových prvků v xylo-detritickém, jílovito xylo-detritickém a jílovitém uhlí (bez fuzitu). U vzorku fuzitu (č.5) byly zjištěny nejvyšší koncentrace As, Pb, Co a Zn, které jsou nejčastěji sledovanými stopovými prvky v prostředí. U vzorku č. 3 (xylo-detritické uhlí) byly stanoveny nejvyšší obsahy Cu, Ni, Cd a Se. V jílovitém xylo-detritickém uhlí vzorku č. 6 byly naměřeny nejnižší koncentrace As, Pb, Co, Ni, Cd, Se, Zn, V a Cr. Nejnižší koncentrace Cu byla ve vzorku jílovitého uhlí (č. 10). Nejvyšší obsah Hg byl ve vzorku č. 1 a nejnižší ve vzorcích č. 5 a 8. Přehled naměřených koncentrací prvků je uveden na obrázku 8. Obrázek 8 Koncentrace vybraných prvků ve vzorcích uhlí. 26

27 6.3. Obsah minerálních příměsí V XRD záznamech bylo identifikováno celkem 6 minerálních fází: kaolinit, křemen, pyrit, sádrovec, siderit a markazit (tabulka 4). Tabulka 4 Obsah minerálních příměsí ve vzorcích uhlí určený XRD analýzou. Celkový obsah minerálních příměsí ve vzorcích byl v rozpětí od 1,1 do 24 %. Obsah amorfní fáze ve vzorcích uhlí se pohyboval v rozmezí od 76,0 do 98,9 %. Průměrně vzorky obsahovaly 91,0 % amorfní fáze. Graf s celkovým obsahem minerálních příměsí a amorfní fáze je uveden na obrázku 9. Obrázek 9 Celkové obsahy minerálních příměsí a amorfní fáze. Z minerálních příměsí je ve všech vzorcích (s výjimkou vzorků 3 a 7) nejvíce zastoupen kaolinit (1,0 22,3 %). Dalším nejvíce zastoupeným minerálem je pyrit, který byl identifikován ve všech vzorcích uhlí (0,1 2,5 %). Křemen je přítomný také ve všech vzorcích v rozpětí od 0,1 do 1,9 27

28 %. V 6 vzorcích je přítomný sádrovec (0,1 1,4 %). Siderit byl identifikován jen ve vzorku 1 (1,1%) a markazit jen ve vzorku 7 (0,2 %). Vyhodnocené difrakční záznamy s obsahy jednotlivých minerálů jsou uvedeny v příloze 1 až 10. Graf s obsahy jednotlivých minerálních fází je uveden na obrázku 10. Obrázek 10 Obsahy jednotlivých minerálních příměsí ve vzorcích uhlí. 28

29 6.4. Fluorescenční odrazová mikroskopie uhlí Obsah organických komponent uhelné hmoty (macerálů) byl popsán u jílovitého xylo-detritického uhlí (č. 1), xylo-detritického uhlí (č. 3) a jílovitého uhlí (č. 9). V jílovitém xylo-detritickém uhlí vzorku č. 1 (obrázek 11) převažuje skupina huminitu (H> L> I), nejvíce zastoupený macerál z této skupiny je ulminit, častý je pak korpohuminit a textinit. Ze skupiny liptinitu byl ve vzorku často přítomný resinit, dále pak kutinit, exudatinit a liptodetrinit. Nejméně zastoupená byla ve vzorku skupina inertinitu, jednalo se především o funginit. Z minerálních příměsí byl rozpoznatelný pyrit a siderit. Pyrit byl přítomný převážně ve formě framboidů a dále zde byly objeveny i agregáty sideritu (až 0,7 mm). V xylo-detritickém uhlí vzorku č. 3 (obrázek 12) převažují macerály skupiny huminitu (H> L> I) převážně se jednalo o ulminit., dále zde byl také přítomen korpohuminit, textinit a densinit. Přítomný korpohuminit byl často humifikovaný. Ze skupiny liptinitu byl hojný resinit a exudatinit. Macerály skupiny inertinitu zde byly nehojně zastoupeny funginitem a semifuzinitem. Jílovité uhlí vzorku č. 9 (obrázek 13) bylo složeno převážně z macerálů skupiny huminitu (H> L> I). Z této skupiny se ve vzorku nejvíce vyskytoval ulminit. Dále také korpohuminit, textinit, atrinit a densinit. Skupina liptinitu zde byl přítomný resinit a kutinit. Nejméně hojně zde byly přítomny macerály skupiny inertinitu, která byla zastoupena funginitem. Častá byla přítomnost pyritu ve formě framboidů a žilek. Všechny tři vzorky byly složeny převážně z macerálů skupiny huminitu, se jednalo se především o ulminit (homogenizovaný nebo rozpukaný) a korpohuminit. Vzorky 3 a 9 měly vyšší přítomnost densinitu a atrinitu oproti vzorku 1. Ve vzorku 3 byl korpohuminit často humifikován. Vzorek 3 byl odlišný také přítomností semifuzinitu a častější přítomností resinitu, fungitu a inetrodetrinitu oproti ostatním. Vzorky uhlí č. 1 a 9 vykazovaly mnohem hojnější přítomnost pyritu a ostatních minerálů, než ve vzorku 3, který byl naproti tomu bohatší na resinit. Vzorek 1 byl odlišný od ostatních dvou přítomností relativně velkých (až 0,7 mm) agregátů sideritu. Macerály skupiny huminitu jsou ve fluorescenčním světle tmavé, na rozdíl od macerálů skupiny liptinitu, které jsou výrazně fluorescenční se žlutou až oranžovou fluorescencí, která tyto dvě skupiny odlišuje. 29

30 Obrázek 11 Mikrofotografie uhlí vzorku č. 1 v odraženém světle a ve fluorescenčním světle. 1A ulminit s korpohuminity a resinity; 1B celistvý ulminit; 1C žilka kutinitu, resinity a exudatinit v ulminitu; 1D framboidální pyrity a agregát sideritu. 30

31 Obrázek 12 Mikrofotografie uhlí vzorku č. 3 v odraženém světle a ve fluorescenčním světle. 3A korpohuminity a resinity v ulminitu; 3B humifikovaný korpohuminit a resinit v ulminitu; 3C funginit a hojný resinit v ulminitu. 31

32 Obrázek 13 Mikrofotografie uhlí vzorku č. 1 v odraženém světle a ve fluorescenčním světle. 9A celistvý ulminit; 9B korpohuminity v ulminitu; 9C ulminit s resinity; 9D framboidální pyrit. 32

33 7. Diskuze V rámci této práce bylo zpracováno 10 vzorků uhlí, které lze na základě chemicko-technologický parametrů klasifikovat podle (ECE-UN 1998) jako hnědé uhlí Porovnání parametrů Uhlí svrchní lávky je kvalitní hnědé uhlí s nízkým obsahem popela A d 12,2 hm. % a vysokým obsahem organických látek C d 72, 9 hm. % a reprezentuje čtyři petrograficky rozdílné uhelné typy: xylo-detritické uhlí (vzorky č. 3,4,7,8), jílovité xylo-detritické uhlí (1,2,6), jílovité uhlí (9, 10) a fuzit (5). Graf srovnání průměrných hodnot chemicko-technologických parametrů podle typu uhlí ukazuje obrázek 14. Obrázek 14 Průměrné hodnoty chemicko-technologických parametrů podle typu uhlí. Xylo-detritické uhlí (X- D), jílovité xylo-detritické uhlí (J X-D), jílovité uhlí (J), fuzit (F). Provedené analýzy ukazují rozdíly v chemicko-technologických parametrech mezi různými typy hnědého uhlí ze svrchní lávky hlavní sloje mostecké pánve. Nejvýraznější rozdíly vzorky vykazují u obsahů popela (A d ). Xylo-detritická uhlí (3, 4, 7, 8) mají obsah popela 33

34 2,1 11,6 hm. %, průměrně 5,8 hm. %. Jílovitá xylo-detritická uhlí (1, 2, 6) obsahují 13,8 41,5 hm. % popela s průměrem 23,3 hm. %. Jílovitá uhlí (9 a 10) obsahují průměrně 12,8 hm. % popela a fuzit (5) má obsah popela 1,7 hm. %. Rozdíly mezi ostatními chemicko-technologickými parametry nejsou mezi typy uhlí nikterak výrazné, kromě fuzitu, který vykazuje rozdíly ve všech parametrech oproti ostatním uhelným typům. Tabulka s chemicko-technologickými parametry rozdělených podle uhelných typů je uvedena v příloze č. 11. Bylo zjištěno, že vysoké obsahy popela v jílovitém xylo-detritickém uhlí souvisí s vysokým obsahem minerálních příměsí v těchto uhlích, který dosahuje průměrně 19,6 %, z toho 18,0 % je tvořeno kaolinitem a 1,6 % připadá na ostatní minerály. Byly prokázány závislosti obsahu popela na celkovém obsahu minerálních příměsí s korelačním koeficientem R = 0,827 a na obsahu kaolinitu s koeficientem R = 0,843 (obrázek 15). To ukazuje na to, že popel v těchto uhlích je tvořen především z nespalitelných minerálních příměsí, které jsou tvořeny zejména kaolinitem a křemenem. Obrázek 15 Grafy závislosti obsahu popela (A d ) na celkovém obsahu minerálních příměsí a na obsahu kaolinitu ve vzorcích uhlí. U xylo-detritického a jílovitého xylo-detritického uhlí byla prokázána závislost obsahu pyritu na obsahu celkové síry (S d ). U xylo-detritického s korelačním koeficientem R = 0,923, u jílovitého xylo-detritického s koeficientem R = 0,874 (obrázek 16), což poukazuje na, že v těchto typech uhlí převládá síra sulfidická (resp. pyritická), to je v souladu s údaji Dubanského (1988), který uvádí, že v mostecké pánvi je většina síry vázaná na sulfidy železa (pyrit, markazit) a menší množství síry je také vázáno na organickou hmotu, což potvrzuje i Pešek (2010) a Bouška (1999). U ostatních typů tato závislost nemohla být spolehlivě prokázána vzhledem k malému 34

35 počtu vzorků. Průměrný obsah pyritu v xylo-detritickém uhlí byl 1,4 %, v jílovitém xylo-detritickém uhlí 0,2 %, v jílovitém uhlí 0,7 % a ve fuzitu 1,1 %. Na sulfidy železa v uhlí mohou být vázány některé stopové prvky (Finkelman 2018). Obrázek 16 Graf závislosti obsahu síry (S d ) na obsahu pyritu v xylo-detritickém a jílovitém xylo-detritickém uhlí. Rozdíly mezi typy uhlí v obsazích minerálních příměsí byly zaznamenány zejména u kaolinitu a pyritu. Tabulka s obsahy minerálních příměsí řazených podle typů uhlí je uvedena v příloze 12. Průměrný obsah kaolinitu byl v xylo-detritickém uhlí 2,6 %, v jílovitém xylo-detritickém uhlí 18,0 %, v jílovitém uhlí 4,8 % a ve fuzitu 1,0 %. Kaolinit je ve vzorcích uhlí, ve kterých je přítomný, kvantitativně nejzastoupenější minerální příměsí (až 22 % ve vzorku č. 6), tím pádem se také nejvíce podílí na obsahu popela v těchto uhlích (obrázek 17). Obrázek 17 Průměrné obsahy minerálních příměsí podle typu uhlí. Xylo-detritické uhlí (X-D), jílovité xylo-detritické uhlí (J X-D), jílovité uhlí (J), fuzit (F). 35

36 Byla prokázána závislost obsahu pyritu na obsahu rtuti u xylo-detritického (R = 0,778) a jílovitého xylo-detritického uhlí (R = 975), což ukazuje na přednostní vazba rtuti na pyrit (příloha 14). U ostatních prvků nebyla prokázána spolehlivá korelace s minerálními příměsemi. Srovnání průměrných obsahu stopových prvků podle typu uhlí (obrázek 18) ukazuje, že typy uhlí svrchní lávky mají odlišné prvkové složení. Mimo fuzit byly nejvyšší koncentrace stopových prvků přítomny v xylo-detritickém a jílovitém uhlí, zatímco nejnižší koncentrace byly zaznamenány v jílovitém xylo-detritickém uhlí. Tabulka s koncentracemi vybraných prvků ve vzorcích uhlí seřazené podle typu uhlí je uvedena v příloze 13. Obrázek 18 Průměrné obsahy vybraných prvků podle typu uhlí. Xylo-detritické uhlí (X-D), jílovité xylo-detritické uhlí (J X-D), jílovité uhlí (J), fuzit (F). Srovnání stanovených koncentrací vybraných stopových prvků ve vzorcích uhlí z dolu Bílina s klarkovými hodnotami pro hnědá uhlí stanovené Ketris a Yudovich (2009) ukazuje, že průměrná koncentrace Hg je pod klarkovými hodnotami a ostatní prvky tyto hodnoty převyšují až mnohonásobně (As, Pb, Zn, Cu, Ni, V, Co, Se, Cr). To ukazuje na to, že zkoumané uhlí je 36

37 obohacené o tyto stopové prvky, které se podílejí na emisích při spalování a úpravě uhlí. Průměrné hodnoty jsou uváděny jako mediány. Graf srovnání těchto hodnot je uveden na obrázku 19. Obrázek 19 Srovnání průměrných hodnot obsahů prvků s klarkovými hodnotami určenými pro hnědá uhlí Vazby prvků v uhlí Byla prokázána závislost rtuti na obsahu síry (S d ) s korelačním koeficientem R = 0,698 (obrázek 20) a na obsahu pyritu u xylo-detritického (R = 0,778) a jílovitého xylo-detritického uhlí (R = 975) (příloha 14). Což ukazuje na to, že rtuť je v tomto uhlí přednostně vázána na sulfidy železa, to potvrzuje i aktuální práce (Finkelman 2018), která udává, že Hg se v uhlí váže převážně na pyrit a z menší části může být vázána také na organickou hmotu. Obrázek 20 Graf závislosti koncentrace rtuti na obsahu síry (S d ). 37

38 Arsen může být podle Finkelmana (2018) vázán jak v pyritu, tak i v organické hmotě, což potvrzuje i Swaine (1990). Ve svrchní lávce byla prokázána závislost As na organické hmotě s korelačním koeficientem R = 0,799 (obrázek 21). Závislost na síře (S d ) nebo na pyritu nebyla v tomto souboru vzorků prokázána. Dále uvádí (Finkelman 2018), že Se je převážně vázán na organiku. Ve svrchní lávce je u Se dobrá korelace mezi jeho koncentracemi a organickou hmotou s koeficientem R = 0,622 (obrázek 21). Byla také prokázána závislost obsahu As na obsahu Se (příloha 16). Obrázek 21 Grafy závislostí obsahů As a Se na organickou hmotu uhlí. Ni a Co, jak uvádí Finkelman (2018), se mohou vázat na organickou hmotu a také na sulfidy. Byla prokázána dobrá korelace mezi Ni a organickou hmotou s korelačním koeficientem R = 0,426 a také mezi Co a organickou hmotou s koeficientem R = 0,546 (obrázek 22). Nikl s kobalt jsou tedy v uhlí svrchní lávky přednostně vázány na organickou hmotu. Korelační závislosti rovněž ukazují na vzájemnou korelaci Ni a Co (příloha 15). Obrázek 22 Grafy závislostí obsahů Ni a Co na organickou hmotu. 38

39 Zn je dle Finkelmana (2018) vázaný v uhlí nejvíce na sfalerit, v menší míře také na organiku nebo na pyrit. Sfalerit nebyl v uhlí svrchní lávky identifikován, potvrzuje se však jeho vazba na organickou hmotu s koeficientem korelace R = 0,643 (obrázek 23). Obrázek 23 Grafy závislostí obsahů Zn na organické hmotě. Provedené korelační analýzy rovněž ukazují vazbu Pb a Cu (obrázek 24) na organickou hmotu (R = 0,873 a R = 0,625). Toto zjištění potvrzuje i práce Finkelmana (2018), která uvádí, že se tyto prvky mohou vázat také na organickou hmotu, to potvrzuje i Swaine (1990), ten udává, že olovo v těchto uhlích může být vázáno také organicky. Obrázek 24 Grafy závislostí obsahů Pb a Cu na organické hmotě. U vanadu a chromu nebyla prokázána závislost na obsahu síry, popela ani na organické hmotě. Podle Finkelmana (2018) se tyto prvky vážou především na silikáty a také na organickou hmotu a Cr může být také v sulfidech. Rovněž nebyla ve studovaném souboru prokázána korelace mezi stopovými prvky a popelovinou, což je v rozporu s prací Šafářové (2006), kde se uvádí, že prvky Cu, Cr, Pb, V, Zn jsou vázány na popelovinu v uhlí. 39

40 7.3. Vertikální změny koncentrací prvků ve svrchní lávce Odběr vzorků z vertikálního profilu svrchní lávky umožňuje také zhodnotit vertikální proměnlivost stopových prvků. Byly vysledovány společné trendy v chování některých stopových prvků, podle kterých byly tyto prvky rozděleny. Stopové prvky As, Pb, Zn, Ni, Co, Se vykazují shodný trend chování v rámci lávky (obrázek 25). Koncentrace jsou ve vertikálním směru značně kolísavé s maximálními koncentracemi ve vzorcích č. 3 a 5 a s minimálními v č. 4 a 6. Tyto prvky se také všechny vážou v tomto uhlí převážně na organickou hmotu (obrázek 21, 22, 23, 24). Obrázek 25 Změna koncentrací arsenu, olova, zinku, niklu, kobaltu a selenu ve vertikálním profilu lávky. 40

41 Prvky V a Cr mají podobný průběh změn koncentrací v lávce. Nejnižších koncentrací dosahují při bázi a stropu lávky a uprostřed lávky. Směrem od krajů do středu lávky jejich obsahy kolísavě snižují až na minimální koncentrace, kterých dosahují ve středu lávky (obrázek 26). Obrázek 26 Změna koncentrací vanadu a chromu ve vertikálním profilu lávky. Rtuť, u které byla prokázána spolehlivá vazba na síru (obrázek 20), se chová ve sloji nezávisle na ostatních prvcích. Nejvyšší koncentrace Hg je v horní části lávky v jílovitém xylodetritickém uhlí (č. 1) a směrem do podloží její koncentrace prudce klesají. Při bázi lávky v jílovitém uhlí (č. 9) dochází k výkyvu a následně opět klesá. Graf vývoje koncentrace Hg ve svrchní lávce je uveden v příloze

42 7. Závěr Bylo hodnoceno uhlí svrchní lávky hlavní sloje mostecké pánve. Provedené analýzy ukazují, že se jedná o poměrně kvalitní hnědé uhlí s nízkým obsahem vlhkosti, popela a síry a vyšším obsahem organických prvků a hořlaviny Ze vzájemných vztahů mezi stanovenými parametry uhlí vyplývá, že kaolinit je ve vzorcích uhlí kvantitativně nejzastoupenější minerální příměsí, proto se také nejvíce podílí na obsahu popela v těchto uhlích. U xylo-detritických a jílovitých xylo-detritických uhlí byla prokázána závislost obsahu pyritu na obsahu celkové síry (S d ), takže v těchto typech uhlí převládá síra sulfidická (resp. pyritická). Koncentrace sledovaných stopových prvků ve svrchní lávce převyšují klarkové hodnoty pro hnědá uhlí, toto uhlí je tedy obohaceno o potencionálně toxické prvky As, Pb, Zn, Cu, Ni, V, Co a Cr, které představují riziko a jejich koncentrace se v rámci regionu sledují. Toto uhlí je ochuzeno o Hg, jehož hodnoty nepřevyšovali klarkové hodnoty. Výsledky dokládají, že prvky As, Pb, Zn, Ni, Co, Se jsou přednostně vázány na organickou hmotu v uhlí a Hg je vázaná na pyrit. U prvků V a Cr se neprokázala závislost na obsahu popela, síry ani na organické hmotě. Taktéž nebyly prokázány korelační závislosti mezi stopovými prvky a popelovinou. Byly také popsány vertikální proměnlivosti koncentrací stopových prvků v lávce, které ukázali shodné chování prvků As, Pb, Zn, Ni, Co, Se a také V a Cr. 42

43 8. Seznam literatury Bouška, V. Pešek, J. (1999): Quality parametres of lignite of the North Bohemian Basin in the Czech Republic in comparasion with the Word average lignite. International Journal of Coal Geology, 40, Chlupáč, I. Brzobohatý, R. Kovanda, J. Stráník Z. (2002): Geologická minulost České republiky. Academia. Nakladatelství AV ČR.Praha. ČSN ISO 1928 (2010): Tuhá paliva Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Praha. ČSN ISO (2011): Uhlí Primární analýza. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Praha. Demek, J. Balatka, B. Buček, A. Czudek, T. Dědečková, M. Hrádek, M. Ivan, A. Lacina, J. Loučková, J. Raušer, J. Stehlík, O. Sládek, J. Vaněčková, L. Vašátko, J. (1987): Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Academia. Praha. Dubanský, A. Němec, J. Jurek, K. (1988): Výzkum uhlí elektronovou mikrosondou. Metodická příručka. Ústřední ústav geologický. 8. Praha. ECE-UN (1998): International Classification of In Seam Coals. United Nations Economic Commission for Europe. Ženeva. Elznic, A. Čadková, Z. Dušek, P. (1998): Peleogeografie terciérních sedimentů severočeské pánve. Sborník geologických věd, Geologie, 48, Praha. Finkelman, R. Palmer, C. Wang, P. (2018): Quantification of the modes of occurence of 42 elements in coal. International Journal of Coal Geology, Havlena, V. (1963): Geologie uhelných ložisek 1. Nakladatelství československé akademie věd. Praha Havlena, V. (1964): Geologie uhelných ložisek 2. Nakladatelství československé akademie věd. Praha ICCP (2001): The new inertinite classification (ICCP System 1994). Fuel, 80,

44 Ketris, M. P. Yudovich Ya. E. (2009): Estimations of Clarkes for Carbonaceous biolithes: World averages for trace element contents in black shales and coals. International Journal of Coal Geology, 78, Mísař, Z. Dudek, A. Havlena, V. Weiss, J. (1983): Geologie ČSSR 1. Český masív. Státní pedagogické nakladatelství. Praha Pešek, J. et al (2010): Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky. ČGS. Praha. Pešek, J. Sivek, M. (2012): Uhlonosné pánve a ložiska černého a hnědého uhlí České republiky. ČGS. Praha. Pickel, W. Kus, J. Flores, D. Kalaitzidis, S. Christanis, K. Cardott, B. J. Misz- Kennan, M. Rodrigues, S. Hentschel, A. Hamor-Vido, M. Crosdale, P. Wagner, N. ICCP (2017): Classification of liptinite ICCP System International Journal of Coal Geology, 169, Swaine, D. J. (1990): Trace Elements in Caol. Butterworths. London. Sýkorová, I Pickel, W. Christanis, K. Wolf, M. Taylor, G. H. Flores, D. (2004): Classification of huminite ICCP System International Journal of Coal Geology, 62, Šafářová, M. Řehoř, M. (2006): Stopové prvky v uhelných a neuhelných sedimentech severočeské pánve a zeminách rekultivovaných lokalit. Chemické listy, 100, Česká společnost chemická. Praha. On-line zdroje: Mapy.cz (2017): On-line: zhlédnuto:

45 9. Seznam zkratek AAS atomová absorpční spektrometrie ICP-MS hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem XRD rentgenová difraktometrie W a obsah vlhkosti A d obsah popela C d obsah uhlíku H d obsah vodíku N d obsah dusíku S d obsah síry X-D xylo-detritické uhlí J X-D jílovité xylo-detritické uhlí J jílovité uhlí F fuzit 45

46 10. Seznam obrázků Obrázek 1 Geografická mapa zájmové oblasti. Zdroj: Mapy.cz (2017) Obrázek 2 Zjednodušená geologická mapa ČR s označením zájmové oblasti. Upraveno. (Chlupáč 2002) Obrázek 3 Paleogeografie spodního miocénu mostecké pánve. (Elznic 1998) Obrázek 4 Stratigrafické schéma mostecké pánve. Upraveno. (Pešek 2012) Obrázek 5 Vzorek xylo-detritického uhlí č. 4 (vlevo) a vzorek jílovitého xylo-detritického uhlí č. 6 (vpravo) Obrázek 6 Vzorek jílovitého uhlí č. 9 (vlevo) a vzorek fuzitu č. 5 (vpravo) Obrázek 7 Minimální a maximální hodnoty koncentrací stopových prvků v xylo-detritickém, jílovito xylo-detritickém a jílovitém uhlí (bez fuzitu) Obrázek 8 Koncentrace vybraných prvků ve vzorcích uhlí Obrázek 9 Celkové obsahy minerálních příměsí a amorfní fáze Obrázek 10 Obsahy jednotlivých minerálních příměsí ve vzorcích uhlí Obrázek 11 Mikrofotografie uhlí vzorku č. 1 v odraženém světle a ve fluorescenčním světle. 1A ulminit s korpohuminity a resinity; 1B celistvý ulminit; 1C žilka kutinitu, resinity a exudatinit v ulminitu; 1D framboidální pyrity a agregát sideritu Obrázek 12 Mikrofotografie uhlí vzorku č. 3 v odraženém světle a ve fluorescenčním světle. 3A korpohuminity s resinity v ulminitu; 3B humifikovaný korpohuminit a resinit v ulminitu; 3C funginit a hojný resinit v ulminitu Obrázek 13 Mikrofotografie uhlí vzorku č. 1 v odraženém světle a ve fluorescenčním světle. 9A celistvý ulminit; 9B korpohuminity v ulminitu; 9C ulminit s resinity; 9D framboidální pyrit Obrázek 14 Průměrné hodnoty chemicko-technologických parametrů podle typu uhlí. Xylodetritické uhlí (X-D), jílovité xylo-detritické uhlí (J X-D), jílovité uhlí (J), fuzit (F) Obrázek 15 Grafy závislosti obsahu popela (A d ) na celkovém obsahu minerálních příměsí a na obsahu kaolinitu ve vzorcích uhlí Obrázek 16 Graf závislosti obsahu síry (S d ) na obsahu pyritu v xylo-detritickém a jílovitém xylo-detritickém uhlí Obrázek 17 Průměrné obsahy minerálních příměsí podle typu uhlí. Xylo-detritické uhlí (X- D), jílovité xylo-detritické uhlí (J X-D), jílovité uhlí (J), fuzit (F) Obrázek 18 Průměrné obsahy vybraných prvků podle typu uhlí. Xylo-detritické uhlí (X-D), jílovité xylo-detritické uhlí (J X-D), jílovité uhlí (J), fuzit (F)

47 Obrázek 19 Srovnání průměrných hodnot obsahů prvků s klarkovými hodnotami určenými pro hnědá uhlí Obrázek 20 Graf závislosti koncentrace rtuti na obsahu síry (S d ) Obrázek 21 Grafy závislostí obsahů As a Se na organickou hmotu uhlí Obrázek 22 Grafy závislostí obsahů Ni a Co na organickou hmotu Obrázek 23 Grafy závislostí obsahů Zn na organické hmotě Obrázek 24 Grafy závislostí obsahů Pb a Cu na organické hmotě Obrázek 25 Změna koncentrací arsenu, olova, zinku, niklu, kobaltu a selenu ve vertikálním profilu lávky Obrázek 26 Změna koncentrací vanadu a chromu ve vertikálním profilu lávky

48 11. Seznam tabulek Tabulka 1 Seznam analyzovaných vzorků uhlí Tabulka 2 Chemicko-technologické parametry vzorků uhlí z dolu Bílina. Obsah vlhkosti (W a ), obsah popela (A d ), prchlavá hořlavina (hořlavina d ), obsah uhlíku (C d ), obsah vodíku (H d ), obsah dusíku (N d ), a obsah síry (S d ) Tabulka 3 Stanovené koncentrace prvků Tabulka 4 Obsah minerálních příměsí ve vzorcích uhlí určený XRD analýzou

49 12. Seznam příloh Příloha 1 Vyhodnocený difrakční záznam vzorku č Příloha 2 Vyhodnocený difrakční záznam vzorku č Příloha 3 Vyhodnocený difrakční záznam vzorku č Příloha 4 Vyhodnocený difrakční záznam vzorku č Příloha 5 Vyhodnocený difrakční záznam vzorku č Příloha 6 Vyhodnocený difrakční záznam vzorku č Příloha 7 Vyhodnocený difrakční záznam vzorku č Příloha 8 Vyhodnocený difrakční záznam vzorku č Příloha 9 Vyhodnocený difrakční záznam vzorku č Příloha 10 Vyhodnocený difrakční záznam vzorku č Příloha 11 Hodnoty chemicko-technologických parametrů rozdělené podle typu uhlí Příloha 12 Obsahy minerálních příměsí ve vzorcích uhlí seřazené podle typu uhlí Příloha 13 Koncentrace vybraných prvků ve vzorcích uhlí seřazené podle typu uhlí Příloha 14 Graf závislosti obsahu pyritu na obsahu rtuti v xylo-detritickém a jílovitém xylodetritickém uhlí Příloha 15 Graf závislosti obsahu niklu na obsahu kobaltu Příloha 16 Graf závislosti obsahu arsenu na obsahu selenu Příloha 17 Vývoj koncentrace rtuti ve vertikálním profilu lávky

50 13. Přílohy Příloha 1 Vyhodnocený difrakční záznam vzorku č. 1. Příloha 2 Vyhodnocený difrakční záznam vzorku č

51 Příloha 3 Vyhodnocený difrakční záznam vzorku č. 3. Příloha 4 Vyhodnocený difrakční záznam vzorku č

52 Příloha 5 Vyhodnocený difrakční záznam vzorku č. 5. Příloha 6 Vyhodnocený difrakční záznam vzorku č

53 Příloha 7 Vyhodnocený difrakční záznam vzorku č. 7. Příloha 8 Vyhodnocený difrakční záznam vzorku č

54 Příloha 9 Vyhodnocený difrakční záznam vzorku č. 9. Příloha 10 Vyhodnocený difrakční záznam vzorku č

55 Příloha 11 Hodnoty chemicko-technologických parametrů rozdělené podle typu uhlí. Příloha 12 Obsahy minerálních příměsí ve vzorcích uhlí seřazené podle typu uhlí. Příloha 13 Koncentrace vybraných prvků ve vzorcích uhlí seřazené podle typu uhlí. 55

56 Příloha 14 Graf závislosti obsahu pyritu na obsahu rtuti v xylo-detritickém a jílovitém xylo-detritickém uhlí. Příloha 15 Graf závislosti obsahu niklu na obsahu kobaltu. Příloha 16 Graf závislosti obsahu arsenu na obsahu selenu. 56

57 Příloha 17 Změna koncentrace rtuti ve vertikálním profilu lávky. 57

Chemické složení uhlí bílinské delty

Chemické složení uhlí bílinské delty MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Ústav geologických věd Chemické složení uhlí bílinské delty Rešerše k diplomové práci Bc. Stanislav Fojtík Vedoucí práce: doc. Mgr. Eva Geršlová Ph.D. Brno,

Více

Středočeská pánev potenciální uložiště CO2

Středočeská pánev potenciální uložiště CO2 Středočeská pánev potenciální uložiště CO2 1 Obsah geologie, stratigrafie kolektory, izolanty žatecká pánev 2 Středočeská pánev (~6000 km 2 ) Komplex extenzních pánví s klastickou kontinentální výplní

Více

SEDIMENTÁRNÍ PROFIL NA LOKALITĚ DOLY U LUŽE (MEZOZOICKÉ SEDIMENTY ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV)

SEDIMENTÁRNÍ PROFIL NA LOKALITĚ DOLY U LUŽE (MEZOZOICKÉ SEDIMENTY ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV) SEDIMENTÁRNÍ PROFIL NA LOKALITĚ DOLY U LUŽE (MEZOZOICKÉ SEDIMENTY ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV) Autor: Klíčová slova: Bc. Tomáš Laksar Pískovec, droba, jílovec, skalní výchoz, křída Abstrakt Dokumentace sedimentárního

Více

BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA

BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA Diplomová práce Jan Kučera Vedoucí práce: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Brno 2013 Bibliografický záznam Autor:

Více

PEDOLOGICKÁ A GEOMECHANICKÁ CHARAKTERISTIKA ZEMIN SVAHU A BŘEHŮ JEZERA MOST

PEDOLOGICKÁ A GEOMECHANICKÁ CHARAKTERISTIKA ZEMIN SVAHU A BŘEHŮ JEZERA MOST PEDOLOGICKÁ A GEOMECHANICKÁ CHARAKTERISTIKA ZEMIN SVAHU A BŘEHŮ JEZERA MOST RNDR. M. Řehoř, Ph.D. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most ÚVOD - Hydrická rekultivace bývalého povrchového dolu Ležáky Most

Více

Uhlonosné pánve a ložiska černého a hnědého uhlí České republiky

Uhlonosné pánve a ložiska černého a hnědého uhlí České republiky Jiří Pešek Martin Sivek Uhlonosné pánve a ložiska černého a hnědého uhlí České republiky Česká geologická služba Obsah Předmluva 7 Úvod 13 Svrchnopaleozoické uhlonosné pánve na území České republiky 22

Více

ZÁCHRANA UNIKÁTNÍCH PALEONTOLOGICKÝCH UKÁZEK ZE SOKOLOVSKA A JEJICH VYUŽITÍ PŘI TVORBĚ GEOLOGICKÝCH PARKŮ

ZÁCHRANA UNIKÁTNÍCH PALEONTOLOGICKÝCH UKÁZEK ZE SOKOLOVSKA A JEJICH VYUŽITÍ PŘI TVORBĚ GEOLOGICKÝCH PARKŮ RNDr. M. Řehoř 1), Ing. Tomáš Lang 1), Ing. Pavel Schmidt 1), T 3 Vratislav Ondráček 2) 1) Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Most 2) Severočeské doly, a.s. Chomutov ZÁCHRANA UNIKÁTNÍCH PALEONTOLOGICKÝCH

Více

Obr. 22. Geologická mapa oblasti Rudoltic nad Bílinou, 1: (ČGS 2011).

Obr. 22. Geologická mapa oblasti Rudoltic nad Bílinou, 1: (ČGS 2011). PŘÍLOHY Obr. 22. Geologická mapa oblasti Rudoltic nad Bílinou, 1:50 000 (ČGS 2011). Legenda: 1: antropogenní uloženiny, vytěžené prostory 2: vytěžené prostory Stáří: kvartér, Typ hornin: vytěžené prostory,

Více

STOPOVÉ PRVKY V UHELNÝCH A NEUHELNÝCH SEDIMENTECH SEVEROČESKÉ PÁNVE A ZEMINÁCH REKULTIVOVANÝCH LOKALIT. MARCELA ŠAFÁŘOVÁ a MICHAL ŘEHOŘ

STOPOVÉ PRVKY V UHELNÝCH A NEUHELNÝCH SEDIMENTECH SEVEROČESKÉ PÁNVE A ZEMINÁCH REKULTIVOVANÝCH LOKALIT. MARCELA ŠAFÁŘOVÁ a MICHAL ŘEHOŘ STOPOVÉ PRVKY V UHELNÝCH A NEUHELNÝCH SEDIMENTECH SEVEROČESKÉ PÁNVE A ZEMINÁCH REKULTIVOVANÝCH LOKALIT MARCELA ŠAFÁŘOVÁ a MICHAL ŘEHOŘ Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s., Budovatelů 283, 434 37 Most safarova@vuhu.cz;

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

Hydrogeologický posudek. Louka u Litvínova - k.ú st.p.č.157

Hydrogeologický posudek. Louka u Litvínova - k.ú st.p.č.157 Hydrogeologický posudek Louka u Litvínova - k.ú. 687219 st.p.č.157 Prosinec 2013 Výstup : Zadavatel : Investor : hydrogeologický posudek příčiny průniku a podmáčení budovy OÚ Ing. Křesák - SDP Litvínov

Více

KLASTICKÉ SEDIMENTY Jan Sedláček

KLASTICKÉ SEDIMENTY Jan Sedláček Poznávání minerálů a hornin KLASTICKÉ SEDIMENTY Jan Sedláček Klastické sedimenty složen ené z klastů Klasty = úlomky preexistujících ch hornin, transportované v pevném m stavu Klasifikace na základz kladě

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Geologická stavba ČR - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ OKRUH: Neživá

Více

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb

Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb Dokumentace průzkumných děl d l a podzemních staveb jarní semestr 2014 / II. REPETORIUM NORMY platné ČSN EN ISO 14688 1 Geotechnický průzkum a zkoušení Pojmenovánía zatřiďování zemin Část 1: pojmenování

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

Vliv těžby uhlí na hydrogeologické poměry v centrální části severočeské hnědouhelné pánve

Vliv těžby uhlí na hydrogeologické poměry v centrální části severočeské hnědouhelné pánve Vliv těžby uhlí na hydrogeologické poměry v centrální části severočeské hnědouhelné pánve workshop Environmentální dopady důlní činnosti projekt TESEUS, www.teseus.org Liberec 20.6.2018 Palivový kombinát

Více

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Bakalářské, diplomové a rigorózní práce odevzdávané k obhajobě na Přírodovědecké

Více

REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH

REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH Podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, provádí ÚKZÚZ v rámci agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP) také sledování obsahů rizikových

Více

Rozbor sedimentu z koupaliště Lhotka a návrh na další nakládání s vytěženou hmotou

Rozbor sedimentu z koupaliště Lhotka a návrh na další nakládání s vytěženou hmotou Strana 1 (celkem 6) Rozbor sedimentu z koupaliště Lhotka a návrh na další nakládání s vytěženou hmotou Objednavatel: SUNCAD s.r.o. Nám. Na Lužinách 3 Praha 13 155 00 Podkladové materiály Pitter, P. : Hydrochemie,

Více

Průkazní zkoušky hlušiny frakce 0/300 a frakce 0/125 z haldy Heřmanice k použití pro zemní práce

Průkazní zkoušky hlušiny frakce 0/300 a frakce 0/125 z haldy Heřmanice k použití pro zemní práce Ostravská těžební, a.s. Sládková 1920/14 702 00, Moravská Ostrava Průkazní zkoušky hlušiny frakce 0/300 a frakce 0/125 z haldy Heřmanice k použití pro zemní práce V Ostravě dne 2.12.2016 strana 2 z 6 počet

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví Ústřední a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví Analýza a vyhodnocení účinnosti leteckého vápnění, provedeného v roce 2008 v Krušných horách v okolí Horního Jiřetína, po pěti letech od data

Více

DESET LET SLEDOVÁNÍ KVALITY VODY A SEDIMENTU PRAŽSKÉHO BOTIČE LUCIE VEČEŘOVÁ,DANA KOMÍNKOVÁ, JANA NÁBĚLKOVÁ, HANA HORÁKOVÁ

DESET LET SLEDOVÁNÍ KVALITY VODY A SEDIMENTU PRAŽSKÉHO BOTIČE LUCIE VEČEŘOVÁ,DANA KOMÍNKOVÁ, JANA NÁBĚLKOVÁ, HANA HORÁKOVÁ ČVUT Katedra zdravotního a ekologického inženýrství DESET LET SLEDOVÁNÍ KVALITY VODY A SEDIMENTU PRAŽSKÉHO BOTIČE LUCIE VEČEŘOVÁ,DANA KOMÍNKOVÁ, JANA NÁBĚLKOVÁ, HANA HORÁKOVÁ Obsah prezentace Úvod Popis

Více

Metody sanace přírodních útvarů

Metody sanace přírodních útvarů Metody sanace přírodních útvarů 1. Klasifikace přírodních útvarů, geodynamických procesů se zaměřením na svahové pohyby. 2. Charakteristika svahových pohybů. 3. Podmiňující faktory přírodní. 4. Podmiňující

Více

Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU

Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Opatření děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity č. 12 / 2018 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU (ve znění účinném od 15.12.2018)

Více

EVROPSKÁ STANDARDIZACE TUHÝCH ALTERNATIVNÍCH PALIV. Ing. Jan Gemrich

EVROPSKÁ STANDARDIZACE TUHÝCH ALTERNATIVNÍCH PALIV. Ing. Jan Gemrich EVROPSKÁ STANDARDIZACE TUHÝCH ALTERNATIVNÍCH PALIV Ing. Jan Gemrich Agregované údaje - spotřeba tepla na výpal slínku Agregované údaje - palivová základna cementářského průmyslu Agregované údaje - emise

Více

Odhad dlouhodobého a hloubkového geochemického vývoje důlních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve ve vztahu k optimalizaci nutného čištění důlních vod

Odhad dlouhodobého a hloubkového geochemického vývoje důlních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve ve vztahu k optimalizaci nutného čištění důlních vod MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Ústav geologických věd JAN JAROLÍM Odhad dlouhodobého a hloubkového geochemického vývoje důlních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve ve vztahu k optimalizaci

Více

Metodika geomechanického průzkumu těžebních lokalit Mostecké uhelné a.s.

Metodika geomechanického průzkumu těžebních lokalit Mostecké uhelné a.s. Metodika geomechanického průzkumu těžebních lokalit Mostecké uhelné a.s. Miroslav Kurka 1 a Josef Mazáč 2 Methods of geomechanical prospecting in mining localities of mostecká a.s. Geomechanical methods

Více

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Ing. M. Šafářová, Ph.D., V 3 Ing. Pavel Schmidt. Některé nové výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Ing. M. Šafářová, Ph.D., V 3 Ing. Pavel Schmidt. Některé nové výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Ing. M. Šafářová, Ph.D., V 3 Ing. Pavel Schmidt Některé nové výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most Abstrakt Článek se zabývá pedologickou situací zemin břehů jezera

Více

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí NÁVODY PRO LABORATOŘ PALIV 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA Michael Pohořelý, Michal Jeremiáš, Zdeněk Beňo, Josef Kočica Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí Teoretický úvod Základním rozborem

Více

Terciérní uhlonosné relikty ve Slezsku

Terciérní uhlonosné relikty ve Slezsku Terciérní uhlonosné relikty ve Slezsku Ve Slezsku se vyskytuje několik vesměs malých ložisek hnědého uhlí. Těžené a dosud netěžená ložiska známe z okolí obcí Uhelná u Javorníku a Dolních Životic u Opavy.

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH 1990-2008 Zpracoval: Ing. Ladislav Kubík, Ph.D. Schválil: Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. vedoucí

Více

Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni

Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni Název akce: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2.etapa Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni

Více

Klasifikace a poznávání sedimentárních hornin. Cvičení NPL2 Neživá příroda 2

Klasifikace a poznávání sedimentárních hornin. Cvičení NPL2 Neživá příroda 2 Klasifikace a poznávání sedimentárních hornin Cvičení NPL2 Neživá příroda 2 Textury sedimentů Vnější textury z hlediska uspořádání stavebních jednotek mohou být: paralelní Lavicovitá (20 200 cm) Deskovitá

Více

Univerzita J. E. Purkyně

Univerzita J. E. Purkyně Univerzita J. E. Purkyně Fakulta životního prostředí Seminární práce předmětu: Geologie a pedologie (případně Geologie a životní prostředí) Lokality výskytu molybdenitu v katastru Bohosudova Vypracoval:

Více

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Klasifikace zemin

Více

ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA

ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Vodárenská a biologie 2015

Více

Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii

Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii Obsah Úvod Stávající skládka Porto Romano Požadavky zadavatele Přírodní charakteristiky svozové oblasti Metodika

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI - KOMPARACE

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI - KOMPARACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a cestovní ruch ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI - KOMPARACE The organization and managing of tourism

Více

Stratigrafie 1 věda o vrstevních sledech, o vrstvách a jejich vzájemném stáří Základní pravidla Zákon superpozice Zákon stejných zkamenělin Princip ak

Stratigrafie 1 věda o vrstevních sledech, o vrstvách a jejich vzájemném stáří Základní pravidla Zákon superpozice Zákon stejných zkamenělin Princip ak Historická geologie zkoumá historický vývoj Země zahrnuje obory stratigrafie paleoklimatologie paleogeografie paleontologie aj. Stratigrafie 1 věda o vrstevních sledech, o vrstvách a jejich vzájemném stáří

Více

Jakub Trubač, Stanislav Opluštil, František Vacek. Delty

Jakub Trubač, Stanislav Opluštil, František Vacek. Delty Jakub Trubač, Stanislav Opluštil, František Vacek Delty DELTY Delta - typ ústí řeky do moře (jezera, laguny), ve kterém převažuje akumulace nad erozní činností vlnění, dmutí nebo příbřežních proudů Podle

Více

Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D

Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D Příloha číslo I. ZÁKLADNÍ OPTICKÁ MIKROSKOPIE I. A Materiál odebraný v opuštěném lomu s označením 146C a 146D Makroskopický popis: světlá, šedá až šedozelená místy narůžovělá jemnozrnná hornina granitoidního

Více

Kvantitativní fázová analýza

Kvantitativní fázová analýza Kvantitativní fázová analýza Kvantitativní rentgenová (fázová) analýza Založena na měření intenzity charakteristických linií. Intenzita je ovlivněna: strukturou minerálu a interferencemi uspořádáním aparatury

Více

Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech

Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské v Kopčanech Akademie věd ČR Ústav teoretické a aplikované mechaniky Evropské centrum excelence ARCCHIP Centrum Excelence Telč Chemické a mineralogické složení vzorků zdící malty a omítky z kostela svaté Margity Antiochijské

Více

Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Voda a půda. Půda a voda

Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Voda a půda. Půda a voda 0 Přírodovědný klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť Voda a půda Půda a voda 0 Studované území Vybrali jsme si lokalitu v blízkosti naší školy. Nacházíme se ve zlínském kraji téměř na okraji města ve čtvrti

Více

Nové normy na specifikace dřevních pelet, dřevních briket, dřevní štěpky a palivového dřeva pro maloodběratele

Nové normy na specifikace dřevních pelet, dřevních briket, dřevní štěpky a palivového dřeva pro maloodběratele Nové normy na specifikace dřevních pelet, dřevních briket, dřevní štěpky a palivového dřeva pro maloodběratele Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2011, Horní Bečva 9. 10.11.2011 TÜV NORD

Více

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ Milena Vágnerová 1), Jan Brejcha 1), Michal Řehoř 1), Zbyněk Sokol 2), Martin Neruda 3), Jana

Více

Vnitřní geologické děje

Vnitřní geologické děje Vznik a vývoj Země 1. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 2. Jak a kdy vznikla naše Země? 3. Jak se následně vyvíjela Země? 4. Vyjmenuj planety v pořadí od slunce. 5. Popiš základní

Více

PRŮVODCE FORMÁLNÍMI ÚPRAVAMI DISERTAČNÍCH PRACÍ NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ MU

PRŮVODCE FORMÁLNÍMI ÚPRAVAMI DISERTAČNÍCH PRACÍ NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ MU PRŮVODCE FORMÁLNÍMI ÚPRAVAMI DISERTAČNÍCH PRACÍ NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ MU Celá práce musí být vytištěna jednostranně ve formátu A4 nebo B5 s velikostí písma Arial 10pt nebo Times New Roman 12pt (případně

Více

1. Úvod. 2. Archivní podklady

1. Úvod. 2. Archivní podklady 1. Úvod Na základě požadavku projekční organizace Architekti Headhand s.r.o., U Obecního dvora 7, 110 00 Praha 1 jsem shromáždila dostupné archivní materiály Geofondu Praha a na jejich základě zpracovala

Více

Ing. Oldřich Hlásek (asistent) Poznaňská Praha 8. Žižkovo náměstí 2 Tábor

Ing. Oldřich Hlásek (asistent) Poznaňská Praha 8. Žižkovo náměstí 2 Tábor 1. Úvod Na základě objednávky pana Ing. Pavla Ziky, CSc. předkládáme výsledky z průzkumu stanovení radonového indexu pro projekt stavby sportovního centra v Táboře. Měření bylo prováděno dne 2.8. 2013

Více

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Marek Skalický Národní dialog o vodě 2015: Retence vody v krajině Medlov, 9. 10. června 2015 Časté

Více

K. E. Bullen ( ) rozdělil zemské těleso do 7 částí Na základě pohybu zemětřesných vln, tzv. Bullenovy zóny liší se tlakem, teplotou a

K. E. Bullen ( ) rozdělil zemské těleso do 7 částí Na základě pohybu zemětřesných vln, tzv. Bullenovy zóny liší se tlakem, teplotou a Eva Kolářová K. E. Bullen (1906 1976) rozdělil zemské těleso do 7 částí Na základě pohybu zemětřesných vln, tzv. Bullenovy zóny liší se tlakem, teplotou a hustotou 7 zón vytváří 3 základní jednotky: 1.

Více

Porost s jednoduchou strukturou jednoetážový porost.

Porost s jednoduchou strukturou jednoetážový porost. Struktura lesa Struktura (skladba, složení) lesního porostu označuje souhrn vnějších i vnitřních znaků charakterizujících celé jeho vnitřní uspořádání, tj. obraz stavu porostu zaznamenaný v určitém okamžiku

Více

JIRKOV Průmyslový park

JIRKOV Průmyslový park RNDr. Jiří Starý Jizerská 2945/61 Ústí nad Labem 400 11 Název akce: JIRKOV Průmyslový park Geologický a hydrogeologický průzkum Zpracoval: RNDr. Jiří Starý Jirkov Průmyslový park geologický a hydrogeologický

Více

Uhlí Ch_033_Paliva_Uhlí Autor: Ing. Mariana Mrázková

Uhlí Ch_033_Paliva_Uhlí Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Fyzická geografie. Mgr. Ondřej Kinc. Podzim

Fyzická geografie. Mgr. Ondřej Kinc. Podzim Globální půdy 27. 11. 2014 Fyzická geografie Podzim 2014 Mgr. Ondřej Kinc kinc@mail.muni.cz půda =????? pedologie =.. předmětem pedologie je půda, resp. pedosféra =. půda vzniká působením půdotvorných.,

Více

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ A INTERAKCÍ HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI NEOVLIVNĚNÉ TĚŽBOU URANU

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ A INTERAKCÍ HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI NEOVLIVNĚNÉ TĚŽBOU URANU OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ A INTERAKCÍ HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI NEOVLIVNĚNÉ TĚŽBOU URANU VLADIMÍR EKERT, LADISLAV GOMBOS, VÁCLAV MUŽÍK DIAMO, státní podnik odštěpný závod Těžba a úprava uranu Stráž pod

Více

Geologická mapa 1:50 000

Geologická mapa 1:50 000 Česká geologická služba: lokalizační aplikace [Výběr (změna) lokalizace a druhu mapy k zobrazení] [Mapový server České geologické služby] [Czech and Slovak geological map] Geologická mapa 1:50 000 Volba

Více

Geologická stavba hradu Kost a jeho nejbližšího okolí. Geologická stavba (dle geologické mapy 1:50 000, list Sobotka, Obr.

Geologická stavba hradu Kost a jeho nejbližšího okolí. Geologická stavba (dle geologické mapy 1:50 000, list Sobotka, Obr. Geologická stavba hradu Kost a jeho nejbližšího okolí Místo: Lokalita leží na skalním ostrohu v plošině, která je dělena mozaikovitě systémem strmě zaklesnutých údolí. Zde se jedná o údolnice vzniklé erozí

Více

SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY METANU VE VAZBĚ NA STARÁ DŮLNÍ DÍLA

SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY METANU VE VAZBĚ NA STARÁ DŮLNÍ DÍLA Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY

Více

Usazené horniny úlomkovité

Usazené horniny úlomkovité Usazené horniny úlomkovité Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 4. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s horninami, které vznikly z úlomků vzniklých

Více

Petrografické a mineralogické posouzení kameniva a betonu v souvislosti s výskytem rozpínavých reakcí v betonu

Petrografické a mineralogické posouzení kameniva a betonu v souvislosti s výskytem rozpínavých reakcí v betonu Petrografické a mineralogické posouzení kameniva a betonu v souvislosti s výskytem rozpínavých reakcí v betonu Autor: Stryk, Gregerová, Nevosád, Chupík, Frýbort, Grošek, Štulířová CDV, WP6 Příspěvek byl

Více

TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS

TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS TYPY HORNIN A JEJICH CHEMISMUS Vliv na utváření primární struktury krajiny Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu OP VK Inovace výuky geografických studijních oborů (CZ.1.07/2.2.00/15.0222) Projekt

Více

REGIONÁLNÍ GEOLOGIE REGIONÁLNÍ GEOL ČR G5021 G502 CVIČENÍ Č. 10 1 Voždová Lenka 2014

REGIONÁLNÍ GEOLOGIE REGIONÁLNÍ GEOL ČR G5021 G502 CVIČENÍ Č. 10 1 Voždová Lenka 2014 REGIONÁLNÍ GEOLOGIE ČR G5021 CVIČENÍ Č. 10 Voždová Lenka 2014 Platformní pokryv Českého masivu nezvrásněné, horizontálně/subhorizontálně uložené sedimenty bez regionální metamorfózy Uložen transgresivně

Více

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ Milena Vágnerová 1), Jan Brejcha 1), Michal Řehoř 1), Zbyněk Sokol 2), Kristýna Bartůňková

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou)

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) Metodický list Biologie Významné horniny Pracovní list 1 1. Vyvřelé horniny: a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) přítomen +, nepřítomen hornina amfibol augit

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty

Více

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Obsah 1. ÚVOD... 4 2. SROVNÁNÍ PROTOTYPŮ JEDNOTLIVÝCH SOUBORŮ S PODPISEM ZDROJE... 4 2.1 POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY... 4 2.2 TĚŽKÉ KOVY...

Více

Odhad zdrojů atmosférického aerosolu v městském obvodu Ostrava-Radvanice a Bartovice v zimě 2012

Odhad zdrojů atmosférického aerosolu v městském obvodu Ostrava-Radvanice a Bartovice v zimě 2012 Odhad zdrojů atmosférického aerosolu v městském obvodu Ostrava-Radvanice a Bartovice v zimě 212 CENATOX, GAČR P53/12/G147 P. Pokorná 1, J. Hovorka 1, Jan Bendl 1, Alexandra Baranová 1, Martin Braniš 1

Více

Geologická stavba České republiky - Západní Karpaty

Geologická stavba České republiky - Západní Karpaty Geologická stavba České republiky - Západní Karpaty pracovní list Mgr. Libuše VODOVÁ, Ph.D. Katedra biologie PdF MU vodova@ped.muni.cz Druhý z pracovních listů zaměřených na geologickou stavbu České republiky

Více

UHLÍ včera, dnes a zítra

UHLÍ včera, dnes a zítra Sev.en EC, a.s. UHLÍ včera, dnes a zítra Seminář: Mariánské Lázně 4. 9. 2015 Kdy je včera? Uhelná ložiska se tvořila v karbonu a permu (ČU) a jury a křídy (HU), tj. před cca 360 mil. lety Mostecká pánev

Více

INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.

INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II. Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II. Metody IBA (Ion Beam Analysis): pružný rozptyl nabitých částic (RBS), detekce odražených atomů (ERDA), metoda PIXE, Spektroskopie rozptýlených

Více

PŘÍLOHY. Příloha 1: Geologická mapa popisující zájmové území v Ústí nad Labem

PŘÍLOHY. Příloha 1: Geologická mapa popisující zájmové území v Ústí nad Labem PŘÍLOHY Seznam příloh: Příloha 1: Geologická mapa popisující zájmové území v Ústí nad Labem Příloha 2: Další mapové přílohy Příloha 3: Detailní grafické vyhodnocení vlivu aplikace nanoželeza na kontaminaci

Více

Uchovávání předmětů kulturního dědictví v dobrém stavu pro budoucí generace Prezentování těchto předmětů veřejnosti Vědecký výzkum

Uchovávání předmětů kulturního dědictví v dobrém stavu pro budoucí generace Prezentování těchto předmětů veřejnosti Vědecký výzkum NEDESTRUKTIVNÍ PRŮZKUM PŘEDMĚTŮ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Ing. Petra Štefcová, CSc. Národní muzeum ZÁKLADNÍM M POSLÁNÍM M MUZEÍ (ale i další ších institucí obdobného charakteru, jako např.. galerie či i archivy)

Více

Rentgenová difrakce a spektrometrie

Rentgenová difrakce a spektrometrie Rentgenová difrakce a spektrometrie RNDr.Jaroslav Maixner, CSc. VŠCHT v Praze Laboratoř rentgenové difraktometrie a spektrometrie Technická 5, 166 28 Praha 6 224354201, 24355023 Jaroslav.Maixner@vscht.cz

Více

ZATÍŽENÍ SEDIMENTU HOSTIVAŘSKÉ NÁDRŽE PRIORITNÍMI POLUTANTY 40 LET AKUMULACE ZNEČIŠTĚNÍ

ZATÍŽENÍ SEDIMENTU HOSTIVAŘSKÉ NÁDRŽE PRIORITNÍMI POLUTANTY 40 LET AKUMULACE ZNEČIŠTĚNÍ ZATÍŽENÍ SEDIMENTU HOSTIVAŘSKÉ NÁDRŽE PRIORITNÍMI POLUTANTY 4 LET AKUMULACE ZNEČIŠTĚNÍ ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra zdravotního a ekologického inženýrství Thákurova 7, Praha 6, 16629, Česká republika

Více

Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší v Moravskoslezském kraji. Ing. Lucie Hellebrandová Ing. Vladimír Lollek

Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší v Moravskoslezském kraji. Ing. Lucie Hellebrandová Ing. Vladimír Lollek Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší v Moravskoslezském kraji Ing. Lucie Hellebrandová Ing. Vladimír Lollek Základní informace a cíle projektu: - byl realizován za podpory OPŽP(CZ.1.02/2.1.00/11.13405)

Více

Představení skupin Czech Coal a Sev.en

Představení skupin Czech Coal a Sev.en Představení skupin Czech Coal a Sev.en Představení těžebních skupin Vršanská Vršanská uhelná uhelná a.s. a.s. Coal Coal Services Services a.s. a.s. Rekultivace Rekultivace a.s. a.s. Infotea Infotea s.r.o.

Více

Oblasti průzkumu kovů

Oblasti průzkumu kovů Průzkum kovů Oblasti průzkumu kovů Identifikace kovů, složení slitin. Studium struktury kovu-technologie výroby, defektoskopie. Průzkum aktuálního stavu kovu, typu a stupně koroze. Průzkumy předchozích

Více

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242)

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242) 1 Stanovení prvků metodou (Al, As, B, Bi, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, La, Mg, Mn, Mo, Nb, Nd, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Ta, Te, Ti, V, W, Zn, Zr) 2 Stanovení prvků metodou (Ag, Al, Be, Bi, Cd, Ce, Co,

Více

PROBLEMATIKA ZMĚN VODNÍHO REŽIMU V DŮSLEDKU HORNICKÉ ČINNOSTI V ZÁPADNÍ ČÁSTI SHP

PROBLEMATIKA ZMĚN VODNÍHO REŽIMU V DŮSLEDKU HORNICKÉ ČINNOSTI V ZÁPADNÍ ČÁSTI SHP PROBLEMATIKA ZMĚN VODNÍHO REŽIMU V DŮSLEDKU HORNICKÉ ČINNOSTI V ZÁPADNÍ ČÁSTI SHP Ing. Lukáš Žižka, Ing. Josef Halíř, Ph.D. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.,budovatelů 2830, 434 37 Most ABSTRAKT: V zájmovém

Více

Emise oxidu uhličitého

Emise oxidu uhličitého Autor Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing spol. s r.o. Název textu Emise oxidu uhličitého Blok BK2 - Emise-stacionární zdroje Datum Červenec 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH 2M HNO 3 ( )

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH 2M HNO 3 ( ) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH 2M HNO 3 (1990 2009) Zpracovali: Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. Ing. Kristina Hutařová Ing.

Více

Evidenční list využití kalů v zemědělství za rok...

Evidenční list využití kalů v zemědělství za rok... Příloha č. 1 k vyhlášce č. 382/2001 Sb. Evidenční list využití kalů v zemědělství za rok.... Evidenční číslo (Vyplní okresní úřad) List č. 1 Počet listů Původce IČ: Oprávněná osoba (název): Samostatná

Více

KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ A VSTUPECH DO PŮDY

KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ A VSTUPECH DO PŮDY Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ A VSTUPECH DO PŮDY Zpráva za rok Zpracoval: Ing. Lenka

Více

Soubor specializovaných map s odborným obsahem

Soubor specializovaných map s odborným obsahem Soubor specializovaných map s odborným obsahem 1. KVALITA KYJOVSKÉ SLOJE V GEOLOGICKÉ MOCNOSTI (hovoransko kyjovská část jihomoravského lignitového revíru) 2. KVALITA KYJOVSKÉ SLOJE V BILANCOVANÉ MOCNOSTI

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES LÁVKA PRO PĚŠÍ THE

Více

Sedimentární horniny Strukturní geologie. III. přednáška

Sedimentární horniny Strukturní geologie. III. přednáška Sedimentární horniny Strukturní geologie III. přednáška Horninový cyklus vznik usazováním (sedimentací) různé podmínky, různé prostředí rozmanitá povaha ¾ zemského povrchu zakládání staveb mnohé sedimenty

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX / 1 ZPRACOVAL Mgr. Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL David Humpola Ústav archeologické památkové péče v Brně Pobočka Znojmo Vídeňská 23 669 02 Znojmo OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM)

Více

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Mgr. Zdeněk Šíma Ing. Mgr. Bohumír Šraut Dílčí úkoly hydrochemického monitoringu vody v oblasti Cínovce

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

Severočeské doly a.s. člen Skupiny ČEZ

Severočeské doly a.s. člen Skupiny ČEZ 2011 2012 KATALOG HNĚDÉHO UHLÍ Severočeské doly a.s. člen Skupiny ČEZ Vážení obchodní přátelé, Severočeské doly a.s. člen skupiny ČEZ, Vám předkládají pro rok 2011 2012 nabídku tříděného a prachového hnědého

Více

TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno Olomoucká 7/9, Brno

TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno Olomoucká 7/9, Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1 Stanovení prvků metodou (Al, As, B, Bi, Cd,

Více

Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A

Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A Geologické výlety s překvapením v trase metra V.A Lucie Bohátková Jiří Tlamsa Tunelářské odpoledne 2/2011 CzTA ITA-AITES 1.6.2011 Praha Přehled provedených průzkumných prací na trase metra V.A Rešerše

Více

SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA Znečistené územia 2019

SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA Znečistené územia 2019 SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA Znečistené územia 2019 PRŮZKUM EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH V HRADCI KRÁLOVÉ Základní údaje Objednatel: Statutární město Hradec Králové Doba řešení projektu: 2017

Více

Vliv zimní údržby na životní prostředí

Vliv zimní údržby na životní prostředí Vliv zimní údržby na životní prostředí Ing. Jana Štulířová, Mgr. Jitka Hegrová, Ph.D. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Projekty Cíl: příprava podkladů pro zhodnocení rizika kontaminace prostředí v

Více

Lom Na Štílci u obce Tlustice Jiří Pešek

Lom Na Štílci u obce Tlustice Jiří Pešek Čas: 3 hod. Lom Na Štílci u obce Tlustice Jiří Pešek Středočeský kraj GPS: 49 51 34 N, 13 52 41 E Na Štílci Beroun Tlustice Žebrák 1 1. 1. opuštěný, silně zarostlý lom u obce Tlustice 2 Několik údajů z

Více

Hodnotící zpráva o mezilaboratorních analýzách stanovení obsahu popela, veškeré síry, spalného tepla a prchavé hořlaviny v tuhých palivech v roce 2012

Hodnotící zpráva o mezilaboratorních analýzách stanovení obsahu popela, veškeré síry, spalného tepla a prchavé hořlaviny v tuhých palivech v roce 2012 CENTRUM TECHNICKÉ NORMALIZACE Poradenství, kontrola a řízení jakosti tuhých paliv Ing. Pavel Tyle - TEKO, Výletní 353, 142 00 Praha 4 Soudní znalec v oboru tuhých paliv Officially appointed expert by Ministry

Více

Svazek specializovaných map s odborným obsahem

Svazek specializovaných map s odborným obsahem Svazek specializovaných map s odborným obsahem Kvalitativní parametry kyjovské sloje v bilancované mocnosti s maximálním obsahem popela A d = 50% (kelčansko-domanínská část jihomoravského lignitového revíru)

Více