Fyzikálně chemická podobnost při těžbě a hutnickém zpracování polymetalických a železných rud
|
|
- Aleš Vacek
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 3 3 7 Fyzikálně chemická podobnost při těžbě a hutnickém zpracování polymetalických a železných rud Karel Stránský, Lubomír Stránský, František Kavička, Simona Hutařová, Drahomíra Janová, Bohumil Sekanina, Věra Souchopová, Jiří Merta V příspěvku je předložena možnost využití teorie fyzikálně chemické podobnosti ke sjednocení pohledu na těžbu a hutnické zpracování polymetalických a železných rud. Je ukázáno, že základní vlastnosti těžených polymetalických a železných rud je možno charakterizovat rozměrovými fyzikálním a chemickými vlastnostmi čistých těžených kovů. K těmto vlastnostem lze počítat měrnou hustotu, teplotu tavení, teplotní vodivost a skupenské (latentní) teplo. Tyto základní rozměrové veličiny charakterizující vlastnosti zmíněných rud je možno doplnit teplotou jejich redukčního zpracování a dobou redukčního žíhání v primitivních hutnických pecích vytápěných dřevěným uhlím. Je ukázáno, že těchto šest rozměrových veličin může být ve smyslu tří teorémů fyzikální podobnosti, tj. Pí teorému, teorému rozměrové homogennosti a teorému rozměrové nezávislosti, vyjádřeno cestou dvou bezrozměrových kritérií podobnosti, tj. podobnostních čísel. Kromě proměnlivé doby redukčního tavení značí zbývající čtyři rozměrové veličiny fyzikálně chemické vlastnosti obou druhů rud polymetalických i železných. Běží přitom o rudy, které jsou v přírodě svými vlastnostmi navzájem pevně, tj. stabilně svázány. Pro 20 zmíněných prvků je tato vazba podle dat experimentálně změřených rozměrových veličin velmi silná a uplatňuje se s korelačním koeficientem 0,6129. Tento korelační vztah je pro použitý log-log vztah mezi oběma podobnostními čísly silně statisticky významný. klíčová slova: fyzikálně chemická podobnost polymetalické rudy železné rudy hutnické zpracování Physicochemical Similarity in Mining and Metallurgical Processing of Polymetallic and Iron Ores This paper is dealing with possibility of using the theory of physicochemical similarities to unite a view of mining and metallurgical processing of polymetallic and iron ores. It is shown that the basic properties of mined polymetallic and iron orescan be characterized by dimensional physical and chemical properties of extracted pure metal. These properties can include specific density, smelting temperature, thermal conductivity and latent heat. These basic dimensional quantities characterizing the properties of ores mentioned above can be completed by reduction-processing temperature and reducing annealing time in primitive metallurgical furnaces heated by charcoal. It is shown that these six dimensional quantities can be described in terms of three theorems of physical similarity, it means Pi theorem, theorem of dimensional homogeneity and dimension independence theorem, via dimensionless similarity criteria, similarity of numbers. In addition to variable time of reducing smelting process remaining four dimensional quantities indicate physicochemical properties of polymetallic and iron ores. These ores are firmly and stably bound in nature. For the 20 elements mentioned this bound is very firm and is applied with a correlation coefficient according to data of experimentally measured dimensional quantities. This correlation relationship is statistically significant for used log-log relationship between both similar numbers. key words: physicochemical similarity polymetallic ores iron ores metallurgical processing Teorie fyzikální podobnosti pracuje s rozměrovými veličinami a vztahy mezi nimi cestou bezrozměrových kritérií opřenou o tři základní teorémy 1) teorém π (též Pí teorém původně nazývaný Buckinghamův), 2) teorém rozměrové nezávislosti, podle něhož vztah mezi dvěma veličinami je nezávislý na zvoleném měřítku základních jednotek měření a 3) teorém rozměrové homogennosti, který vyžaduje, aby všechny veličiny vstupující do vztahu modelu fyzikálního procesu byly vyjádřeny ve stejné soustavě jednotek měření. Základem teorie podobnosti je teorém π, podle něhož všechny fyzikální vztahy mezi rozměrovými veličinami, které vystupují v určitém problému, je možno vyjádřit funkčními závislostmi mezi bezrozměrovými parametry kritérii podobnosti. Těchto bezrozměrových parametrů je méně, nanejvýš stejný počet, jako počet výchozích veličin, přičemž kritéria podobnosti, jmenovaná též jako podobnostní čísla, mají přitom úlohu zobecněných proměnných. Ke stanovení kritérií podobnosti je možno účelně využít rozměrovou analýzu, kde k rozměrovým veličinám lze počítat kromě veličin fyzikálních, též veličiny mechanické, chemické, elektrické, elektromagnetické aj. 1 Cílem tohoto příspěvku je nástin možností využití teorie fyzikálně chemické podobnosti také ke sjednocení pohledu na těžbu a hutnické zpracování polymetalických a železných rud. Základní vlastnosti těžených polymetalických i železných rud je možno vztáhnout na vlastnosti a charakteristiky čistých kovů, k nimž je možno počítat 1 Kuneš,J. Vavroch, O. Franta, V
2 ARCHEOLOGIA TECHNICA / 24 4 měrnou hustotu ρ - kg 1.m -3 teplotu tavení T liq - K 1 teplotní vodivost λ - kg 1.m 1.s -3.K -1 skupenské teplo L skup - m 2.s -2. Z dalších rozměrových veličin, které již značí provozní zpracování většiny polymetalických a železných rud, je to redukční režim charakterizovaný redukční teplotou - K 1 časem redukce τ red - s 1. Na základě zkušeností s těžbou a vlastním zpracováním jak polymetalických, tak zejména železných rud v primitivních hutnických pecích bylo v prvém přiblížení k tomuto problému vybráno pouze šest rozměrových veličin. 2 Základní matice rozměrů těchto šesti rozměrových veličin, zahrnujících vskutku jen základní fyzikální a chemické veličiny polymetalických a železných rud, je uvedena v tabulce 1. Výsledkem jsou dvě bezrozměrová kritéria, z nichž první kritérium představuje bezrozměrový simplex tvořený poměrem: π 1 = / T liq, tj. teploty redukčního údobí tavby a teploty likvidu (tavení) čistého těženého kovu. Druhé bezrozměrové kritérium má komplexní ρ.τ povahu a obsahuje pět rozměrových veličin: red. L 2 skup π 2 =. λ.t liq V čitateli tohoto kritéria je součin měrné hustoty těženého čistého kovu, času redukčního tavení vytěžené rudy a čtverce, tj. druhé mocniny skupenského tepla čistého těženého kovu. Ve jmenovateli téhož kritéria je součin teplotní vodivosti čistého vytěženého kovu a jeho teploty likvidu. Příčinný vztah obou bezrozměrových kritérií (podobnostních čísel) je znázorněn graficky ve dvojnásobné log-log stupnici na obr. 1. Veličiny ρ T liq λ L skup τ red řádek exponent e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 M metr K kg S sec kelvin K Tab. 1: Matice rozměrových veličin Ze základní rozměrové matice plyne, že k rozměrové analýze polymetalických a železných rud bylo vybráno šest základních rozměrových veličin, jejichž rozměry je možno ve shodě s jednotkami SI charakterizovat pomocí čtyř základních rozměrů metr, kilogram, sekunda kelvin. 3 Ve shodě s teorémem π je možno těchto šest rozměrových veličin nahradit 6 4 = 2, pomocí dvou kritérií podobnosti. 4 Poznamenejme, že řádky rozměrové matice zároveň definují rovnice pro součet exponentů, neboť v každém ze čtyř řádků matice je součet exponentů nulový. Platí tedy pro součet exponentů v řádcích rozměrové matice vztahy v následující tabulce. Pro stanovení každého ze dvou bezrozměrových kritérií je třeba vždy dva exponenty volit a tuto volbu v daném případě provést dvakrát. Veličiny ρ T liq λ L skup τ red řádek exponent e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 M metr -3 e e 3 + e = 0 K kg 1 e e = 0 S sec e 3-2 e e 6 = 0 kelvin K 0 +1 e 2-1 e e 5 0 = 0 Obr. 1: Vzájemný příčinný vztah fyzikálně chemické podobnosti bezrozměrových kritérií polymetalických a železných rud při těžbě a hutnickém zpracování v redukčních hutnických pecích Graf na obr. 1 znázorňuje korelaci mezi prvky polymetalických a železných rud, v nichž jsou hornicky těžené prvky vázány na sulfidy i oxidy. Rozměrové veličiny obsažené v obou bezrozměrových kritériích podobnostních číslech byly převzaty z literatury (tabulky T IX s ). 5 Tato korelace vlastností uvedených prvků: K, Cd, Tl, Na, Pb, Bi, Zn, Sn, Fe, Ni, Co, Pd Mo, Pt, Pt, Cu, Si, Au, Ag, Si a Mg je navzájem svázaná vztahem y = -0,307x + 2,783, kde y = log / T liq a x = log (ρ.τ red. L 2 ) / λ.t, tj. vztahem mezi oběma skup liq bezrozměrovými kritérii. Obě bezrozměrová podobnostní čísla obsahují kromě vlastností čistých hornicky těžených prvků též dvě veličiny, které charakterizují použitý teplotní režim hutnického zpracování. V daném případě je to teplota redukčního žíhání a doba izotermického redukčního zpracování τ red. Obě rozměrové veličiny přitom s jistou přibližností charakterizují pochod, který byl na Českomoravské vysočině v údobí přechodu středověku až do počátků novověku (9. až počátek 17. století) frekventovaně používán během tavení polymetalických i železných rud v tehdy ještě primitivních hutnických pecích. Citovaný graf na obr. 1 je tak jistým spojením tehdy aplikované a dosti široce rozšířené hutní technologie redukčního tavení polymetalických a železných rud. Při zpracování železných rud byl používán zejména k přímé výrobě kujného železa přímo z rud. 2 Souchopová, V. Stránský, K Mezinárodní Unie pro čistou a aplikovanou fyziku komise SUN symboly, jednotky a názvosloví ve fyzice. Dokument UIP 20 (1978) Academia, Praha 1983, 76 s. Vědečtí redaktoři Kovář, Z. Garaj. J. Dvořák, J. Z anglického originálu Symbols, Units and Nomenclature in Physics vydaného v roce 1978 IUPAP přeložil Vladimír Roskovec, Kuneš, J. Vavroch,O. Franta, V Horák, Z. Krupka, F., Šindelář, V. 1961, tabulky T IX, s
3 5 FYZIKÁLNĚ CHEMICKÁ PODOBNOST POLYMETALICKÝCH A ŽELEZNÝCH RUD Pro 20 prvků uvedených na obr. 1 má korelační vztah ν = n-2 = 20-2 = 18 stupňů volnosti, přičemž koeficient korelace uvedeného log-log vztahu mezi oběma bezrozměrovýmí kritérii má hodnotu r (π1.π2) = 0,6129. Podle matematicko statistických tabulek je pro 18 stupňů volnosti tato hodnota silně statisticky významná na hladině spolehlivosti zřetelně lepší než α = 0,01. 6 Kritická hodnota koeficientu korelace je pro tuto hladinu spolehlivost r = 0,5614 < 0,6129, tj. menší než krit odpovídá reálnému korelačnímu vztahu obou kritérií r (π1.π2). Z toho zároveň plyne, že zmíněný korelační vztah se uplatňuje s pravděpodobností větší než 99 %. Redukční tavení polymetalických a železných rud Redukční atmosféra je charakterizována reakcí tvorby oxidu uhelnatého C + O 2 = CO atm, která se jako plynná fáze tvoří a udržuje spolu s jistým podílem plynného vzdušného kyslíku během redukčního tavení polymetalických a železných rud v primitivních nevysokých šachtových pecích vytápěných dřevěným uhlím. V dřevouhelných vysokých pecích je tomu podobně, avšak teplota redukčně tavených rud je zde mnohem vyšší. V podstavě vysoké pece stoupá teplota až na 1800 až 1900 i k hodnotě 2000 C (2073,15 až 2173,15 i k hodnotě 2273,15 Kelvinu). Teplota značící teplotu redukčního žíhání jak polymetalických tak železných rud byla zvolena o hodnotě C a v kritériu π 1 je uvedena v Kelvinech, tj ,15 K. Podobně je tomu i v kritériu π 2 kde doba redukčního žíhání byla zvolena pro bezrozměrové kritérium τ red o hodnotě s, tj. v hodnotě 1 hodina. Vtah mezi bezrozměrovými kritérii na obr. 1 je tudíž vhodný pro malé šachtové pece, tedy pro pece k přímé výrobě železa z rud, a také pro pece, které byly používány k přímé výrobě surového olova, například na Havlíčkobrodsku již od 13. století. Zde je třeba zdůraznit, že žádná z těchto či podobných primitivních pecí k redukci a tavení polymetalických rud se v oblasti bývalých hornických a hutních revírů Havlíčkobrodska z této doby nedochovala. Avšak díky iniciativě brněnského Technického muzea v nedávné minulosti byla odkryta a J. Mertou prozkoumána (1984) pec k tavení surového olova poblíž vesnice Lesní Hluboké nedaleko Velké Bíteše, a to u známé dálniční lokality Tři kříže v lesní trati uváděné jako: Zum alten Silberofen. 7 Později bylo chemickými analýzami prvků Pb, Cu, Ag aj. v povlacích strusek na kamenné vyzdívce tamní pece prokázáno, že pec vskutku sloužila k tavení surového olova. 8 Teplota v pásmu dmyšen olovářské pece při redukčním pochodu bývá vyšší než C (1 250 až C). Produkty spalování paliva odcházejí do horní části šachty či prostoru pece, přitom prostupují vsázkou a předávají vsázce své teplo. Teplota odcházejících plynů je v mezích 250 až 400 C. Složení plynů je při teplotě od 500 do 800 C tvořeno převážně oxidem uhelnatým CO a v pásmu dmyšen pece při vyšší teplotě již oxidem uhličitým CO 2, neboť obsah CO v plynech postupně s rostoucí teplotou klesá. Při tomto složení plynů již nastává redukce oxidů kovů. Nastává přitom také částečná redukce oxidů železa, přičemž oxidy Cu 2 O, ZnO, PbO aj. jsou zcela redukovány a kovy přecházejí do strusky. V redukčních olovářských struskách bývají obsahy PbO kolem 0,4 hm.% i vyšší a obsah FeO nad 35 hm.%, kde byly analýzou hutnických strusek z lokality Stříbrné Hory z produktů zdejší hutě v 17. století stanoveny průměrné obsahy prvků v sérii sedmi hutnických strusek v hm.% prvků: 0,79 Pb, 0,11 Cu, 2,01 Zn a dokonce 24,93 Fe. 9 Je přitom nesporně pozoruhodné, že redukční pochod v šachtové peci probíhal v druhé polovině 20 století podle autorů za podmínek velmi blízkých redukčním pochodům v primitivních pecích v 13. století a v šachtových pecích v tavírně ve Stříbrných Horách ještě počátkem 17. století, a to taktéž za podmínek blízkých redukčním pochodům. 7 Usuzujeme tak na základě porovnání analýz chemického složení hutnických strusek z redukčního pochodu v šachtové peci a hutnických strusek rozsáhlého souboru celkem 32 hutnických strusek lokalit v okolí Havlíčkova Brodu. 9,10 Oba porovnávané soubory strusek jsou graficky znázorněny na obr. 2. Modrými kroužky je znázorněno chemické složení souboru hutnických strusek z lokalit v blízkém okolí Havlíčkova Brodu strusky byly odebrány z lokalit Grodlův mlýn, Simtany, Bartoušov (Hrubův lesík), Stříbrné Hory (Dolní Dvůr kde pracovala Tavírna polymetalických rud zaniklá za třicetileté války). Červenými čtverečky je zakresleno chemické složení hutnických strusek z redukčního pochodu pěti taveb hutnických strusek doložených v publikaci z konce padesátých let minulého století. 10 Z obr. 1 je patrno, že přímka značící průměrné složení hutnických strusek tavených redukčními pochody od 13. do cca poloviny 17. století v Tavírně u Dolního Dvora ve Stříbrných Horách se protíná s přímkou značící průměrné složení hutnických strusek z taveb realizovaných redukčními pochody v šachtových pecích v minulém století. Z korelace obou souborů časově velmi rozdílných taveb bylo možno usoudit na velmi podobné podmínky tehdejšího výběru vsázek polymetalických rud, a také teplotních a tepelných režimů taveb v tehdejších hutnických pecích. Tavby vedené v havlíčkobrodských lokalitách jsou z pohledu hutnického, hornického a z části též historického, podrobněji diskutovány v pracích. 11 Poznamenejme, že příznivý vliv zvýšeného obsahu železa na snížení obsahu olova v olovářských hutnických struskách byl v 16. století známý již Georgiu Agricolovi. 12 Obr. 2: Vztah mezi obsahem olova a součtovým obsahem manganu a železa v redukčních struskách z okolí Havlíčkova Brodu ze 13. století až z druhé poloviny 17. století a ve struskách z redukčních taveb polymetalických rud v šachtových pecích z druhé poloviny padesátých let 20 století 6 Murdoch, J. Barnes, J. A. 1970: Statistical Tables for Science, Engineering, Management and Business Studies. Macmillan, Cranfield, 40 s. ISBN Merta, J Stránský K. Merta, J. Buchal, A Stránský, K. Janová, D. Stránský, L. Merta, J Sevrjukov, N. N. Kuzmin, B. A. Čeliščev, J. V. 1958, 239 Stránský, K. Janová, D. Stránský, L Stránský, K. Janová, D. Kavička, F. Stránský, L. Sekanina, B Sevrjukov, N. N. Kuzmin, B. A. Čeliščev, J. V Sevrjukov, N. N. Kuzmin, B. A. Čeliščev, J. V Stránský, K. Janová, D. Kavička, F. Stránský, L. Sekanina, B Stránský, K. Janová, D. Stránský, L Agricola, G. 2006
4 ARCHEOLOGIA TECHNICA / 24 6 Na grafu na obr 1. lze zároveň pozorovat rozdíl v poloze prvků, které jsou hlavním cílem těžby rudného bohatství a tvoří souhrn prvků bezrozměrové analýzy prvního i druhého podobnostního čísla. Prvky tvořící podstatu těžených polymetalických rud, k nimž jako k hlavním můžeme počítat olovo, zinek, cín, měď, stříbro i zlato, zatímco prvků, jež jsou předmětem těžby železných rud, kde je předmětem těžby především železo, nikl, kobalt, molybden aj., mají sice nevýrazné, ale přesto odlišné rozdělení. Prvky těžených polymetalických rud (Pb, Cu, Zn, Sn, Ag, Au) jsou soustředěny převážně v levé polovině grafu 1, zatímco prvky těžených železných rud (Fe, Co, Ni, Mo) se soustřeďují spíše v pravé polovině téhož grafu, přičemž obě skupiny prvků jsou podobnostní analýzou jejich fyzikálních a chemických vlastností takto rozděleny vždy, a to včetně jejich ostatních doprovodných příměsí. Bezrozměrové kritérium polymetalických a železných rud neobsahuje některé další prvky, například antimon, hliník a lithium, které sice splňují podmínku bezrozměrovosti kritéria π 2, avšak statisticky významně snižují korelační vztah obou kritérií π 1 a π 2, tj. kritérií zahrnujících jejich vzájemnou příčinnou souvislost. Poznámka k těžbě a zpracování polymetalických a železných rud Poznamenejme krátce, že polymetalické rudy, které jako zdroje těženého olova, mědi, cínu, zinku, stříbra, zlata, platiny, paladia aj. prvků jsou v české přírodě chudší, pokud běží o jejich kovnatost, než rudy železné. Železné rudy, které jako hlavní zdroje těženého železa, manganu, kobaltu, molybdenu, wolframu a dalších, např. tranzitních kovů, jsou na tom lépe. Pokud běží o Českomoravskou vysočinu a v širším slova smyslu i pro české země, bylo to tak po celý středověk až do novověku. Přesto u nás pracovala řada dolů, kde byly dobývány polymetalické rudy. Například na Jihlavsku, kde těžba a hutnické zpracování ve středověku jakostních olovnato-stříbrných rud významně ovlivnila právní systém českého i evropského horního práva, nevyjímaje dolování a zpracování rud polymetalických, zejména olovnato-stříbrných. Podobně tomu bylo v oblasti dnešního Havlíčkova Brodu a též v jižní části Českomoravské vysočiny na Nedvědicku, Pernštejnsku a Dačicku. Avšak počáteční úspěchy hornictví v těchto lokalitách byly již na přelomu 13. a 14. století nepříznivě poznamenány nálezy mnohem jakostnějších polymetalických rud, v podstatě stříbrných rud v Kutné Hoře, později v Příbrami, Jílovém u Prahy, Jáchymově aj. Snad nejlépe vynikne rozdíl mezi polymetalickými a železnými rudami poukázáním na rozdíly mezi nejbohatší stříbrnou rudou, kterou je argentit AgS, která se nacházela v kutnohorském horním revíru a galenitu PbS, který má pouze nízkou příměs stříbra, avšak který byl dobýván ve většině jmenovaných horních revírech polymetalických rud. Vzhledem k rudám železným magnetitu, hematitu, limonitu a goethitu, jejichž ložiska byla dobývána a hutnicky zpracovávána v českých zemích od středověku až po přelom devatenáctého a dvacátého století a měla vyšší kovnatost, byla redukce železa z těchto rud provázena vyšší produktivitou. Zpravidla kovy polymetalických rud, například Pb, Ag vyrobené z galenitu, Ag, Sb ze stefanitu, Ag,Au ze sylvanitu, aj. bylo nutno ještě navzájem separovat. 13 Zpracování vytěžených polymetalických rud tedy bylo provázeno nutností následně vzájemně separovat vytěžené kovy, jmenovitě olovo a stříbro aj. Stopy po těžbě a zpracování jakostních polymetalických rud, zejména AgS a galenitu PbS, se zachovaly z dávné minulosti také v hutnických struskách. Např. ve struskách z Kutné Hory nacházíme častěji vyšší obsah stříbra než ve struskách z okolí Havlíčkova Brodu a jsou to také patrně jediné hutnické olovářské strusky z východní periferní části Českomoravské vysočiny, v nichž byl, byť jenom jako minoritní fáze, mikroskopicky a chemickou analýzou nalezen a stanoven přímo argentit. V železnorudných dolech, hutích a hamrech těžených a hutnicky zpracovávajících přiměřeně jakostní železné rudy byla situace odlišná, neboť výsledný produkt tvořilo převážně železo. Od středověku až po závěr 19. století přináší o těžbě a hutnickém zpracování železných rud, včetně přímé redukce rud k výrobě kujného železa, redukčního tavení železných rud v dřevouhelných vysokých pecích a zkujňování vysokopecního surového železa ve výhních, informace soubor prací. 14 Soubor citovaných prací obsahuje konkrétní data o více než 42 lokalitách zaniklých hutí a hamrů na Českomoravské a Drahanské vrchovině do konce 19. století a je zpracován v rozsahu 216 stran. Například přímo v lokalitě Staré Ransko, jmenované U obrázku, dobývala zdejší huť polymetalickou, převážně však železnou rudu o základním složení v hm.%: 0,55 Na 2 O, 9,85 MgO, 8,36 Al 2 O3, 9,30 S, 0,29 K 2 O, 1,46 CaO, 0,29 TiO 2, 0,15 BaO, 0,30 Cr 2 O 3, 0,35 MnO, 38,62 Fe 2 O 3, 0,72 NiO, 0,76 CuO, 0,61 ZnO a to až do devadesátých let 19. století, kdy byl provoz této hutě zrušen. 15 Zatímco těžba polymetalických rud postupně zanikala a zůstaly po ní jen ostrovy německých horníků a hutníků na Jihlavsku a Havlíčkobrodsku, postupně byly uzavírány a opouštěny také doly na polymetalické rudy a to nejčastěji pro málo výnosný provoz. Závěr V příspěvku je předložena možnost využití teorie fyzikálně chemické podobnosti ke sjednocení pohledu na těžbu a hutnické zpracování polymetalických a železných rud. Bylo ukázáno, že základní vlastnosti těžených polymetalických a železných rud je možno charakterizovat rozměrovými fyzikálním a chemickými vlastnostmi čistých těžených kovů. K těmto vlastnostem lze počítat měrnou hustotu, teplotu tavení, teplotní vodivost a skupenské (latentní) teplo. Tyto základní rozměrové veličiny charakterizující vlastnosti zmíněných rud je možno doplnit teplotou jejich redukčního zpracování a dobou redukčního žíhání v primitivních hutnických pecích vytápěných dřevěným uhlím. Podobné hutnické pece pracovaly ve středověku až do začátku novověku (17. století) v široké oblasti Českomoravské vysočiny. Je ukázáno, že těchto šest rozměrových veličin může být ve smyslu tří teorémů fyzikální podobnosti, tj. Pí teorému, teorému rozměrové homogennosti a teorému rozměrové nezávislosti, vyjádřeno cestou dvou bezrozměrových kritérií podobnosti, tj. podobnostních čísel. Rozměrovou analýzou byl stanoven bezrozměrový simplex π 1 = T liq vyjadřující poměr teploty redukčního žíhání a teploty tavení čistého těženého kovu a pětičlenný bezrozměrový komplex ρ.τ red. L 2 skup π 2 =. λ.t liq V čitateli tohoto kritéria je součin měrné hustoty těženého čistého kovu, času redukčního tavení vytěžené rudy a čtverce, tj. druhé mocniny skupenského tepla čistého těženého kovu. Ve jmenovateli téhož kritéria je součin teplotní vodivosti čistého vytěženého kovu a jeho teploty likvidu. Kromě doby redukčního tavení, která je proměnlivá, značí zbývající čtyři rozměrové veličiny, včetně teplotní vodivosti, fyzikálně chemické vlastnosti obou druhů rud polymetalických i železných. Běží přitom o rudy, které jsou v přírodě svými vlastnostmi navzájem pevně, tj. stabilně svázány. Pro 20 prvků na obr. 1 je tato vazba podle 13 Votoček, E. J. Heyrovský Stránský, K. Stránský, L. Janová, D. Buchal, A Stránský, K. Ustohal, V. Rek, A. Stránský, L Stránský, K. Ustohal, V. Rek, A. Stránský, L. 2003
5 7 FYZIKÁLNĚ CHEMICKÁ PODOBNOST POLYMETALICKÝCH A ŽELEZNÝCH RUD dat experimentálně změřených rozměrových veličin uvedených v dnes již klasické učebnici velmi silná a uplatňuje se s korelačním koeficientem 0, Tento korelační vztah je pro použitý log-log vztah mezi oběma podobnostními čísly silně statisticky významný a to na hladině spolehlivosti 0,01. Literatura Agricola, G. 2006: Georgius Agricola Dvanásť kníh o baníctve a hutníctve. MONTANEX a.s., Ostrava, 546 s. ISBN (Georgii Agricolae: De re metallica libri XII, Basileae MDLVI). Horák, Z. Krupka, F. Šindelář, V. 1961: Technická fysika. SNTL, Praha, 1435 s. Kuneš, J. Vavroch,O. Franta, V. 1989: Základy modelování. Teoretická knižnice inženýra, SNTL Praha. 263 s. ISBN Merta, J. 1984: Výzkum tavicí pece v údolí potoka stříbrnice (kat. úz. Lesní Hluboké okr. Brno venkov. Archeologia technica 3, s Murdoch, J. Barnes, J. A. 1970: Statistical Tables for Science, Engineering, Management and Business Studies. Macmillan, Cranfield, 40 s. SBN Sevrjukov, N. N. Kuzmin, B. A. Čeliščev, J. V. 1958: Obecné hutnictví. SNTL, Praha, 563 s. Souchopová, V. Stránský, K. 2008: Tajemství dávného železa. Archeometalurgie objektivem mikroskopu. Studie z historie techniky a průmyslu. Technické muzeum v Brně, Brno. 167 s. ISBN Stránský, K. Janová, D. Kavička, F. Stránský, L. Sekanina, B. 2012: Metalurgie tavení polymetalických rud v okolí Havlíčkova Brodu od 13. do poloviny 17. století. Hutnické listy, roč. LXV, č.1 s Stránský, K. Janová, D. Stránský, L. 2012: Metalurgie tavení polymetalických Pb, Cu, Zn, Ag rud v blízkém okolí Havlíčkova Brodu ve 13. až 17. století. In: Z dějin hutnictví 42, Rozpravy NTM, Praha, s , ISBN Stránský, K. Janová, D. Stránský, L. Merta, J. 2010: Průzkum těžby olovnato-stříbrných rud v okolí České Bělé, na Havlíčkobrodsku. Slévárenství 2010, LVIII, č. 5 6, s Stránský, K. Stránský, L. Janová, D. Buchal, A. 2009: Železné hamry a hutě Českomoravské a Drahanské vrchoviny. II. část. Vysoké učení technické, FSI, Brno, 107 s. ISBN Stránský K. Merta, J. Buchal, A. 2003: Důlní a hutnická činnost v údolí potoka Stříbrnice. Archeologia technica 15, s Stránský, K. Ustohal, V. Rek, A. Stránský, L. 2003: Železné hamry a hutě Českomoravské a Drahanské vrchoviny. Vysoké učení technické, FSI, Brno, 109 s. ISBN Votoček, E. Heyrovský, J. 1944: Chemie anorganická I. a II. díl. Nákladem české chemické společnosti pro vědu a průmysl. Praha, 1000 s. Mezinárodní Unie pro čistou a aplikovanou fyziku komise SUN symboly, jednotky a názvosloví ve fyzice. Dokument UIP 20 (1978) Academia, Praha 1983, 76 s. 16 Horák, Z. Krupka, F., Šindelář, V. 1961
K OTÁZCE HMOTNOSTNÍ BILANCE STARÝCH ŽELEZÁŘSKÝCH HUTNICKÝCH POCHODŮ
ZKOUMÁNÍ VÝROBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNOLOGIÍ ARCHEOLOGICKÝMI METODAMI K OTÁZCE HMOTNOSTNÍ BILANCE STARÝCH ŽELEZÁŘSKÝCH HUTNICKÝCH POCHODŮ KAREL STRÁNSKÝ, JIŘÍ BAŽAN, JIŘÍ MERTA, VĚRA SOUCHOPOVÁ, LUBOMÍR STRÁNSKÝ
Kovy a metody jejich výroby
Kovy a metody jejich výroby Kovy v periodické tabulce Základní vlastnosti kovů 80 % prvků v přírodě jsou kovy, v PSP stoupá kovový charakter směrem DOLEVA Vlastnosti: Fyzikální kovový lesk kujnost a tažnost
Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie
Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 23 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:
Téma č. 88 - obor Obráběcí práce, Zámečnické práce a údržba/strojírenská technologie. Neželezné kovy
Téma č. 88 - obor Obráběcí práce, Zámečnické práce a údržba/strojírenská technologie Neželezné kovy V technické praxi se používá velké množství neželezných kovů a slitin. Nejvíc používané technické neželezné
PRŮZKUM TĚŽBY OLOVNATO-STŘÍBRNÝCH RUD V OKOLÍ ČESKÉ BĚLÉ NA HAVLÍČKOBRODSKU
ZKOUMÁNÍ VÝROBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNOLOGIÍ ARCHEOLOGICKÝMI METODAMI PRŮZKUM TĚŽBY OLOVNATO-STŘÍBRNÝCH RUD V OKOLÍ ČESKÉ BĚLÉ NA HAVLÍČKOBRODSKU KAREL STRÁNSKÝ, DRAHOMÍRA JANOVÁ, LUBOMÍR STRÁNSKÝ, JIŘÍ MERTA
Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: Číslo DUM: Tematická oblast: Téma: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 VY_32_INOVACE_08_A_07
Důlní a hutnická činnost v údolí potoka Stříbrnice
Důlní a hutnická činnost v údolí potoka Stříbrnice Karel Stránský, Jiří Merta, Antonín Buchal 1. Úvod Lesní trať Stříbrnice, kterým protéká potok, spíše potůček stejného jména, se nachází přibližně severovýchodně
Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
05 Technické materiály - litina, neželezné kovy
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 05 Technické materiály - litina, neželezné kovy Vyrábí se ze surového železa a odpadových surovin převážně
1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? 2. Jmenujte příklad jedné železné rudy (název a vzorec):
ŽELEZO - cvičení 1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? 2. Jmenujte příklad jedné železné rudy (název a vzorec): 1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? V oxidech,
Klasifikace a značení podle mezinárodní normy ISO 17672
Klasifikace a značení podle mezinárodní normy ISO 17672 První způsob umožňuje značení tvrdých pájek podobným způsobem, který je uveden u pájek měkkých a který vyplývá z již platné ČSN EN ISO 3677. Tvrdá
Dvě historické štoly na území CHKO Žďárské vrchy
Dvě historické štoly na území CHKO Žďárské vrchy Jiří Sobotka (ZO 6-18 Cunicunulus, www.speleojihlava.cz) CHKO Žďárské vrchy byla zřízena na rozloze 775 km2 v roce 7970. Část CHKO o rozloze 465 km2 se
Surovinové bohatství Krušných hor
Surovinová bezpečnost a její technické a legislativní zabezpečení Surovinové bohatství Krušných hor Bundesrepublik Deutschland Most 29. 11. 2012 Česká republika Manfred Hellmich, Most 29. 11. 2012 1 Surovinová
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 1 PŘÍLOHA KE KAPITOLE 13 Disertační práce Příloha ke kap. 13 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny
Nauka o materiálu Rozdělení neželezných kovů a slitin Jako kritérium pro rozdělení do skupin se volí teplota tání s př přihlédnutím na další vlastnosti (hustota, chemická stálost..) Neželezné kovy s nízkou
Těžba rudných nerostů v Čechách
Těžba rudných nerostů v Čechách Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0950
Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1
Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Zkoušecí kartičku si PODEPIŠ a zapiš na ni ČÍSLO VARIACE TESTU (číslo v pravém horním rohu). Odpovědi zapiš na zkoušecí kartičku, do testu prosím nepiš.
Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto
Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Oxidace a redukce jsou chemické reakce spojené s výměnou elektronů. Při oxidaci látka elektrony uvolňuje a její oxidační číslo se zvyšuje.
SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM
86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM
1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H
OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.
Rozbory strusek od Starého hamru v Josefském údolí
Rozbory strusek od Starého hamru v Josefském údolí Karel Stránský, Jiří Merta, Antonín Rek Roku 1506 obnovil Beneš Černohorský z Boskovic, držitel Nového Hradu u Blanska, železné hutě někde v místech dnešního
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
Název: Beketovova řada kovů
Název: Beketovova řada kovů Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. Tématický celek:
III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT
Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 23. 9. 2013 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace
VLIV OBSAHU NIKLU NA VLASTNOSTI LKG PO FERITIZAČNÍM ŽÍHÁNÍ EFFECT OF THE CONTENT OF NICKEL ON DI PROPERTIES AFTER FERRITIZATION ANNEALING
VLIV OBSAHU NIKLU NA VLASTNOSTI LKG PO FERITIZAČNÍM ŽÍHÁNÍ EFFECT OF THE CONTENT OF NICKEL ON DI PROPERTIES AFTER FERRITIZATION ANNEALING Hana Tesařová Bohumil Pacal Ondřej Man VUT-FSI-ÚMVI-OKM, Technická
HÁDANKY S MINERÁLY. Obr. č. 1
HÁDANKY S MINERÁLY 1. Jsem zářivě žlutý minerál. Mou velkou výhodou i nevýhodou je, že jsem velice měkký. Snadno se se mnou pracuje, jsem dokonale kujný. Získáš mě těžbou z hlubinných dolů nebo rýžováním
PŘÍSPĚVEK K FILTRACI OCELI RŮZNÝMI TYPY KERAMICKÝCH FILTRŮ
METAL 21 15. - 17. 5. 21, Ostrava, Czech Republic PŘÍSPĚVEK K FILTRACI OCELI RŮZNÝMI TYPY KERAMICKÝCH FILTRŮ Karel Stránský a Jiří Bažan b Zdeněk Bůžek b Antonín Rek c Jaroslav Belko c a) VUT, FSI, Brno,
Hledání závislostí technologických a nákladových charakteristik při tavení oceli na elektrických obloukových pecích
Hledání závislostí technologických a nákladových charakteristik při tavení oceli na elektrických obloukových pecích Firková, L. 1), Kafka, V. 2), Figala, V. 3), Herzán, M. 4), Nykodýmová, V. 5) 1) VŠB
Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků
Téma: Kovy Podle vlastností rozdělujeme chemické prvky na. Periodická soustava prvků kovy nekovy polokovy 4/5 všech prvků jsou pevné látky kapalná rtuť kovový lesk kujné a tažné vodí elektrický proud a
Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č: 446/2018 ze dne:
Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Ivana Bočková
Škola Autor Číslo projektu Číslo dumu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Ivana Bočková CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_20_MY_1.06 Název Technické materiály
Seminář z anorganické chemie
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Seminář z anorganické chemie Ing.Fišerová Cílem kurzu je seznámit
Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky.
Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:
Úvod do problematiky měření
1/18 Lord Kelvin: "Když to, o čem mluvíte, můžete změřit, a vyjádřit to pomocí čísel, něco o tom víte. Ale když to nemůžete vyjádřit číselně, je vaše znalost hubená a nedostatečná. Může to být začátek
Příspěvek k historii železářského hutnictví na Jevišovicku
Příspěvek k historii železářského hutnictví na Jevišovicku Karel Stránský, Jaroslav Šenberger, Antonín Buchal Úvod Zdrojem energie pro pohon hutí a hamrů na Jevišovicku byla řeka Jevišovka, pramenící v
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146
Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011
FeCoNi Prvky 8. B skupiny FeCoNi Valenční vrstva: x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 6 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 7 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 8 Tomáš Kekrt 17.12.2011 SRG Přírodní škola o. p. s. 2 FeCoNi Fe
ANOVA. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie
UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie ANOVA Semestrální práce Licenční studium Galileo Interaktivní statistická analýza dat Brno 2015 Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D.
Výroba surového železa a výroba oceli
Výroba surového železa a výroba oceli Vlastnosti železa (Fe) nejrozšířenější přechodný kovový prvek druhý nejrozšířenější kov na Zemi, hojně zastoupen i ve vesmíru v přírodě minerály železa rudy: hematit
Vyhodnocení průměrných denních analýz kalcinátu ananasového typu. ( Metoda hlavních komponent )
Vyhodnocení průměrných denních analýz kalcinátu ananasového typu. ( Metoda hlavních komponent ) Zadání : Titanová běloba (TiO ) se vyrábí ve dvou základních krystalových modifikacích - rutilové a anatasové.
UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. Nám. Čs. Legií 565, Pardubice. Semestrální práce ANOVA 2015
UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 15. licenční studium INTERAKTIVNÍ STATISTICKÁ ANALÝZA DAT Semestrální práce ANOVA 2015
Ing. Zdeněk Kunický T 5 MUZEUM HUTNICTVÍ STŘÍBRA A OLOVA V KOVOHUTÍCH PŘÍBRAM
Ing. Zdeněk Kunický T 5 Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. MUZEUM HUTNICTVÍ STŘÍBRA A OLOVA V KOVOHUTÍCH PŘÍBRAM 1. Úvod Kovohutě Příbram pokračují v tradici výroby stříbra a olova z příbramských rud,
Zpráva o analýze. Černý Kmječ MikroAnalytika, Čelákovice J. Zacha 786/11, 250 88 Čelákovice. Jan Turský (e-mail: jantursky@seznam.
Černý Kmječ MikroAnalytika, Čelákovice J. Zacha 786/11, 250 88 Čelákovice (+420) 608 002 454, www.mikroanalytika.cz ( mikroanalytika@firemni.cz) Čelákovice, Pro: Jan Turský (e-mail: jantursky@seznam.cz)
Sekundární elektrochemické články
Sekundární elektrochemické články méně odborně se jim říká také akumulátory všechny elektrochemické reakce jsou vratné (ideálně na 100%) řeší problém ekonomický (vícenásobné použití snižuje náklady) řeší
Přílohy. Příloha 1. Mapa s výskytem dolů a pramenů s hladinami vod po r (Čadek et al. 1968) [Zadejte text.]
Přílohy Příloha 1 Mapa s výskytem dolů a pramenů s hladinami vod po r. 1895 (Čadek et al. 1968) Příloha 2 Komplexní rozbor vody z pramene Pravřídlo 2002 (Lázně Teplice) Chemické složení Kationty mg/l mmol/l
VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ
VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ SEEIF Ceramic,a.s., Rájec-Jestřebí, Česká Republika libor.bravansky@ceramic.cz
UNIVERZITA PARDUBICE
UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie na téma Využití tabulkového procesoru jako laboratorního deníku Vedoucí licenčního studia Prof.
OBSAH. 1) Směsi. 2) Voda, vzduch. 3) Chemické prvky (názvy, značky) atomy prvků, molekuly. 4) Chemické prvky (vlastnosti, použití)
OBSAH 1) Směsi 2) Voda, vzduch 3) Chemické prvky (názvy, značky) atomy prvků, molekuly 4) Chemické prvky (vlastnosti, použití) 5) Názvosloví halogenidy 6) Názvosloví oxidy, sulfidy 7) Názvosloví kyseliny,
a)čvut Praha, stavební fakulta, katedra fyziky b)čvut Praha, stavební fakulta, katedra stavební mechaniky
MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI POŽÁRECH OCELOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH STAVEB The Materials Points at Issue in a Fire of Steel and Reinforced Concrete Structures Jan Toman a Robert Černý b a)čvut Praha, stavební
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/18
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/18 Autor Obor; předmět, ročník Tematická
Montanistika I nauka o (dějinách) hornictví
Montanistika I nauka o (dějinách) hornictví Dějiny hornictví jsou vnitřně propojeny s dějinami země tak těsně, že je není možné oddělit Kašpar Sternberg 1836 Kontakt a konzultace RNDr. Stanislav Houzar,
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Ročník Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie anorganická výskyt a zpracování kovů 2. ročník Datum tvorby 22.4.2014
Po stopách důlní činnosti v údolí potoka Stříbrnice
Po stopách důlní činnosti v údolí potoka Stříbrnice Jiří Merta, Karel Stránský, Drahomíra Janová, Lubomír Stránský, Antonín Buchal 1. Úvod Lesní trať údolí Stříbrnice, kterou protéká potok stejného jména,
Základní stavební částice
Základní stavební částice ATOMY Au O H Elektroneutrální 2 H 2 atomy vodíku 8 Fe Ř atom železa IONTY Na + Cl - H 3 O + P idávat nebo odebírat se mohou jenom elektrony Kationty Kladn nabité Odevzdání elektron
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková
Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy: VY_52_INOVACE_CH9.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_52_INOVACE_CH9.3 Autor Datum vytvoření vzdělávacího materiálu Datum ověření
MOŽNOSTI PREDIKCE DOSAŽENÍ POŽADOVANÉ LICÍ TEPLOTY OCELI PRO ZAŘÍZENÍ PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ
MOŽNOSTI PREDIKCE DOSAŽENÍ POŽADOVANÉ LICÍ TEPLOTY OCELI PRO ZAŘÍZENÍ PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ PREDICTION POSSIBILITIES OF ACHIEVING THE REQUISITE CASTING TEMPERATURE OF STEEL IN CONTINUOUS CASTING EQUIPMENT
MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER
MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.
CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI
Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny
Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny - jsou to d-prvky, nazývají se také přechodné prvky - v PSP jsou umístěny mezi s a p prvky - nacházejí se ve 4. 7. periodě - atomy přechodných prvků mají
Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku?
Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku? Karel Stránský, Drahomíra Janová, Lubomír Stránský Úvod Květnice hora, Besének voda dražší než celá Morava, tak zní dnes již prastaré motto, které
K CHEMICKÉ MIKROHETEROGENITĚ NIKLOVÉ SUPERSLITINY ON CHEMICAL MICROHETEROGENEITY OF A NICKEL SUPERALLOY
K CHEMICKÉ MIKROHETEROGENITĚ NIKLOVÉ SUPERSLITINY ON CHEMICAL MICROHETEROGENEITY OF A NICKEL SUPERALLOY Jana Dobrovská a Věra Dobrovská a Karel Stránský b a VŠB-TU, 7.listopadu 5, 708 33 Ostrava - Poruba,
Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou
Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC VY_32_INOVACE_03_3_18_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146 Inovace
VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012. Ročník: osmý
Autor: Mgr. Stanislava Bubíková VLASTNOSTI KOVŮ Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky 1 Anotace: Žáci
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)
K O V Y. 4/5 všech prvků
K O V Y 4/5 všech prvků Vlastnosti kovů 4/5 všech prvků jsou kovy kovový lesk dobrá elektrická a tepelná vodivost tažnost a kujnost nízká elektronegativita = snadno vytvářejí kationty pevné látky (kromě
Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.
OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového
ZLÍNSKÝ KRAJ. Název školyě národního Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště
Název školyě národního Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště hospodářství. Název DUMu Surové železo, ocel Autor Mgr. Emilie Kubíčková
Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie
Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat ANOVA Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Odbor hygienických laboratoří
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola
Úpravy chemických rovnic
Úpravy chemických rovnic Chemické rovnice kvantitativně i kvalitativně popisují chemickou reakci. Na levou stranu se v chemické rovnici zapisují výchozí látky (reaktanty), na pravou produkty. Obě strany
Recyklace odpadových materiálů
Poslední El Dorado Recyklace odpadových materiálů Technical Excellence Ostrava 16t. Ledna 2014 Typy ocelárenských strusek a spotřeba v dnešních dnech Tandem furnace Slag skimmer Ladle furnace 1 Ladle furnace
Otázka: Kovy. Předmět: Chemie. Přidal(a): tinab
Otázka: Kovy Předmět: Chemie Přidal(a): tinab prvky se dělí podle hl. fyzikálních vlastností na kovy a nekovy 3/4 prvků kovový charakter stoupá směrem do leva v PSP chemické a fyzikální vlastnosti jsou
RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2)
RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2) 1) Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most, 2) Keramost a.s. HISTORIE DOBÝVÁNÍ ŽELEZNÝCH RUD V KRUŠNÝCH
Regresní a korelační analýza
Regresní a korelační analýza Mějme dvojici proměnných, které spolu nějak souvisí. x je nezávisle (vysvětlující) proměnná y je závisle (vysvětlovaná) proměnná Chceme zjistit funkční závislost y = f(x).
BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA
BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz
Uni- and multi-dimensional parametric tests for comparison of sample results
Uni- and multi-dimensional parametric tests for comparison of sample results Jedno- a více-rozměrné parametrické testy k porovnání výsledků Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Katedra analytické chemie, Universita
Výpočtové nadstavby pro CAD
Výpočtové nadstavby pro CAD 4. přednáška eplotní úlohy v MKP Michal Vaverka, Martin Vrbka Přenos tepla Př: Uvažujme pro jednoduchost spalovací motor chlazený vzduchem. Spalováním vzniká teplo, které se
Molekulová fyzika a termika:
Molekulová fyzika a termika: 1. Měření teploty: 2. Délková roztažnost a Objemová roztažnost látek 3. Bimetal 4. Anomálie vody 5. Částicová stavba látek, vlastnosti látek 6. Atomová hmotnostní konstanta
řada potenciálů kovů, Nernstova rovnice 2)Článek spojení dvou poločlánků (nejprve ve standardním stavu),
Koroze kovů 1)kov v roztoku vlastní soli Rovnovážný potenciál, měření proti něčemu, vodíková elektroda!, solný můstek, řada potenciálů kovů, Nernstova rovnice 2)Článek spojení dvou poločlánků (nejprve
Šíření tepla. Obecnéprincipy
Šíření tepla Obecnéprincipy Šíření tepla Obecně: Šíření tepla je výměna tepelné energie v tělese nebo mezi tělesy, která nastává při rozdílu teplot. Těleso s vyšší teplotou má větší tepelnou energii. Šíření
OPTIMALIZACE PROVOZU OTOPNÉ SOUSTAVY BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PO JEJÍ REKONSTRUKCI
Konference Vytápění Třeboň 2015 19. až 21. května 2015 OPTIMALIZACE PROVOZU OTOPNÉ SOUSTAVY BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PO JEJÍ REKONSTRUKCI Ing. Petr Komínek 1, doc. Ing. Jiří Hirš, CSc 2 ANOTACE Většina realizovaných
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
GEMATEST spol. s r.o. Laboratoře pro geotechniku a ekologii
GEMATEST spol. s r.o. CENÍK Laboratoř analytické chemie Černošice tel: +420 251 642 189 fax.: +420 251 642 154 mobil: +420 604 960 836 +420 605 765 448 analytika@gematest.cz www.gematest.cz Platnost od:
Přírodopis 9. Přehled minerálů SIRNÍKY
Přírodopis 9 11. hodina Přehled minerálů SIRNÍKY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí II. Sirníky sulfidy Soli kyseliny sirovodíkové (H 2 S). Slučují se jeden nebo dva atomy kovu s jedním nebo několika
Regresní a korelační analýza
Regresní a korelační analýza Mějme dvojici proměnných, které spolu nějak souvisí. x je nezávisle (vysvětlující) proměnná y je závisle (vysvětlovaná) proměnná Chceme zjistit funkční závislost y = f(x).
Identifikace zkušebního postupu/metody SOP 5.1 (ČSN )
Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci
11. Struktura důlní aglomerace na Starých Horách 1 - prospekce, těžba, úprava, hutnictví a výroba stříbra
11. Struktura důlní aglomerace na Starých Horách 1 - prospekce, těžba, úprava, hutnictví a výroba stříbra Těžba, úprava a zpracování rudy na Starých Horách 1. Prospekce 3. 1. Třídění 7. ražba mince 2.
PÁJENÍ. Osnova učiva: Druhy pájek. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH 31.10.2012 Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH 31.10.2012 Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ PÁJENÍ Osnova učiva: Úvod Rozdělení pájek Význam tavidla Metody pájení Stroje a zařízení
Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie
Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Kovy III. Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět:Chemie DUM:
Zákony ideálního plynu
5.2Zákony ideálního plynu 5.1.1 Ideální plyn 5.1.2 Avogadrův zákon 5.1.3 Normální podmínky 5.1.4 Boyleův-Mariottův zákon Izoterma 5.1.5 Gay-Lussacův zákon 5.1.6 Charlesův zákon 5.1.7 Poissonův zákon 5.1.8
ROZDĚLENÍ CHEMICKÝCH PRVKŮ NA KOVY, POLOKOVY A NEKOVY
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/13 Autor Obor; předmět, ročník Tematická
REFERENČNÍ MATERIÁLY
I. REFEREČÍ MATERIÁLY, CERTIFIKOVAÉ Českým metrologickým institutem : C, S, v ocelích a litinách OCELI s certifikovanými obsahy C, S, resp. balení 250 g * Sada nízkolegovaných ocelí CRM CZ 2003 A 8 A CERTIFIKOVAÉ
GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek.
GALAVANICKÝ ČLÁNEK V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. Galvanický článek je zařízení, které využívá redoxní reakce jako zdroj energie. Je zdrojem
Zařazení kovů v periodické tabulce [1]
KOVY Zařazení kovů v periodické tabulce [1] Obecné vlastnosti kovů elektropozitivní tvoří kationty ochotně předávají své valenční elektrony [2] vodiče tepla a elektřiny tvoří slitiny kujné tažné ohebné