NETERMÁLNÍ PLAZMATICKÉ METODY ROZKLADU ŠKODLIVIN
|
|
- Bohumil Čermák
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 NETERMÁLNÍ PLAZMATICKÉ METODY ROZKLADU ŠKODLIVIN KŘÍHA V., PEKÁREK S., HANITZ F., BÁLEK R. České vysoké učení technické v Praze, Elektrotechnická fakulta, Katedra fyziky, Technická 2, PRAHA 6 Úvod- netermální plazmatické technologie Metody odstraňování či zneškodňování nežádoucích příměsí - fyzikálních, chemických či biologických - z plynů, nejčastěji vzduchu, pomocí netermálního plazmatu za atmosférického tlaku jsou perspektivním prostředkem zajišťování technologií nezatěžujících životní prostředí. Pod pojmem netermální plazma se rozumí částečně ionizované prostředí, ve kterém se tepelná rovnováha vytváří zvlášť pro elektronovou složku a pro ionty a neutrální částice. Většina energie exponované do výboje je využita na ohřev elektronové složky. Typická střední energie elektronů ve výbojích využívaných pro netermální technologie je v rozmezí 2-10 elektronvoltů. Teplota iontů a neutrálních částic je ve výboji zvýšena pouze o několik desítek až stovek kelvinů. Netermální plazma je vytvářeno různými způsoby: - ozařováním pracovního plynu elektronovým svazkem - vysokofrekvenčním výbojem - mikrovlnným výbojem - tichým výbojem - korónovým výbojem - výbojem ve ferroelektrickém prostředí - klouzavým obloukovým výbojem - výbojem v proudícím prostředí K odstraňování nežádoucích příměsí je využíváno následujících dějů: - ve výboji mohou být nabíjeny makročástice, jako například prachová zrna či aerorosolové kapénky. Tyto částice mohou být následovně eliminovány elektrostatickými odlučovači - v netermálním plazmatu dochází k plazmochemickým reakcím. V důsledku těchto reakci se mění fyzikálně chemické vlastnosti kontaminujících příměsí - skupenství, rozpustnost ve vodě, teplotní stabilita koloidních směsí, afinita k záměrně zaváděným příměsím, což umožní nebo usnadní separaci. Případně dochází k přeměně toxických polutantů na neškodné sloučeniny - v plazmatu jsou denaturovány bílkoviny a nukleové kyseliny, porušovány biologické membrány, zabíjeny spory a nevratně poškozovány jiné důležité struktury mikroorganismů Netermální plazmatické technologie byly s úspěchem použity pro čištění kouřových plynů s vysokými účinnostmi odlučování oxidů síry a dusíku. V současné době se studium netermálních plazmatických metod zaměřuje na rozklad organických sloučenin, jako jsou těkavé uhlovodíky a halogenidované organické sloučeniny - například freony. Plazmochemické reakce Netermální plazma ve vzduchu za atmosférického tlaku je složitou dynamickou soustavou. Vzhledem k tomu, že střední energie elektronů je souměřitelná s energií chemických vazeb v molekulách, dochází v důsledku srážek molekul plynu s elektrony velice intenzivně k disociačním dějům. Elektrony s vyššími energiemi (elektronová složka je v tepelné rovnováze, takže se podrobuje Maxwellovu rozdělení) zajišťují excitaci a ionizaci částic plazmatu. Vznikají tak chemicky reaktivní částice, které v následných reakcích mění chemickou podstatu ostatních částic v plazmatu. Disociační, excitační a ionizační procesy považujeme za plazmochemické reakce, neboť vzniklé produkty získávají jiné chemické vlastnosti. Výsledně i v tak prosté soustavě, jakou je pouhá směs kyslíku a dusíku je chemická kinetika soustavy popisována několika sty reakcí. Pro ilustraci jsou níže ukázány některé typické reakce [20]: Excitace: N 2 + e N 2 (A) + e (1) Disociace molekul: O 2 + e O 2 (b) + e (2) N 2 + e N( 4 S) + N( 4 S) + e (3) IUAPPA Praha Section: B
2 O 2 + e O( 3 P) + O( 1 D) + e (4) Ionizace: O 3 + e O 2 + O + e (5) N 2 + e N e + e (6) O 2 + e + M O 2 + M, M = O 2, N 2 (7) O 2 + e O + O (8) Rekombinace: Tvorba stabilních reakčních produktů: O + + O 2 O O (9) O + O 2 (a) O 3 + e (10) O 2 + O O 3 + e (11) O 2 + N NO 2 + e (12) O + N NO + e (13) N + O 2 NO + O (14) Degradace reakčních produktů: O + O 2 + M O 3 + M, M = O 2, N 2 (15) e + NO 2 NO + O (16) e + O 3 O + O 2 (17) Vzhledem to tomu, že některé typy výbojů emitují ve viditelné a UV oblasti a část záření je pohlcena ve výboji, je třeba plazmochemické reakce doplnit i řadou reakcí fotochemických. Směs kyslíku s dusíkem v poměru 4:1 (syntetický vzduch) je jednou z mála dobře prostudovaných soustav z hlediska plazmochemické reakční kinetiky. Přes značnou složitost plazmochemických dějů se ukazuje, že koncentrace výsledných reakčních produktů i poměrně složitých směsí, jako jsou například kouřové plyny, je možno reprodukovatelně ovlivňovat pomocí vnějších parametrů, jako je například elektrický proud protékající výbojem, teplota zpracovávaného plynu, nebo koncentrace přidávaných aditiv. Je pravděpodobné, že z velkého množství možných reakcí hrají určující roli pouze některé z nich. Z druhé strany je třeba mít na paměti složitost reakčního schématu plazmochemických dějů a experimentálně ověřovat vliv parametrů plazmochemického reaktoru na chemické přeměny každé konkrétní škodliviny. Pro odlučování oxidů dusíku a síry z kouřových plynů je k reakční směsi jako aditivum obvykle přidáván amoniak. Výslednými reakčními produkty jsou síran a dusičnan amonný, které vzhledem k pevnému skupenství mohou být zachycovány jako prach běžnými odlučovači. Při studiu rozkladu těkavých uhlovodíků je nejvíce studovanou reakční směsí vzduch s toluenem. Důvodem je jednak snadná manipulace s výchozí příměsí, její relativně nízká toxicita, a také skutečnost, že studium rozkladu této látky umožňuje srovnání s ostatními zařízeními. Rozklad toluenu na směs vodních par a oxidů uhličitého a uhelnatého dosahuje hodnoty účinnosti blízké 100%. Používaným aditivem jsou vodní páry. Plazmochemické děje, popisované nerovnovážnou kinetikou, umožňují i reakce, které by v podmínkách teplotní rovnováhy byly nemožné nebo málo výtěžné. Například velice zajímavou problematikou, jejíž řešení by mohly poskytnout netermální technologie, je rozklad organických příměsí o velmi nízkých koncentracích. Metody generace netermálního plazmatu Ozařování elektronovým svazkem Při ozařování vzduchu energetickým elektronovým svazkem dochází během srážek s molekulami vzduchu ke snižování kinetické energie elektronů primárního svazku sekundární elektron elektronovou emisí. Sekundární elektrony podobně jako primární svazek postupně snižují svoji energii. Výsledně je energie primárního svazku převedena na energii ionizace, excitace a disociace molekul plynu, v menší míře též na ohřev plynu a na rentgenové záření. Tento typ plazmochemického reaktoru je použitelný například u tepelných elektráren. Pracuje při průtoku spalin m 3 za hodinu. Dosažená účinnost odlučování oxidů síry se byla 95%, účinnost odlučování oxidů dusíku byla 80%. Díky rozmítání elektronového svazku je dosaženo rovnoměrného zaplnění pracovní komory plazmatem. IUAPPA Section: B
3 Nevýhodou tohoto zařízení je nákladnost a složitost urychlovačů elektronů, náročná technologie a relativně nízká životnost výstupních okének pro vyvedení elektronového svazku z vysokého vakua do poměrně agresivního prostředí za atmosférického tlaku. Vzhledem k tomu, že elektrony jsou urychlovány na energie řádově stovek kiloelektronvoltů, nezanedbatelná je též otázka radiační ochrany. [1-5] Vysokofrekvenční a mikrovlnný výboj Dostatečně intenzivní elektromagnetické záření může při šíření plynným prostředím vést k průrazu a zapálení výboje. Typické hodnoty intenzity elektrického pole u těchto typů výboje se pohybují v desítkách kilovolt na centimetr. Velice významným faktem je, že energie do plazmatu může být předávána bez přítomnosti kovových elektrod v pracovní komoře. Tento typ výboje je tedy velice vhodný pro práci s vysoce agresivními plyny. Z druhé strany je plazma vodivé prostředí a s rostoucí koncentrací nabitých částic se snižuje účinnost přenosu energie vlnění do plazmatu, protože dochází k nežádoucím odrazům. Požadavek impedančního sladění plazmatu s generátorem vlnění omezuje využitelnost tohoto typu výboje. Korónový výboj Korónový výboj vzniká v takových konfiguracích elektrod, kdy alespoň jedna z elektrod má malý poloměr křivosti v důsledku čehož je dosaženo vysoké hodnoty intenzity elektrického pole.. Nejčastěji jsou používány elektrodové konfigurace typu hrot - rovina nebo vlákno-válec. Korónový výboj je studován při stejnosměrném, střídavém i pulzním napájení. [6-12] Korónový výboj je slibnou alternativou elektronového svazku pro odstraňování oxidů síry a dusíku z kouřových plynů. Účinnost odlučování oxidů síry dosahuje 99%, oxidů dusíku 60%. Oproti elektronovému svazku je však téměř dvojnásobně energeticky náročnější. Tyto provozní náklady je však vždy třeba srovnávat s ohledem na nižší pořizovací náklady. Výboj ve ferroelektrickém prostředí Pracovní komora u tohoto typu výboje je tvořena dvěma elektrodami ve tvaru mřížky, mezi nimiž jsou umístěny kuličky z ferroelektrického materiálu, tedy dielektrika s velkou relativní permitivitou. Výboj je generován střídavým elektrickým polem. Dielektrické kuličky se polarizují a v okolí styčných bodů kuliček vzniká silné elektrické pole. Tím se vytváří mezi kuličkami mikrovýboje. Toto zařízení je studováno v Research Triangle Institute v Severní Karolíně. Bylo použito pro studium rozkladu organických příměsí ve vzduchu. Pro toluen byla dosažena téměř 100% účinnost rozkladu na anorganické složky. Maximální účinnost rozkladu freonu je 40%.[13] Nevýhodou této metody je značný aerodynamický odpor pracovní komory, jež omezuje průtok pracovního plynu a zvyšuje provozní náklady. Klouzavý elektrický výboj Klouzavý elektrický výboj (GlidArc) je další z metod produkce netermálního plazmatu při atmosférickém tlaku. Konstrukce elektrod u těchto systémů je tvořena párem, případně větším počtem elektrod divergujících po proudu pracovního plynu. Po přiložení pracovního napětí dochází v místě nejmenší vzdálenosti mezi elektrodami k průrazu a plazmový kanál je unášen ve směru proudícího plynu. Při kritické délce proudového vlákna dojde k přetržení proudového vlákna. Tím se přeruší proud a zvýší napětí na elektrodách. Poté se výboj opětovně zapálí v nejužším místě a cyklus se opakuje. Tento typ výboje je experimentálně studován v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR s ohledem na následující možné využití: rozklad par průmyslových rozpouštědel, eliminace spalin od sazí, SO x a NO x, disociace CO 2, oxidace CHCl 3. [14,15] Výboj za atmosférického tlaku v proudícím prostředí Tento nový typ výboje, jehož studiu se věnujeme na katedře fyziky FEL ČVUT, je v posledním desetiletí intenzivně zkoumán. Konstrukce elektrodových systémů i parametry výboje se liší na různých pracovištích, charakteristickým společným znakem je proudící prostředí stabilizující výboj. Podobně jako u koróny je nezbytná alespoň jedna elektroda s malým poloměrem křivosti. Na rozdíl od klasické koróny jsou však vyšší výbojové proudy - řádu jednotek až desítek miliampéru v konfiguraci hrot-rovina (v případě koróny v téže konfiguraci jsou výbojové proudy řádově desítky mikroampér), rovněž vzhled výboje se liší -chybí pro korónu charakteristická temná oblast mimo prostor s vysokým gradientem potenciálu - výboj emituje záření v celém prostoru mezi elektrodami. V konfiguraci plocha proti několika řadám hrotů bylo pro kouřové plyny v tomto typu výboje dosaženo účinnosti odlučování oxidů síry 90% a oxidů dusíku 65%. V první polovině devadesátých let se rychlosti proudění vzduchu v těchto soustavách pohybovaly řádově v oblasti 100 m/s. Vzhledem k tomu, že jednak jsou v reálných technologických zařízeních rychlosti proudění nižší a dodatečné urychlení znečištěného plynu znamená zvýšení technologické náročnosti a energetické ztráty, jednak se s rostoucí rychlostí průtoku snižuje doba interakce zpracovávaného plynu s výbojem, jsou vyvíjeny nové konstrukce,v nichž je možno zajistit stabilní výboj i při nižších průtocích plynu. IUAPPA Section: B
4 Jedna z možností zdokonalení konstrukce je znázorněna na obr. 1. Plné jehly v konfiguraci hrot proti rovině jsme nahradili dutými jehlami. Výboje mezi dutými jehlou a rovinnou elektrodou byl stabilizován proudem pomocného plynu v našem případě vzduchu dutinami jehly. Tímto způsobem se nám podařilo dosáhnout kompromisu mezi protichůdnými požadavky malých rychlostí proudění znečištěného plynu a rychlého obtékání elektrod. Z technologického hlediska je proud vzduchu dutinou jehly též vhodný pro přidávání aditiv bezprostředně do výboje. V současné době je uváděn do provozu experimentální plazmochemický reaktor s konfigurací elektrod typu sada dutých jehel proti rovinné elektrodě, na kterém bude testován rozklad toluenu ve směsi se vzduchem. [16-19] Obr. 1. Zdokonalený typ plazmochemického reaktoru Závěr Netermální plazmatické metody poskytují stále širší možnosti v oblasti zlepšování stavu životního prostředí.od aplikací, kdy tyto metody byly pouze alternativou metod klasických, začíná současný výzkum postupně přecházet do oblastí využití pro netermální plazma specifických. Příkladem může být dekontaminace vody v klimatizačních zařízeních pomocí elektrického výboje. Klasické chlorování vody se ukázalo jako neúčinné například proti legionelám. Další příklad - rozklad uhlovodíků o velmi malých koncentracích již byl zmíněn výše. Vzhledem k nezbytnému zpřísňování hygienických požadavků a s tím spojeným zlepšováním technologické kultury lze předpokládat i širší využití netermálních plazmatických metod v oblasti zachovávání životního prostředí. Poděkování Práce byla provedena v rámci řešení výzkumného záměru ČVUT "Tvorba a monitorování životního prostředí" číslo J04/98: Literatura [1] Frank N.W. NATO ASI Series: Non-Thermal Plasma Techniques for Pollution Control, Series G, vol. 34, part B, Springer, Berlin,1993, s.27 [2] Frank N.W., Hirano S. NATO ASI Series: Non-Thermal Plasma Techniques for Pollution Control, Series G, vol. 34, part B, Springer, Berlin,1993, s.1 IUAPPA Section: B
5 [3] Helfricht D.J. NATO ASI Series: Non-Thermal Plasma Techniques for Pollution Control, Series G, vol. 34, part B, Springer, Berlin,1993, s.33 [4] Maezava A., Izutsu M. NATO ASI Series: Non-Thermal Plasma Techniques for Pollution Control, Series G, vol. 34, part B, Springer, Berlin,1993, s.47 [5] Tokunaga O. et al. NATO ASI Series: Non-Thermal Plasma Techniques for Pollution Control, Series G, vol. 34, part B, Springer, Berlin,1993, s.55 [6] Chang J.-S. IEEE Trans. on Plasma Science,vol.19, No. 6, 1991, 1152 [7] Jaworek A. et al. Czech J. Phys. 45, 1995, s.1049 [8] Jaworek A., Krupa A. Czech J. Phys.. 45, 1995, s.1035 [9] Jaworek A., Krupa A. J. Elektrostat. 38, 1996, s. 187 [10] Skalný J., Čermák M., Veis Š., Lišáková E. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brun., Vol.10, No.3-4, 1980, s.117 [11] Skalný J.D., Sobek V., Lukáč P. Acta Physica Slovaca 41, 1991, s. 299 [12] Trunec D., Brablec A., Šťastný F., Buchta J. Proc. 12 th SAPP. Liptovský Ján,1999, s.239 [13] Yamamoto T. et al. NATO ASI Series: Non-Thermal Plasma Techniques for Pollution Control, Series G, vol. 34, part B, Springer, Berlin,1993, s.223 [14] Czernichovski A. NATO ASI Series: Non-Thermal Plasma Techniques for Pollution Control, Series G, vol. 34, part B, Springer, Berlin,1993, s.371 [15] Šimek M., Člupek M. ISPC 12, vol. II, Minneapolis, 1995, s. 777 [16] Bortnikov J.S., Něstěrov V.A., Rubasov I.B. Žurnal Těchničeskoj Fiziki XXXIX, 1969, s [17] Napartovich A.P., Akishev Y.S. NATO ASI Series: Non-Thermal Plasma Techniques for Pollution Control, Series G, vol. 34, part B, Springer, Berlin,1993, s. 355 [18] Pekárek S., Kříha V., Bálek R., Šimek M., Hanitz F. Plasma Sources Sci.Technol. Vol. 8, No.3, (1999), s [19] Pekárek S., Kříha V., Hanitz F., Bálek R., Rosenkranz J. Workshop Praha : ČVUT, s. 63. [20] Askarjan G. A. et al.trudy instituta obščej fiziki, tom 47: Fizika i chimija gazovych razrjadov v pučkach SVČ voln, Nauka, Moskva, 1994, s.23 IUAPPA Section: B
DOUTNAVÝ VÝBOJ. 1. Vlastnosti doutnavého výboje 2. Aplikace v oboru plazmové nitridace
DOUTNAVÝ VÝBOJ 1. Vlastnosti doutnavého výboje 2. Aplikace v oboru plazmové nitridace Doutnavý výboj Připomeneme si voltampérovou charakteristiku výboje v plynech : Doutnavý výboj Připomeneme si, jaké
DOUTNAVÝ VÝBOJ. Další technologie využívající doutnavý výboj
DOUTNAVÝ VÝBOJ Další technologie využívající doutnavý výboj Plazma doutnavého výboje je využíváno v technologiích depozice povlaků nebo modifikace povrchů. Jedná se zejména o : - depozici povlaků magnetronovým
Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.
Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.
Dělení a svařování svazkem plazmatu
Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?
Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu
Plazmové metody Základní vlastnosti a parametry plazmatu Atom je základní částice běžné hmoty. Částice, kterou již chemickými prostředky dále nelze dělit a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.
Využití plazmových metod ve strojírenství. Metody depozice povlaků a tenkých vrstev
Využití plazmových metod ve strojírenství Metody depozice povlaků a tenkých vrstev Metody depozice povlaků Využití plazmatu pro depozice (nanášení) povlaků a tenkých vrstev je moderní a stále častěji aplikovaná
Úvod do fyziky plazmatu
Úvod do fyziky plazmatu Plazma Velmi často se o plazmatu mluví jako o čtvrtém skupenství hmoty Název plazma pro ionizovaný plyn poprvé použil Irwing Langmuir (1881 1957) v roce 1928, protože mu chováním
Plazma v technologiích
Plazma v technologiích Mezi moderními strojírenskými technologiemi se stále častěji prosazují metody využívající různé formy plazmatu. Plazma je plynné prostředí skládající se z poměrně volných částic,
Gas Discharges. Overview of Different Types. 14. listopadu 2011
Gas Discharges Overview of Different Types Jan Voráč ÚFE 14. listopadu 2011 Obrázky použité v této prezentaci jsou nestoudně ukradeny z internetu, z archivů pracovníků ÚFE MU, ze skript Základy fyziky
Plazmové svařování a dělení materiálu. Jaromír Moravec
Plazmové svařování a dělení materiálu Jaromír Moravec 1 Definice plazmatu Definice plazmatu je následující: Plazma je kvazineutrální soubor částic s volnými nosiči nábojů, který vykazuje kolektivní chování.
NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS
NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE Ing. Stanislav HONUS ORGANICKÝ MATERIÁL Spalování Chemické přeměny Chem. přeměny ve vodním prostředí Pyrolýza Zplyňování Chemické Biologické Teplo
Přednáška 4. Úvod do fyziky plazmatu : základní charakteristiky plazmatu, plazma v elektrickém vf plazma. Doutnavý výboj : oblasti výboje
Přednáška 4 Úvod do fyziky plazmatu : základní charakteristiky plazmatu, plazma v elektrickém vf plazma. Doutnavý výboj : oblasti výboje Jak nahradit ohřev při vypařování Co třeba bombardovat ve vakuu
Plazmové metody. Elektrické výboje v plynech
Plazmové metody Elektrické výboje v plynech Plazmové metody aplikované v technice velkou většinou používají jako zdroje plazmatu elektrické výboje v plynech. Výboje rozdělujeme podle doby trvání na - ustálené
Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod
Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Václav Čuba, Viliam Múčka, Milan Pospíšil, Rostislav Silber ČVUT v Praze Centrum pro radiochemii a radiační chemii Fakulta jaderná
FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB
FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace
Přehled metod depozice a povrchových
Kapitola 5 Přehled metod depozice a povrchových úprav Tabulka 5.1: První část přehledu technologií pro depozici tenkých vrstev. Klasifikované podle použitého procesu (napařování, MBE, máčení, CVD (chemical
Hmotnostní spektrometrie
Hmotnostní spektrometrie Princip: 1. Ze vzorku jsou tvořeny ionty na úrovni molekul, nebo jejich zlomků (fragmentů), nebo až volných atomů dodáváním energie, např. uvolnění atomů ze vzorku nebo přímo rozštěpení
Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)
Referát z atomové a jaderné fyziky Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace) Měřicí a výpočetní technika Šimek Pavel 5.7. 2002 Při všech aplikacích ionizujícího záření je informace o
Klinická a farmaceutická analýza. Petr Kozlík Katedra analytické chemie
Klinická a farmaceutická analýza Petr Kozlík Katedra analytické chemie e-mail: kozlik@natur.cuni.cz http://web.natur.cuni.cz/~kozlik/ 1 Spojení separačních technik s hmotnostní spektrometrem Separační
Úvod do fyziky plazmatu
Úvod do fyziky plazmatu Lenka Zajíčková, Ústav fyz. elektroniky Doporučená literatura: J. A. Bittencourt, Fundamentals of Plasma Physics, 2003 (3. vydání) ISBN 85-900100-3-1 Navazující a související přednášky:
Plazma. magnetosféra komety. zbytky po výbuchu supernovy. formování hvězdy. slunce
magnetosféra komety zbytky po výbuchu supernovy formování hvězdy slunce blesk polární záře sluneční vítr - plazma je označována jako čtvrté skupenství hmoty - plazma je plyn s významným množstvím iontů
Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA2_12 Název materiálu: Elektrický proud v plynech. Tematická oblast: Fyzika 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu elektrického proudu v plynech. Očekávaný
STEJNOSMĚRNÝ PROUD Nesamostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
STEJNOSMĚRNÝ PROUD Nesamostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Plyny jsou tvořeny elektricky neutrálními molekulami. Proto jsou za
IONTOVÉ ZDROJE. Účel. Požadavky. Elektronové zdroje. Iontové zdroje. Princip:
Účel IONTOVÉ ZDROJE vyrobit svazek částic vytvarovat ho a dopravit do urychlovací komory předurychlit ho (10 kev) Požadavky intenzita svazku malá emitance svazku trvanlivost zdroje stabilita zdroje minimální
VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNU, SAMOSTATNÝ A NESAMOSTATNÝ VÝBOJ
Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_2S2_D19_Z_ELMAG_Vedeni_elektrickeho_proudu_v_ plynech_samostatny_a_nesamostatny_vyboj_pl
Mgr. Ladislav Blahuta
Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada ZÁKLADNÍ
VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH
VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to
Elektřina: Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.
Elektřina pro bakalářské obory Elektron ( v antice ) =?? Petr Heřman Ústav biofyziky, K.LF Elektron ( v antice ) = jantar Jak souvisí jantar s elektřinou?? Jak souvisí jantar s elektřinou: Mechanické působení
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ60 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena Krejčíková
Principy chemických snímačů
Principy chemických snímačů Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Autor: Ing. Pavel Votrubec Název: VY_32_INOVACE_05_AUT_99_principy_chemickych_snimacu.pptx Téma: Principy chemických snímačů
Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.
Elektrostatika: Elektřina pro bakalářské obory Souvislost a analogie s mechanikou. Elektron ( v antice ) =?? Petr Heřman Ústav biofyziky, UK.LF Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektron
STEJNOSMĚRNÝ PROUD Samostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
STEJNOSMĚRNÝ PROUD Samostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Plyny jsou tvořeny elektricky neutrálními molekulami. Proto jsou za
Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013
Učební osnova předmětu Fyzikální chemie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Analytická chemie Chemická technologie Ochrana životního
Anomální doutnavý výboj
Anomální doutnavý výboj Výboje v plynech ve vakuu Základní procesy ve výboji Odprašování dopadající kladné ionty vyrážejí z katody částice, tím dochází k úbytku hmoty katody a zmenšování rozměrů. Odprašování
Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR
Celkový dusík Základní informace Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR Základní charakteristika Použití Zdroje úniků Dopady na životní prostředí Dopady na zdraví člověka, rizika
SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY
SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY Jan Škvařil Článek se zabývá energetickými trendy v oblasti využívání obnovitelného zdroje s největším potenciálem v České republice. Prezentuje výzkumnou práci prováděnou
Elektrická zařízení III.ročník
Elektrická zařízení III.ročník (Ing. Jiří Hájek) Přehled témat a tématických celků, odpřednášených pro žáky SPŠE oboru Zařízení silnoproudé elektrotechniky v rámci předmětu Elektrická zařízení El. světlo
Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013
Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013 Zdroje znečištění ovzduší Zdroje související s činností člověka Tepelné elektrárny a továrny Silniční doprava Freony Metan ze skládek Spalování materiálu
HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním
HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním prostředí - farmakokinetické studie - kvantifikace proteinů
Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování
Zplyňování = termochemická přeměna uhlíkatého materiálu v pevném či kapalném skupenství na výhřevný energetický plyn pomocí zplyňovacích médií a tepla. Produktem je plyn obsahující výhřevné složky (H 2,
Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora
Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný
NANOTECHNOLOGIES FOR NEW MATERIALS, INNOVATIONS AND A BETTER LIFE. FN-NANO s.r.o.
FN-NANO s.r.o. NANOTECHNOLOGIES FOR NEW MATERIALS, INNOVATIONS AND A BETTER LIFE FN-NANO s.r.o. SKLENÍKOVÝ EFEKT POHÁNÍ GLOBÁLNÍ OTEPLENÍ V ATMOSFÉŘE ZEMĚ JSOU OBSAŽENY DESÍTKY MILIARD TUN SKLENÍKOVÝCH
Ionizační manometry. Při ionizaci plynu o koncentraci n nejsou ionizovány všechny molekuly, ale jenom část z nich n i = γn ; γ < 1.
Ionizační manometry Princip: ionizace molekul a měření počtu nabitých částic Rozdělení podle způsobu ionizace: Manometry se žhavenou katodou Manometry se studenou katodou Manometry s radioaktivním zářičem
Název opory DEKONTAMINACE
Ochrana obyvatelstva Název opory DEKONTAMINACE doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 O P E R A Č N Í P R O G R A M V Z D Ě L Á V Á N Í P R O K O N K U R E N C E S C
Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013
Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační
Rozklad VOC za pomoci nízkoteplotního plazmového výboje
Rozklad VOC za pomoci nízkoteplotního plazmového výboje Ing. Pavel Leštinský, Ph.D., Ing. Barbora Grycová, Ph.D., Ing. Adrian Pryszcz, Institut environmetálních technologií, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu
ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý
Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ELEKTROLÝZA Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s elektrolýzou. V rámci
vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie
Chování polymerů v elektrickém a magnetickém poli vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie dielektrikum, izolant, nevodič v
Urychlovače částic principy standardních urychlovačů částic
Urychlovače částic principy standardních urychlovačů částic Základní info technické zařízení, které dodává kinetickou energii částicím, které je potřeba urychlit nabité částice jsou v urychlovači urychleny
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková
PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ
PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují
Počítačový model plazmatu. Vojtěch Hrubý listopad 2007
Počítačový model plazmatu Vojtěch Hrubý listopad 2007 Situace Zajímá nás, co se děje v okolí kovové sondy ponořené do plazmatu. Na válcovou sondu přivedeme napětí U Očekáváme, že se okolo sondy vytvoří
POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08
ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 262470 (И) (Bl) (22) přihláženo 25 04 87 (21) PV 2926-87.V (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ÚFTAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)
Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace
Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné
ELEKTRICKÉ ZDROJE TEPLA
INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ELEKTRICKÉ ZDROJE TEPLA MILAN
MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně
MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné
Hmotnostní spektrometrie
Hmotnostní spektrometrie Podstatou hmotnostní spektrometrie je studium iontů v plynném stavu. Tato metoda v sobě zahrnuje tři hlavní části:! generování iontů sledovaných atomů nebo molekul! separace iontů
Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch
Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba
Elektronová Mikroskopie SEM
Elektronová Mikroskopie SEM 26. listopadu 2012 Historie elektronové mikroskopie První TEM Ernst Ruska (1931) Nobelova cena za fyziku 1986 Historie elektronové mikroskopie První SEM Manfred von Ardenne
Problematika využití mikrovlnného ohřevu v sanačních technologiích Ing. Jiří Kroužek
Problematika využití mikrovlnného ohřevu v sanačních technologiích Ing. Jiří Kroužek Ing. Jiří Hendrych Ph.D., Ing. Pavel Mašín, Ing. Jiří Sobek Ph.D. Tepelná energie v sanačních technologií Zvýšení mobility
Fotokatalytická oxidace acetonu
Fotokatalytická oxidace acetonu Hana Žabová 5. ročník Doc. Ing. Bohumír Dvořák, CSc Osnova 1. ÚVOD 2. CÍL PRÁCE 3. FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE Mechanismus Katalyzátor Nosič-typy Aparatura 4. VÝSLEDKY 5. ZÁVĚR
Základy molekulové fyziky a termodynamiky
Základy molekulové fyziky a termodynamiky Molekulová fyzika je částí fyziky, která zkoumá vlastnosti látek na základě jejich vnitřní struktury, pohybu a vzájemného silového působení částic, z nichž jsou
Plazmové metody. Co je to plazma? Jak se uplatňuj. ují plazmové metody v technice?
Plazmové metody Co je to plazma? Jak se uplatňuj ují plazmové metody v technice? Co je to plazma? Plazma je látkové skupenství hmoty, ČTVRTÉ skupenství a vykazuje určité specifické vlastnosti. (správně
1 m PATENTOVÝ SPIS 283 198 00 0) 00 CSI (19) (13) Druh dokumentu: B6 (51) Int. Cl. e A 62 D 3/00
PATENTOVÝ SPIS 283 198 (19) ČESKÁ REPUBLIKA 1 m {21} Číslo přihlášky: 2106-96 (22) Přihlášeno: 17. 07. 96 (40) Zveřejněno: 14. 01. 98 {Věstník č. 1/98) (47) Uděleno: 25. 11. 97 (24) Oznámeno udělení ve
Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D.
Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Osnova 2 Legislativa Biomasa druhy složení Emise vznik, množství, vlastnosti, dopad na ŽP a zdraví, opatření CO SO 2 NO x Chlor TZL
20. Radionuklidy jako indikátory
20. Radionuklidy jako indikátory Indikátorová metoda spočívá v umělých změnách izotopového složení prvku říkáme, že prvek je označen radioaktivním izotopem (metoda značených atomů) Vztah izotopového indikátoru
NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Provoz automobilových PSM je provázen produkcí škodlivin, které jsou emitovány do okolí: škodliviny chemické (výfuk.škodliviny, kontaminace),
Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO
1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu
POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N
ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 196670 (11) (Bl) (51) Int. Cl. 3 H 01 J 43/06 (22) Přihlášeno 30 12 76 (21) (PV 8826-76) (40) Zveřejněno 31 07
Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky
Nauka o materiálu Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Opakování z minula Materiál Degradační procesy Vnitřní stavba atomy, vazby Krystalické, amorfní, semikrystalické Vlastnosti materiálů chemické,
Theory Česky (Czech Republic)
Q3-1 Velký hadronový urychlovač (10 bodů) Než se do toho pustíte, přečtěte si prosím obecné pokyny v oddělené obálce. V této úloze se budeme bavit o fyzice částicového urychlovače LHC (Large Hadron Collider
Vysokoteplotní karbonátová smyčka moderní metoda odstraňování CO 2 ze spalin
Vysokoteplotní karbonátová smyčka moderní metoda odstraňování CO 2 ze spalin Karel Ciahotný Marek Staf Tomáš Hlinčík Veronika Vrbová Viktor Tekáč Ivo Jiříček ICCT Mikulov 2015 shrnutí doposud získaných
Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta
Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.
ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332
Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat
energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.
Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava
Úvod do biochemie. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D.
Úvod do biochemie Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co je to biochemie? Biochemie je chemií živých soustav.
Plazmová depozice tenkých vrstev oxidu zinečnatého
Plazmová depozice tenkých vrstev oxidu zinečnatého Bariérový pochodňový výboj za atmosférického tlaku Štěpán Kment Doc. Dr. Ing. Petr Klusoň Mgr. Zdeněk Hubička Ph.D. Obsah prezentace Úvod do problematiky
autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi
EKOLOGIE autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Určitě jsi v nabídkových letácích elektroniky zaregistroval zkratku PHE. Jde o poplatek za ekologickou likvidaci výrobku. Částka takto uvedená
<<< záložka Fyzika
5.6.1 5.6.1 Fyzika FYZIKA 6. ročník 5.6.1/01 LÁTKY A TĚLESA použije správné označení důležitých fyzikálních veličin a jejich základních a odvozených jednotek změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité
Co víme o nekatalytické redukci oxidů dusíku
Co víme o nekatalytické redukci oxidů dusíku Ing. Pavel Machač, CSc., email: pavel.machac@vscht.cz, tel.: (40) 0 444 46 Ing. Jana Vávrová, email: jana1.vavrova@vscht.cz, tel.: (40) 74 971 991 VŠCHT Praha,
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_05
Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011
Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2010/2011 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační
Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace co je to anaerobní membránový bioreaktor princip technologie výhody a nevýhody technologická uspořádání
Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141
Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před
Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace
Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,
Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic
Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic PES (fotoelektronová spektroskopie) XPS (rentgenová fotoelektronová spektroskopie), ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu) UPS (ultrafialová
Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování
Spalování je fyzikálně chemický pochod, při kterém probíhá organizovaná příprava hořlavé směsi paliva s okysličovadlem a jejich slučování (hoření) za intenzivního uvolňování tepla, což způsobuje prudké
MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE
MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Základní principy MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Co je to tepelná izolace? Jednoduše řečeno
Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS)
Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS) Fejgl 1,2, M., Černý 1,3, R., Světlík 1,2, I., Tomášková 1, L. 1 CRL ODZ ÚJF AV ČR, v.v.i., Na Truhlářce 39/64, 180 86 Praha 8 2 SÚRO,
Urychlovače nabitých částic
Urychlovače nabitých částic Osnova přednášky 1. Úvod, základní třídění urychlovačů, historie, 2. Pohyb částice v elektrickém a magnetickém poli, vedení svazků částic 3. Lineární urychlovače elektrostatické,
Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.
Vyučovací předmět - Chemie Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. ročník - seminář
POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI SRÁŽENÍ REAKTIVNÍCH AZOBARVIV POUŽITÍM IONTOVÉ KAPALINY A NÁSLEDNÁ FLOKULACE AZOBARVIV S Al 2 (SO 4 ) 3.18H 2 O S ÚPRAVOU ph
POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI SRÁŽENÍ REAKTIVNÍCH AZOBARVIV POUŽITÍM IONTOVÉ KAPALINY A NÁSLEDNÁ FLOKULACE AZOBARVIV S Al 2 (SO 4 ) 3.18H 2 O S ÚPRAVOU ph Ing. Jana Martinková Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D. prof. Ing.
Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny
Nauka o materiálu Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny Difuze v tuhých látkách Difuzí nazýváme přesun atomů nebo iontů na vzdálenost větší než je meziatomová vzdálenost. Hnací
Denitrifikace. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013
Denitrifikace Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Pojem oxidy dusíku NO NO 2 Další formy NO x Vznik NO x 2 Vlastnosti NO Oxid dusnatý Vlastnosti M mol,no = 30,01 kg/kmol V mol,no,n = 22,41 m 3 /kmol ρ
OBSAH. ČÁST VII.: TECHNOLOGIE A BIOTECHNOLOGIE PRO LIKVIDACI POPs
RECETOX TOCOEN & Associates OBSAH ČÁST VII.: TECHNOLOGIE A BIOTECHNOLOGIE PRO LIKVIDACI POPs 14. PŘEHLED TECHNOLOGIÍ POUŽITELNÝCH KE ZNEŠKODŇOVÁNÍ POPs Vladimír Pekárek, Miroslav Punčochář VII-1 14.1 Termické
Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství
Vodík jako alternativní ekologické palivo palivové články a vodíkové hospodářství Charakteristika vodíku vodík je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru na Zemi je třetím nejrozšířenějším prvkem po kyslíku
Výfukové plyny pístových spalovacích motorů
Výfukové plyny pístových spalovacích motorů Hlavními složkami výfukových plynů při spalování směsi uhlovodíkových paliv a vzduchu jsou dusík, oxid uhličitý, vodní pára a zbytkový kyslík. Jejich obvyklá
Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech
Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech Vladimíra Volná ODDĚLENÍ OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ, ČHMÚ/OSTRAVA Přednáška ČMeS, ČHMÚ/pobočka Ostrava, 25. 9. 2017 Vývoj znečištění ovzduší v Beskydech
VYUŽITÍ UV ZÁŘENÍ A OZONIZACE PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV
VYUŽITÍ UV ZÁŘENÍ A OZONIZACE PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV JIŘÍ PALARČÍK Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Ústav environmentálního a chemického inženýrství Centralizovaný rozvojový projekt