Metody likvidace VOC z průmyslových procesů. Ing. Zbyněk Krayzel zbynek.krayzel@seznam.cz Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metody likvidace VOC z průmyslových procesů. Ing. Zbyněk Krayzel 602 829 112 zbynek.krayzel@seznam.cz www.krayzel.cz Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc."

Transkript

1 Metody likvidace VOC z průmyslových procesů Ing. Zbyněk Krayzel zbynek.krayzel@seznam.cz Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

2 K odstraňování VOC z odpadních plynů se v provozní praxi prosadily především následující technologie: - termické spalování (vhodné pro velmi vysoké koncentrace org. látek v jednotkách až desítkách g/m 3 ) - katalytické spalování (vhodné pro vysoké koncentrace org. látek v jednotkách g/m 3 ) - adsorpce (vhodná pro střední koncentrace org. látek v desítkách až stovkách mg/m 3 ) - kondenzace (vhodná pro vysoké a velmi vysoké koncentrace org. látek v desítkách až stovkách g/m 3 ) - biofiltrace (vhodná pro nízké koncentrace org. látek v jednotkách až stovkách mg/m3) - Speciální (absorpce, fléry polní hořáky, běžné hořáky, motory) 2

3 Všechny tyto technologie mají svá specifika a typické oblasti použití. Pro výběr nejvhodnější čistící technologie je kromě koncentrace organických látek v čištěném vzduchu rozhodující také jeho teplota a objem vzduchu, který je nutné za určitý čas vyčistit, hmotnostní tok směsi organických látek, složení směsi organických látek (např. přítomnost halogenovaných uhlovodíků), typ provozu zdroje (přetržitý či nepřetržitý provoz) a další specifické aspekty. 3

4 Termické spalování (dopalování, dospalování) Tato technologie využívá k likvidaci organických látek z odpadních plynů jejich oxidace za vysokých teplot bez použití katalyzátoru. Oxidace probíhá většinou při teplotách převyšujících 800 C, aby bylo zaručeno dokonalé spálení org. látek v odpadním plynu. Pro zajištění účinného spalování je spalovací prostor obvykle vyplněn vhodnou keramickou výplní. Při vysokých koncentracích org. látek v čištěném plynu může proces probíhat bez spalování přídavného paliva, při poklesu koncentrací org. látek v čištěném plynu nebo při najíždění jednotky se potřebná energie zajišťuje také spalováním přídavného paliva. Regenerace tepla se provádí jeho akumulací do vhodné keramické výplně, přičemž se do provozní praxe prosadily různé konstrukce regenerátorů (komorové nebo rotorové systémy). 4

5 5 Termické spalování (dopalování, dospalování)

6 Termické spalování (dopalování, dospalování) Zařízení pro termickou likvidaci je možné najít ve velkých provozech spotřebovávajících značně vysoká množství organických látek, jako jsou např. lakovny karoserií motorových vozidel, velké tiskárny, nebo další průmyslové procesy zpracovávající velké objemy organických rozpouštědel. Pokud jsou zařízení na termickou likvidaci org. látek správně navržena, pracují spolehlivě a bez větších problémů a jsou schopna zajistit vyčištění odpadních plynů na úroveň požadovanou legislativními předpisy. Při použití tohoto způsobu k čištění odpadních plynů s velmi proměnlivou koncentrací VOC nebo nízkými koncentracemi VOC se však zvyšuje spotřeba přídavného paliva a tím i provozní náklady zařízení. 6

7 Termické spalování (dopalování, dospalování) Nikdy nepoužíváme slovo SPALOVNA. Je to stejné, jako na letišti říkat BOMBA. 7

8 Termické spalování (dopalování, dospalování) Nikdy nepoužíváme slovo SPALOVNA. Je to stejné, jako na letišti říkat BOMBA. 8

9 Termické spalování (dopalování, dospalování) 9 Nejčastější problémy: Nesprávně navržená jednotka. Krátká doba kontaktu. Nedostatečná teplota v reaktoru. Obtok by-passem. Dopalování škodlivin s obsahem halogenů. Je nesprávné používat dopalování tam, kde jsou používány látky s obsahem halogenů. Pokud nenásleduje vypírka, jde o stav ovzduší velmi nebezpečný. Navíc přítomnost halogenů může způsobit vznik dalších škodlivin. Halogenované látky je lépe zneškodňovat jiným principem. Neseřízené hořáky. Problémy s tuhými emisemi. Při emisním limitu 3 mg/m 3 je někdy obtížné limit dodržet. Dopalování je BAT pro mnoho zdrojů, ale vnáší do emisí spaliny, které mohou co do množství emise znásobit. Rozhodně by mělo být posouzeno, zda není možné další využití rozpouštědla. Termické dospalování není tak citlivé na vstupy a jejich kolísání v množství či složení.

10 Katalytické spalování Jednotky katalytického spalování VOC z odpadních plynů pracují na podobném principu, jako jednotky termického spalování. Použití katalyzátoru však snižuje pracovní teploty, při kterých může probíhat účinná oxidace organických látek. Podle typu spalovaných látek a typu použitého katalyzátoru pracují tyto jednotky s teplotami v rozmezí od cca 250 do cca 550 C. Jako katalyzátory se většinou používají katalyzátory na bázi drahých kovů (Pt, Rh, Pd) nanesené na vhodném nosiči (obvykle gama-alumina), nebo katalyzátory na bázi oxidů kovů (např. CuO, MnO 2, apod.). Procesy katalytického spalování jsou vhodné pro likvidaci org. látek z odpadních plynů s koncentracemi VOC v jednotkách gramů na m 3 plynu. Při vyšších koncentracích hrozí nebezpečí přehřátí katalyzátoru a zničení jeho aktivní vrstvy s velkým reakčním povrchem, proto je nutné v těchto případech čištěný plyn odpovídajícím způsobem ředit čistým vzduchem. 10

11 Katalytické spalování Zařízení je podobně jako zařízení určené k termickému spalování org. látek z odpadního vzduchu vybaveno systémem přídavného ohřevu, který se uplatňuje při najíždění jednotky nebo v případech, kdy z důvodu nízké koncentrace org. látek v čištěném plynu není možný autotermní provoz zařízení. Pro vrácení potřebného tepla do procesu spalování se používají buď systémy s rekuperací tepla (výměníky tepla), nebo účinnější systémy s regenerací tepla jeho akumulací do vhodné keramické náplně. 11

12 12 Katalytické spalování

13 Katalytické spalování Systémy katalytického čištění odpadních plynů jsou citlivé na katalytické jedy (např. sloučeniny síry) nebo prachové částice v čištěném plynu, které zanášejí porézní strukturu katalyzátoru a zmenšují tak reakční plochu pro oxidaci org. látek, což se projeví snížení účinnosti jejich spalování. Proto je potřeba po určité době provozu katalyzátor vyměnit za nový. Životnost katalyzátoru se podle provozních podmínek pohybuje obvykle v rozmezí 2 5 let. Systémy katalytického spalování org. látek z odpadních plynů jsou v ČR poměrně rozšířeny, zejména ve spojení s technologií adsorpce org. látek a následné termické regenerace nasyceného adsorbentu, při které jsou org. látky zachycené v adsorbentu vypuzovány horkým vzduchem a následně likvidovány právě katalytickým spalováním. 13

14 Katalytické spalování Jde o koncovou technologii s velmi nízkými výstupy, jedná se o BAT pro mnoho aplikací. V praxi často selhává pro provozní nekázeň. Nejčastější problémy: Nesprávně navržená jednotka. Krátká doba kontaktu. Nedostatečná teplota v reaktoru nebo příliš vysoká teplota. Katalyzátory jsou velmi citlivé na zatížení, obsah katalytických jedů apod.. Dopalování škodlivin s obsahem halogenů. Je velmi nesprávné používat dopalování tam, kde jsou používány látky s obsahem halogenů. Pokud nenásleduje vypírka, jde o stav velmi nebezpečný. Navíc přítomnost chloru může způsobit vznik dalších škodlivin. Halogenované látky je lépe zneškodňovat jiným principem. Mělo by být posouzeno, zda není možné další využití rozpouštědla. 14

15 15 Porovnání dopalovacích jednotek

16 16 RTO

17 RTO Rotační zeolitový koncentrátor (zeolitové kolo) První stupeň odstraňování VOC je tvořen zeolitovým kolem, což je plochý válec (kolo), rozdělený na několik segmentů, které jsou vyplněny adsorbentem voštinovým hydrofobním zeolitem schopným adsorpce VOC s vysokou účinností. Proces snižování obsahu těkavých organických látek v odtahované vzdušině z lakovny v zeolitovém kole tedy spočívá v záchytu VOC na adsorpční materiál (zeolit). Zeolitové kolo (válec) se průběžně otáčí kolem horizontální osy a čištěná vzdušina prochází vždy jednou jeho výsečí (segmentem). Segmenty se při otáčení zeolitového kola napojují na jednotlivá potrubí přivádějící odpadní vzdušinu s obsahem VOC, odsávanou z lakovacích a sušících boxů. Vzdušnina obsahující je vedena do odlučovacího systému k odstraňování VOC. V odlučovacím systému je velká část vzdušiny z lakovacích a sušících boxů (cca 90 %) vedena na vyčištění v rotačním zeolitovém koncentrátoru (zeolitovém kole) a menší část vzdušiny (cca 10 %) je nejprve vedena na předehřev na teplotu cca 210 C, poté je využita k regeneraci adsorpčního kola - k desorpci VOC ze zeolitového kola do horké vzdušiny a posléze je horká vzdušina s vysokou koncentrací VOC odvedena na RTO. Výplň segmentu zeolitového kola tvoří adsorbent zeolit a na něm dochází při běžné provozní teplotě v důsledku adsorpce k zachycování emisí VOC na zeolitu a vyčištěný proud vzduchu odchází ze zeolitového kola přes výstupní komoru a vzduchotechnický potrubní systém do atmosféry. 17

18 RTO Rotační zeolitový koncentrátor (zeolitové kolo) Příslušný segment zeolitového kola po jeho nasycení VOC je podroben regeneraci, která probíhá tak, že je přes něj profukován opačným směrem vzduch ohřátý na teplotu 210 C, který uvolní zachycené organické látky. Vyčištěný segment (zbavený VOC) umožňuje posléze opět adsorbovat VOC vstupující do zeolitového kola. Prakticky se to uskutečňuje tak, že nasycený segment je v důsledku otáčení kola přesunut a propojen s dalším potrubím, kterým je do nasyceného segmentu přiváděno cca m 3 /hod. odtahované vzdušiny, která je předehřáta na teplotu 210 C. Touto zahřátou vzdušinou dojde k desorpci VOC (vytěsnění VOC z tohoto segmentu a jeho regeneraci umožňující jeho opětné použití k adsorpci) a docílí se zvýšení koncentrace VOC v předehřáté vzdušině v poměru cca 10 : 1 až 13 : 1. Pro udržování konstantní teploty desorpčního vzduchu je nainstalovaný hořák o tepelném výkonu 300 kw. Regenerace nasyceného segmentu probíhá současně za chodu zařízení, tzn. že na zeolitovém kole probíhají kontinuálně oba procesy záchyt VOC a současně desorpce VOC. Celý proud ze segmentu odcházející předehřáté a zakoncetrované vzdušiny v objemu max m 3 /hod. s vysokým obsahem VOC je veden do druhé části zařízení pro odlučování emisí VOC, kterým je regenerativní termický oxidátor (RTO). 18

19 Adsorpční technologie pro odstraňování VOC z odpadních plynů Nejhorší věta projektanta při jednání: NO, tak tam přinejhorším dáme aktivní uhlí. 19

20 Adsorpční technologie pro odstraňování VOC z odpadních plynů 20 Adsorpcí nazýváme difúzní pochod, při němž dochází ke zvýšení koncentrace plynné nebo kapalné látky na fázovém rozhraní jejím vázáním na povrchu vhodné tuhé nebo kapalné látky. Adsorpce může probíhat tak, že se molekuly adsorbované látky zachycují na povrchu tuhé látky působením van der Walsových sil při teplotě vyšší než je teplota kondenzace. Mezi molekulami adsorbované látky a adsorbentu přitom nenastává chemická interakce ani se nevytváří chemické vazba. Takový pochod se nazývá fyzikální adsorpce. povrch tuhé látky se při ní pokrývá vrstvou molekul adsorbované látky, přičemž může dojít k pokrytí povrchu adsorbentu mnoha vrstvami molekul adsorbované látky. Fyzikální adsorpce probíhá nejčastěji velmi rychle a vybavuje se při ní teplo, které se většinou rovná 1.5 až 2 násobku tepla kondenzačního. Vázanou látku lze snadno opačným pochodem (desorpcí) uvolnit (např. snížením tlaku nebo zvýšením teploty), adsorpční hmotu znovu využít v cyklickém procesu a uvolněnou látku dále zpracovávat nebo přímo využívat.

21 Adsorpční technologie pro odstraňování VOC z odpadních plynů Tyto technologie jsou vhodné zejména pro koncentrace VOC v odpadním vzduchu pohybující se v desítkách a stovkách mg/m 3 a teploty čištěného vzduchu do cca 50 C. Dají se použít i pro vyšší koncentrace org. látek, je však zapotřebí tomu přizpůsobit řešení adsorpčního zařízení (odvod adsorpčního tepla, integrovaná regenerace adsorbentu v adsorpčním zařízení, zabezpečení procesu proti vznícení adsorbentu). Výhodou adsorpčních technologií používaných pro záchyt VOC je to, že jsou poměrně málo citlivé na kolísání koncentrací VOC v čištěném vzduchu a při správně navržených rozměrech adsorpčního zařízení, správné volbě vhodného adsorbentu a správně stanovených pracovních podmínkách adsorpčního zařízení dosahují tyto technologie velmi vysoké účinnosti čištění. Určité omezení pro použití adsorpce se týká polymerujících organických látek (např. styrénu), které podléhají po zachycení na vnitřním povrchu adsorbentu polymeraci a nedají se úplně desorbovat. 21

22 Adsorpční technologie pro odstraňování VOC z odpadních plynů Čištěný vzduch s obsahem VOC je zapotřebí před přivedením do adsorpčního zařízení zbavit mechanických nečistot (prachových částic), jinak hrozí nebezpečí zanesení porézního systému adsorbentu a jeho následná deaktivace vedoucí ke snížení účinnosti čištění vzduchu od VOC. Nebezpečí hrozí také při sorpci reaktivních organických látek (např. některých ketonů) které podléhají v adsorbovaném stavu autooxidaci (jenž je podporována katalytickými účinky adsorbentu), což může způsobit významné zvýšení teploty adsorbentu vedoucí až k jeho vznícení, pokud se jedná o uhlíkaté adsorbenty. Tyto jevy jsou pozorovány i na anorganických adsorbentech (silikagel, zeolity) a jejich důsledkem většinou bývá poškození adsorpčního zařízení vlivem velmi vysoké teploty 22

23 Adsorpční technologie pro odstraňování VOC z odpadních plynů Do technické praxe byla zavedena celá řada adsorpčních zařízení používaných k záchytu VOC z odpadních plynů od jednoduchých adsorbérů bez regenerace nasyceného adsorbentu přes jednotky s integrovanou regenerací nasyceného adsorbentu zvýšením teploty nebo propařováním adsorbentu až po složité jednotky (např. s pohybujícím se ložem adsorbentu nebo tzv. adsorpční kola s adsorbentem otáčejícím se mezi adsorpční a desorpční částí zařízení). Výběr vhodného zařízení závisí na každém konkrétním aplikačním případu a dále na finančních možnostech každého investora. 23

24 Adsorpční technologie pro odstraňování VOC z odpadních plynů Adsorbenty používané k záchytu VOC Pro zachycování VOC z odpadního vzduchu se používá celá řada adsorbentů na bázi uhlíku, křemíku, hliníku, či směsných adsorbentů, které mají navzájem odlišné vlastnosti. Jedná se především o následující druhy adsorbentů: uhlíkaté adsorbenty: (aktivní uhlí, aktivní koks, uhlíkaté tkaniny a další C- adsorbenty): vhodné pro adsorpci nepolárních látek, při nižších rel. vlhkostech nesorbují vodu silikagel: vhodný pro adsorpci polárních látek, koadsorpce vody, nižší kinetika adsorpce, nehořlavý zeolity: vhodné pro adsorpci polárních látek s menšími molekulami, koadsorpce vody, nižší adsorpční kapacity ve srovnání s předchozími adsorbenty alumina: vhodná pro adsorpci polárních látek, koadsorpce vody, nižší adsorpční kapacity ve srovnání s předchozími adsorbenty směsné adsorbenty: obsahují většinou polární a nepolární složku (např. SiO2 a aktivní uhlí), vhodné pro adsorpci pestrých směsí polárních a nepolárních VOC 24

25 Adsorpční technologie pro odstraňování VOC z odpadních plynů Výběr vhodného adsorbentu je velice důležitý pro správnou funkci adsorpčního zařízení. Vychází se při tom většinou z povahy (polarity) látek, které mají být adsorbovány, jejich koncentrací v čištěném plynu, vlhkosti plynu a jeho teploty. Platí, že polární VOC se lépe sorbují na polárních adsorbentech (silikagel, zeolity, alumina), zatímco nepolární VOC na nepolárních adsorbentech (uhlíkaté adsorbenty). Polární adsorbenty mají však tu nevýhodu, že současně sorbují z čištěného vzduchu také molekuly vody, které jsou rovněž polární, zatímco na nepolárních uhlíkatých adsorbentech se voda začíná významně sorbovat až při rel. vlhkostech vzduchu překračujících 50 %. 25

26 Adsorpční technologie pro odstraňování VOC z odpadních plynů 26 Správná volba adsorbentu musí zohledňovat také rozsah koncentrací organických látek v odpadním vzduchu, protože adsorpční kapacity různých adsorbentů jsou velmi ovlivněny právě koncentrací sorbujících se látek v čištěném vzduchu. Správný postup výběru nejvhodnějšího adsorbentu pro každý konkrétní aplikační případ proto vychází z výběru několika vhodných adsorbentů splňujících předchozí pravidla týkající se vztahu polarity adsorbentu a sorbujících se látek a následného otestování vzorků vybraných adsorbentů v laboratorních podmínkách při adsorpci daných látek, které mají být v provozním měřítku odstraňovány. Některé z adsorbentů mohou vázat adsorbované VOC tak silně, že bude velice obtížné provést úplnou desorpci zachycených látek. Při praktických aplikacích se proto obvykle pracuje s určitou zbytkovou koncentrací sorbovaných látek v adsorbentu po jeho regeneraci, která však snižuje adsorpční kapacitu pro následný cyklus adsorpce a zároveň i účinnost čištění vzduchu.

27 Adsorpční technologie pro odstraňování VOC z odpadních plynů Nejjednodušší adsorbéry pro záchyt VOC se vyrábějí jako nádoby ve tvaru sudu (stojatého válce) s dvojitým dnem, z nichž vnitřní dno je děrované a slouží jako dno vlastního adsorbéru. Válec je uzavřen snímatelným víkem, ve kterém je příruba pro odvod čištěného plynu. Plyn je do adsorbéru přiveden přes přírubu umístěnou v dolní stěně válce pod vnitřní děrované dno adsorbéru a odváděn z horního prostoru nádoby. Náplň adsorbentu mívá objem kolem 200 dm 3. Tyto adsorbéry jsou stavěny pro max. přetlak čištěného plynu 0,5 bar a max. průtok čištěného plynu 250 m 3 /hod. V případě většího průtoku plynu je možné použít paralelního zapojení několika adsorbérů vedle sebe. 27

28 28 Foto sudového adsorbéru používaného pro záchyt VOC

29 Adsorpční technologie pro odstraňování VOC z odpadních plynů Výhodou této konstrukce adsorbérů je jejich velká flexibilita a možnost přemísťování vysokozdvižným vozíkem na libovolné místo se zdrojem emisí VOC. Je možné mít připraveny také záložní adsorbéry pro případ, kdy dojde k nasycení adsorbentu v pracovním adsorbéru a tento přestane fungovat. Někteří prodejci adsorpčních materiálů nabízejí zapůjčení vhodných adsorbérů i s náplní adsorbentu a výměny nasyceného adsorbentu za nový prováděné servisním způsobem. Tento typ adsorpčního zařízení představuje investičně méně náročnou a rychlou možnost řešení problémů s emisemi VOC do ovzduší v případech, kdy se nejedná o příliš velká množství odpadního vzduchu, který má být čištěn a příliš velké hmotnostní toky odstraňovaných VOC. 29

30 Adsorpční technologie pro odstraňování VOC z odpadních plynů 30 Podobnou variantou adsorpčního zařízení bez regenerace adsorbentu je zařízení, ve kterém je adsorbent uložen v adsorpčních patronách válcového tvaru nebo patronách ve tvaru hranolu; v obou případech jsou stěny patrony dvojité a adsorbent se nachází v prostoru mezi oběma stěnami. Čištěný plyn proudí obvykle přes stěnu do vnitřního prostoru válce (hranolu) adsorpční patrony a odtud je odváděn do sběrače a následně do ovzduší. Předností této varianty adsorpčního zařízení je jeho stavebnicová konstrukce umožňující přizpůsobit velikost zařízení (počet adsorpčních patron) konkrétním provozním podmínkám. Tato zařízení se uplatňují při čištění větších proudů plynu znečištěného VOC, kde však koncentrace org. látek nejsou příliš vysoké. Typickým příkladem pro aplikace těchto zařízení jsou lakovny malé a střední velikosti a obdobné provozy produkující odpadní vzduch znečištěný menším množstvím VOC. Tento typ adsorpčního zařízení má podobné výhody, jako předchozí typ sudových adsorbérů, nevýhodou je však obtížnější výměna nasyceného adsorbentu spočívající ve vyjmutí filtračních patron a jejich nahrazení patronami s novým adsorbentem. Také tuto službu nabízejí někteří výrobci těchto typů adsorbérů jako servisní službu.

31 31 Adsorpční technologie pro odstraňování VOC z odpadních plynů

32 Adsorpční technologie pro odstraňování VOC z odpadních plynů Často diskutovanou otázkou je účinnost čištění odpadního vzduchu od VOC dosahovaná v těchto typech zařízení. Při správně navržené velikosti zařízení, správné volbě adsorbentu a správném naplnění adsorpčních patron je účinnost čištění srovnatelná s jinými typy adsorpčních zařízení. 124 kg AU nemůže zachytit 5 tun VOC za rok. Sorpční schopnost je funkční pouze do úplného nasycení AU. Pak už je to jen Placebo pro ČIŽP. 32

33 AKTIVNÍ UHLÍ KOMORA č.2 VZT DATUM PATRONA 1 PATRONA kg 3.62 kg kg 3.62 kg ve hod kg 3.62 kg kg 3.62 kg kg 3.64 kg kg 3.64 kg kg 3.64 kg kg 3.64 kg Převážení patron aktivního uhlí kg 3.64 kg od 17.8 do kg 3.64 kg kg 3.64 kg kg 3.64 kg kg 3.64 kg kg 3.66 kg kg 3.66 kg kg 3.66 kg kg 3.66 kg kg 3.66 kg 33

34 Adsorpční technologie pro odstraňování VOC z odpadních plynů Použití adsorpčních jednotek s výměnnými adsorpčními patronami však může být problematické v případě větších hmotnostních toků zachycovaných VOC. V takových případech je zapotřebí velmi častá výměna náplní adsorpčních patron, aby byla dodržena požadovaná účinnost odstraňování VOC z čištěného vzduchu. Časté výměny adsorbentu velmi zvyšují provozní náklady čistícího zařízení. 34

35 Adsorpční technologie pro odstraňování VOC z odpadních plynů V případě malých množství rozptýlených škodlivin, pro záchyt pachů jsou velmi vhodné patrony s aktivním uhlí. Po jejich nasycení pak obsluha sadu patron vymění za novou a vysycené patrony jsou odvezeny k regeneraci či reaktivaci. Bohužel došlo v minulých letech k takovému jevu, že se patrony začaly instaloovat na velké jednotky s emisí např tun škodlivin. Pokud instalujeme kg uhlí v patronách a záchyt je cca 20 % hm., vychází cyklus výměny 50 x ročně!!! To je jednou týdně. 20 % je spíše výjimka, my jsme přes měření účinnosti záchytu zjistili spíše %. Pak už představuje cyklus výměny něco prakticky nerealizovatelného a provozně nepřípustného. Levné pořizovací náklady však provozovatele přemluví a je spoléháno na to, že to kontrolní orgán nezjistí. Znám několik lakoven a laminoven, kde uhlí nakoupili a už je nikdy nevyměnili. Před stříkáním se uhlí prosaje vzduchem a jede se dále. Častým prohřeškem je to, že v lakovně se po fázi stříkání box přepne do fáze sušení. Na uhlí je pak vedena vzdušnina o teplotě 50 i více O C. Dochází k dokonalé desorpci. Provozovatel nám pak uvádí, že to uhlí mu pořád ještě funguje. Provedeme-li však bilanci, zjistíme, že na 1 tunu uhlí se chytilo 9 tun organických látek. Klobouk dolů před takovýmto záchytem, dodavatelé patron s uhlím totiž v podstatě přišli na perpetum mobile. Sorpce, desorpce, sorpce, desorpce a to do nekonečna. Správně vedené adsorbery s patronami totiž nemohou být ekonomické a v žádném případě nepředstavují BAT. V mnoha případech jde o normální podvod. Pro větší zařízení (lakovny, tiskárny, chemický průmysl, rafinerie apod.) je řešením jednoznačně cyklicky provozované zařízení, které má nejméně 2 reaktory s vrstvou náplně sorbentu a regeneraci jako součástí záchytu. 35

36 Adsorpční technologie pro odstraňování VOC z odpadních plynů 36 Nejčastější problémy: Nesprávně navržená jednotka. Patrony s aktivním uhlím, které se cyklicky obměňují, ale provozovatele to neprovádí. Nesprávně navržená jednotka, tenká vrstva uhlí, vysoké rychlosti prostupu. Nedodržování provozních teplot. Dochází k desorpci. Navíc při stoupnutí teploty může dojít k požáru. Prosávání sorbentu vzdušninou. Při autorizovaných měřeních jsme několikrát zaznamenali situaci, kdy na vstupu byla nižší koncentrace, než na výstupu. Uhlí se chová jako pufr. Překračování doby životnosti sorbentu. Dojde k destrukci a někdy následně k překročení limitu tuhých škodlivin. Ucpávání celého systému nebo jeho částí a následný vznik zkratkovitého toku. V lakovnách částečky NH zalepí celý systém. Polymerace škodliviny na sorbentu a prudké snížení záchytu. Při desorpci parou odchází část škodliviny do vody, přenášení problému do jiné složky.

37 Adsorpční technologie pro odstraňování VOC z odpadních plynů V případech, kdy se jedná o vyšší hmotnostní toky odstraňovaných látek, je proto výhodnější použít adsorpční zařízení s integrovanou regenerací adsorbentu. V této oblasti bylo do provozní praxe zavedeno několik typů adsorpčních zařízení lišících se svou konstrukcí a způsobem regenerace nasyceného adsorbentu. Nejstarším typem s největším množstvím provozních aplikací i zkušeností jsou zařízení s pevným ložem adsorbentu používající regeneraci nasyceného adsorbentu pomocí propaření vodní parou. Tato technologie se s výhodou uplatňuje pro záchyt nepolárních VOC na uhlíkatých adsorbentech (aktivním uhlí), kdy použití vodní páry při desorpci nečiní potíže. 37

38 Adsorpční technologie pro odstraňování VOC z odpadních plynů 38 Naopak nasazení polárních adsorbentů na bázi silikagelu nebo zeolitických molekulových sít neumožňuje použití tohoto způsobu regenerace nasyceného adsorbentu, protože vodní pára je na polárních adsorbentech velmi pevně sorbována a následné sušení adsorbentu nasyceného vodou vyžaduje v těchto případech velké množství energie. Zařízení s pevným ložem adsorbentu a regenerací vodní parou se uplatňují např. v tiskárnách, výrobnách náplastí a lepících pásek, při čištění odpadního vzduchu z větších extrakčních procesů (např. získávání řepkového oleje), při čištění odpadního vzduchu ze skladování motorových paliv či v jiných podobných technologiích produkujících odpadní vzduch s vysokým obsahem nepolárních organických látek. Adsorbent na bázi aktivního uhlí bývá umístěn v adsorbérech ve tvaru stojatého nebo ležatého válce (pro větší průtoky čištěného vzduchu); používá se několik adsorbérů zapojených vedle sebe, přičemž některé z nich jsou v určité fázi procesu ve stádiu adsorpce a jiné ve stádiu regenerace adsorbentu, jeho sušení či chlazení, nebo v klidu připravené pro další nasazení.

39 Adsorpční technologie pro odstraňování VOC z odpadních plynů V případech, kdy adsorbované VOC nenachází opakované uplatnění ve výrobním procesu a je výhodnější jejich likvidace, se používají adsorpční technologie s integrovanou regenerací adsorbentu horkým vzduchem nebo inertním plynem a následně zařazenou termickou nebo katalytickou likvidací VOC uvolněných během regenerace adsorbentu. Teplo vzniklé spálením desorbovaných VOC se dá využít k ohřevu adsorbentu v procesu desorpce. Tyto systémy jsou však ve srovnání se systémy používajícími desorpci VOC propařováním adsorbentu složitější a tedy i investičně náročnější, dají se však provozovat i za použití jiných, než uhlíkatých adsorbentů, protože v těchto případech nedochází k navlhčení adsorbentu během desorpce a je tedy vypuštěna fáze sušení adsorbentu. 39

40 Adsorpční technologie pro odstraňování VOC z odpadních plynů Správná funkce adsorpčního zařízení za ekonomicky přijatelných provozních nákladů je však podmíněna správným výběrem vhodného adsorbentu, který má pro odstraňované organické látky za daných podmínek pokud možno co největší adsorpční kapacitu a v případě adsorpčních zařízení s pracujících s integrovanou regenerací adsorbentu se dá snadno a účinně regenerovat zvýšením teploty adsorbentu nebo snížením tlaku v jeho okolí. 40

41 Další Adsorpční technologie pro odstraňování VOC z odpadních plynů 41 Druhý případ adsorpce je tzv. chemisorpce, při níž dochází k přenosu nebo sdílení elektronů mezi adsorbovanou látkou a adsorbentem jako v chemických sloučeninách. Jelikož dochází k chemické reakci mezi adsorbovanou a adsorbující látkou a ke vzniku v podstatě nové povrchové sloučeniny, je uvolněné teplo zpravidla podstatně vyšší než při fyzikální adsorpci a dosahuje řádově desítek až stovek kj/mol. Vazba chemisorbované látky na povrch sorbentu bývá tak pevná, že většinou jde o nevratný pochod, tj. chemisorbovanou látku nelze převést zvýšením teploty nebo snížením tlaku zpět do plynné fáze. Často dochází k rozpadu molekuly na povrchu adsorbentu na menší celky (fragmentace molekul). Při chemisorpci se molekuly zachycované látky vážou na povrchu tuhé látky, a proto zreaguje pouze povrchová vrstva tuhé látky a uvnitř jejích částic zůstává nevyužitá hmota nezreagovaného jádra. Proto se účinný povrch chemisorpční látky zvětšuje např. tím, že se účinná látka nanáší v tenké vrstvě na jemně rozptýlený inertní nosič.

42 Další Adsorpční technologie pro odstraňování VOC z odpadních plynů 42 Z obecného vztahu povrchu k objemu částic vyplývá, že sorpční kapacita je tím větší, čím jsou částice adsorbentu menší. V praxi má ovšem zvyšování povrchu částic snižováním jejich velikosti určité meze, dané jednak technickými podmínkami, zejména parametry adsorpčního zařízení, jednak ekonomickými podmínkami, tj. náklady na dezintegraci drcením, mletím apod.. Podle pracovních podmínek může být adsorpční zařízení různě řešeno. Pro běžné nároky vyhoví jednostupňové zařízení s přetržitým provozem. Skládá se obvykle z válcového tělesa adsorbéru, které má u dna rošt, na němž je nasypána vrstva (lože) adsorpčního materiálu. Ložem adsorbentu prochází čištěný plyn, při čemž se na adsorbentu váže odlučovaná škodlivina tak dlouho, dokud se adsorpční hmota nenasytí. Nasycování probíhá tak, že adsorpční hmota se nasycuje v určité vrstvě na vstupní stran čištěného plynu. Tloušťka této vrstvy závisí na rychlosti proudění plynu a na rychlosti adsorpce. V této vrstvě se pohlcuje všechna škodlivina, takže v další hmotě sorbentu je její koncentrace prakticky nulová. Vrstva se nazývá adsorpční zóna a s postupem sycení sorbentu postupuje její čelo v adsorbéru směrem k výstupnímu konci, přičemž škodlivina je dokonale prakticky se stoprocentní účinností, zadržována adsorpční hmotou. Když čelo adsorpční zóny dosáhne výstupního konce adsorpčního lože, začne škodlivina pronikat, její koncentrace ve výstupním plynu rychle roste a po úplném nasycení adsorpční hmoty už proniká ložem sorbentu její veškeré množství. Výstupní koncentrace se rovná koncentraci vstupní. Proto se adsorpční proces musí skončit v okamžiku, kdy čelo adsorpční zóny dostihne výstupní konec adsorpčního lože, tedy v okamžiku, kdy nastane průnik škodliviny. Pak je třeba adsorbér vyřadit z provozu a regenerovat adsorpční hmotu desorpcí zachycené látky.

43 Další Adsorpční technologie pro odstraňování VOC z odpadních plynů I když je možné odvodit ze základních dat parametry adsorbéru výpočtem, dává se obecně přednost jejich experimentálnímu získávání. V praxi se většinou ověřují na modelovém zařízení nebo laboratorním zařízení základní data potřebná pro konstrukci, především sorpční kapacita (množství škodliviny, která se zachytí na hmotnostní nebo objemové jednotce adsorpční hmoty) a další údaje za týchž provozních podmínek, jaké budou v provozním měřítku (výška vrstvy adsorbentu, rychlost proudění plynu, vstupní koncentrace odlučované látky). Základním kriteriem je požadovaná doba jednoho pracovního cyklu, tj. sorpce a desorpce (regenerace). Trvání pracovního cyklu se přizpůsobuje výrobní technologii, při níž škodlivina vzniká (směna, den, pracovní týden i delší období, při diskontinuální výrobě jeden výrobní cyklus, výroba jedné šarže apod.). Vzhledem k přetržitému provozu je obvyklé instalovat dva až tři adsorbéry, které pracují střídavě - zatímco v jednom probíhá sorpce škodliviny, druhý se regeneruje. Rozdělení adsorpčního zařízení na několik adsorbérů je výhodné pro zajištění nepřetržitého provozu a v některých případech bývá nutné. Tak je tomu např. při čištění zvlášť velkých objemů plynů, než by vyžadovalo buď vybudování velké jednotky s příliš robustní a tedy nákladnou konstrukcí, nebo značné zkrácení pracovního cyklu. Jiným příkladem je příklad, kdy množství čištěných plynů značně kolísá. Jelikož s rostoucí rychlostí proudění plynů hydraulický odpor rychle roste, je účelné konstruovat zařízení na maximální objem čištěného plynu a výkyvy v jeho množství vyrovnávat zapojováním potřebného množství jednotek. Adsorpční proces lze řešit také jako kontinuální pochod. Zařízení pro kontinuální adsorpci jsou konstruována buď s posuvným, nebo fluidním ložem. V adsorbérech 43

44 Další Adsorpční technologie pro odstraňování VOC z odpadních plynů s posuvným ložem se pomalu pohybuje adsorpční hmota obvykle vlastní tíhou od hlavy k patě zařízení. Opačným směrem proudí čištěný plyn a po vyčištění odchází na horním konci adsorbéru, zatímco ve spodní části se odebírá nasycená adsorpční hmota a převádí se do regeneračního zařízení (nebo do desorpční části kolony, je-li adsorpce i desorpce umístěna v jednom tělese). Regenerovaný sorpční materiál je pak dopravován zpět do horní části adsorbéru. V některých případech může být výhodnější kontinuální adsorpce a desorpce ve fluidní vrstvě sorbentu. Škodlivina se z čištěného plynu zachycuje ve vrstvě částic adsorpční hmoty, která je proudícím čištěným plynem udržována ve vznosu, čímž vzniká tzv. fluidní lože. Částice adsorbentu přetékají do desorpční části zařízení, kde rovněž ve fluidním loži probíhá regenerace, a po regeneraci jsou vraceny do adsorpční fluidní vrstvy. Výhodou adsorbéru s fluidním ložem proti adsorbéru s pohyblivým ložem je menší hydraulický odpor a lepší podmínky pro adsorpční a desorpční proces. Nevýhodou je větší mechanické namáhání částic adsorpčního materiálu, které způsobuje značný otěr částic. Takto vzniklé nejjemnější částice se musí občas nebo kontinuálně oddělovat a celková doba použitelnosti adsorbentu resp. počet pracovních cyklů, se může značně snížit, čímž vzrůstají provozní náklady. Pro chemickou adsorpci škodlivin lze použít v podstatě stejná zařízení jako pro fyzikální adsorpci a desorpci. Vzniká-li při zachycování škodliviny nevyužitelná látky, pak se nasycená sorpční hmota likviduje. V případě cyklického použití sorpční hmoty se zařízení vybavuje systémem, který zabezpečuje regeneraci, neboť je třeba ji provést chemickou reakcí. 44

45 Technologie kondenzace VOC z odpadních plynů Tato technologie je vhodná pro vysoké a velmi vysoké koncentrace org. látek v odpadním vzduchu. Pro dosažení předepsaného emisního limitu je většinou zapotřebí hluboké chlazení čištěného plynu (aspoň na teploty 60 až 80 C). Proto se tato technologie s výhodou používá tam, kde je k dispozici potřebný chlad (např. v místech s velkou spotřebou kapalného dusíku). Někdy se tato technologie kombinuje s jinými čistícími metodami (např. adsorpce). Takováto zařízení je možné najít např. v rafinériích pohonných hmot, kde se používají ke zpětnému získávání benzínu z benzínových par. V prvním kondenzačním stupni se vzduch ze skladovacích nádrží nasycený benzínovými parami předčistí chlazením na teploty kolem 20 C a ve druhém adsorpčním stupni pak probíhá jeho dočištění. Regenerace nasyceného adsorbentu se provádí horkým inertním plynem, plyn z regenerace se vede do kondenzačního stupně. 45

46 Technologie kondenzace VOC z odpadních plynů Technologie kondenzace VOC z odpadních plynů je provozně dražší, proto se používá ke zpětnému získávání drahých chemických produktů. 46

47 47 Technologie kondenzace VOC z odpadních plynů

48 Technologie kondenzace VOC z odpadních plynů Nejčastější problémy: Nesprávně navržená jednotka. Chladicí výkon je nedostatečný. Nedodržování provozních teplot. Ucpávání celého systému nebo jeho částí ledem. Dochází k tomu tak, kde nebyla věnována pozornost vlhkosti. Koncové emise jsou relativně vysoké. Povrchové kondenzátory jsou výhodné pro odlučování látek, které by se mísily s chladicí kapalinou, kdežto kondenzátory vstřikovací se hodí pro látky, které jsou s chladivem nemísitelné, takže chladivo a kondenzát se po rozdělení na vrstvy v oddělovací nádrži snadno oddělí. 48

49 Odstraňování VOC z odpadních plynů biofiltrací Tato technologie je vhodná pro nízké koncentrace org. látek (např. odpadní vzduch z biologického stupně čištění odpadních vod). Protože odbourávání org. látek probíhá v tomto případě s použitím vhodných mikroorganismů ve vodném prostředí, měl by být čištěný vzduch vlhký. Organické látky zachycené v biofiltru přecházejí pomalu do vodného prostředí a slouží mikroorganismům přítomným v biofiltru jako potrava. Odbourávání probíhá relativně pomalu, větší objemy čištěného vzduchu proto vyžadují velké biofiltry. Tato technologie není vhodná pro přetržitý provoz s delšími odstávkami, protože je zapotřebí během odstávek udržovat mikroorganismy v aktivním stavu přiváděním náhradních živin do biofiltru. 49

50 50 Odstraňování VOC z odpadních plynů biofiltrací

51 Odstraňování VOC z odpadních plynů biofiltrací Do provozní praxe se prosadily tzv. biologické filtry, kde odbourávání org. látek probíhá na vhodném substrátu tvořícím náplň filtru a biologické pračky (odbourávání org. látek probíhá ve vodném prostředí). 51

52 Odstraňování VOC z odpadních plynů biofiltrací Biotechnologie Jednou z nejnovějších možností, jak snížit emise škodlivin a zapáchajících látek jsou biotechnologie. Biotechnologie jsou založeny na zintenzivnění přirozených biologických procesů probíhajících v přírodě, při kterých účelově vybrané a napěstované bakterie při svém metabolizmu transformují organické látky (škodliviny) na neškodné elementární látky - vodu a oxid uhličitý. Při aplikaci této technologie nevznikají žádné odpady, jedná se tudíž o tolik žádanou bezodpadovou technologii. Výše popsaný technologický princip se realizuje v biofiltrech nebo v biopračkách. Biofiltry jsou technologická zařízení, ve kterých se biokultury nanášejí na různé typy nosičů, z nichž nejrozšířenější jsou přírodní nosiče (substrát na bázi borové kůry, rozvlákněných kořenů, rozdrcených pecek, skořápek apod.). Dále se používají umělé, nejčastěji plastové nosiče (polyuretanové pěny apod.), klasické absorpční výplně, drcený koks apod. a proces biologického odbourávání probíhá přímo ve vrstvě zmíněného substrátu. Biopračky jsou technologická zařízení, ve kterých proces biologického odbourávání kontaminantů probíhá v kapalné fázi - na náplni kontaktoru (sprchované kolony) nebo v reaktoru napojeném přes cirkulační čerpadlo na tuto kolonu. Použitá náplň kontaktoru je nejčastěji plastová. Při aplikaci biofiltrů je třeba zpracovávanou vzdušinu nejprve upravit. Tzn., že plyn musí být navlhčen na relativní vlhkost vyšší než 90 % a jeho teplota by se měla pohybovat v rozpětí cca 15 až 40 C. Je možné provozovat bifiltr i při vyšších teplotách, ale se speciálně vyšlechtěnými biokulturami. Plyn dále nesmí obsahovat mechanické příměsi anorganického původu (popílek apod.), protože ty by časem zanesly a znehodnotily biofiltr. 52

53 Odstraňování VOC z odpadních plynů biofiltrací Úprava vzduchu se realizuje nejčastěji v předpračce s cirkulující vodou, ve které se zpracovávaný plyn současně navlhčí i ochladí na požadovanou teplotu. Vlastní biofiltr se dodává v kontejnerovém provedení (plastové, kovové) nebo je tvořen vanou, nejčastěji betonovou částečně nebo úplně zapuštěnou do země. Náplň biofiltru se umisťuje na perforované dno a substrát se vždy účelově vybírá podle typu zpracovávaného odpadního plynu. Potřebné mikroorganismy se nejčastěji namnoží v laboratoři a očkování substrátu se provádí formou vodního postřiku roztokem s namnoženými biokulturami. Výška substrátu se volí podle koncentrace kontaminantů a bývá nejčastěji cca 0,8 až 1,5 m. Tlaková diference biofiltru se pohybuje v závislosti na typu použitého substrátu, výšce vrstvy substrátu a rychlosti plynné fáze v rozmezí cca 0,8 až 2,0 kpa. Tlaková diference biofiltrů na bázi přírodních substrátů bývá vyšší než u plastových nosičů a s časem se zvyšuje. Podle potřeby se do biofiltru nebo do před pračky přidávají látky kyselého nebo zásaditého charakteru pro úpravu ph na hodnotu vhodnou pro množení biokultury a dále živiny - opět pro zlepšení množení biokultury, zejména při najíždění provozu nebo při dočasném omezení přísunu kontaminovaného plynu. Biofiltr nesmí být dlouhodobě vystaven podmínkám, kdy je nedostatečný přísun vody (suchý vzduch), nedostatečný přísun živin (plyn bez zpracovávaných kontaminantů) a kyslíku (substrát není okysličován procházejícím zpracovávaným vzduchem). Přírodní substráty mají životnost cca 3 až 5 let, pak je nutná jejich výměna. Použitý substrát je použitelný jako přísada do kompostů. 53

54 Odstraňování VOC z odpadních plynů biofiltrací 54 Biofiltry jsou vhodné pro koncentrace kontaminantů do cca 1000 až 1500 mg/nm 3. Ve složitějších případech jednoduché biofiltry nedostačují a pak se kombinují s dalšími operacemi, např. koncovým regenerativním adsorpčním stupněm tvořeným dvěma adsorbery s potrubním propojením provedeným tak, že jeden adsorber se regeneruje a druhý adsorbuje zbytkové úlety, např. u některých laminoven. Výhody biofiltrů jsou: - minimální provozní náklady - minimální údržba - jedná se o bezodpadovou technologii Nevýhody biofiltrů jsou: - relativně velké půdorysné náklady - nutnost péče o mikroorganismy v době odstávek - relativně omezená vstupní koncentrace kontaminantů - nutnost laboratorního odzkoušení procesu před návrhem technologie - relativně delší doba "najetí" biofiltru na provozní parametry (10 až 20 dní)

55 Odstraňování VOC z odpadních plynů biofiltrací Biopračky pracují prakticky na stejném principu jako biofiltry, ale mají významně menší půdorysné nároky a umožňují zpracovávat odpadní plyny s vyšší koncentrací kontaminantů. ) Nejčastěji se používá systém se sprchovaným reaktorem (pračkou) se standardní plastovou absorpční náplní s vysoce rozvinutým povrchem doplněnou o bioreaktor, ve kterém při delším časovém zdržení probíhá podstatnější část vlastního biologického odbourávání kontaminantů. V systému se upravuje ph kapalné fáze a řízeně se doplňují vhodné živiny. Systém je doplněn sedimentací a filtrací kapalné fáze s odvodem pevných látek z technologické linky. Biopračky se používají nejčastěji pro dezodorizaci kafilerních provozů. Výhody biopraček jsou: - významně vyšší účinnost než u biofiltrů - možnost zpracovávat odpadní plyn i s vysokým zatížením kontaminanty - větší odolnost zařízení při odstávkách provozu, spolehlivější provoz - větší možnost řízení procesu a přizpůsobení se proměnným vstupním podmínkám 55 Nevýhody biopraček jsou: - větší investiční náklady - náročnější systém měření, regulace a řízení - větší tlaková ztráta zařízení -

56 Odstraňování VOC z odpadních plynů biofiltrací - je nutné velmi pečlivě dodržovat návody od dodavatele, protože se jedná o velmi selektivní záchyt. Častým problémem je nedostatečný přísun živin a úmrtí baktérií hlady, dále vznik tzv. zkratkovitého toku a vysychání povrchu. Jde o BAT např. pro laminovny, provozy s pachovou zátěží apod.. 56 Nejčastější problémy: Nesprávně navržená jednotka. Poddimenzované jednotky. Citlivost na zkrápění, pokud dojde k vyschnutí biofiltru, jde účinnost rapidně dolů. Překračování doby životnosti. Smrt breberek hlady (dovolená, odstávky). Zamrznutí systému při mrazu. Vznik zkratkovitého toku. Růst rostlin na povrchu. Osobně jsem viděl poměrně vzrostlou břízu na biofiltru.

57 Shrnutí a doporučení Pro likvidaci VOC z procesního vzduchu a odpadních plynů je k dispozici řada vyzkoušených technologií. Výběr vodné technologie, která dokáže z odpadních plynů VOC účinně odstraňovat za přijatelných nároků na investiční prostředky a přijatelných provozních nákladů, záleží na mnoha parametrech. Nejdůležitější z nich jsou průtok čištěného plynu, koncentrace a typ odstraňovaných VOC, teplota plynu. Volba nevhodného způsobu odstraňování VOC pro určitý konkrétní případ má obvykle za následek problémy s dodržováním předepsaného emisního limitu pro VOC, enormně vysoké provozní náklady a v nejhorších případech i takové provozní problémy čistícího zařízení, které nedovolí zařízení vůbec provozovat. 57

58 Shrnutí a doporučení Technologie termického spalování VOC jsou obvykle provozně spolehlivé a jsou-li správně navrženy, nemají problémy s dodržením předepsaného emisního limitu pro VOC. Jsou relativně málo citlivé na kolísání koncentrace VOC v čištěném plynu, jeho znečištění prachovými částicemi nebo katalytickými jedy. Je-li však koncentrace org. látek v čištěném vzduchu příliš nízká, rostou neúměrně provozní náklady zařízení způsobené vysokou spotřebou přídavného paliva. 58

59 Shrnutí a doporučení Technologie katalytického spalování pracují spolehlivě v případě čištění odpadních plynů od VOC s nízkými koncentracemi tuhých znečišťujících látek a katalytických jedů. Při vyšším obsahu prachových částic a katalytických jedů dochází k rychlé deaktivaci katalyzátoru a poklesu účinnosti spalování org. látek. Spotřeba přídavného paliva v tomto případě kromě koncentrace org. látek závisí také na způsobu vrácení tepla do čistícího procesu. Systémy s regenerací tepla vykazují vyšší účinnost vrácení tepla do procesu ve srovnání se systémy používajícími rekuperaci tepla. Procesy katalytického čištění odpadních plynů od VOC jsou ve srovnání s procesy termického spalování více citlivé na kolísání průtoku plynu a kolísání koncentrací VOC. Provozní náklady systémů katalytického spalování jsou nižší, než podobných systémů termického spalování; investiční náklady na zařízení jsou však ve srovnání s termickými spalovacími jednotkami podobných velikostí vyšší. 59

60 Shrnutí a doporučení Adsorpce je technologie, která našla široké uplatnění při odstraňování VOC z odpadního vzduchu především při nízkých a středních koncentracích. Stejně jako u systémů katalytického spalování by odpadní vzduch neměl být znečištěn prachovými částicemi. 60

61 Shrnutí a doporučení Pro malé objemy čištěného vzduchu a malé hm. toky VOC je nejjednodušší použití tzv. sudových adsorbérů s pevným ložem bez regenerace adsorbentu. Výměnu adsorbentu za nový zajišťují dodavatelské firmy servisním způsobem. Pro větší objemy čištěného vzduchu s nízkým obsahem VOC je možné použít systémy používající adsorpční patrony. Výměnu adsorbentu za nový po jeho nasycení zajišťují opět dodavatelské firmy servisním způsobem. Pro případy, kdy je zapotřebí čistit větší objemy vzduchu od VOC přítomných ve vyšších koncentracích, je vhodné použít některý ze systémů s integrovanou regenerací adsorbentu pomocí propaření nebo zahřívání v malém proudu vzduchu či inertního plynu. 61

62 Shrnutí a doporučení Technologie nízkoteplotní kondenzace org. látek z odpadních plynů je provozně velice drahá, je proto vhodná k získávání a zpětnému využití drahých organických látek, např. ve farmaceutickém průmyslu. Její aplikace v běžných průmyslových procesech není ve srovnání s předchozími typy čistících procesů tak častá. 62

63 Shrnutí a doporučení Biofiltrace je technologií vhodnou k odstraňování nízkých koncentrací organických látek z vlhkého vzduchu zdrojů s nepřetržitým provozem. Mohou to být aerobní stupně průmyslových čistíren odpadních vod v rafinériích a chemických provozech, nebo např. systémy odsávání zapáchajícího vzduchu v kafilériích a podobných typech provozů. Biofiltrace pracuje s poměrně nízkými provozními náklady, účinnost čištění závisí na péči o zařízení, stabilním přísunu organických látek a živin do biofiltru. Není však příliš vhodná pro zdroje s přetržitým provozem. 63

64 Absorpce Absorpce (absorbery) Absorpce je pochod, při němž je plynná složka, odstraňovaná z čištěné plynné směsi, pohlcována vhodnou kapalinou. Převod hmoty z plynu do kapaliny se uskutečňuje difuzí. Podmínkou sdílení hmoty mezi oběma fázemi je, že nesmějí být v rovnovážném stavu, tj. koncentrace odstraňované složky je větší v plynné fázi než ve fázi kapalné. Plynnou směs, z níž chceme absorpcí oddělit určitou složku, přivedeme do kontaktu s absorbující látkou. Pohlcovaná složka přechází z čištěného plynu ve směru nižší koncentrace. Absorbující látka musí být dostatečně selektivní, aby pohlcovala pokud možno pouze složku, kterou je třeba odstranit a ke zbývající plynné směsi byla inertní. Rychlost absorpce je ovlivňována různými faktory, především tlakem a teplotou. Se stoupajícím tlakem rychlost absorpce vzrůstá. Závislost na teplotě je většinou velmi významná, absorpce probíhá lépe za nižších teplot. Opačným procesem je exsorpce. Změnou podmínek, např. snížením tlaku nad kapalinou nebo zvýšením teploty roztoku, se pochod obrátí a pohlcený plyn se z kapaliny uvolňuje. To umožňuje provést absorpci s exsorpcí jako cyklický proces s koncentrováním a využitím odlučované složky, která by při své původní koncentraci v čištěném plynu nebyla využitelná. K absorpci škodlivin se často používá roztoků vhodných látek, s nimiž zachycovaná složka plynné směsi reaguje za vzniku nové chemické sloučeniny nebo několika sloučenin, čímž je vázána v kapalině. V takových případech se může k jejímu uvolnění použít rozklad nebo vytěsnění jinou látkou. 64

65 Absorpce Absorbce ovšem nemusí probíhat pouze v kapalině nebo v roztoku účinné látky. V některých případech lze provést absorpci v suspenzi účinné látky, tj. ve směsi tuhé látky a kapaliny, která ji nerozpouští. příkladem je použití suspenze mletého vápence k pohlcování kyselých plynů, např. kysličníku siřičitého. Pro technickou absorpci plynných škodlivin z průmyslových emisí lze použít různých absorpčních zařízení, jako jsou bezvýplňové sprchové absorbéry, výplňové absorpční věže, pěnové absorbéry nebo absorbéry s plovoucí výplní. Do určité míry mohou absorbéry nahradit i některé mokré odlučovače. Volba absorbéru se řídí podmínkami jeho použití, neboť funkce zařízení v požadované účinnosti je na nich významně závislá. I když jsou zařízení pro zachycování plynných škodlivin z koncových plynů v podstatě stejná jako zařízení pro absorpci plynů používaná při chemických výrobních procesech, je třeba mít na zřeteli, že zařízení pro absorpci škodlivin z průmyslových plynů musí splňovat mnohem větší požadavky. To je dáno především velmi malou koncentrací odlučovaných látek, takže koncentrační spád mezi plynem a prací kapalinou, na němž přestup hmoty a hnací síla absorpce závisí, je většinou velmi malý. Druhým charakteristickým rysem je, že v mnoha případech se v absorpčním zařízení musí zpracovávat velké objemy plynů a proto se požaduje, aby rychlost proudění plynů v absorbéru byla co největší, aby zařízení nemuselo být příliš rozměrné. Oba uvedené faktory, tj. malá koncentrace odlučované složky a krátká doba styku čištěného plynu s prací kapalinou jsou pro průběh absorpce nepříznivé a snižují její účinnost. Proto musí absorpční zařízení umožňovat intenzívní styk kapaliny s plynem a jejich dobré promíchávání. K odlučování škodlivin z koncových plynů lze tedy jen výjimečně použít hladinové absorbéry, u nichž plyn přichází do styku pouze s malou plochou povrchu kapaliny. 65

66 Absorpce Nejjednodušší absorpční zařízení zajišťující dostatečnou účinnost jsou bezvýplňové věže. Jsou to nádoby tvaru válce nebo hranolu, v nichž je rozstřikována prací kapalina (nejčastěji soustavou trysek) proti proudu čištěného plynu a v kapkách padá na dno absorbéru. Styčná plocha mezi plynem a kapalinou je přitom dána celkovým povrchem kapiček kapaliny. Čím jsou jemnější, tím větší je (při stejném množství kapaliny) jejich celkový povrch a tím lepší jsou podmínky pro absorpci. Příliš jemné kapičky prací kapaliny jsou však ve větší míře strhávány odcházejícím vyčištěným plynem. Tento únos kapiček lze omezit použitím odlučovače - eliminátoru kapek - zabudovaného v tělese absorbéru nebo samostatně zařazeného za ním. Velikost únosu limituje použitelnou maximální rychlost proudění v absorbéru a tím i rozměry zařízení. Účinnost absorpce závisí u bezvýplňových věží také na rovnoměrnosti rozdělení kapiček kapaliny v celém prostoru věže. Aby se dosahovalo dobrého rozdělení prací kapaliny, nesmí obvykle průměr věže přesáhnout 2 až 3 metry. Jinak klesá účinnost a je třeba použít složité rozstřikovací zařízení. Z hlediska stejnoměrného rozdělení kapiček prací kapaliny je také výhodnější válcový tvar absorpční věže než tvar hranolový, neboť v rozích se stejnoměrnost rychlosti proudění obtížněji zajišťuje. Výhodou bez výplňových věží je především malý odpor proti proudění plynů, jednoduchost konstrukce a menší citlivost na obsah prašných částic v čištěném plynu. Nevýhodou je, že styk plynné a kapalné fáze, difúze a přestup hmoty nevyhovují vysokým nárokům. při větších rychlostech dochází ke značnému únosu prací kapaliny a proto se musí pracovat při menších rychlostech proudění, čímž se část výhod ztrácí. Zařízení musí mít větší rozměry, popř. se musí rozdělit na řadu věží. Je proto vhodné jen pro některé případy, např. pro rychle probíhající sorpci nebo tam, kde se nepožaduje důkladné vyčištění plynu. 66

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ) 5. část TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY A PACHOVÉ LÁTKY Zpracoval: Tým autorů EVECO Brno, s.r.o. TĚKAVÉ ORGANICKÉ SLOUČENINY Těkavé organické

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 4. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 4. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 4. přednáška Rafinace pohonných hmot, zpracování sulfanu, výroba vodíku

Více

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Mazání motoru

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Mazání motoru Mazání motoru Soustava mazání motoru musí zásobovat součásti motoru dostatečným množstvím mazacího oleje a přitom musí být zajištěn správný tlak oleje. Úkolem mazací soustavy je: - mazání snížení tření

Více

Tepelně vlhkostní mikroklima. Vlhkost v budovách

Tepelně vlhkostní mikroklima. Vlhkost v budovách Tepelně vlhkostní mikroklima Vlhkost v budovách Zdroje vodní páry stavební vlhkost - vodní pára vázaná v materiálech v důsledku mokrých technologických procesů (chemicky nebo fyzikálně vázaná) zemní vlhkost

Více

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2010/2011 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více

Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování

Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování Úkol měření: 1) Proměřte závislost citlivosti senzoru TGS na koncentraci vodíku 2) Porovnejte vaši citlivostní charakteristiku s charakteristikou

Více

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením).

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením). 10. VÝMĚNÍKY TEPLA Výměníky tepla jsou zařízení, ve kterých se jeden proud ohřívá a druhý ochlazuje sdílením tepla. Nezáleží přitom na konečném cíli operace, tj. zda chceme proud ochladit nebo ohřát, ani

Více

Chemické procesy v ochraně životního prostředí

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

Více

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

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

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Cíle. Seznámit studenta s technickými zařízeními bioplynových stanic.

Cíle. Seznámit studenta s technickými zařízeními bioplynových stanic. Bioplynové stanice Cíle Seznámit studenta s technickými zařízeními bioplynových stanic. Klíčová slova Reaktor, metanogeneze, kogenerační jednotka 1. Úvod Bioplynové stanice (BPS) jsou dnes rozšířenou biotechnologií

Více

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 11. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 11. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby Přednáška č. 11 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal

Více

VLIVY VÝROBY OXIDU UHLIČITÉHO A SUCHÉHO LEDU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VLIVY VÝROBY OXIDU UHLIČITÉHO A SUCHÉHO LEDU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VLIVY VÝROBY OXIDU UHLIČITÉHO A SUCHÉHO LEDU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ IGC Doc 111/03/E Český překlad proveden pracovní skupinou PS-4 ČATP EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION (EVROPSKÁ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH

Více

Parogenerátory a spalovací zařízení

Parogenerátory a spalovací zařízení Parogenerátory a spalovací zařízení Základní rozdělení a charakteristické vlastnosti parních kotlů, používaných v energetice parogenerátor bubnového kotle s přirozenou cirkulací parogenerátor průtočného

Více

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w 3. DOPRAVA PLYNŮ Ve výrobních procesech se často dopravují a zpracovávají plyny za tlaků odlišných od tlaku atmosférického. Podle poměru stlačení, tj. poměru tlaků před a po kompresi, jsou stroje na dopravu

Více

Technika a technologie bioplynového hospodářství

Technika a technologie bioplynového hospodářství Technika a technologie bioplynového hospodářství Praha 2006 Hlavní komponenty zařízení: Přípravná část Zpravidla se jedná o soustavu nádrží, kde dochází k úpravě sušiny kejdy na požadovanou hodnotu. Současně

Více

Amoniak. 1913 průmyslová výroba syntetického amoniaku

Amoniak. 1913 průmyslová výroba syntetického amoniaku Amoniak 1913 průmyslová výroba syntetického amoniaku využití 20 % výroba dusíkatých hnojiv 80 % nejrůznější odvětví průmyslu (plasty, vlákna, výbušiny, hydrazin, aminy, amidy, nitrily a další organické

Více

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Stručné shrnutí údajů ze žádosti Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. Identifikace provozovatele O-I Manufacturing Czech Republic a.s., závod Dubí 2. Název zařízení Sklářská tavící vana č. 2 3. Popis a vymezení zařízení Sklářská tavící

Více

Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů - TZB-info

Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů - TZB-info 1 z 5 16. 3. 2015 17:05 Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů Datum: 2.4.2004 Autor: Zdeněk Fučík Text je úvodem do problematiky využívání spalného tepla u kondenzačních kotlů. Obsahuje

Více

Zplyňování. Ing. Martin Lisý, PhD. Energetický ústav VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství

Zplyňování. Ing. Martin Lisý, PhD. Energetický ústav VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství Zplyňování Ing. Martin Lisý, PhD. Energetický ústav VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Statním rozpočtem ČR Technologie zpracování biomasy

Více

Flamco. Program pro odvzdušňování a odkalování FLEXVENT FLAMCOVENT FLAMCOVENT CLEAN FLEXAIR FLAMCO CLEAN FLAMCO A-S ODVZDUŠŇOVAČ A ODKALOVAČ

Flamco. Program pro odvzdušňování a odkalování FLEXVENT FLAMCOVENT FLAMCOVENT CLEAN FLEXAIR FLAMCO CLEAN FLAMCO A-S ODVZDUŠŇOVAČ A ODKALOVAČ ODVZDUŠŇOVAČ A ODKALOVAČ 7 Flamco Program pro odvzdušňování a odkalování FLEXVENT FLAMCOVENT FLAMCOVENT CLEAN FLEXAIR FLAMCO CLEAN Vydání 2007 / CZ FLAMCO A-S Plovákový odvzdušňovač Flexvent : spolehlivý

Více

Suspenze dělíme podle velikosti částic tuhé fáze suspendované v kapalině na suspenze

Suspenze dělíme podle velikosti částic tuhé fáze suspendované v kapalině na suspenze 14. FILTRACE dělíme podle velikosti částic tuhé fáze suspendované v kapalině na suspenze hrubé s částicemi o velikosti 100 μm a více, jemné s částicemi mezi 1 a 100 μm, zákaly s částicemi 0.1 až 1 μm,

Více

AAS MOŽNOSTI APLIKACE NOVÉHO FILTRAČNÍHO

AAS MOŽNOSTI APLIKACE NOVÉHO FILTRAČNÍHO AAS MOŽNOSTI APLIKACE NOVÉHO FILTRAČNÍHO MÉDIA PRO ÚPRAVU PITNÉ VODY Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA Aquion s.r.o., Praha 7, lubomir.macek@aquion.cz Abstrakt Příspěvek se zabývá možnostmi využití nového

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

12. SUŠENÍ. Obr. 12.1 Kapilární elevace

12. SUŠENÍ. Obr. 12.1 Kapilární elevace 12. SUŠENÍ Při sušení odstraňujeme z tuhého u zadrženou kapalinu, většinou vodu. Odstranění kapaliny z tuhé fáze může být realizováno mechanicky (filtrací, lisováním, odstředěním), fyzikálně-chemicky (adsorpcí

Více

Informace o předmětu zakázky: Vážená paní / vážený pane,

Informace o předmětu zakázky: Vážená paní / vážený pane, VAŠE ZNAČKA: NAŠE ZNAČKA: MVR-1090045 VYŘIZUJE / LINKA: Bělonožníková/544 528 642 MÍSTO, DATUM: Brno, 10. 12. 2010 VĚC: Výzva k podání nabídky pro zakázku s vyšší hodnotou 1. kategorie na dodávky s názvem

Více

Čistírny odpadních vod pro 1-20 EO

Čistírny odpadních vod pro 1-20 EO Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III Čistírny odpadních vod pro 1-20 EO Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická čistírna, která je určena pro čištění odpadních

Více

Účinky vlhkosti na sbírkové materiály

Účinky vlhkosti na sbírkové materiály Účinky vlhkosti na sbírkové materiály 1 Vlhkost vlhkost významně ovlivňuje celou řadu fyzikálních i chemických procesů v materiálech sbírkových předmětů vlhkost: umožňuje průběh chemických reakcí s oxidy

Více

úprava vzduchu AIR CENTER kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor

úprava vzduchu AIR CENTER kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor AIR CENTER Máme dostatek vzduchu pro každého. autorizovaný distributor kompresory nářadí úprava vzduchu rozvody ÚPRAVNÉ JEDNOTKY PUMA Úpravné jednotky PUMA určeno pro použití v řemeslných dílnách a menších

Více

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles Stejně jako celé soustavy vytápění, tak i otopná tělesa dělíme na lokální tělesa a tělesa ústředního vytápění. Lokální tělesa přeměňují energii v teplo a toto předávají

Více

Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě

Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě Náplní laboratorní úlohy je proměření základních parametrů plynových vodivostních senzorů: i) el. odpor a ii)

Více

Sorpční vývěvy. 1. Vývěvy využívající fyzikální adsorpce (kryogenní vývěvy)

Sorpční vývěvy. 1. Vývěvy využívající fyzikální adsorpce (kryogenní vývěvy) Sorpční vývěvy Využívají adsorpce, tedy vazby molekul na povrch pevných látek. Lze je rozdělit do dvou skupin:. vývěvy využívající fyzikální adsorpce. vývěvy využívající chemisorpce. Vývěvy využívající

Více

Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele. Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček

Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele. Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček Technické inovace motorových vozidel - Přednáška 07 1 Důvod inovace Jedná se o využití energie výfukových

Více

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

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Obecné informace k BAT (BREF) ve smyslu Integrovaná prevence a omezování

Více

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob

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

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Střelecká 1067/14, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467

Více

POPIS VYNÁLEZU К PATENTU. (30) Právo přednosti od 30 11-83 HU (4102/83) FRIGYESI FERENC, BACSKÓ GÁB0R, PAKS (HU)

POPIS VYNÁLEZU К PATENTU. (30) Právo přednosti od 30 11-83 HU (4102/83) FRIGYESI FERENC, BACSKÓ GÁB0R, PAKS (HU) Česka a slovenska FEDERATÍVNI REPUBLIKA (19) POPIS VYNÁLEZU К PATENTU (21) PV 8857-84. L (22) Přihlášeno 20 11 84 274 41 1 (id (13) B2 (51) Int. Cl. 5 G 01 M 3/26 (30) Právo přednosti od 30 11-83 HU (4102/83)

Více

Termochemická konverze biomasy

Termochemická konverze biomasy Termochemická konverze biomasy Cíle Seznámit studenty s teorií spalovacích a zplyňovacích procesů, popsat vlastnosti paliva a zařízení určené ke spalování a zplyňování Klíčová slova Spalování, biomasa,

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 14452/2012 V Olomouci den 10.2.2012 SpZn : KÚOK/13131/2012/OŽPZ/140 Sp. a sk.znak : 8.25-A/20

Více

INJEKTOR KAPALNÝCH HNOJIV A CHEMIKÁLIÍ AMIAD

INJEKTOR KAPALNÝCH HNOJIV A CHEMIKÁLIÍ AMIAD INJEKTOR KAPALNÝCH HNOJIV A CHEMIKÁLIÍ AMIAD 1 OBSAH 1. Injektor hnojiv Amiad popis 1.1. Používané typy 1.2. Vlastnosti 1.3. Hlavní části injektoru 1.4. Technická specifikace 2. Příprava injektoru instalace

Více

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice 3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice I Základní vztahy a definice iltrace je jedna z metod dělení heterogenních směsí pevná fáze tekutina. Směs prochází pórovitým materiálem

Více

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května 2012. o ochraně ovzduší

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května 2012. o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ

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

Více

Stanovení vodní páry v odpadních plynech proudících potrubím

Stanovení vodní páry v odpadních plynech proudících potrubím Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, 166 28 Praha 6 Stanovení vodní páry v odpadních plynech proudících potrubím Semestrální projekt

Více

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV PANTHER 24 (28) KTV elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw a 11 27,5 kw, deskový výměník pro ohřev TV, digitální ovládání 1.2.0. PANTHER 24 KOV elektronické zapalování

Více

Destilační kolony. www.kovodel.cz. Jednokotlový systém. Hlavní výhody jednokotlového systému

Destilační kolony. www.kovodel.cz. Jednokotlový systém. Hlavní výhody jednokotlového systému Destilační kolony Jednokotlový systém Hlavní výhody jednokotlového systému menší nároky a náklady na stavební připravenost možnost ovlivnit kvalitu výsledného destilátu úspora provozních energií nižší

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

Veličiny- základní N A. Látkové množství je dáno podílem N částic v systému a Avogadrovy konstanty NA

Veličiny- základní N A. Látkové množství je dáno podílem N částic v systému a Avogadrovy konstanty NA YCHS, XCHS I. Úvod: plán přednášek a cvičení, podmínky udělení zápočtu a zkoušky. Základní pojmy: jednotky a veličiny, základy chemie. Stavba atomu a chemická vazba. Skupenství látek, chemické reakce,

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Obsah 1.0 Úvod 2.0 Základní pojmy 3.0 Základní obecné povinnosti právnických a fyzických osob 3.1 Paliva

Více

Expert na zelenou energii

Expert na zelenou energii Expert na zelenou energii Člen podnikatelské skupiny LUKA & BRAMER GROUP se sídlem v Brně Zaměřená na dodávku technologií pro využití a zpracování odpadů dodávku a servis technologických celků a zařízení

Více

Předčištění odpadních vod, decentrální čištění odpadních vod. Energetické systémy budov I

Předčištění odpadních vod, decentrální čištění odpadních vod. Energetické systémy budov I Předčištění odpadních vod, decentrální čištění odpadních vod Energetické systémy budov I 1 Decentrální čištění odpadních vod -domovní čistírna odpadních vod několik variant lišící se technologicky, ale

Více

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1 Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle Tekla. Prosíme Vás, abyste věnovali

Více

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely 6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely Ivan Holoubek Zdeněk Horsák RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox.muni.cz; http://recetox.muni.cz Inovace tohoto předmětu je spolufinancována

Více

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Proces hoření

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Proces hoření MV- Ř EDITELSTVÍ H ASIČ SKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR O DBORNÁ PŘ ÍPRAVA JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY KONSPEKT POŽÁRNÍ TAKTIKA 1-1-01 Základy požární taktiky Proces hoření Zpracoval : Oldřich VOLF HZS okresu

Více

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry Úvod Znalosti - klíč k úspěchu Materiál přeložil a připravil Ing. Martin NEUŽIL, Ph.D. SPIRAX SARCO spol. s r.o. V Korytech (areál nádraží ČD) 100 00 Praha 10 - Strašnice tel.: 274 00 13 51, fax: 274 00

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů Ochrana kvality vod Klasifikace vod podle čistoty Jakost (kvalita) vod Čištění vod z rybářských provozů Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. Klasifikace vod podle čistoty JAKOST (= KVALITA) VODY - moderní technický

Více

Funkce a rozdělení komínů

Funkce a rozdělení komínů Funkce a rozdělení komínů Komíny slouží pro odvod spalin z objektu ven do prostoru. Svislá konstrukce musí být samonosná. Základní názvosloví: komínový plášť (samotná konstrukce komínu) může být: o z klasických

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději.

Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději. Termika Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději. 1. Vnitřní energie Brownův pohyb a difúze látek prokazují, že částice látek jsou v neustálém neuspořádaném pohybu. Proto mají kinetickou

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

PNEUDRI řady MX Vysoce účinné adsorpční sušiče stlačeného vzduchu

PNEUDRI řady MX Vysoce účinné adsorpční sušiče stlačeného vzduchu PNEUDRI řady MX Vysoce účinné adsorpční sušiče stlačeného vzduchu 1 Vysoce účinné sušiče stlačeného vzduchu PNEUDRI Stlačený vzduch hraje významnou roli v moderním průmyslu Rozhodnutí, která přijmete v

Více

Cross-Flow for Wine. Šetrnejší ˇ a úspornejší ˇ filtrace

Cross-Flow for Wine. Šetrnejší ˇ a úspornejší ˇ filtrace Cross-Flow for Wine Šetrnejší ˇ a úspornejší ˇ filtrace Jak ho využijete Mošt mechanická a mikrobiologická filtrace před fermentací jako odkalení nebo finalizace hotového produktu místo pasterizace Víno

Více

DAKON DAMAT PYRO G. Použití kotle. Rozměry kotlů. litinový kotel na dřevoplyn

DAKON DAMAT PYRO G. Použití kotle. Rozměry kotlů. litinový kotel na dřevoplyn Použití kotle Stacionární kotel DAKON DAMAT PYRO G je zplyňovací teplovodní kotel na dřevo určený k vytápění a přípravě TUV v rodinných domech, provozovnách a obdobných objektech. Otopný systém může být

Více

V čem spočívá výhoda rotačních kompresorů firmy COMPAIR?

V čem spočívá výhoda rotačních kompresorů firmy COMPAIR? V čem spočívá výhoda rotačních kompresorů firmy COMPAIR? Tuto otázku musíme zodpovídat velmi často, protože většina ostatních výrobců nabízí tradičně pouze šroubové a pístové kompresory. COMPAIR je však

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Popis zařízení. Projektovaná kapacita. Zařazení dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci. Kategorie

Popis zařízení. Projektovaná kapacita. Zařazení dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci. Kategorie Galvanizovna pokovování železných a ocelových předmětů (dále jen zařízení ), kategorie průmyslové činnosti 2.6. Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů,

Více

Provádění odpadů kondenzátu z kondenzačních kotlů do kanalizace

Provádění odpadů kondenzátu z kondenzačních kotlů do kanalizace Provádění odpadů kondenzátu z kondenzačních kotlů do kanalizace Úvodem V našem odborném tisku nebylo nikdy publikováno jakým způsobem se řeší odvod kondenzátu z kondenzačních kotlů a současně i z jejich

Více

EXTRAKČNÍ METODY. Studijní materiál. 1. Obecná charakteristika extrakce. 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE. 3. Alkalická hydrolýza

EXTRAKČNÍ METODY. Studijní materiál. 1. Obecná charakteristika extrakce. 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE. 3. Alkalická hydrolýza Studijní materiál EXTRAKČNÍ METODY 1. Obecná charakteristika extrakce 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE 3. Alkalická hydrolýza 4. Soxhletova extrakce 5. Extrakce za zvýšené teploty a tlaku PLE, ASE, PSE

Více

Příručka pro podporu prodeje výrobků JCB

Příručka pro podporu prodeje výrobků JCB Emisní normy IIIB/ T 4i Informační příručka o motorech JCB EcoMAX ohledně dodržení emisní normy IIIB/T4i Nejnovější uzákoněná emisní úroveň Týká se nových strojů prodaných do zemí Evropské unie, Severní

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 193/100 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (Text s významem

Více

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY

MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY MODERNÍ METODY LIKVIDACE PRASEČÍ KEJDY Nápravník, J., Ditl, P. ČVUT v Praze 1. Dopady produkce a likvidace prasečí kejdy na znečištění životního prostředí Vývoj stavu půdního fondu lze obecně charakterizovat

Více

Slévárny neželezných kovů

Slévárny neželezných kovů Slévárny neželezných kovů Průmyslové pece a sušárny Žárobetonové tvarovky OBSAH Udržovací pece PTU...3 LAC NANO kelímy pro neželezné kovy s využitím nanotechnologií...5 Podložky pod kelímky...7 Stoupací

Více

Technická zařízení budov zdroje energie pro dům

Technická zařízení budov zdroje energie pro dům Technická zařízení budov zdroje energie pro dům (Rolf Disch SolarArchitektur) Zdroje energie dělíme na dva základní druhy. Toto dělení není příliš šťastné, ale protože je už zažité, budeme jej používat

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ADSORPCE NA AKTIVNÍM UHLÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ADSORPCE NA AKTIVNÍM UHLÍ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF PROCESS AND ENVIRONMENTAL

Více

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE

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

Více

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice Datum: 6.3. 2014 Jednací číslo: 3575/ZPZ/13/IP-168/Z4/Sk JID:

Více

č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší

č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 64/2014 Sb. (k 1.5.2014) mění 28, 29 a 36 87/2014 Sb. (k 1.6.2014) mění 11, 12, 15, 17, 20, 37, 39, 41

Více

č. 337/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování

č. 337/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování č. 337/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky

Více

Sbírka zákonů ČR. Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09.

Sbírka zákonů ČR. Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 201/2012 Zákon o ochraně ovzduší Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09.2012 Aktuální verze 201 ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl

Více

SPALOVACÍ MOTORY. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc.

SPALOVACÍ MOTORY. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. SPALOVACÍ MOTORY Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Rozdělení Podle způsobu práce: Objemové (pístové) Dynamické Podle uspořádání: S vnitřním spalováním S vnějším přívodem tepla Ideální oběhy pístových spalovacích

Více

Hydraulicky ovládané spojky a brzdy

Hydraulicky ovládané spojky a brzdy Hydraulicky ovládané spojky a brzdy Všeobecné informace Spojky Funkce Vlastnosti Pokyny pro montáž Návrhy zapojení Příklady montáže Brzdy Funkce Vlastnosti Pokyny pro montáž Návrhy zapojení Příklady montáže

Více

1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace,

1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace, 1) Pojem biotechnologický proces a jeho fázování 2) Suroviny pro fermentaci 3) Procesy sterilizace 4) Bioreaktory a fermentory 5) Procesy kultivace, růstové parametry buněčných kultur 2 Biomasa Extracelulární

Více

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Tato stránka je určena především pro drobné stavebníky, kteří vyrábějí beton doma v ambulantních podmínkách. Na této stránce najdete stručné návody jak namíchat betonovou směs a jaké zásady dodržel při

Více

O Z N Á M E N Í záměru podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí v rozsahu přílohy č. 3 - pro účely zjišťovacího řízení

O Z N Á M E N Í záměru podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí v rozsahu přílohy č. 3 - pro účely zjišťovacího řízení O Z N Á M E N Í záměru podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí v rozsahu přílohy č. 3 - pro účely zjišťovacího řízení březen 2008 Strana 1 z 14 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PODLÉHAJÍCIHO

Více

Stručný komentář situace v laminovně.

Stručný komentář situace v laminovně. . Stručný komentář situace v laminovně. 1. Ad Instalace nového výduchu. Komentář KZ: Instalace nového výduchu je závažným porušením předpisů. Zdroj byl povolen v souladu s posudkem a projektem a nelze

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle 2015.10.08

Návod k obsluze a instalaci kotle 2015.10.08 1 1 Technické údaje kotle KLIMOSZ DUO Tab. 1. Rozměry a technické parametry kotle KLIMOSZ DUO NG 15-45 a KLIMOSZ DUO B 15 35. Parametr SI Klimosz Klimosz Klimosz Klimosz Duo 15 Duo 25 Duo 35 Duo 45 Max/Jmenovitý

Více

REVIZE PODÍLŮ PM 10 A PM 2,5 PRO POTŘEBY ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ. Ing. Miloslav Modlík, Ing. Helena Hnilicová Oddělení emisí a zdrojů, ČHMÚ

REVIZE PODÍLŮ PM 10 A PM 2,5 PRO POTŘEBY ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ. Ing. Miloslav Modlík, Ing. Helena Hnilicová Oddělení emisí a zdrojů, ČHMÚ REVIZE PODÍLŮ PM 10 A PM 2,5 PRO POTŘEBY ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ Ing. Miloslav Modlík, Ing. Helena Hnilicová Oddělení emisí a zdrojů, ČHMÚ Přehled 1. Úvod 2. Současný stav 3. Odůvodnění změn 4. Přehled podílů

Více

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers

STORACELL. ST 75 Obj.-č. 7 719 001 406. Návod k instalaci. Vybavený čidlem NTC pro připojení na závěsné plynové kotle Junkers Návod k instalaci Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Obsah strana 1. Všeobecné 2 2. Technické údaje/ konstrukční a připojovací rozměry 2-4 3. Montáž 4 4. Připojení na závěsné kotle 4-6 5. Uvedení

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOROVODÍKU ZE SPALIN PŘI ENERGETICKÉM ZPRACOVÁNÍ PLASTŦ

ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOROVODÍKU ZE SPALIN PŘI ENERGETICKÉM ZPRACOVÁNÍ PLASTŦ Energie z biomasy XI. odborný seminář Brno 2010 ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOROVODÍKU ZE SPALIN PŘI ENERGETICKÉM ZPRACOVÁNÍ PLASTŦ Kateřina Bradáčová, Pavel Machač,Helena Parschová, Petr Pekárek, Václav Koza Tento

Více

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie TECHNOLOGIE I : Svařování plamenem. Základní technické parametry, rozsah použití, pracovní technika svařování slitiny železa a vybraných neželezných kovů a slitin. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ,

Více

Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II. Výpis z technických údajů výrobce servořízení

Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II. Výpis z technických údajů výrobce servořízení Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II Při hledání příčiny závad v servořízení 8011 8045 traktorů ZETOR UŘ II se doporučuje prověřit ještě před demontáží všechny části řízení.

Více

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Ovzduší 1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Technologický úsek AUDI výduch 001 Technologický úsek PQ 35 ŠKODA

Více

ROZLUČTE SE SE ZIMOU! Připravte svůj vůz na jaro s našimi speciálními nabídkami

ROZLUČTE SE SE ZIMOU! Připravte svůj vůz na jaro s našimi speciálními nabídkami ROZLUČTE SE SE ZIMOU! Připravte svůj vůz na jaro s našimi speciálními nabídkami JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKY KLIMATIZACE Objednejte se v období od 14. 3. do 31. 5. 2016 do našeho autorizovaného servisu a využijte

Více

STORACELL. Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody

STORACELL. Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody Návod k instalaci Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Vyobrazení: kombinace kotel/zásobník KN.. - DP s SK 130-2 E Obsah strana 1.Konstrukční a připojovací rozměry 2 2.Technické údaje 3 3.Všeobecné

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 28. června 2011 Sp. Zn. OŽPZ 165/2011 Č. j. KULK 3657/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Laddomat 22 Laddningspaket. s úsporným čerpadlem Návod k použití

Laddomat 22 Laddningspaket. s úsporným čerpadlem Návod k použití ATMOS Laddomat 22 Laddningspaket s úsporným čerpadlem Návod k použití ATMOS Laddomat 22 Laddningspaket ZAPOJENÍ ATMOS Návod k instalaci Laddomat 22 se vždy zapojuje ve vertikální poloze podle nákresů.

Více