Stanovení obsahu vody v LPG
|
|
- Karolína Sedláková
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, Praha 6 Stanovení obsahu vody v LPG Semestrální projekt Vypracoval: Gabriela Špunarová Školitel: Ing. Ondřej Prokeš, PhD. Praha, duben 2006
2 Souhrn Teoretická část semestrálního projektu je zaměřena na literární průzkum v oblasti obsahu vody ve zkapalněných uhlovodíkových plynech a na metody jeho stanovení. Cílem experimentální části bylo sestavení aparatury pro stanovení celkového obsahu vody v LPG pomocí optického vlhkoměru založené na zplynění LPG. Pro ověření správnosti měření byla použita metoda Karl Fischerovy titrace.
3
4
5 Obsah 1 Úvod Teoretická část Obsah vody v LPG a metody jeho stanovení Obsah vody ve zkapalněném uhlovodíkovém plynu Vznik hydrátů Ochrana před tvorbou hydrátů Rozpustnost vody v propanu Vyjadřování obsahu vlhkosti v plynech Tlak nasycených par, fázové rovnováhy Metody stanovení obsahu vody v propanu Cíle práce Experimentální část Použité přístroje a metody Stanovení obsahu vody Karl Fischerovou titrací Stanovení vlhkosti přístrojem Hygrophil F Sestavení aparatury a optimalizace zařízení Sestavení aparatuty Rekonstrukce Závěrečná fáze - vestavení aparatury do měřící skříně Výsledky a diskuze Závěr Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam použité literatury
6 Úvod Zkapalněný plyn je souhrnné označení pro několik uhlovodíkových plynů, známých pod anglickou zkratkou LPG (Liquefied petroleum gases zkapalněné ropné plyny). Používají se propan C 3 H 8, n- a i- butan C 4 H 10 (viz. obrázek 1 a 2) a jejich směs propanbutan (P-B). LPG byl poprvé vyroben v roce 1910 Dr. Walterem Snellingem a první komerční výrobky se objevily v roce Obrázek 1. Propan Obrázek 2. n- a i- butan C 4 H 10 Zkapalněné uhlovodíkové plyny obsahují uhlovodíkové i neuhlovodíkové sloučeniny. Mezi majoritní uhlovodíkové složky patří propan, butan (n-butan a i-butan.) Z minoritních složek lze ve zkapalněném uhlovodíkovém plynu nalézt methan (CH 4 ), propylen, C 2 - sloučeniny (etylen C 2 H 4, acetylen C 2 H 2 ), také C 5 a vyšší uhlovodíky. Jako další složky může obsahovat zkapalněný uhlovodíkový plyn převážně sirné sloučeniny (především sulfan, merkaptany, karbonylsulfid, disulfidy a elementární síru) a vodu. Získávají se při těžbě a zpracování zemního plynu a ropy a při rafinérském a petrochemickém zpracování ropy. Z mokrého zemního plynu nebo z ropných plynů je separován buď absorpcí v lehkém minerálním oleji nebo adsorpcí na aktivním uhlí a následnou frakční destilací. 2
7 Za normální teploty a tlaku jsou to plyny, které lze poměrně snadno zkapalnit stlačením, ochlazením nebo kombinací obou dějů. Zkapalněné uhlovodíkové plyny mají ovšem řadu specifických vlastností, které je nutné brát v úvahu při jejich použití. Doprava, rozvod a skladování zkapalněného plynu s určitým obsahem vlhkosti přináší celou řadu problémů ve všech oblastech jejich použití. Při dopravě zkapalněného uhlovodíkového plynu se tyto problémy týkají především tvorby hydrátů. Především uhlovodíky C 1 až C 4 vytvářejí hydráty, což jsou tuhé krystalické látky obecného vzorce C n H m. xh 2 O (pro propan a i-butan x=17). Možnosti použití zkapalněného uhlovodíkového plynu jsou různé, přitom je možné je rozdělit do následujících oblastí: použití v domácnostech, použití v průmyslu, podnikání, použití v dopravě, použití pro sportovní a rekreační účely, speciální použití (zdravotnictví apod.). 3
8 1 Teoretická část 1.1 Obsah vody v LPG a metody jeho stanovení Voda je běžnou součástí topných plynů. Dostává se do zkapalněných uhlovodíkových plynů jednak z původní suroviny (surový zemní plyn), jednak při alkalickém praní uhlovodíkových meziproduktů z ropy a je nutné ji považovat za nežádoucí příměs Obsah vody ve zkapalněném uhlovodíkovém plynu V závislosti na fyzikálních podmínkách a jejím obsahu v plynu může být přítomna v plynné, kapalné nebo i tuhé fázi. Za určitých podmínek může vytvářet s některými složkami topných plynů tuhé látky tzv. hydráty. Neméně důležitý je fakt, že voda může způsobovat zamrzání škrtících elementů či regulátorů tlaku. Vodu ve zkapalněných uhlovodíkových plynech je nutno vždy považovat za nežádoucí příměs. Například v případě, že je teplota rosného bodu vyšší než teplota, na kterou se může plyn v plynovodu ochladit, pak v takovém případě bude kondenzovat voda, tzn., že mohou nastat podmínky pro vznik hydrátů Vznik hydrátů Jak ukazují zkušenosti, proces tvorby hydrátů probíhá ve zkapalněném uhlovodíkovém plynu velice rychle. Již za minut může být potrubí zaplněno v celém průměru. Za těch podmínek probíhá tvorba hydrátů z plynné fáze uhlovodíku podstatně pomaleji, u uhlovodíku C 1 a C 2 trvá zaplňování průřezu potrubí cca 15 hodin. 4 Hydráty vzniklé ze složek zkapalněných uhlovodíkových plynů jsou charakterizovány velkou mechanickou pevností srovnatelnou s pevností ledu. Jejich 4
9 rozklad probíhá pomalu, větší kusy hydrátů se na vzduchu při teplotě 15 C mohou rozkládat až týden. Ani při použití páry není rychlost rozkladu příliš vysoká. V potrubích zkapalněných uhlovodíkových plynů mají hydrátové zátky místní charakter, tzn. že se soustřeďují v nevelkém objemu, rychle uzavírajíce celý průřez. Průměrná délka zátky se pohybuje od 1,5 do 2,5 m a při průměru potrubí udrží tlak 2 2,5 MPa. Z praktického hlediska je nutno rozlišovat charakter vzniku hydrátů v potrubí plynné a kapalné fázi. Jestliže v případě plynového potrubí se při vzrůstu tlakového spádu v důsledku tvorby hydrátů přidává do plynu více metanolu nebo jiné látky zabraňující tvorbě hydrátů, pak tato možnost u produktovodu kapalné fáze nemá žádoucí efekt. Je to proto, že v tomto případě se vzrůst tlakové ztráty kumuluje do krátkého časového úseku, po kterém se tok potrubím zastavuje nebo silně zpomaluje. Přidávání kapaliny blokující tvorbu hydrátů je v důsledku toho neefektivní. Základní faktory určující podmínky tvorby hydrátů uhlovodíkových plynů jsou následující: složení plynu, tlak, teplota, úplné nasycení plynu parami vody. 7 Doplňujícími faktory ovlivňujícími rychlost tvorby hydrátů jsou: přítomnost vody v kapalné formě, turbulence a podchlazení plynu. Ukazuje se také, že struktura vody, přesněji formy této struktury, je důležitým parametrem. Při nižší teplotě ( při t 14 C) se struktura vody blíží struktuře ledu, kdy mezi molekulárními útvary vznikají dutiny. Molekuly plynu vnikají do těchto dutin a vytvářejí hydráty. Struktura hydrátů je shodná se strukturou ledu. Proces tvorby hydrátů je exotermní. Při vyšší teplotě je v důsledku intenzivnějšího pohybu molekul vody vyloučeno jejich spojení s molekulami a tím i vznik hydrátů plynu Ochrana před tvorbou hydrátů Zmenšit riziko tvorby hydrátů lze např. snížením tlaku v potrubí. Snížení čerpacího tlaku je obtížné použít z technologických důvodů a taky pro poměrně vysoký tlak par uhlovodíků, který dostačuje k tvorbě hydrátů. Nevýhodný je i ohřev zkapalněných uhlovodíkových plynů před vpuštěním do potrubí, protože to zabrání tvorbě hydrátů pouze 5
10 ve vstupní části produktovodu i když u krátkých produktovodů jej lze použít. Ohřev by neměl být vyšší než na C, aby nevznikaly páry a nedocházelo k polymeraci nenasycených uhlovodíků. Nejúčinnější je sušení zkapalněných uhlovodíkových plynů. Lze použít např. vypírání kapaliny absorbentem (např. triethylenglykolem) nebo přepouštění kapaliny vrstvou adsorbentu (např. chloridu vápenatého). Zde ovšem existuje nebezpečí průniku roztoku chloridu vápenatého do potrubí a jeho následná koroze. 4 Další možností je mechanické odsazení nerozpuštěné vody (min. 6 hodin) s následujícím přidáním inhibitoru tvorby hydrátů: metanol, etanol, roztoky NaCl nebo CaCl 2, případně amoniak. Ve vodě rozpuštěné alkoholy vnikají do výše zmíněných dutin a tím značně snižují kritický bod tvorby hydrátů. Dávkování alkoholu se pohybuje mezi 0,1-0,15 % obj. na objem kapalné fáze. Je možné využít i inhibičního účinku di- nebo trietylenglykolu. Tvorba hydrátů uhlovodíkových plynů je podporována řadou látek: sirovodíkem, oxidem uhličitým, vodíkem, pentanem, dusíkem atd. Jejich odstraněním se přirozeně sníží nebezpečí vzniku hydrátů. Odstranění hydrátových zátek Proces odstraňování hydrátů je složitý a časově náročný. Způsob používaný pro rozklad hydrátů v plynovodech spočívající ve snížení tlaku je obtížně aplikovatelný na potrubí s kapalnou fází. Prudké snížení tlaku může být totiž doprovázeno intenzivním varem a s tím souvisejícím prudkým ochlazením. Důsledkem je zhuštění zátky, jejíž odstranění pak trvá desítky hodin. K profukování potrubí plynem nelze použít vzduch, protože existuje nebezpečí vznícení pyroforických sloučenin a tak lze tuto metodu použít jen je-li k dispozici vhodný plyn. Nejjednodušší způsob je ohřev ucpaného úseku např. horkou vodou. Rizikem metody je to, že hydrátová zátka rozložená v daném místě se může opět vytvořit někde v další části potrubí. Rovnovážné podmínky tvorby hydrátů zkapalněných uhlovodíkových plynů lze určit následujícími metodami: 1. z rovnovážných křivek tvorby hydrátů, 2. z empirických vzorců pro plyny různého složení, 6
11 3. pomocí rovnovážných konstant, 4. experimentálně, Rozpustnost vody v propanu Množství vody rozpuštěné ve zkapalněném uhlovodíkovém plynu záleží na jeho složení, teplotě a na tom, jestli je brána v úvahu kapalná nebo plynná fáze. Experimentální data o fázovém chování směsi propanu a vody publikovali v roce 1946 Poetmann a Dean 11. V jejich práci uvádějí koncentraci vody v plynné i kapalné fázi propanu při rovnovážném tlaku a teplotách od 60 do 187 F (15 až 86 C). Obdobná měření zopakovali v rozšířené podobě Kobayashi a Katz 12 a publikovali je v roce Rovnovážné hodnoty koncentrace vody v kapalném propanu proměřili v teplotním rozmezí od 58,4 do kritického bodu 206,1 F (14,7 až 96,7 C). Dolní teplotní hranice je vymezena oblastí tvorby pevné fáze, tedy oblastí rovnováhy čtyř fází: propanu, kapalné vody, hydrátů a plynné fáze. Pro tuto mez uvádějí autoři teplotu 42,5 F (5,8 C). Autoři se dále zabývali koncentrací vody v propanu v závislosti na teplotě i tlaku. Hodnoty hmotnostních koncentrací vody rozpuštěné v kapalném propanu v závislosti na teplotě publikované ve zmíněných publikacích jsou uvedeny v tabulce 1 a na obrázku 3. 7
12 Tabulka 1 Hmotnostní koncetrace vody v kapalném propanu Zdroj Kobayashi,Katz Poetmann, Dean Teplota t ( C) Hm. zlomek H 2 O w H2O (g/kg) Teplota t ( C) Hm. zlomek H 2 O w H2O (g/kg) 14,7 0, ,6 0,110 25,8 0, ,7 0,192 25,9 0, ,8 0,279 38,8 0, ,0 0,642 38,8 0, ,6 0, ,6 0, ,6 0, ,7 1,4554 1,6 1,4 1,2 Kobayashi,Katz Poetmann, Dean w H2O (g/kg) 1 0,8 0,6 0,4 0, t ( C) Obrázek 3. Rozpustnost vody v kapalném propanu v závislosti na teplotě 8
13 1.1.5 Vyjadřování obsahu vlhkosti v plynech Pro vyjadřování vlhkosti plynu se používá řada různých způsobů, z nichž nejčastější jsou absolutní vlhkost, měrná vlhkost, relativní vlhkost a teplota rosného bodu. 1 Absolutní vlhkost (φ) je definována jako hmotnost vodní páry obsažené v jednotce objemu: m w φ =, (1) V kde m w V je hmotnost vodní páry objem vlhkého plynu. Její měrnou jednotkou je kg.m -3. Vzhledem k malé hmotnosti obsahu vodní páry v plynu se běžně používá jednotka g.m -3 (nebo mg/m 3 ). Měrná vlhkost je definována jako poměr hmotnosti vody k hmotnosti suchého plynu: m m w x =, (2) p kde m w je hmotnost vodní páry v suchém plynu o hmotnosti m p. Relativní vlhkost (ϕ) je definována poměrem absolutní vlhkosti plynu k vlhkosti plynu nasyceného vodní parou nebo jako poměr tlaku par vody v plynu k tlaku nasycených par vody při téže teplotě: ρ P ϕ = =. (3) ρ P w,, w w,, w Rosný bod je teplota, kterou má vlhký plyn, je-li izobaricky ochlazen do úplného nasycení vzhledem k rovnému povrchu vody. Je to tedy teplota, při které vodní pára v plynu obsažená je právě sytá, tj. teplota, pod níž bude docházet ke kondenzaci vody. 1 9
14 Protože z praktického hlediska je nejvíce na závadu přítomnost vody v kapalném stavu, jeví se u plynných médií jako výhodné vyjádření vlhkosti právě rosný bod. Jeho hodnota je ovšem silně závislá na tlaku a má smysl pouze tehdy, je-li s ní současně uveden tlak, při kterém byla změřena. Obecně platí, že hodnota rosného bodu s tlakem roste Tlak nasycených par, fázové rovnováhy Tlak nasycených par patří k nejdůležitějším vlastnostem zkapalněných uhlovodíkových plynů. Znalost jeho hodnoty je nezbytná pro pevnostní výpočty nádrží, pro stanovení vypařovací kapacity a výběr vhodného složení směsí podle převládajících klimatických podmínek. Základní údaje jsou publikovány buď ve formě tabulek nebo 0 grafů. Tlak nasycených par pro čistou látku p i lze vypočítat podle různých rovnic, např. podle Antoinovy rovnice. Např. pro propan: 987 ln p 0 i = 6,2886. (4) T Pro butan: 1245, 14 ln p 0 i = 6,5586, (5) T kde p i 0 je v kpa, T je v K. Teplotní rozsah platnosti vztahů je K. Tlak par homogenní směsi je funkcí teploty a složení. V plynné fázi se každá složka účastní svým parciálním tlakem p i na celkovém tlaku p. Platí tzv. Daltonův zákon: p. (6) = pi 10
15 Dále platí Raoultův zákon: p i = x p, (7) i 0 i kde p p i 0 p i y i x i je celkový tlak je parciální tlak složky ve směsi je tlak par čisté látky je molární zlomek složky i v plynné fázi je molární zlomek složky i v kapalné fázi Kombinací Raoultova a Daltonova zákona se získá níže uvedený vztah: p i = y p = x p, (8) i i 0 i jehož pomocí lze vypočítat tlak nasycených par směsi zkapalněných uhlovodíkových plynů pro danou teplotu tj.: 0 ( ) p = x i p i. (9) Úpravou výše uvedené rovnice kombinace Daltonova a Raoultova zákona získáme relaci mezi uvedenými parametry a tzv. rovnovážným poměrem (konstantou fázové rovnováhy) K i dané složky: 0 yi pi K i= =. (10) x p i 1.2 Metody stanovení obsahu vody v propanu Možnosti měření vlhkostí plynů a konstrukce, užité při jejich aplikaci, jsou velmi rozmanité. Obsah vlhkosti v plynu je možno měřit celou řadou principů, z nichž lze stručně jmenovat 2 : 11
16 kondenzační vlhkoměry kapacitní čidla dilatační vlhkoměry elektrolytické vlhkoměry lithiumchloridová čidla vodivostní metoda atd. Pro plynná paliva je dále možné využít nepřeberné množství přístrojové techniky. Primárně lze postupy měření vlhkosti rozdělit na metody přímého (obrázek 4) a na metody nepřímého (obrázek 5) stanovení obsahu vody. Přímé metody gravimetrie Karl Fischer Zrcátkové vlhkoměry Obrázek 4. Přímé metody stanovení vlhkosti 12
17 Nepřímé metody spektroskopické metody chromatografické metody mikrovlné infračervené detekce vody konverze na acetylen (Ca 2 C ) hygroskopické metody elektrolytické (P 2 O 5 ) kapacitní (Al 2 O 3 ) Reagující na změnu hmotnosti (quartz krystal) vodivostní (glycerol/sůl) Obrázek 5. Nepřímé metody stanovení vlhkosti Metody měření vlhkosti použité v této práci (Karl Fischerova titrace a měření vlhkosti vlákno-optickým vlhkoměrem) jsou podrobněji popsány v experimentální části. 13
18 2 Cíle práce Současné platné normy v České i Slovenské republice určující požadavky na kvalitu zkapalněných uhlovodíkových plynů rozlišují vodu volnou a vodu vázanou (rozpuštěnou). Podle technické normy ČSN stanovení chemických nečistot ve zkapalněných uhlovodíkových plynech se stanovuje obsah vody pouze kvalitativně. Dále podle ČSN ISO zkapalněné ropné plyny hodnocení vlhkosti propanu Metoda podchlazeného ventilu se určuje obsah vody v propanu meřením doby zamrznutí ventilu. Přičemž není exaktně definováno, jak se stanoví celkový obsah vody. Metodiky, které se používají pro jiná paliva nežli zkapalněný uhlovodíkový plyn, jsou známy a dostatečně prozkoumány. V případě LPG tomu tak není. Technicky velmi obtížné je řešení, pokud bychom chtěli vodu volnou a vodu rozpuštěnou ve zkapalněném plynu stanovit zvlášť. Z tohoto důvod se jeví jako nejoptimálnější řešení převést všechen zkapalněný plyn i vodu do plynné fáze. Tato varianta klade vyšší nároky na úpravu měřeného média, ale je méně náročná na vlastní stanovení. Cílem této práce bylo sestavit aparaturu na převedení veškerého kapalného propanu a vody do stavu plynného, provést funkční zkoušky a optimalizovat měřící zařízení. 14
19 3 Experimentální část 3.1 Použité přístroje a metody Stanovení obsahu vody Karl Fischerovou titrací Tato metoda může být použita pro stanovení obsahu vody v zemním plynu a dalších plynech, které nereagují s činidly použitými v Karl Fischerově metodě podle ISO :1993. Je jednou z nejrozšířenějších a nejuniverzálnějších metod stanovení vody. Tuto metodu lze použít pro malé koncentrace vody mezi 5 mg/m 3 a 5000mg/m 3. Principem metody je reakce vody s jodem a oxidem siřičitým v roztoku bezvodého metanolu a pyridinu. Reakce vody s Fischerovým činidlem lze zjednodušeně popsat následujícími rovnicemi I 2 + SO 2 + 3C 5 H 5 N + H 2 O 2 C 5 H 5 N.HI + C 5 H 5 N SO 2 O (A) SO 2 C 5 H 5 N + CH 3 OH [C 5 H 5 N. SO 4 CH 3 ] - H + O (B) Karl Fischerova titrace s coulometrickou generací činidla Tato metoda je používána pro stanovení malých množství vody (v řádu µg až mg). Coulometrie je elektroanalytická metoda, při které se stanovovaná látka podrobuje elektrolýze nebo se titruje elektrolyticky připraveným činidlem, které reaguje se stanovovanou látkou ve známém stechiometrickém poměru. Množství stanovované látky se vypočítá na základě Faradayových zákonů, z velikosti elektrického náboje prošlého při elektrolýze 6. Látkové množství činidla n 1 vyloučené na elektrodě lze určit ze vztahu: 15
20 n i Q =, (11) z F i kde Q = I τ, (12) z i náboj iontu (-) F Faradayova konstanta (F= 96485,3 C/mol) Q velikost prošlého náboje (C) I proud (A) τ doba elektrolýzy (s) K určení bodu ekvivalence je u použitého přístroje využívána voltampérometrická indikace pomocí dvou platinových elektrod, na které je přiváděno konstantní střídavé napětí. Mezi indikačními elektrodami vzniká rozdíl napětí, který je způsoben nejmenším množstvím volného I 2 tzn. přebytku I 2. Stanovení vody metodou Karl Fischera mohou rušit merkaptany, které reagují s alkoholickým roztokem I 2 na disulfidy podle rovnice: 2 R-SH + I 2 (RS 2 ) + 2 HI. V tomto případě odpovídá 10 mg R-SH přibližně 1,9 mg H 2 O. Během měření byl vliv merkaptanů zanedbán 6. Výhodou K. Fischerovy titrace je fakt, že je to vysoce selektivní metoda. Není rušena přítomností jak alifatických, tak aromatických uhlovodíků, methanolem a glykoly Přístroj na stanovení vlhkosti KF 684 Pro dané měření byl použit přístroj KF 684, poloautomatický přístroj firmy METROHM pracující na principu Karl Fischerovy titrace s coulometrickou generací titračního činidla. Přístroj se skládá z coulometrické nádobky a řídící jednotky. Nádobka má katodický a anodický prostor oddělený diafragmou, obsahuje katodu, anodu, dvě platinové indikační elektrody, míchadlo a místo pro přívod a odvod vzorků. Na anodě dochází k reakci: 2I - 2e - + I 2. (C) 16
21 Takto vzniklý jod potom reaguje s vodou ze vzorku v prostředí methanolu a pyridinu. Anodová část je naplněna anodovým činidlem Hydranal coulomat A, obsahující oxid siřičitý, imidazol, jodid, methanol, chloroform. Použití 100 ml roztoku do titrační cely vystačí na stanovení 1000 mg vody. Katodová část je plněna činidlem Hydranal coulomat C, které obsahuje stejné sloučeniny jako anodové činidlo, je však připraveno pro potřebu při katodické redukci. Naplnění 5 ml roztoku do titrační cely vystačí na stanovení ml vody. V současné době je kladen důraz na ochranu nejen životního, ale i pracovního prostředí. Prvním krokem pro zlepšení práce s Karl Fischerovou titrací bylo počátkem 80tých let nahrazení toxického a páchnoucího pyridinu imidazolem. Nyní nabízí firma Riedel-de Haen činidlo pro coulometrickou titraci neobsahující methanol Hydranal coulomat E. Toto činidlo je netoxické a může být použito jak pro anodický, tak pro katodický prostor. Obrázek 6. Aparatura na měření metodou Karl Fischera 17
22 3.1.2 Stanovení vlhkosti přístrojem Hygrophil F 5672 Hygrophil F 5672 je řízený mikroprocesorem pro zjišťování zbytkové, nebo stopové vlhkosti. Jako primární veličina je měřena relativní vlhkost (RH - relative humidity). Za využití aktuální teploty a tlaku media jsou odvozeny další vlhkostní veličiny (rosný bod, parciální tlak vodní páry, ppmv, mg/m 3, g/kg). Obrázek 7. Princip optického vlhkoměru Optoelektronický emitor světla v elektronické části přístroje vysílá světlo, které přes světlovod napájí vlhkostní sondu. Povrch sondy je mikroporézní a umožňuje ukládání molekul vodní páry v rovnováze k okolní vlhkosti. Měření využívá skutečnosti, že na špičce sondy se světlo odráží s jiným spektrálním rozdělením než světlo přivedené a že tato změna je závislá na vlhkosti měřeného média. Princip měření je naznačen na obrázku 7. 24
23 Tabulka 2. Parametry přístroje Hygrophil F 5672 rozsah měření rosný bod -75 až +10 C relativní vlhkost 0,01 až 30 % optimální průtok plynu min. 1,6 l/min tlak media 1 až 100 atm udávaná přesnost 1,5 C reprodukovatelnost 0,5 C Řídící jednotkou je vyhodnocován posun vlnové délky u reflexního minima. Podle výrobce není třeba jednou nakalibrovanou sondu v budoucnu znovu kalibrovat. Vzhledem k nepřítomnosti elektrického signálu v místě měření je metoda vhodná pro měření v explozivní atmosféře. Sondě nevadí dočasné orosení, po osušení může být provozována dále. 3.2 Sestavení aparatury a optimalizace zařízení Jak je již výše uvedeno, pro stanovení celkového obsahu vody byla zvolena metoda převedení zkapalněného plynu do plynné formy. K tomuto účelu bylo třeba sestavit aparaturu, která by umožňovala převést veškerou vodu do plynné fáze. Na Ústavu plynárenství, koksochemie a ochrany prostředí, VŠCHT Praha byla sestavena aparatura splňující vysoké nároky na úpravu vzorku tak, aby bylo možné následně použít přístroj na měření obsahu vody ve zkapalněném uhlovodíkovém plynu od firmy Bartec, Hygrophil F. 25
24 Hygrophil F Odvod plynu Měření T, p, w H2O Měření průtoku l/min Výparník Přívod LPG Filtr Hrubý jehl. ventil Jemný jehl. ventil Topení Kontrolní měření KF titrace Obrázek 8. Schéma aparatury na úpravu vzorku Sestavení aparatuty Jako materiál aparatury na úpravu vzorku a měření obsahu vody v plynu byla použita výhradně nerezová ocel. Přívod zkapalněného uhlovodíkového plynu je v laboratorních podmínkách realizován pomocí nerezové vzorkovnice. Jako další člen byl vložen 7µm sintrový filtr. Následuje regulace před vstupem do výparníku. Jehlový regulátor je nutné vyhřívat, protože důsledkem záporné hodnoty Joule-Thompsonova koeficientu by docházelo k zamrzání na sedlech ventilů. K vyhřátí bylo v I. fázi použito topení od firmy Bartec o výkonu 100W. Přivedený zkapalněný plyn se zplyňuje ve výparníku, který tvoří 400 cm 3 nerezová láhev s regulovaným vnějším vyhříváním v rozsahu 20 až 300 C. Zplyněný vzorek je veden dále přes průtokoměr na čidla přístroje Hygrophil F. Jednotlivé členy aparatury byly spojeny 1/8 nerezovým potrubím až k výparníku, aby se zaručila dostatečně rychlá odezva od místa odebírání vzorku. Od výparníku dále byl již plyn veden v 6 mm nerezových trubkách, protože zplyněním dojde až k 260-ti násobnému zvětšení objemu. Odběr propanu na paralelní měření Karl Fischerovou titrací je zařazen před výparníkem. Plyn prochází přes celu, kde je voda obsažená v propanu absorbována methanolem. 26
25 Celá aparatura musela byla vybavena prvky v Eex provedení, aby se zabránilo potenciálnímu nebezpečí exploze. Na obrázku 9 vidíme celou zkušební aparaturu a na obrázku 10 detail teplotního, tlakového a vlhkostního čidla. Obrázek 9. Celkový pohled na zkušební aparaturu Obrázek 10. Detail teplotního (T), vlhkostního (w H2O ) a tlakového čidla (p) 27
26 Při zkoušce funkčnosti aparatury se zjistilo, že topení je nedostačující a že regulační jehlový ventil zamrzá. Přistoupilo se tedy k použití dalších možností vytápění Rekonstrukce I. fáze rekonstrukce V první fázi byl na vytápění použit topný drát, který byl připojen na transformátor el. napětí. Topným drátem byl vyhříván jehlový ventil a také přívodní potrubí. Zjistilo se, že toto provedení je dostačující, ovšem není použitelné pro prostředí s nebezpečím výbuchu ( Eex provedení). II. fáze rekonstrukce Jehlový regulační ventil se tedy připevnil na topný systém výparníku plynu, který je spirálovitě obtočen topným drátem (typ EMK Ex, firmy Bartec). Celá sestava se tepelně zaizolovala a vyzkoušela. Ukázalo se, že tato varianta už je lepší, ale stále ne dostačující. Ventil stále po chvíli zamrzal. Ukázka tohoto provedení je na obrázku 11. Obrázek 11. Jehlový ventil na topném systému výparníku 28
27 Na obrázku 12 je detailně znázorněno připojení a připevnění jehlového ventilu na výparníku. Na dalším (obrázek 13) je detail 7 µm filtru. Obrázek 12. Detail připevnění jehlového ventilu Obrázek 13. Detail 7µm filtu III. fáze rekonstrukce Jako nejúčinnější se ukázala metoda, kdy se přívodní potrubí spirálovitě navinulo na výparník, kde docházelo k předehřevu vzorku. (viz. obrázek 14). Jehlový ventil byl upevněn na střední část výparníku. Přívod i odvod plynu je na jedné straně. Nakonec byl celý výparník i s potrubím a jehlovým ventilem tepelně izolován. Celá aparatura byla odzkoušena a v závěru se tedy dalo konstatovat, že plyn proudí potrubím i jehlovým ventilem s konstantním průtokem a jehlový ventil nezamrzá ani při vysokých průtocích. 29
28 Obrázek 14. III. fáze rekonstrukce 30
29 3.2.3 Závěrečná fáze - vestavení aparatury do měřící skříně Na obrázku 15 je zobrazeno schéma konečné sestavy aparatury. Za vstupem do aparatury je zařazen filtr, dále pak jehlový ventil a výparník. Za výparníkem tepla je zařazeno čidlo na měření tlaku, následuje měření teploty a vlhkosti obsažené ve zkapalněném uhlovodíkovém plynu. Dále je zde zabudováno přídavné topení na vytápění celého prostoru měřící skříně. Je to topení o výkonu 100W od firmy Bartec, které zajišťuje stálou teplotu v případě venkovní instalace.. Všechny součástky jsou dodány v EEx provedení. Měřící skříň je tepelně izolovaná. Komponenty jsou pevně zabudovány v měřící skříni včetně regulátoru teploty výparníku. Vstup i výstup plynu jsou na jedné straně. Průměr potrubí na vstupu je 1/8 a na výstupu 6 mm. Zkapalněný uhlovodíkový plyn vstupuje kapalný a vystupuje zplyněný. Na obrázku 16 je vyfocena celá aparatura včetně měřící skříně. Regulátor teploty T, w H2O VÝSTUP LPG (g) Ø6mm p Vytápění skříně Výparník Filtr VSTUP LPG (l) Ø1/8 Topení výparníku Obrázek 15. Schéma měřící aparatury 31
30 Obrázek 16. Celkový pohled na zabudovanou měřící aparaturu 3.3 Výsledky a diskuze Karl Fischerovou titrací se vždy se proměřovaly dva vzorky. Jeden čistý vzorek methanolu a další vzorek obsahující vodu z propanu. Z rozdílu těchto dvou hodnot se získá obsah vody, který opravdu prošel promývačkou. s methanolem. Postup výpočtu: zjistíme hmotnost 50 ml methanolu, do kterého se absorbovala voda obsažená v propanu: m = ρ V, (13) kde ρ V je hustota methanolu při příslušné teplotě je objem methanolu(50 ml). Dále se vypočítá obsah vody absorbované v metanolu: w CH = 1 w, (14) 3 OH H O 2 mch3oh mc =, (15) w CH3OH 32
31 mh O mc w 2 H 2O =, (16) kde w H2O je hmotnostní zlomek vody vygenerovaný přístrojem a je roven w 1 w 0, w 0 w 1 m c je obsah vody v čistém methanolu (slepý pokus), je obsah vody v methanolu, do kterého přešla voda z propanu, je celková hmotnost methanolu a absorbované vody v kg. Nyní dosadíme vypočtenou hmotnost vody v µg do níže uvedeného vzorce ( 273,15 + t) m H 101,325 2 O ρ H = 2O, (17) V 0 ( p p ) 273, 15 kde ρ(h 2 O) je obsah vody v plynu v mg/m 3 (0 C, 101,325 kpa), m(h 2 O) je voda v µg, t je teplota plynu ve C, V je objem plynu prošlý methanolem, P je absolutní tlak plynu v plynoměru (kpa), p 0 je tlak vodních par v kpa při teplotě t. Výpočet: hodnoty nalezené v tabulkách jsou pro teplotu 24 C 5 2 m = 787, = 3, kg, (18) kde hodnota 787,4 je hustota methanolu pro 24 C. 101,46 w CH = 1 = 0, OH, (19) ,03937 m 2 c = = 3, kg, (20) 0,
32 101,46 6 = 0, = 3, kg 3995 g, (21) 6 10 m H O = µ 2 ( 273, ) ( 101,325 2,985) ,325 3 ρ H 298,5mg / m 2O = =. (22) ,15 Příklad měření 2 vzorků LPG metodami Karl Fischera a optickým vlhkoměrem Hygropfil F jsou uvedeny v tabulce 3. Vzorky se měřily pro prošlý objem 15 a 20l LPG. Tabulka 3. Porovnání naměřených hodnot Vzorek prošlý objem (l) Hygrophil F KF - Methanol PB ,6 C 304 mg/m3 299 mg/m3 0,17 g/kg 0,17 g/kg PB ,0 C 298 mg/m3 301 mg/m3 0,17 g/kg 0,17 g/kg 34
33 4 Závěr Práce je zaměřena na literární průzkum v oblasti obsahu vody ve zkapalněných uhlovodíkových plynech a metody jeho stanovení. Cílem experimentální části bylo sestavení aparatury pro stanovení celkového obsahu vody, rozpuštěné i volné v LPG pomocí optického vlhkoměru, založené na zplynění LPG. Závěry lze shrnout do následujících bodů: Byla sestavena aparatura pro kontinuální stanovení obsahu veškeré vody ve vzorku LPG pomocí optického vlhkoměru Bartec Hygrophil F. Byla ověřena funkčnost aparatury. Přesnost měření obsahu vody byla ověřena a potvrzena paralelním měřením Karl Fischerovou titrací. Aparatura byla zatím odzkoušena pouze se vzorky, které obsahovaly vodu rozpuštěnou. Do budoucna je třeba otestovat vzorky obsahující vodu volnou a optimalizovat podmínky pro celý proces měření. 35
34 5 Seznam obrázků Obrázek 1. Propan...2 Obrázek 2. n- a i- butan C 4 H Obrázek 3. Rozpustnost vody v kapalném propanu v závislosti na teplotě...8 Obrázek 4. Přímé metody stanovení vlhkosti...12 Obrázek 5. Nepřímé metody stanovení vlhkosti...13 Obrázek 6. Aparatura na měření metodou Karl Fischera...17 Obrázek 7. Princip optického vlhkoměru...24 Obrázek 8. Schéma aparatury na úpravu vzorku...26 Obrázek 9. Celkový pohled na zkušební aparaturu...27 Obrázek 10. Detail teplotního (T), vlhkostního (w H2O ) a tlakového čidla (p)...27 Obrázek 11. Jehlový ventil na topném systému výparníku...28 Obrázek 12. Detail připevnění jehlového ventilu...29 Obrázek 13. Detail 7µm filtu...29 Obrázek 14. III. fáze rekonstrukce...30 Obrázek 15. Schéma měřící aparatury...31 Obrázek 16. Celkový pohled na zabudovanou měřící aparaturu Seznam tabulek Tabulka 1. Hmotnostní koncetrace vody v kapalném propanu...8 Tabulka 2. Parametry přístroje...25 Tabulka 3. Porovnání naměřených hodnot
35 7 Seznam použité literatury 1. Koutský B.: Reálné plyny, Interní studijní text ÚPKOO Návody k laboratorním cvičením z analytiky paliv a ovzduší, VŠCHT Praha, Ústav plynárenství a koksochemie 3. Prokeš O.: Stanovení obsahu vody ve zkapalněném uhlovodíkovém plynu, Koutský B.: Využití propan-butanu, Studijní text CŽV oboru Plynárenství, Williams and Lom: Liquefied petroleum gases, England Tenkrát D.: Sušení zemního plynu z podzemních zásobníků diplomová práce Makogon Y. F.: Liquid Propane + Water Phase Equilibria at Hydrate Conditions; J. Chem. Eng. Data, 2003, 48, Natural gas-determination of water by the Karl Fischer method ISO : Stanovení chem. nečistot v LPG, ČSN Zkapalněné ropné plyny Hodnocení suchosti propanu Metoda podchlazeného ventilu, ČSN EN ISO Peotmann F.H., Dean M.R.: Water content of propane, Petroleum Refiner 25 (12), (1946) 12. Kobayashi R., Katz D.L.: Vapor-Liquid equilibria for Binary Hydrocarbon- Water systém, Industrial and Engineering Chemistry 45 (2), (1953) 37
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
Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška Spalování pohonných hmot, vlastnosti a použití plynných uhlovodíků
Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10
Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP Termodynamika Příklad 1 Stláčením ideálního plynu na 2/3 původního objemu vzrostl při stálé teplotě jeho tlak na 15 kpa.
I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í
CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY A SMĚSI Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních částic: atomů, iontů a... 1. Přiřaďte látky: glukóza, sůl, vodík a helium k níže zobrazeným typům částic.
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
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
Fyzikální principy uplatňované v anesteziologii a IM
Fyzikální principy uplatňované v anesteziologii a IM doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství e mail: roubik@fbmi.cvut.cz, tel.: 603 479 901 Tekutiny: plyny a kapaliny
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ doc. Ing. Josef ŠTETINA, Ph.D. stetina@fme.vutbr.cz Předmět 3. ročníku BS http://ottp.fme.vutbr.cz/sat/
CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS
CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních stavebních částic: atomů, iontů a... Látky se liší podle druhu částic, ze kterých se skládají. Druh částic
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
Adsorpční sušení zemního plynu za zvýšeného tlaku
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, 166 28 Praha 6 Adsorpční sušení zemního plynu za zvýšeného tlaku Semestrální projekt Vypracoval:
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
3. FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ VLASTNOSTI A TECHNICKO BEZPEČNOSTNÍ PARAMETRY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK
3. FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ VLASTNOSTI A TECHNICKO BEZPEČNOSTNÍ PARAMETRY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK V této kapitole se dozvíte: Co jsou fyzikálně chemické vlastnosti. Co jsou technicko bezpečnostní parametry. Které
VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS
1 VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS JAN KNÁPEK Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno 611 37 Obsah 1. Úvod 2. Tepelný zmlžovač 2.1 Princip 2.2 Konstrukce 2.3 Optimalizace
COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU
COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍKOVOU BARIÉROU COBRAPEX TRUBKA S KYSLÍK. BARIÉROU 2.1. COBRATEX TRUBKA COBRAPEX trubka s EVOH (ethylen vinyl alkohol) kyslíkovou bariérou z vysokohustotního polyethylenu síťovaného
TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ
TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ Přednáška č. 9 Snímek 1. Osnova přednášky Základní údaje o automobilové dopravě Princip funkce spalovacího motoru Přehled emisí ze spalovacích motorů Metody omezování emisí
Série OS Měřící zařízení
Série OS Měřící zařízení MAX PRESS: 16 BAR MAX PRESS: 16 BAR MAX PRESS: 16 BAR 2 Měřící zařízení pro stlačený vzduch Měřící zařízení pro stlačený vzduch Stlačený vzduch je jednou z nejpoužívanějších, ale
Stanovení dělící účinnosti rektifikační kolony
Stanovení dělící účinnosti rektifikační kolony Destilace je jedna z nejběžnějších separačních metod v chemickém průmyslu, především v odvětví organické výroby a petrochemii. Návrh či diagnostika destilačních
s výstupy 4-20 ma nebo 0-10 V
s výstupy 4-20 ma nebo 0-10 V Skříňka přistroje je vyrobena z ABS plastu, který je velmi odolný vůči mechanickému poškození. Svorky pro výstupní signál a napájení. Nastavování snímače se provádějí pomocí
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
Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF
Solární centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF teplo pro všechny OVLÁDACÍ PRVKY KOTLE 1 multifunkční LCD displej 2 tlačítko ON/OFF 3 otočný volič TEPLOTY TOPENÍ + MENU 4 MODE volba
215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI
215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI ÚVOD Rektifikace je nejčastěji používaným procesem pro separaci organických látek. Je široce využívána jak v chemické laboratoři, tak i v průmyslu.
obsahu køemíku, oleje/tuku, fosfátu a kyslíku. Navíc nesmí voda obsahovat ádné organické látky.
Odborné informace ANALYZÁTOR VODY LOOS Dipl.-Ing. Markus Tuffner, LOOS INTERNATIONAL Moderní úpravny vody a analytické sledování kvality vody pro prùmyslová kotlová zaøízení Pøi kadém pouití, kdy se voda
Magneticko-indukční průtokoměr
03/98 Magneticko-indukční průtokoměr... bezkontaktní měření průtoku kapalin s elektrickou vodivostí od 0,05 µs/cm Technické údaje CAPAFLUX IFM 5080 K-CAP 3.1D71EA2 039811 6.1D49D9 069111 CAPAFLUX ukazuje
Vladimír Matějovský. Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali.
Vladimír Matějovský Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali.cz Automobilová paliva Grada Publishing, spol. s r. o., 2004 Názvy
Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF
Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní
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
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)
3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2
3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 Nerezové zásobníky teplé vody (TUV) řady UB-2 Návod k montáži a použití s kotli Immergas NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) - řada UB-2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU
Technický list Procesní vlhkoměr HYGROPHIL H 4230
Technický list Procesní vlhkoměr HYGROPHIL H 4230 Kontinuální měření vlhkosti v průmyslových procesech do teploty média až +1000 C!!! HYGROPHIL H 4230 Vysoká odolnost proti korozi a znečištění. Zejména
LAHVOVÉ REDUKČNÍ VENTILY
LAHVOVÉ REDUKČNÍ VENTILY ŘADY vyrobeny dle EN ISO 2503 testovány a schváleny Federálním institutem pro výzkum a testování materiálů BAM certifikáty: Tgb.-Nr. II-242/200, Tgb.-Nr. II-4958/2000 Manometry
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
ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE
LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) J Katalytická oxidace fenolu ve vodách Vedoucí práce: Doc. Ing. Vratislav Tukač, CSc. Umístění práce: S27 1 Ústav organické technologie, VŠCHT Praha
38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 3802 Pořizování zařízení elektráren ČSN EN 45510-1 (38 0210), kat. č. 53977 Pořizování zařízení elektráren Vydána: 1998-11 ČSN EN 45510-2-2 (38 0210), kat. č. 64855 2-2:
Dopravní nehoda automobilu s LPG a CNG
SDH Klášterec nad Orlicí Odborná příprava členů výjezdové jednotky Dopravní nehoda automobilu s LPG a CNG Ondřej Janeček, janecek.ondrej@gmail.com leden 2013 Obsah Nebezpeční plynných paliv CNG LPG Identifikace
TOXICITA. Ing. Hana Věžníková, Ph. D.
TOXICITA Ing. Hana Věžníková, Ph. D. OBSAH Toxicita Toxický účinek Expozice Toxicita plynných zplodin hoření Oxid uhelnatý Oxid uhličitý Synergický účinek 2 TOXIKOLOGIE Vědecká disciplína na pomezí několika
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
Nový přístroj testo 380 - určuje trend v oblasti měření jemných prachových částic.
Nový přístroj testo 380 - určuje trend v oblasti měření jemných prachových částic. testo 380: inovativní a komplexní řešení pro měření na spalovacích zařízeních pro pevná paliva, olej a plyn. testo 380
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ doc. Ing. Josef ŠTETINA, Ph.D. Předmět 3. ročníku BS http://ottp.fme.vutbr.cz/sat/
Kontinuální měření emisí Ing. Petr Braun
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Kontinuální měření emisí Ing. Petr Braun Způsob provádění Emise jako předmět měření Pro účely zákona o ovzduší č. 201/2012
Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF
Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní
Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg
1. Relativní atomová hmotnost Chemické výpočty Hmotnost atomů je velice malá, řádově 10-27 kg, a proto by bylo značně nepraktické vyjadřovat ji v kg, či v jednontkách odvozených. Užitečnější je zvolit
Příloha č. 1 TECHNICKÉ PODMÍNKY. K. Stehlík
Příloha č. 1 SUSEN Jednotka pro testování a charakterizaci vysokoteplotních palivových a elektrolytických článků (SOFC/SOEC) TECHNICKÉ PODMÍNKY K. Stehlík ROZSAH DOKUMENTACE Tato dokumentace je zpracována
TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz
TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 5 Hz Obsah Ponorná čerpadla Obecné údaje strana Provozní rozsah 3 Použití 4 Typový klíč 4 Čerpaná média 4 Podmínky charakteristik 4 Provozní
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
1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat
1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1.5 Úlohy Úlohy jsou rozděleny do čtyř kapitol: B1 (farmakologická a biochemická data), C1 (chemická a fyzikální data), E1 (environmentální,
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího
ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE
LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE () A Určování binárních difúzních koeficientů ve Stefanově trubici Vedoucí práce: Ing. Pavel Čapek, CSc. Umístění práce: laboratoř 74 Určování binárních difúzních
Původ a složení. Obr. 2 Vznik bentonitu pomocí zvětrávání vulkanické horniny. Obr.1 Struktura krystalové mřížky montmorillonitu
Původ a složení Výrazem bentonit, který pochází z Fort Benton, Montana (první naleziště), se označují půdní minerály, jejichž hlavní složkou je montmorillonit. U kvalitních bentonitů je obsah podílu montmorillonitu
Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku
Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Komentář ke hře: 1. Třída se rozdělí do čtyř skupin. Vždy spolu soupeří dvě skupiny a vítězné skupiny se pak utkají ve finále. 2. Každé z čísel skrývá otázku.
Sešit pro laboratorní práci z chemie
Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Standardizace. Alkalimetrie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační
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
PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ
Ing. Pavel Študent inpas - AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ EMISÍ Trojanovice 302, 744 01 TROJANOVICE zkušební laboratoř č. 1576 akreditovaná ČIA PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ č. A003/0693/14 Provozovatel:
Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu:
Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které
Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. A. Identifikační údaje zadavatele
Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách A. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. Sídlo: Holovousy
Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody
Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody Popis výrobku Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kotel s kondenzační technologií výměník tepla ze slitiny hliníku odolné
HYGROPIL H 4230. Výtah z návodu část připojení na stlačený vzduch a topná hadice. Návod k obsluze. Verze softwaru 1.03 BA 000620
Výtah z návodu část připojení na stlačený vzduch a topná hadice HYGROPIL H 4230 Návod k obsluze Verze softwaru 1.03 BA 000620 OBSAH OBSAH Strana Datum vydání 1 Popis zařízení. 1-1 1.1 Úkoly a oblasti použití.
1760050/3 IM-P176-05. M410 Clonový průtokoměr. Předpis instalace a údržby. 1. Úvod. 2. Technické údaje. 3. Instalace.
176000/3 IM-P176-0 MI vydání 3 M410 Clonový průtokoměr Předpis instalace a údržby 1. Úvod. 2. Technické údaje. 3. Instalace. IM-P176-0 Printed in the MI UK vydání 3 Copyright 1997 1 1. Úvod Clonové měřící
DOBA KONDENZACE VODNÍCH PAR V OBLASTI ZASKLÍVACÍ SPÁRY OTVOROVÝCH VÝPLNÍ
DOBA KONDENZACE VODNÍCH PAR V OBLASTI ZASKLÍVACÍ SPÁRY OTVOROVÝCH VÝPLNÍ Ing. Roman Jirák, Ph.D., DECOEN v.o.s., roman.jirak@decoen.cz V posledních letech je vidět progresivní trend snižovaní spotřeby
Referát z Fyziky. Detektory ionizujícího záření. Vypracoval: Valenčík Dušan. MVT-bak.
Referát z Fyziky Detektory ionizujícího záření Vypracoval: Valenčík Dušan MVT-bak. 2 hlavní skupiny detektorů používaných v jaderné a subjaderné fyzice 1) počítače interakce nabitých částic je převedena
3. STRUKTURA EKOSYSTÉMU
3. STRUKTURA EKOSYSTÉMU 3.4 VODA 3.4.1. VLASTNOSTI VODY VODA Voda dva významy: - chemická sloučenina 2 O - přírodní roztok plynné kapalné pevné Skupenství Voda jako chemická sloučenina 1 δ+ Základní fyzikální
MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK
MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK (Rešerše k bakalářské práci) Jana Krejčí Vedoucí
DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová
DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY Zuzana Špalková Věra Vyskočilová BRNO 2014 Doplňkový studijní materiál zaměřený na Chemické výpočty byl vytvořen v rámci projektu Interní vzdělávací agentury
TRUBKA COBRAPEX S KYSLÍKOVOU BARIÉROU
TRUBKA COBRAPEX S KYSLÍKOVOU BARIÉROU 2 TRUBKA COBRAPEX S KYSLÍK. BARIÉROU 2.1. TRUBKA COBRAPEX Trubka COBRAPEX s EVOH (ethylen vinyl alkohol) kyslíkovou bariérou z vysokohustotního polyethylenu síťovaného
TECHNOLOGICKÉ CELKY 125 TECE
Technologické celky TECHNOLOGICKÉ CELKY 125 TECE garant : Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Technologické celky Kapitoly z problematiky Technologické celky Problematika úpravy bazénové vody Problematika vnitřních
215.1.4 HUSTOTA ROPNÝCH PRODUKTŮ
5..4 HUSTOTA ROPNÝCH PRODUKTŮ ÚVOD Hustota je jednou ze základních veličin, které charakterizují ropu a její produkty. Z její hodnoty lze usuzovat také na frakční chemické složení ropných produktů. Hustota
Poznámky k používání této příručky... 4 Seznamte se se suchým ledem a oxidem uhličitým... 6 Použití suchého ledu... 7
Chillistick Ltd www.funnyice.cz Tel. +420 545 244 404-8 Strana 5 Obsah Poznámky k používání této příručky... 4 Seznamte se se suchým ledem a oxidem uhličitým... 6 Použití suchého ledu... 7 Pokusy Plovoucí
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
Kapitola 5. Obsah kapitoly 5. Detektory úniku plynu
Kapitola 5 Obsah kapitoly 5 Detektory úniku plynu Strana Detektory úniku plynu pro domácnost (GS 1.1 GS 4.1) 0 Elektronický plynový a kouřový hlásič (GRM) 1 2 Detektory úniku plynu pro průmysl a domovní
Základy analýzy potravin Přednáška 7. Důvody pro stanovení vody v potravinách. Obsah vody v potravinách a potravinových surovinách
VODA Důvody pro stanovení vody v potravinách technologická a hygienická jakost (údržnost, konzistence) ekonomická hlediska vyjádření obsahu jiných složek v sušině vzorku Obsah vody v potravinách a potravinových
CW01 - Teorie měření a regulace
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2011/2012 8.5 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace měření
5.7 Vlhkost vzduchu 5.7.5 Absolutní vlhkost 5.7.6 Poměrná vlhkost 5.7.7 Rosný bod 5.7.8 Složení vzduchu 5.7.9 Měření vlhkosti vzduchu
Fázové přechody 5.6.5 Fáze Fázové rozhraní 5.6.6 Gibbsovo pravidlo fází 5.6.7 Fázový přechod Fázový přechod prvního druhu Fázový přechod druhého druhu 5.6.7.1 Clausiova-Clapeyronova rovnice 5.6.8 Skupenství
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,
TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02
TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02 TECHNICKÁ DOPORUČENÍ Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla Refuelling CNG stations for motor cars Schválena dne: 13.12. 2006 Realizace
Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2
Závěsné kotle Kondenzační kotle Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kondenzační kotle ecotec plus se výrazně odlišují od předchozí řady ecotec.
SMĚRNICE REKTORA č. 7/2001. Pokyny k obsluze tlakových nádob na plyny
SMĚRNICE REKTORA č. 7/2001 Pokyny k obsluze tlakových nádob na plyny Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, TPO, ředitel KMZ Zpracovala: Libuše Křesálková Anotace: Pokyny k obsluze jsou zpracovány
Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu
Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Ing. Martin Kulich, Ph.D., VVUÚ, a.s., Ostrava Radvanice Jaromír Matějů,
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_110_Alkany AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 20. 12.
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_110_Alkany AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 20. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Uhlovodíky ČÍSLO PROJEKTU:
Projekt č. 3/1999 Snížení rizika vzniku samovznícení uhelné hmoty se zaměřením na indikační a prevenční metody
Projekt č. 3/1999 Snížení rizika vzniku samovznícení uhelné hmoty se zaměřením na indikační a prevenční metody Obsah 1. NÁVRH NOVELIZACE VYHLÁŠKY ČBÚ 22/1989 SB. 2 2. SOUHRN TECHNICKÝCH PODMÍNEK PRO ROZHODOVÁNÍ
SVAŘOVACÍ A ŘEZACÍ SOUPRAVY OHŘÍVACÍ HOŘÁKY
SVAŘOVACÍ A ŘEZACÍ SOUPRAVY OHŘÍVACÍ HOŘÁKY ZPŮSOBY SMĚŠOVÁNÍ HOŘLAVÝCH PLYNŮ S KYSLÍKEM PRINCIP ČINNOSTI SMĚŠOVACÍ HUBICE Hlava hořáku Řezací kyslík Nahřívací kyslík Hořlavý plyn TEPELNÉ ZATÍŽENÍ HOŘÁKU
1. Čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3 2. Vystrojení čerpacích šachet 3. Rozvaděč, ovládání, přenosy 4. Návrh hydraulických parametrů
Obsah: 1. Čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3 2. Vystrojení čerpacích šachet 3. Rozvaděč, ovládání, přenosy 4. Návrh hydraulických parametrů D.2.1.1 - Technická zpráva TDW.doc Strana 1 (celkem 9) 1.1 Čerpací
Oscilace tlaku v zařízeních dálkového vytápění
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technická dokumentace Oscilace tlaku v zařízeních dálkového vytápění Bjarne Stræde, Ing., Danfoss A/S districtenergy.danfoss.com TECHNICKÁ DOKUMENTACE Oscilace tlaku v zařízeních
PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Elektrická vodivost elektrolytů. stud. skup.
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. Úloha č. 26 Název: Elektrická vodivost elektrolytů Pracoval: Lukáš Vejmelka stud. skup. FMUZV 73) dne 12.12.2013 Odevzdal
Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů
LEK-14 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů Platnost od: 15.1.2009 Kyslíkem obohacený vzduch (dále jen KOV) dodávaný do rozvodných systémů plynů pro medicinální účely ve zdravotnických
Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou
Montážní návod CZ Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců
Technologický reglement
Technologický reglement Technologický reglement AVD ropy Dělení bohatých plynů Štěpení mazutu Technologický reglement Podstata technologického procesu Charakteristika hotového výrobku (vzorec, vzhled,
STANOVENÍ SPALNÉHO TEPLA A VÝPOČET VÝHŘEVNOSTI PALIVA
HRUBÝ ROZBOR PALIVA STANOVENÍ SPALNÉHO TEPLA A VÝPOČET VÝHŘEVNOSTI PALIVA Spalné teplo - množství tepla, uvolněné úplným spálením paliva v kalorimetrické tlakové nádobě v prostředí stlačeného kyslíku při
CHEMIE A CHEMICKÉ TECHNOLOGIE (N150013) 3.r.
L A B O R A T O Ř O B O R U CHEMIE A CHEMICKÉ TECHNOLOGIE (N150013) 3.r. Ústav organické technologie (111) Ing. I. Dudková Doc. Ing. B. Dvořák, CSc. budova A, místnost č. S31 MĚŘENÍ VYBRANÝCH TECHNICKÝCH
Elektrochemie. 2. Elektrodový potenciál
Elektrochemie 1. Poločlánky Ponoříme-li kov do roztoku jeho solí mohou nastav dva různé děje: a. Do roztoku se z kovu uvolňují kationty (obr. a), na elektrodě vzniká převaha elektronů. Elektroda se tedy
Jiøí Vlèek ZÁKLADY STØEDOŠKOLSKÉ CHEMIE obecná chemie anorganická chemie organická chemie Obsah 1. Obecná chemie... 1 2. Anorganická chemie... 29 3. Organická chemie... 48 4. Laboratorní cvièení... 69
Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce
6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 2 Chemie Časová dotace 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika: Vyučovací předmět chemie vede k poznávání chemických
technický riaditeľ Vilová 2
Oprávnené merania hodnôt emisných veličín, odborné stanoviská a poradenstvo v oblasti ochrany životného prostredia. Kalibrácie kontinuálnych emisných meracích systémov a overovanie pracovných charakteristík
SOUVISLOST MEZI TEPLOTOU A VIBRACEMI V DIAGNOSTICE ROTAČNÍCH STROJŮ
SOUVISLOST MEZI TEPLOTOU A VIBRACEMI V DIAGNOSTICE ROTAČNÍCH STROJŮ Ing. Mečislav HUDECZEK, Ph.D. Ing. Lucie GABRHELOVÁ Ing. Jaroslav BRYCHCY, Ph.D. HUDECZEK SERVICE, s. r. o., Albrechtice 1. ÚVOD Provoz
TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)
Řešení okresního kola ChO kat. D 0/03 TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 3 bodů. Ca + H O Ca(OH) + H. Ca(OH) + CO CaCO 3 + H O 3. CaCO 3 + H O + CO Ca(HCO 3 ) 4. C + O CO 5. CO + O CO 6. CO + H O HCO 3 +
PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 2. část ALEXANDR FUCHS EVA NAVRKALOVÁ XVI. KONZULTAČNÍ DEN SZÚ CPL; 20. září 2007
Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin
Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní snímače průtoku Rychlostní snímače průtoku vyhodnocují průtok nepřímo měřením střední rychlosti proudu tekutiny v STŘ. Ta závisí vzhledem k rychlostnímu
Výroba technologické a topné páry z tepla odpadních spalin produkovaných elektrickou obloukovou pecí na provozu NS 320 VHM a.s.
Výroba technologické a topné páry z tepla odpadních spalin produkovaných elektrickou obloukovou pecí na provozu NS 320 VHM a.s. Ing. Kamil Stárek, Ph.D., Ing. Kamila Ševelová, doc. Ing. Ladislav Vilimec
TEKUTINOVÉ POHONY. Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí)
TEKUTINOVÉ POHONY TEKUTINOVÉ POHONY Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí) Přednosti: dobrá realizace přímočarých pohybů dobrá regulace síly, která je vyvozena motorem (píst,
Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie B ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH
Ústřední komise Chemické olympiády 47. ročník 010/011 ŠKLNÍ KL kategorie B ŘEŠENÍ SUTĚŽNÍC ÚL Řešení školního kola Ch kat. B 010/011 TERETICKÁ ČÁST (60 bodů) I. Anorganická chemie Úloha 1 xidační stavy