3. HYDROLOGICKÉ POMĚRY
|
|
- Ladislav Neduchal
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Tunel Umiray Macua, Filipíny hydrogeologický monitoring Jitka Novotná1, Pavel Blaha2, Roman Duras3 1 GEOtest, a.s., Brno, Šmahova 112 novotna@geotest.cz 2 GEOtest, a.s., Brno, Šmahova 112 blaha@geotest.cz 3 GEOtest, a.s., Brno, Šmahova 112 duras@geotest.cz Abstrakt Tunel Umiray je významným článkem vodohospodářské infrastruktury zásobujíc Manilu pitnou vodou. Po té, co v roce 2004 oblast zasáhl tajfun Winnie Nanmadol došlo k jeho zanesení bahnotoky, byly postupně prováděny práce na zjištění jeho stavu. V oblasti tunelu byly zjištěny složité hydrogeochemické poměry a byly zhodnoceny vlastnosti podzemní vody z hlediska jejího využívání jako vody pitné i její agresivity na betonové konstrukce. Klíčová slova: tunel, podzemní voda, agresivita podzemní vody, hydrogeochemie, teplota 1. ÚVOD Nejvýznamnějším zdrojem pitné vody pro Manilu, hlavní město Filipín, je vodní nádrž Angat na stejnojmenné řece. Z důvodů zvýšené spotřeby vody byla do nádrže převedena 13 km dlouhým tunelem část vody z řeky Umiray. V roce 2004 oblast zasáhl tajfun Winnie Nanmadol. Jeho důsledkem byl spad enormních srážek a vznik rozsáhlých svahových deformací. Četné bahnotoky v povodí řeky Umiray vedly k ucpání tunelu. Při zjišťování stavu tunelu po této havárii po jeho vyčištění byl opakovaně prováděn monitoring množství a kvality podzemní vody, která do něj přes porušený plášť tunelu natéká. V trase tunelu byly zjištěny odlišné zóny vymezené na základě fyzikálního a chemického charakteru podzemní vody. Situace lokality je uvedena na obr. 1. Obr. 1 Situace přehrady Angat, řeky Umiray a tunelu 2. REALIZOVANÉ PRÁCE Práce na lokalitě probíhaly v letech 2005 až Cílem prací bylo mimo jiné zjistit technický stav tunelu a kvalitu podzemní vody, která do tunelu vtéká. Byla provedena expediční měření množství vody vtékající do tunelu a současně byly měřeny základní fyzikálněchemické parametry vody teplota, ph a měrná konduktivita. Z úseků tunelu s rozdílnými teplotními charakteristika a různou
2 konduktivitou byly odebrány vzorky podzemní vody, na kterých byly provedeny analýzy v rozsahu majoritních iontů. Měření fyzikálních parametrů podzemní vody proběhlo přístrojem Tester HI Měření vybraných přítoků do tunelu bylo uskutečněno v průběhu inspekční prohlídky tunelu. Tester je vybaven sondami pro měření ph, měrné elektrické vodivosti a teploty vzorku kapaliny. Mimo to byla na stěně tunelu měřena teplota infrateploměrem. Před měřením vlastností vody bylo nutné ph sondu přístroje kalibrovat pomocí referenčního roztoku o definovaném ph. Teploměr a sonda pro měření měrné vodivosti kalibraci nevyžadovaly. Samotné měření bylo prováděno tak, že z vybraného přítoku byl odebrán vzorek vody a po stabilizování testeru prováděny odečty. Časovou prodlevu při stabilizaci sond nebylo možné operátorem ovlivnit, tester sám signalizoval připravenost k měření. Tester HI pochází z produkce společnosti HANNA INSTRUMENTS GmbH. Jedná se o vodotěsný, přenosný kombinovaný přístroj pro měření ph, elektrické vodivosti a teploty kapalin. Vestavěný teploměr je schopen měřit v rozsahu 0 až 60 C s přesností na 0,1 C, měřič měrné vodivosti měří v rozsahu 0 až 3999 µs/cm s přesností na 1 µs/cm a ph-metr měří v rozsahu 0 až 14 jednotek ph s přesností na 0,01 jednotky. Měření byla prováděna z pojízdné plošiny. Probíhala vždy jedenkrát ročně při technické odstávce tunelu, kdy byla z tunelu vypuštěna voda. Na základě vizuálního zhodnocení byly identifikovány významné přítoky podzemní vody a ty byly následně expedičně měřeny. V homogenních úsecích masívu (z hlediska fyzikálněchemických parametrů podzemní vody) a podle výsledků polních měření byly pak odebrány vzorky vody na analýzy. Zjišťované hodnoty byly vztahovány ke staničení tunelu, stejně byly označovány i odebrané vzorky. 3. HYDROLOGICKÉ POMĚRY Pro oblast Filipín jsou definována dvě roční období období srážek a období sucha. Průběh srážek jak v oblasti řeky Angat tak i řeky Umiray je zřejmý ze záznamů srážkoměrech stanic z obr. 2, na kterém jsou uvedeny jak průměrné měsíční hodnoty pro obě stanice, tak i průběh srážek v jednotlivých letech. Obr. 2 Průběh srážek v oblasti řek Angat a Umiray
3 Z grafu je zřejmý rozdíl mezi chodem srážek na stanicích Umiray a Angat. Maxima srážek jsou na stanici Umiray zaznamenávána v říjnu až lednu, roční úhrny se pohybují od do mm. Na stanici Angat jsou maxima srážek zjišťována v červnu až září a roční úhrn je výrazně nižší jen až mm. Z grafu průběhu měsíčních srážek na stanici Umiray (graf vlevo dole, modrá čára) je zřejmé, že srážky doprovázející tajfun Winnie Nanmadol (listopad prosinec 2004) nebyly srážkoměrnou stanicí zaznamenány. 4. VYHODNOCENÍ MONITORINGU VOD Přítoky podzemní vody do tunelu lze dělit z hlediska fyzikálněchemických vlastností podzemní vody do třech skupin. Definování skupin vod je patrné na obr. 3. Graf zobrazuje vztah ph a vodivosti podzemní vody. Měření byla na stejných místech opakována ve třech letech (pokud v místě do tunelu voda přitékala) a potvrzují stabilní vlastnosti podzemní vody. Obr. 3 Přítoky do tunelu - křížový graf vodivost ph, měření 2007 až 2009 Vzorky podzemní vody byly odebrány v listopadu 2007, květnu 2008 a listopadu Analýzy byly provedeny v laboratořích v ČR (GEOtest, a.s.) a byly stanoveny majoritní ionty. Přehledně jsou hodnoty stanovených ukazatelů uvedeny v tabulce 1. Tab. 1 Tabulka chemického složení podzemní vody (vzorky 2007) jednotka Pitná voda vyhl. č. 252/2004 Sb ph 8,65 7,5 7,22 6,5 9,5 konduktivita µs.cm tvrdost celková mmol/l 0,6 0,45 6,65 2 3,5 mineralizace mg/l sodík mg/l 93,7 8,4 11,5 200 draslík mg/l < 1 < 1 1,1 lithium mg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1 amonné ionty mg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5 vápník mg/l 24,0 18, hořčík mg/l < 0,9 < 0, mangan mg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 železo mg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2
4 jednotka Pitná voda vyhl. č. 252/2004 Sb chloridy mg/l sírany mg/l 220 7, dusitany mg/l 0,06 0,14 < 0,01 0,5 dusičnany mg/l < 3 < 3 < 3 50 fluoridy mg/l 2,5 < 0,2 < 0,2 1,5 orthofosforečnany mg/l < 0,05 0,05 < 0,05 hydrogenuhličitany mg/l 26,1 57,4 175,1 V dalším textu jsou pak zhodnoceny jednotlivé vzorky z pohledu hydrogeochemie. Využita byla klasifikace podle majoritních iontů vycházející hodnot cz% (molární koncentrace násobené mocenstvím). Tunelem je dopravována voda do nádrže zajišťující pitnou vodu, provedli jsme hodnocení z tohoto hlediska. Dále je zřejmé, že voda vtékající do tunelu má vliv na betonové konstrukce tunelu, hodnotili jsme ji i z tohoto pohledu. Vzorek 5469 V podzemní vodě je z kationtů nejvíce zastoupen sodík Na 93,7 mg.l 1 (77 c.z %) a vápník Ca 24 mg.l 1 (22 c.z %). Z anionů jsou nejvíce zastoupeny sírany SO mg.l 1 (85 c.z %). Voda je tedy Na-SO 4 typu, má zásadité ph a poměrně nízkou celkovou tvrdost. Voda obsahuje poměrně vysoké koncentrace fluoridů (2,5 mg.l 1 ). Z hlediska kvality vody v porovnání s limity pro pitnou vodu v ČR (vyhl. č. 252/2004 Sb.) jsou z daných parametrů překročeny limity v případě fluoridů. Jde tedy pravděpodobně o vodu s určitou dobou zdržení v horninovém prostředí vulkanitů. Vzorek 6298 V podzemní vodě je z kationtů nejvíce zastoupen sodík vápník Ca 18 mg.l 1 (71 c.z %) a sodík Na 8,4 mg.l 1 (28 c.z %). Z anionů jsou nejvíce zastoupeny hydrogenuhličitany HCO 3 57,4 mg.l 1 (73 c.z %). Voda je tedy Ca-HCO 3 typu, má mírně zásadité ph a poměrně nízkou celkovou tvrdost a mineralizaci. Z hlediska kvality vody v porovnání s limity pro pitnou vodu v ČR (vyhl. č. 252/2004 Sb.) nejsou ze sledovaných parametrů překročeny žádné limity. Jde tedy pravděpodobně o vodu s velmi krátkou dobou zdržení v horninovém prostředí, pravděpodobně v zóně porušení hornin v tektonickém pásmu. Vzorek 8600 Nejvíce zastoupeným kationtem je vápník Ca 255 mg.l 1 (92 c.z %). Z aniontů jsou nejvíce zastoupeny sírany SO mg.l 1 (77 c.z %) a hydrogenuhličitany HCO 3 175,1 mg.l 1 (21 c.z %). Voda je tedy Ca-SO 4 typu. Voda má vysokou tvrdost, téměř neutrální ph a vysoké koncentrace vápníku a síranů. Z hlediska kvality vody v porovnání s limity pro pitnou vodu v ČR (vyhl. č. 252/2004 Sb.) jsou z daných parametrů překročeny limity v případě celkové tvrdosti, koncentrace vápníku a síranů. Jde tedy pravděpodobně o vodu s dlouhou dobou zdržení v horninovém prostředí. Lze předpokládat, že voda vystupuje po hluboké tektonické linii na rozhraní vulkanitů (SO 4 ) a vápenců (Ca). Agresivita vody vůči betonu je specifikována normou ČSN EN 206-1/Z2 (tab. 2) Klasifikace chemického prostředí platí pro podzemní vodu při teplotě vody v rozmezí +5 C až + 25 C a pro velmi mírnou rychlost vody blížící se nehybnému stavu. Tab. 2 Tabulka mezních hodnot pro stupně chemického působení podzemní vody (ČSN EN 206-1/Z2 Chemická charakteristika XA1 XA2 XA3 slabě agresivní chem. prostředí středně agresivní chem. prostředí vysoce agresivní chem. prostředí sírany mg.l a a 3000 > 3000 a 6000 ph 6,5 a 5,5 < 5,5 a 4,5 < 4,5 a 4,0 NH 4+ mg.l-1 15 a 30 > 30 a 60 > 60 a 100 Mg 2+ mg.l a 1000 > 1000 a 3000 > 3000 až do nasycení
5 Po zhodnocení vzorků podzemní vody podle výše uvedených hodnot vychází (tab. 3), že vzorky vod č a č se jeví jako slabě agresivní vůči betonu z hlediska obsahu síranů. Vzorek vody č se nejeví z pohledu stanovených ukazatelů jako agresivní vůči betonu. Norma ČSN EN 206-1/Z2 však nezohledňuje, jak bylo uvedeno výše, proudění podzemní vody. Norma je uvažována pro vodu prakticky stagnující. Pohyb vody je vedle chemických vlastností důležitým faktorem, který je při hodnocení agresivity vod nutné zohlednit. Tab. 3 Tabulka s hodnocením agresivity podzemních vod vůči betonovým konstrukcím (vzorky 2007) jednotka sírany mg/l 220 7,2 511 ph 8,65 7,5 7,22 amonné ionty mg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1 hořčík mg/l < 0,9 < 0,9 7 Obr. 4 Graf chemismu základních typů vod
6 Výsledky chemických rozborů jsou přehledně shrnuty v grafech. Charakteristiky podzemní vody z hlediska obsahu majoritních iontů, podle kterých jsou kategorizovány, jsou uvedeny na kruhových grafech (obr. 4). Ty ukazují zastoupení hlavní anionů a kationů plus celkovou mineralizaci a ph v jednotlivých vzorcích. Na levém dolním obrázku jsou porovnány průměry z odběrů na jednotlivých místech, na dalších třech grafech jsou znázorněny vždy výsledky na daném místě a ukázány rozdíly v jednotlivých etapách měření. Opakované analýzy ukazují na stabilní chemické složení podzemních vod v jednotlivých skupinách (odběrných místech). U vzorků 5469 a 6298 grafy ukazují malé rozdíly v obsahu hořčíku. Ve skutečnosti jsou tyto rozdíly nízké, v grafu jsou zdůrazněny použitím logaritmického měřítka. Ze svodného grafu jednoznačně vyplývá výrazný rozdíl v hydrogeochemickém charakteru podzemní vody především u vzorku 8600, kdy se v minerálním složení výrazněji uplatňují ionty vápníku a hořčíku na úkor sodíku a narůstá obsah síranů a hydrogenuhličitanů. Tím je podmíněna i vyšší vodivost a celková mineralizace. Ve vzorku 5496 je detekován vyšší obsah fluoridů. Na obr. 5 jsou výsledky chemických rozborů předvedeny ve formě Piperových grafů. V rámci grafů jsou hodnoceny jednotlivé vzorky podzemní vody vždy podle zastoupení čtyř hlavních kationů a tří hlavních anionů, kdy 100% kationů tvoří Na + K + Ca + Mg a 100 % anionů pak Cl + SO 4 + HCO 3. Podzemní vody z jednotlivých vzorkovacích míst z jednotlivých kol monitoringu vytváří oddělené shluky, což potvrzuje rozdílné hydrogeochemické podmínky vzniku podzemní vody v jednotlivých částech tunelu. Vzhledem k různému období odběru vzorku (listopad 07, 09; květen 05) lze předpokládat, že na tvorbu chemismu podzemní vody má zásadní vliv geologická stavba a nikoliv chod srážek. Obr. 5 Piperův graf Na obr. 6 jsou definované chemické typy vod zobrazeny postupně podle staničení. Z grafu vyplývá výrazná hydrogeochemická anomálie ve střední části tunelu. Stabilita chemismu je potvrzena analýzami vzorků v rozdílném ročním období (listopad, květen). Na obr. 7 jsou shrnuty veškerá zjištěné skutečnosti ve vazbě na geologickou stavbu nadloží tunelu a kvalitu a množství podzemní vody vtékající do tunelu. V tunelu bylo prováděno i měření teploty obezdívky. Zjištěné rozdíly jsou překvapivě vysoké, hlavní anomální pásmo se nachází ve staničení od 5500 metrů do 8200 metrů. V této části tunelu dochází oproti normálnímu poli k poklesu teploty. Pokud bychom předpokládali klidný průběh teploty v tunelu podle tečkované červené křivky, pak velikost teplotní anomálie ve středu tunelu dosahuje prakticky tří stupňů. Příčinou ochlazení horninového masivu je potřebné hledat v proudění podzemní vody. Tomu odpovídá i opakovaně zjišťovaná nízká vodivost (okolo 100 µs.cm-1) a mineralizace (okolo 100 mg/l) podzemní vody, která je charakterizována vzorkem 6298, které ukazuje na vysokou rychlost proudění vody v horninovém masívu.
7 Obr. 6 Chemické typy vod podle staničení tunelu Obr. 7 Výsledky měření v tunelu
8 Z provedených prací vyplývá následující: Přítoky podzemní vody do tunelu jsou až v řádu l/s. Množství vtékající vody závisí na hydrologické situaci. V oblasti řeky Umiray spadne v období dešťů (říjen až leden) průměrně měsíčně 400 až 1200 mm srážek. Podzemní voda vtékající přes porušenou obezdívku do tunelu vyhovuje z hlediska kvality vody požadavkům na vodu pitnou. Z hlediska ukazatelů sledovaných WHO je významný zvýšený obsah fluoridů 2,5 mg/l. Dále byly zjištěny vyšší obsahy síranů. Podíl podzemní vody na celkovém dopravovaném množství vody je minimální (tunelem je převáděno cca 13 m3 vody za sekundu). V některých úsecích tunelu je podzemní voda agresivní na betonové konstrukce. Jde o nízkou síranovou agresivitu, ovšem účinky této agresivity narůstají v důsledku proudění vody. Problémem můžou být i nízkomineralizované podzemní vody ( hladové ). Opakované odběry potvrdily, že jednotlivé vzorky podzemních vod definují výrazně odlišná hydrogeochemická prostředí. Například celková mineralizace vody se pohybuje od cca 100 mg/ do mg/l. Z pohledu tvorby chemismu podzemní vody jde o vysoce stabilní prostředí. I přes to, že byly vzorky odebírány za různých hydrologických situací (období srážek i období sucha) byl chemismus v jednotlivých úsecích tunelu stejný. 4. ZÁVĚR Tunel Umiray na Filipínách je významným prvkem vodohospodářské struktury zásobující Manilu pitnou vodou. Po té, co v roce 2004 oblast zasáhl tajfun Winnie Nanmadol došlo k jeho zanesení bahnotoky. V rámci prací souvisejících s jeho čištěním a zjišťováním je technického stavu po havárii byla v letech 2005 až 2010 realizována měření související s přítoky podzemní vody do tunelu. Byly sledovány objemy vtékající vody, základní fyzikálněchemické parametry vody a byly prováděny analýzy v rozsahu majoritních iontů. Do prostoru tunelu Umiray vtéká přes porušené ostění z hlediska stavby významné množství podzemní vody, která je v některých případech mírně agresivní (síranová agresivita nebo hladové vody). Z pohledu její kvalita jako vody pitné byly zjištěny vyšší obsahy fluoridů, případně i síranů. Podíl podzemní vody je v celkovém dopravovaném množství vody zanedbatelný. Hydrogeochemická variabilita podzemní vody odráží složité geologické poměry, ve kterých byl tunel ražen. Vliv na formování chemismu má jednak doba zdržení podzemní vody v horninovém prostředí a dále pak i geochemická charakteristika hornin. LITERATURA 1. BLÁHA, P., DURAS, R., FOUSEK, J., NOVOTNÁ, J. Measures Ensuring Reliable and Sustainable Drinking Water Supply for Manila, Final Report., Geotest, Brno, 12/2011, MS. 2. Factual Report Geological Investigation, Umiray Angat Transbasin Project., Construction & Drilling Specialists Inc., Manila, September 1993, MS. 3. Umiray Angat Transbasin Project, Geological and Geotechnical Annexis, Volume II., MWSS, Manila, January, 1994, MS. 4.
HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2%
HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2% PODZEMNÍ VODA Fosilní voda Proudící voda evapotranspirace Celkový odtok Přímý odtok infitrace Základní odtok VODA OBNOVITELNÝ PŘÍRODNÍ ZDROJ Hydrologický cyklus Zdrojem energie
Úprava podzemních vod
Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,
Číslo rozboru: Místo odběru: Obec Limit /nejistota +/- Fyzikální a chemické ukazatele:
VZ lab ROZBOR VODY Jindřicha Plachty 535/16 150 00 Praha 5 Protokol č.: 61953 tel.: 266 779 115, www.vzlab.cz Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1402 Název zakázměchenice Číslo zakázk203005
Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník 6 720 806 967 (2013/02) CZ
Provozní deník Jakost vody 6 720 806 966-01.1ITL Pro tepelné zdroje vyrobené z nerezové oceli s provozními teplotami do 100 C 6 720 806 967 (2013/02) CZ Obsah Obsah 1 Kvalita vody..........................................
Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení
Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení Pochody ÚCHV a CHÚV realizované pomocí ionexových filtrů změkčování dekarbonizace deionizace demineralizace Změkčování odstraňování iontů Ca ++ a Mg
TVRDOST, VODIVOST A ph MINERÁLNÍ VODY
TRDOST, ODIOST A ph MINERÁLNÍ ODY A) STANOENÍ TRDOSTI MINERÁLNÍCH OD Prinip: Tvrdost, resp. elková tvrdost vody, je způsobena obsahem solí alkalikýh zemin vápník, hořčík, stronium a barium. Stronium a
PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ
PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ Ing. Ladislav Bartoš, PhD. 1), RNDr. Václav Dubánek. 2), Ing. Soňa Beyblová 3) 1) VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 2)
Imagine the result 1
j ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika Pekárenská 81 372 13 České Budějovice Tel +420 387 425 663 Fax +420 387 319 035 www.arcadis.cz Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou Vltavská 287 373 41
Technologie pro úpravu bazénové vody
Technologie pro úpravu GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Příměsi významné pro úpravu Anorganické látky přírodního původu - kationty kovů (Cu +/2+, Fe 2+/3+, Mn 2+, Ca 2+,
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková
Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.
Protokol o zkoušce vody č.1522/12 Vzorkoval : Zdeněk Šulíček Ing. dne 22.5.12-12:05 Datum zahájení/ukončení zkoušek : 22.5.12 / 25.5.12 Typ místa odběru : vodovod Typ rozboru : A3.opakované rozbory Místo
SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY
SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy Citace pův. předpisu:
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu
GEOTECHNICKÝ ENGINEERING & SERVICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu Název úkolu : Krchleby, rekonstrukce mostu ev. č. 18323-1 (most přes Srbický potok) Číslo úkolu : 2014-1 - 072 Odběratel
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 +
Marek Roman. Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště
Nikola Iva Marek Roman Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště MŮŢEME VYUŢÍT NĚKTERÝCH ORGANISMŮ KE STANOVENÍ ČISTOTY VOD? CÍLE: 1.Stanovit chemické sloţení vody na vybraných stanovištích
MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains
OPERA CORCONTICA 37: 47 54, 2000 MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains BUDSKÁ EVA 1, FRANČE PAVEL 1, SVĚTLÍK IVO
Optimalizace dávkování chloru ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy za použití simulačních prostředků
Optimalizace dávkování chloru ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy za použití simulačních prostředků Ing. Luboš Mazel 1), Ing. Radovan Křivský 1), Ing. Zdeněk Sviták 2) 1) VAS, a.s., divize Žďár nad
ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015
ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 215 215 Obsah 1 Úvod... 2 2 Imisní limity... 3 3 Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích... 4 3.1 Suspendované částice PM 1,
Celkový aritmetický průměr. Počet ohlášení / měření
Chloridy (mg/l) Tab. č. / Aritmetický ČSN A B C * D Hydrogeologické y v sedimentech permokarbonu,8,,6 6,,, 9 6 6 6,,66 9 9 6,6 96 8, 8 6 Sírany (mg/l) Tab. č. / Aritmetický ČSN A B C * D Hydrogeologické
CHEMISMUS PODZEMNÍ VODY
CHEMISMUS PODZEMNÍ VODY Posudek číslo: 37 Datum: 23. květen 2008 Lokalizace: souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 974986, Y = 756542 katastrální území: Neštěmice obec: Ústí nad Labem Ústecký
koliformní bakterie KTJ/100ml ČSN EN ISO /A Escherichia coli KTJ/100ml ČSN EN ISO /A
Protokol o zkoušce vody č.1522/12 Vodohospodářské laboratoře, s.r.o. Zákazník : Obec Lukavec u Hořic Lukavec 120, 50801 Hořice Vzorkoval : Zdeněk Šulíček Ing. dne 22.5.12-12:05 Datum zahájení/ukončení
NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ
Citace Duras J.: Nádrž Klíčava vztah kvality a intenzity vodárenského využití. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 271-276. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH
Rebilance zásob podzemních vod. Rajon 2241 Dyjsko-svratecký úval Významný zdroj podzemní vody na jižní Moravě
Rebilance zásob podzemních vod Rajon 2241 Dyjsko-svratecký úval Významný zdroj podzemní vody na jižní Moravě Jitka Novotná, Pavel Burda GEOtest, a.s. Rajon 2241 Dyjsko-svratecký úval byl nově definován
TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY ČÁST 1 MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA
Brandýs nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)
A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Brandýs nad Orlicí Kód části obce PRVK: 3611.5313.006.01 Název obce: Brandýs nad Orlicí Kód obce (IČOB): 00927 (579947) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1287 (5313) Název ORP3: Ústí
Regulátor ASIN Aqua Dose příručka uživatele
Regulátor ASIN Aqua Dose příručka uživatele 10/7/12 Regulátor ASIN Aqua Dose automaticky reguluje ph a plynule dávkuje zvolené množství dezinfekce (kyslíkové nebo chlorové) po dobu běhu čističky. Hodnota
Janovičky. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)
A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Janovičky Kód části obce PRVK: 3611.5314.109.02 Název obce: Zámrsk Kód obce (IČOB): 19095 (581224) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53142 Název
Environmentální výchova
www.projektsako.cz Environmentální výchova Pracovní list č. 5 žákovská verze Téma: Salinita vod Ověření vodivosti léčivých minerálních vod Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Stanislava Typovská Student
MAPOVÉ PŘÍLOHY. Mapy vodních toků v Praze. Zdroj: Lesy hl. m. Prahy. Zdroj:
MAPOVÉ PŘÍLOHY Mapy vodních toků v Praze Zdroj: http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/chruzemi/cr2_cztx/chu-vody.htm Mapa povodí Kunratického potoka s vyznačenými odběrnými místy v Kunratickém potoce Zdroj:
Přírodní zdroje cíl: orientace v oblasti využití přírodních zdrojů a dopady na územněplánovací záměr
Geologie 4. přednáška Přírodní zdroje cíl: orientace v oblasti využití přírodních zdrojů a dopady na územněplánovací záměr přírodní zdroje (ve smyslu zákona 17/1991 Sb. 7 jsou definovány ): jsou ty části
TECHNOLOGIE REVERZNÍ OSMÓZY PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI Z ÚV TŘEBOTOV
Citace Lánský M., Paul J.: Technologie reverzní osmózy provozní zkušenosti z ÚV Třebotov. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 235240. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 9788025420348 TECHNOLOGIE REVERZNÍ
Fotometrie v analýze vod. Stanovení chemických ukazatelů kvality vod
Fotometrie v analýze vod Stanovení chemických ukazatelů kvality vod Požadavky kladené na kvalitu vody se řídí účelem jejího použití. Kvalitou pitné vody z hlediska mikrobiologických, biologických, fyzikálních
LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE
LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE Pavel Kocurek, Martin Kubal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů
Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Dorota Horová, Petr Bezucha Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Ústí nad Labem dorota.horova@unicre.cz Souhrn Biologická denitrifikace
Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2010
Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 21 Autorský kolektiv: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. Doc. Ing. Radovan
Pozn: Přehledové mapky prezentují území celé obce, do které dotčená část obce spadá. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)
A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Běstovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3611.5314.004.01 Název obce: Běstovice Kód obce (IČOB): 00323 (553760) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314)
DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY. Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.
DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. zhodnocení vývoje chemismu vody v povodí Nisy podle hydrologických a chemických
Zkušenosti z MPZ stanovení TZL 2009 na prašné trati a jejich další směr
1. Úvod Zkušenosti z MPZ stanovení TZL 29 na prašné trati a jejich další směr Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Zdeněk Kysučan VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum Vysoká škola báňská
Oborový workshop pro SŠ CHEMIE
PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro SŠ CHEMIE
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
3.8. Acidobazická regulace
3.8. Acidobazická regulace Tabulka 3.8. 1: Referenční intervaly Parametr Muži Ženy ph 7,37 7,43 7,37 7,43 pco 2 (kpa) 4,7 6,0 4,3 5,7 - aktuální HCO 3 (mmol/l) 23,6 27,6 21,8 27,2 - standardní HCO 3 (mmol/l)
Témata pro profilovou zkoušku z předmětu CHEMIE. Školní rok 2015 2016. Obor Aplikovaná chemie
Číslo dokumentu: 09.20/1.10.2015 Počet stran: 5 Počet příloh: 0 Dokument Témata pro profilovou zkoušku z předmětu CHEMIE Školní rok 2015 2016 Obor Aplikovaná chemie 1. Význam analytické chemie, odběr a
AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL A KVALITA
AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL A KVALITA DODÁVANÉ VODY Ing. Jaroslav Blažík, Ing. Václav Mergl, CSc. Vodárenská akciová společnost, a. s., Brno, blazik@vasgr.cz, mergl@vasgr.cz Úvod Při řešení provozních
Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I.
Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I. Technické zadání: Předmětem prací je realizace hydrodynamických
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
Využití membránových technologií při úpravě vody na vodu pitnou
Využití membránových technologií při úpravě vody na vodu pitnou Eva Podholová, Zuzana Honzajková, Tomáš Patočka, Martin Podhola Vodárenská biologie 2010 3. 4. února Membránové technologie procesy založené
Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce
Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Mgr. Zdeněk Šíma Ing. Mgr. Bohumír Šraut Dílčí úkoly hydrochemického monitoringu vody v oblasti Cínovce
Obsah 5. Obsah. Úvod... 9
Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3
ASIN Aqua S ASIN Aqua S Ext
Regulátor dezinfekce bazénové vody elektrolýzou soli ASIN Aqua S ASIN Aqua S Ext příručka uživatele ASIN Aqua S automaticky reguluje ph a reguluje dezinfekci bazénové vody řízením externího elektrolyzéru
Eva Novotná, BIOANALYTIKA CZ, s.r.o., Chrudim
Eva Novotná, IONLYTIK Z, s.r.o., hrudim Rozsah monitoringu Hydrochemický monitoring vod pro posouzení kvality zdrojů pro napouštění zbytkových jam a pro posouzení potenciálních zdrojů kontaminace 0 odběrných
Přílohy. Příloha 1. Mapa s výskytem dolů a pramenů s hladinami vod po r (Čadek et al. 1968) [Zadejte text.]
Přílohy Příloha 1 Mapa s výskytem dolů a pramenů s hladinami vod po r. 1895 (Čadek et al. 1968) Příloha 2 Komplexní rozbor vody z pramene Pravřídlo 2002 (Lázně Teplice) Chemické složení Kationty mg/l mmol/l
HODNOCENÍ JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD. Tab. č. 18/ 1. Chloridy. Jakost podzemní vody v ukazateli: (mg/l) Hydrogeologický rajón
00 Chloridy Tab. č. 8/ 0 0 0 Aritmetický,0 3,0,0 3,0,0 0, 0, 0,3,0,0 8,, 38, 88, 3, 3,0 3,8,,0, 8,,0,, 3, 3,, 3 0 0 3 0 33 ČSN A B C * D 3 00 3 00 Sírany Tab. č. 8/ 0 0 0 Aritmetický 0,0,0,,,,0,0,,0 0,0
Zpracování průsakových vod z popílkoviště pomocí reverzní osmózy
Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav chemie ochrany prostředí Zpracování průsakových vod z popílkoviště pomocí reverzní osmózy M. ŠÍR, M. PODHOLA, T. PATOČKA, Z. HONZAJKOVÁ, P. KOCUREK Cíl
AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
United Energy, a.s. Teplárenská č.p.2 434 03 Komořany u Mostu IČO: 273 09 959 DIČ: CZ27309959 AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č.1489 AKREDITOVÁNA ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s. DLE ČSN EN ISO/IEC
A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dlouhé Mosty. Mapa A: Území obce
A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.7.3 Název obce: Františkovy Lázně Kód obce (IČOB): 3464 (554529) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412 (412)
PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY. V = k. I
PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY V = k. I HPV dynamická statická neustálená - ustálená OBLAST AKUMULACE A PROUDĚNÍ PV Porozita HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ PRŮLINOVÁ PROPUSTNOST PRŮLINOVÁ NEZPEVNĚNÉ KLASTICKÉ SEDIMENTY
PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU Datum vystavení :
Protokol číslo : 3566/2017 PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU Datum vystavení : 26.6.2017 Strana : 1 / 3 Zadavatel : MJM Litovel a.s. Cholinská 1048/19 IČO : 45193592 784 01 LITOVEL Materiál : Voda Datum odběru
Svaz minerálních vod z. s. Celostátní konference Potraviny v hysterii 14.10.2015
Svaz minerálních vod z. s. Celostátní konference Potraviny v hysterii 14.10.2015 Přírodní minerální vody Přírodní minerální vody jsou fenoménem, který obráží mimořádnost geologických, geochemických, hydrogeologických
Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015
Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015 Monitoring nádrží: Monitoring jakosti vody zajišťuje státní podnik Povodí Labe prostřednictvím svých
Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866
Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 1. VODA 2. LEGISLATIVA 3. TECHNOLOGIE 4. CHEMIE H 2 0 nejběţnější sloučenina na světě tvoří přibliţně 71% veškerého povrchu Země je tvořena 2 atomy vodíku
TECHNOLOGICKÁ KONTROLA PŘI ÚPRAVĚ SUROVÉ VODY NA VODU PITNOU. Eva Lángová
TECHNOLOGICKÁ KONTROLA PŘI ÚPRAVĚ SUROVÉ VODY NA VODU PITNOU Eva Lángová Bakalářská práce 2006 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT Cílem této práce je přiblíţit problematiku
Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Radim Opluštil. : Zákaznický servis : Bezručova 608/36
True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR1246367 Datum vystavení : 7.11.212 Laboratoř : : Radim Opluštil Kontakt : Zákaznický servis : Bezručova 68/36 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 Vysočany,
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
PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINNÉ
C I V I T A S P E R P O P U L I PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINNÉ k výzkumnému projektu MMR WD 69-07-4 INDIKÁTORY TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE JAKO NÁSTROJ SLEDOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ DISPARIT V ÚROVNI OBYVATELSTVA JEDNOTLIVÝCH
ZÁSADY PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Katuše Kubíková
ZÁSADY PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Katuše Kubíková 1. Úvod projekty zaměřené na zásobování vodou Projekty, které řeší zásobování komunit vodou, vyžadují velmi individuální
A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dřenice. Mapa A: Území obce
(karta obce: CZ41_8_5) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.8.5 Název obce: Cheb Kód obce (IČOB): 591 (554481) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412
VODOVOD VYŠŠÍ BROD : PŘÍKLAD OBNOVY A ROZŠÍŘENÍ VODNÍCH ZDROJŮ
Citace Stara J.: Vodovod Vyšší Brod: příklad obnovy a rozšíření vodních zdrojů. Sborník konference Pitná 2008, s. 301-306. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8 VODOVOD VYŠŠÍ BROD : PŘÍKLAD
PT# V Vybrané ukazatele jakosti minerální vody
Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Šrobárova 48, 1 42 Praha 1 Vinohrady Zpráva Program zkoušení způsobilosti laboratoří Vybrané ukazatele jakosti minerální vody Praha, leden
AKREDITOVANÉ ANALYTICKÉ LABORATOŘE
AKREDITOVANÉ ANALYTICKÉ LABORATOŘE LABTECH s. r. o. je dynamická společnost dlouhodobě se zabývající laboratorními rozbory a zkouškami, prodejem, servisem a aplikační podporou laboratorní instrumentace,
Voda. živina funkce tepelné hospodářství organismu transportní médium stabilizátor biopolymerů rozpouštědlo reakční médium reaktant
Voda živina funkce tepelné hospodářství organismu transportní médium stabilizátor biopolymerů rozpouštědlo reakční médium reaktant bilance příjem (g/den) výdej (g/den) poživatiny 900 moč 1500 nápoje 1300
GEMATEST spol. s r.o. Laboratoře pro geotechniku a ekologii
GEMATEST spol. s r.o. CENÍK Laboratoř analytické chemie Černošice tel: +420 251 642 189 fax.: +420 251 642 154 mobil: +420 604 960 836 +420 605 765 448 analytika@gematest.cz www.gematest.cz Platnost od:
Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TP-76 TECHNICKÉ PODMÍNKY GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE Část A Zásady geotechnického průzkumu Schváleno : MD-OSI č.j. 485/09-910-IPK/1 ze
Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren
Výzkumná zpráva TH01020982-2015V007 Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren Autoři: M. Kotek, D. Jašíková, V. Kopecký,
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
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,
IONOSEP v analýze vody. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod. Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc.
Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc. IONOSEP v analýze vody Kapilární isotachoforesa nebo její kombinace se zónovou elektroforesou je svými vlastnostmi velmi
KOMPLEXOMETRIE C C H 2
Úloha č. 11 KOMPLEXOMETRIE Princip Při komplexotvorných reakcích vznikají komplexy sloučeniny, v nichž se k centrálnímu atomu nebo iontu vážou ligandy donor-akceptorovou (koordinační) vazbou. entrální
Protokol o zkoušce č.
True Protokol o zkoušce č. Zakázka Kontakt Adresa : PR1312246 Datum vystavení : 11.4.213 Laboratoř : : Ing. František Rund Kontakt : Zákaznický servis : Klášterní 883 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 Vysočany,
Silniční okruh kolem Prahy, stavby 518 a 519 Ruzyně - Suchdol
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor životního prostředí MŽP ČR Ing. Miloslav Kuklík ředitel odboru výkonu státní správy 1 Podskalská 19 128 00 Praha Č.j.:MHMP-082378/OŽP/VI/2000/2001
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY
LABORATORNÍ PRÁCE Č. 13 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY PRINCIP V přírodě se vyskytující voda není nikdy čistá, obsahuje vždy určité množství rozpuštěných látek, plynů a nerozpuštěných pevných látek.
Choceň. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)
A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Choceň Kód části obce PRVK: 3611.5314.034.01 Název obce: Choceň Kód obce (IČOB): 05197 (580350) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53141 Název
Návod k obsluze HI 993310 Přenosný konduktometr pro půdu
Návod k obsluze HI 993310 Přenosný konduktometr pro půdu www.hanna-instruments.cz 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím
Bluetooth Smart ph elektroda
Bluetooth Smart ph elektroda edge blu se dodává s profesionální ph sondou, která komunikuje přes Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0). Bluetooth Smart technologie je energeticky účinná, zajišťující nízkou spotřebu
Zpráva o výsledcích monitorování za rok 2010
Správa Národního parku České Švýcarsko Geochemický monitoring podzemních vod Zpráva o výsledcích monitorování za rok 2010 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfě 9/336 Výtisk 3/3 190 00 Praha 9 ALS Czech Republic
) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.
Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve
Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, 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
A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Loužek. Mapa A: Území obce
A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.8.13 Název obce: Cheb Kód obce (IČOB): 591 (554481) Číslo ORP3 (ČSÚ): 412 (412) Název ORP3: Cheb
Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec
STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ.
S STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1. ZÁKLADNÍ
A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dolní Paseky. Mapa A: Území obce
(karta obce: CZ41_1_2) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.411.1.2 Název obce: Aš Kód obce (IČOB): 52 (554499) Číslo ORP3 (ČSÚ): 411
VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY
VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY ŠANCE DAM DAM SAFETY SUPERVISION DURING DRAINAGE TUNNEL CONSTRUCTION AND GROUT CURTAIN REHABILITATION Tomáš Kantor, Petr Holomek Abstrakt:
CELKOVÝ AKTIVNÍ CHLOR - VÝZNAM A INTERPRETACE
Citace Kollerová L., Smrčková Š.: Celkový aktivní chlor význam a interpretace. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 171-176. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8 CELKOVÝ AKTIVNÍ CHLOR
HACH CHEMIKÁLIE, REAGENCIE A STANDARDY
HACH CHEMIKÁLIE, REAGENCIE A STANDARDY Společnost Hach má více než 60 letou historii věnovanou vyvíjení a balení vysoce kvalitních reagencií pro analýzu vody. Rozumíme vašim aplikacím a vyvíjíme naše reagencie
Zpráva o výsledcích monitorování za rok 2010
Správa Národního parku České Švýcarsko Geochemický monitoring povrchových vod Zpráva o výsledcích monitorování za rok 2010 ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfě 9/336 Výtisk 1/3 190 00 Praha 9 ALS Czech Republic
fyzikálně-chemických parametrů na sádkách.
TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU Název pilotního projektu: Provozní ověření kontinuálního monitoringu základních fyzikálně-chemických parametrů na sádkách. Příjemce dotace: Název nebo obchodní jméno:
Základy pedologie a ochrana půdy
Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně
Ch - Stavba atomu, chemická vazba
Ch - Stavba atomu, chemická vazba Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl
PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 969/16
ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., Zkušební analytická laboratoř č. 1066, Kutná Hora zkušební laboratoř č. 1066 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 969/16 ADRESA LABORATOŘE:
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
AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře. Co znamenají naměřené hodnoty v pitné vodě?
AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře Co znamenají naměřené hodnoty v pitné vodě? Zkušební laboratoř č. 1243 - akreditovaná Českým institutem pro akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025: 2005 IČ/DIČ 44794843/CZ44794843