ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY CHEMICKÝCH VÝROB
|
|
- Nela Pešková
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/ ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY CHEMICKÝCH VÝROB Milan Kraitr, Vladimír Sirotek
2 Cíl Cílem exkurze je: - demonstrovat model průmyslových závodů různých výrobních oborů založených na chemických procesech - seznámit účastníky s výrobou kyseliny dusičné, dusíkatých hnojiv, výrobou buničiny a papíru a s výrobou cementu - nastínit možnosti aplikace poznatků získaných během exkurze při výuce chemie na ZŠ a SŠ. Obsah 1 Úvod 2 LOVOCHEMIE, a.s., Lovosice 3 MONDI Štětí, a.s. 4 Lafarge Cement, a.s., Čížkovice 5 Metodické poznámky 6 Literatura 1 Úvod Chemické procesy jsou základem řady průmyslových oborů. Jde samozřejmě především o chemický průmysl v užším slova smyslu, tedy o výrobu chemikálií, užívaných buď jako polotovary pro další výroby nebo ke spotřebě (průmyslová hnojiva, motorová paliva, plasty atd.). Na chemických procesech je však založena i řada jiných výrobních odvětví, např. pestrá škála oborů silikátového průmyslu nebo průmysl celulózopapírenský. Společným rysem chemických výrobních oborů (chemický průmysl v širším slova smyslu) je riziko kontaminace prostředí. Veřejnost proto vnímá chemii jako odvětví s výrazně nepříznivými environmentálními dopady a v lepším případě jako nutné zlo, při čemž se zapomíná na fakt, že současná společnost by bez chemie naprosto nemohla existovat. Naštěstí společenské tlaky uplynulých desetiletí vedly ke zpřísnění legislativy. Díky tomu se v poslední době negativní dopady chemických výrob na prostředí neustále zmenšují. Stále dokonalejší výrobní zařízení a technologie likvidace případných škodlivin vedly k zásadnímu zlepšení situace alespoň v zemích EU a dalších vyspělých státech světa. Principy trvale udržitelného rozvoje se stávají všeobecnou strategií výrobců.
3 Tyto zásady a jejich interpretaci ve vzdělávacím procesu by měl nepochybně respektovat a uplatňovat každý učitel chemie. Na této exkurzní akci navštívíme tři výrobní komplexy rozmanitého zaměření. Seznámíme se s chemickou podstatou a technickým řešením výrob. Přitom bude kladen důraz na environmentální aspekty výrob i jejich souvislostí a účastníci si uvědomí, že hledisko vlivu výrob na prostředí je dnes pro výrobce dominantní a neopomenutelný limitující faktor výroby, zatímco dříve často jedinou hnací silou byly aspekty ekonomické. Poznatky z této akce budou pro učitele východiskem pro aktualizaci výuky a správnou environmentální výchovu žáků, zejména pak motivací a návodem k vedení žákovských exkurzí. V areálu a. s. Lovochemie v Lovosicích, která je nejvýznamnějším výrobcem průmyslových hnojiv v ČR, se seznámíme s výrobou chemikálií sloužících jako polotovar pro výrobu průmyslových hnojiv a s hlavními výrobky sortimentu dusíkatých a kombinovaných hnojiv. (Nebude bohužel prostor k exkurzím do dalších výroben umístěných v tomto areálu výrobny bionafty a. s. Preol a výrobny kordového viskózového vlákna v a. s. Glanzstoff Bohemia.) Druhá exkurze ve Štětí bude věnována nejvýznamnějšímu českému průmyslovému komplexu, který se zabývá chemickým zpracováním dřeva. Jeho jádrem je kombinát výroby buničiny a papíru a. s. MONDI, Štětí. Poslední exkurze se uskuteční v a. s. Lafarge Cement v Čížkovicích, jedné z největších a nejmodernějších cementáren v ČR, která je součástí nejvýznamnější světové skupiny výrobců cementu a j. maltovin Lafarge. Každá z navštívených továren má svá specifika, což umožní účastníkům exkurze zobecnění a široké chápání environmentálních dopadů chemické výroby.v tomto textu budou nejprve uvedeny stručné základy jednotlivých výrob (chemická podstata výrob a jejich technické řešení). V závěrečné části bude souhrn vybraných metodických poznámek, týkajících se jak teoretických základů výrob, tak zejména jejich environmentálních souvislostí. 2 Lovochemie, a. s., Lovosice 2.1 Charakteristika a výrobní program
4 Lovochemie je největším a rozhodujícím výrobcem průmyslových hnojiv v ČR Hlavními výrobky jsou granulovaná dusíkatá hnojiva na bázi dusičnanu amonného (dusičnan amonný s vápencem [LAV], s dolomitem [LAD], se sírou [LAS], ledek vápenatý [LV] Ca(NO 3 ) 2 s příměsí NH 4 NO 3, LOVODASA směs NH 4 NO 3 a (NH 4 ) 2 SO 4 ). Z kapalných dusíkatých hnojiv je to roztok močoviny a dusičnanu amonného LOVODAM, LOVOSAN navíc obsahuje (NH 4 ) 2 SO 4. Klíčovým provozem je výrobna dusičnanu amonného, činná od r. 1992, s denní kapacitou výroby 1350 t/den granulovaného hnojiva (alternativně LAD, LAV), tj. přes 400 kt/rok. Menší kapacitu má výrobna vícesložkových hnojiv s obsahem dusíku, fosforu a draslíku (granulovaná hnojiva NPK resp. NP) s případnou příměsí hořčíku. Současná kapacita výrobny je 450 t hnojiva NPK/den. Alternativně se zde může vyrábět granulované dusíkaté hnojivo LOVODASA (směs NH 4 NO 3 a (NH 4 ) 2 SO 4 ). V tom případě je kapacita výroby 260 t/den. MLETÝ VÁPENEC MLETÝ DOLOMIT KAMENEC AMONNO-HLINITÝ (NH 4 ) 2 SO 4 NH 3 VÝROBA KYSELINY DUSIČNÉ HNO 3 VÝROBA LAV LAD VÝROBA DASA VZDUCH VÝROBA VÍCESLOŽKOVÝCH HNOJIV (NPK) KCl FOSFÁT NPK Ca(NO 3 ) 2 SLOUČENINY P, K aj. VÝROBA NH 4 NO 3 VÝROBA KAPALNÝCH HNOJIV (DAM) Obr. 1 Hlavní linie výroby průmyslových hnojiv v a.s. LOVOCHEMIE Lovosice (upraveno podle 26 )
5 Kromě zmíněných velkotonážních produktů se v menších kvantech vyrábí ještě řada speciálních hnojiv jak v granulované formě, tak v roztocích pro hnojení na list. Na obr. 1 je přehled výroby hlavních produktů a polotovarů (kyselina dusičná) i nakupovaných surovin (amoniak, močovina, síran amonný, vápenec a další). Je zachycena v současnosti používaná surovinová varianta, kdy se k výrobě produktu DASA (LOVODASA) užívá namísto (NH 4 ) 2 SO 4 kamenec amonno-hlinitý ze sanace po chemické těžbě uranu v DIAMO RALSKO. Klíčový význam v Lovochemii má výroba kyseliny dusičné. Ta zde sice není komerčním produktem, jde ale o rozhodující polotovar, bez něhož by výroba závodu nemohla existovat. 2.2 Hlavní technologie Výroba kyseliny dusičné Podstatu výroby HNO 3 z amoniaku lze zjednodušeně vyjádřit rovnicemi 4 NH 3 (g) + 5 O 2 (g) V 4 NO(g) + 6 H 2 O(g) (1) 2 NO(g) + O 2 (g) V 2 NO 2 (g) (2) 2 NO 2 (g) + H 2 O(l) V 2 HNO 3 (aq) + NO(g) (3) Reakce (1) je selektivně katalyzována platinou s přísadou rhodia a probíhá při teplotách přes 850 o C. Na výtěžek reakcí (2) a (3), při nichž dochází ke zmenšování objemu plynů, má příznivý vliv zvýšený tlak, který se většinou pohybuje mezi 0,4 a 0,8 MPa. Katalyzátor reakce (1) je v reaktoru ( kontakt, hořák) uložen ve formě několika sít nad sebou. Doba styku reakční směsi s katalyzátorem je řádově 10-4 s, čímž se omezuje průběh nežádoucích vedlejších reakcí. Druhá fáze výroby (reakce (2) a (3)) probíhá při teplotách cca 30 o C ve věžových absorbérech, do nichž se v protiproudu přivádí voda resp. zřeď. HNO 3 vzniklá kondenzací vody a její reakcí podle (3) ještě před absorbéry. V Lovochemii jsou v provozu dvě výrobny: KD 6 (od r. 2003), která pracuje při tlaku 0,75 MPa s teplotou kontaktu 920 o C a produkuje HNO 3 o koncentraci 60 % v množství 900 t/den přepočteno na 100 % HNO 3 (roční kapacita ~ 310 kt). Má jednu absorpční kolonu se 33 patry, která je nejvyšší stavbou závodu. KD 5 (od r. 1969) pracuje při tlaku 0,4 MPa a teplotě 850 o C. Produkuje 54 % HNO 3 (270 t/den přepočteno na 100 % HNO 3 ). Má 3 absorpční kolony zapojené v serii.
6 Obsah zbytkových NO x v koncových plynech vystupující z výroben je řešen v Lovochemii dvěma způsoby. Výrobna KD 6 má tzv. selektivní redukci NO x, která probíhá na katalyzátoru V 2 O 5 při cca 300 o C podle rovnice 6 NO NH 3 7 N H 2 O (4) Výrobna KD 5 má tzv. totální redukci, kde se užívá jako redukční činidlo methan (zemní plyn), katalyzátor je platinový, teplota procesu cca 750 o C. Kromě NO x se odstraňuje redukcí i kyslík a N 2 O. U obou výrobních linek jsou díky popsaným opatřením plněny předepsané emisní limity NO x Výroba LAV/LAD/LAS Všechny varianty ledku mají celkový obsah dusíku 27 %, aby se eliminovalo nebezpečí výbuchu. (Čistý NH 4 NO 3 s obsahem 35 % je užíván jako výbušina). Vyrábějí se kontinuální tlakovou neutralizací podle rovnice NH 3 (g) + HNO 3 (aq) NH 4 NO 3 (aq) (5) Silně exotermická reakce probíhá v reaktoru tvaru U. Uvolněným teplem se odpaří voda z roztoku NH 4 NO 3, který je převeden na taveninu s obsahem H 2 O pod 4 %. Tavenina s teplotou > 150 o C se vede do granulátoru, kam se přidává vápenec event. dolomit. Zrnka sypkého materiálu vytvoří s taveninou granule. Následuje 18 m dlouhá bubnová rotační sušárna (sušení horkým vzduchem). Granule se třídí na sítech, projdou chladicím bubnem a pudrovacím bubnem, kde se pro zabránění spékání postříkají olejem s přísadou tenzidu Univerzální výrobna granulovaných hnojiv Je činná od r. 1967, dříve byla označována jako výrobna NPK. V současné době se zde alternativně vyrábějí vícesložková hnojiva typu NPK a DASA (viz 2.1). Hnojiva NPK (NP) (jejich udávaný obsah živin odpovídá hmotnostním % N, P 2 O 5 a K 2 O) se vyrábějí rozkladem přírodních fosfátů (apatitu) kyselinou dusičnou. Ze vzniklé břečky se vymrazí krystaly Ca(NO 3 ) 2.4 H 2 O, zbylý roztok se neutralizuje amoniakem, případně se k němu přidá KCl nebo další přísady (MgSO 4...). Hnojiva NPK (NP) jsou v současnosti u nás jediným na veliko vyráběným zdrojem fosforu, klasická fosforečná hnojiva jako superfosfát se v ČR již nevyrábějí. Dusičnan vápenatý (LV), vedlejší produkt výroby NPK, je rychle působícím hnojivem na list, prodává se s malou příměsí NH 4 NO 3. V případě, že výrobna produkuje hnojivo typu DASA, přidává se v rozkladném kotli plynný amoniak do roztoku obsahujícího kamenec s NH 4 NO 3, při čemž probíhá reakce
7 NH 4 Al(SO 4 ) NH 4 OH + (NH 4 NO 3 ) 2(NH 4 ) 2 SO 4 + Al(OH) 3 + (NH 4 NO 3 ) (6) Zařízení výrobny počínaje granulátory je analogické jako ve výrobně LAV. Navíc jsou zde krystalizéry na vyloučení Ca(NO 3 ) 2.4 H 2 O a navazující filtrační odstředivky pro izolaci krystalů. 3 MONDI Štětí, a. s. 3.1 Charakteristika podniku Firma MONDI Štětí je nejvýznamnějším celulózopapírenským kombinátem v ČR a největším českým výrobcem buničiny i papíru. Od r je součástí obří skupiny MONDI působící ve všech kontinentech, která je světovým lídrem ve výrobě obalů z papíru. Kombinát ve Štětí je v provozu od 50. let XX. století. V areálu jsou umístěny další samostatné podniky skupiny MONDI, které mají zpracovatelský charakter a užívají jako polotovary papíry vyrobené v MONDI Štětí, a.s. Jde o výrobnu pytlů MONDI Bags, a.s., výrobnu papírů s plastovým povlakem MONDI Coating, a.s. a výrobnu kartonů z vlnité lepenky MONDI Bupak, s. r. o. Areál kromě výroben skupiny MONDI hostí i několik menších samostatných firem. MONDI Štětí se zabývá výrobou sulfátové buničiny (kapacita přes 400 kt/r nebělené buničiny), která se zčásti na místě zpracuje na papír a zčásti určené na prodej podrobí bělení (produkce bělené buničiny přes 150 kt/r). Vyrábějí se různé druhy papíru a lepenky pro obalové účely, s celkovou kapacitou přes 350 kt/r, mezi nimi dominuje pytlový papír. Buničina (technická celulóza) se vyrábí z jehličnatého dřeva. Ročně se zpracují téměř 2 mil. plm 3 [plnometrů]. Výrobna buničiny (celulózka) je spojena s provozem regenerace použitých anorganických chemikálií a s energetickým využitím podílů dřeva odpadajících při výrobě buničiny. Další vláknitou surovinou je sběrový papír (70 kt/r), který se rozvlákňuje, třídí a dodává k výrobě papíru ve formě vodní suspenze vláken. 3.2 Výroba sulfátové buničiny Podstata sulfátové technologie výroby buničiny ze dřeva Dřevo je složitý heterogenní makromolekulární systém. Je tvořeno lineárním polysacharidem celulosou, která tvoří kostru buněčných stěn (u různých dřevin kolem 50 %), jinými polysacharidy (tzv. hemicelulosy) a ligninem, což je aromatický polymer s prostorovou strukturou. Výroba technické celulózy spočívá v působení chemikálií (za
8 zvýšeného tlaku a teploty) na dřevo, při němž přejde do roztoku podstatná část ligninu a větší část hemicelulos. Technická nebělená celulóza (buničina) obsahuje kromě celulosy příměsi hemicelulos, které pro výrobu papíru nevadí, a zbytky ligninu, který mj. způsobuje její hnědé zbarvení a pro některé účely se odstraňuje dodatečnou delignifikací (bělením). Ze dvou základních principů výroby buničiny dnes celosvětově zcela převládá alkalická metoda, nejčastěji jako tzv. sulfátový postup, kdy varný roztok obsahuje NaOH + Na 2 S (ten se sekundárně tvoří z Na 2 SO 4, který dal procesu matoucí název). Varným roztokem se štěpí vazby mezi ligninem a polysacharidy. Lignin a hemicelulosy alkalickou hydrolýzou katalyzovanou ionty SH - přechází na rozpustné produkty, které tvoří obsah výluhu sulfátové várky. (V produktech hydrolýzy ligninu je vázána síra ve formě thiosloučenin.) Předností sulfátového postupu oproti dříve převládající technologii sulfitové (kyselý postup) je v důsledku tvrdších podmínek (teplota kolem 170 o C a tlak asi 0,8 MPa) kratší doba várky, tedy vyšší produktivita zařízení a zejména možnost zpracovávat prakticky veškeré dřeviny (jehličnany s vysokým obsahem pryskyřice i tvrdé dřeviny). Sulfátová várka je též vhodnější pro kontinuální uspořádání. Tyto přednosti vyvažují poněkud nižší výtěžky buničiny. Nebělená sulfátová buničina je hnědá a velmi pevná (zbytky ligninu jsou kondenzované), vhodná pro výrobu technických papírů (např. pytlového). Na druhé straně je obtížně bělitelná, což dříve znemožňovalo výrobu bělené buničiny (např. pro papíry grafické). Dnes je technologie bělení plně vyřešena. Obtížným odpadem sulfátové technologie jsou plynné exhalace (zejména zapáchající merkaptany), které jsou dnes v moderních závodech minimalizovány a omezeny hlavně na případy poruch. Hlavní environmentální problém představují výluhy z várky, které mají asi 15 % a. s. (absolutní sušiny). Provoz sulfátové celulózky se neobejde bez regenerace anorganických chemikálií (asi třetina látek obsažených ve výluhu) a ze zneškodnění rozpuštěných organických látek (alkalické výluhy nelze využít ke zkvašování), které se po zahuštění využijí energeticky (spálení). Pára vyrobená ve spalovacím kotli je zčásti odváděným produktem, její větší část se užije v odparce výluhů, které se zde zahustí asi na 60 % a. s. K odparku se přidá Na 2 SO 4 ke krytí ztrát Na 2 S spotřebovaného při várce. V kotli při spalovacím procesu vzniká CO 2 a H 2 O(g). CO 2 se váže na zbylý NaOH a vytváří Na 2 CO 3 : 2 NaOH + CO 2 Na 2 CO 3 + H 2 O (7) Uhlík z neúplně spálených organických látek redukuje Na 2 SO 4 na Na 2 S: Na 2 SO C Na 2 S + 2 CO 2 (8) Uhličitan sodný vzniklý reakcí (7) je ještě třeba převést na NaOH. Z pevného zbytku z kotle se vodou vylouží Na 2 S + Na 2 CO 3 (dodá se navíc Na 2 CO 3 k doplnění ztráty NaOH při várce). K tomuto roztoku se přidá vápenné mléko pro reakci (tzv. kaustifikace)
9 Na 2 CO 3 + Ca(OH) 2 NaOH + CaCO 3 (9) Z kaustifikace po usazení sraženiny CaCO 3 odchází regenerovaný varný roztok obsahující NaOH + Na 2 S zpět do výroby. Sulfátová technologie je tedy z hlediska odpadních vod prakticky bezodpadová Technologie použité v podniku MONDI Štětí, a. s. V celulózce se provozují dvě odlišné varianty sulfátové várky. Starší technologie s roční kapacitou 235 kt a. s. buničiny a denní produkcí kolem 650 t je kontinuální technologie KAMYR, jejíž zjednodušené schéma ukazuje obr. 2. Vařák je vysoké válcové těleso uložené vertikálně, s nepřímým parním ohřevem. Dřevné štěpky (kousky dřeva cca 2x1,5x0,5 cm) smíšené s varným roztokem samospádem postupují vařákem shora dolů a plynule po dobu asi 2 hodin procházejí všemi fázemi várky včetně předběžného vyprání před vyfouknutím na prací a třídicí linku. Nebělená buničina s obsahem kolem 7 % zbytkového ligninu je dále dopravována jako suspenze vláken ( vodolátka ) s obsahem několika % a. s. na papírenské stroje, před nimiž se zředí na a. s. několik desetin %. 75 % produkce nebělené buničiny z linky KAMYR spotřebuje největší z papírenských strojů v závodě, který vyrábí pytlový papír. Novější výrobna buničiny SUPER BATCH z r pracuje diskontinuálně (po šaržích) a vyrábí bělenou buničinu. Její kapacita výroby je asi 200 kt/r a.s., denní výroba asi 500 t. Asi 75 % produkce se odvodňuje a prodává odběratelům jako výrobek dobře použitelný i k výrobě bílých grafických papírů. Zbytek je zpracován ve vodolátce na papírenských strojích v závodě. Výrobna je vybavena 4 vařáky objemu 300 m 3 s navzájem posunutými pracovními fázemi. Užitá technologie je vytěsňovací, založená na přepouštění roztoků mezi vařáky. Linka má společnou sběrnou nádrž produktu. Po praní (součástí prací linky jsou lisy, kde konsistence buničiny dosahuje až 35 % a.s.) a třídění je buničina s obsahem ligninu ~ 4 % vedena na dodatečnou delignifikaci kyslíkem v přítomnosti NaOH s přísadou MgSO 4, který brání odbourání celulosy. Obsah ligninu se zde sníží asi na 1,8 %. Reakce s kyslíkem probíhá při tlaku asi 2,5 MPa a teplotě cca 95 o C. Po kyslíkové delignifikaci následuje teprve vlastní bělení (dobělka), kterým se odbourají další podíly ligninu a získá se kvalitní bělená buničina. Z bělení je zcela vyloučen klasický bělicí prostředek elementární chlor, jehož užívání mělo nepříznivé environmentální dopady. Většina produkce se bělí v hustotě asi 10 % a.s. nejprve oxidem chloričitým a
10 v posledním stupni peroxidem vodíku za tlaku asi 0,2 MPa. Tato buničina je označena ECF (bez elementárního chloru). Provozovna může podle požadavků vyrábět i zcela ekologický produkt TCF (technologie bez sloučenin chloru). Ten vyžaduje drastičtější podmínky (kolem 100 o C, vyšší tlak, ph 11).
11 Dřevné štěpky Kontinuální vařák Nebělená buničina (4 nádrže po 2000 m 3 ) Praní Třídění Varný roztok Výluh Výroba pytlového papíru (stroj č. 5) Výroba papíru a lepenky (stroj č. 1, 2) Obr. 2 Výroba nebělené buničiny kontinuální technologií KAMYR v závodě MONDI Štětí, a.s.(upraveno podle 31 )
12 3.3 Výroba papíru Princip výroby papíru Vláknitá surovina (buničina, dřevovina /vláknina získaná broušením dřeva/, rozvlákněný starý papír ap.) v suspenzi se nejprve jemně rozvlákní v kontinuálních rozvlákňovačích resp. v mlýnech dojde ke zkrácení vláken. Podle typu papírů se k ní přidají plnidla (např. kaolin), klížicí prostředky (dříve na bázi přírodní pryskyřice, dnes většinou syntetické), barviva event. další přísady. Takto upravená suspenze papírovina jde po zředění (a.s. cca desetiny %) na papírenský stroj. Ten má partii sítovou, kde se odcedí voda gravitací resp. vakuem a vytvoří mokrý papírový pás, který se zbaví další vody v lisech s plstěnou tkaninou. Pak se pás vede na sušicí partii s válci vyhřívanými parou a dosuší se na zbytkový obsah několika % vody. Dále se papíry mohou hladit průchodem mezi hladkými válci a upravuje se jejich formát Papírna MONDI Štětí Papírna má 4 papírenské stroje. Největší a nejvýkonnější je stroj na pytlový papír, zpracovávající buničinu ve vodolátce z linky KAMYR. Má kapacitu 175 kt/r, šířka papírového pásu = 6,4 m, rychlost jeho pohybu až 900 m/min!, plošná hmotnost (gramáž) papíru g/m 2. Počet sušicích válců je 55. Ostatní stroje mají šířku pásu přes 4 m a nižší rychlost. Jeden ze strojů vyrábí dvouvrstvý karton s gramáží do 200 g/m 2, tzv. duplex. Má 2 síta, z nichž se mokrý papír vede do lisů, kde se vrstvy spojí. Spodní vrstva je ze sběrového papíru, vrchní z bělené nebo nebělené buničiny. Duplex se užívá jako krycí vrstva vlnitých lepenek. Další dva stroje s kapacitou výroby 45 kt/r mají odlišnou sušicí partii. Místo série sušicích válců mají 1 válec velkého průměru a vyrábějí se na nich jednostranně hlazené balicí papíry z nebělené či bělené buničiny o gramáži g/m 2. 4 Lafarge Cement, a.s., Čížkovice 4.1 Charakteristika podniku a sortiment výrobků Podnik je součástí Skupiny Lafarge, zabývající se výrobou stavebních materiálů, která je největším světovým producentem cementu. Dodala např. 35 kt betonu na stavbu nejvyššího mostu na světě (340 m) u Millau ve Francii.
13 Cement se v Čížkovicích vyrábí už 115 let, což souvisí s blízkými ložisky surovin (vápenec resp. slínovec, tj. zpevněný jílovitý sediment s obsahem % CaCO 3 ) křídového stáří. Některé polohy ložiska jsou ideální cementářskou surovinou, z jiných poloh se vyrábělo dříve hydraulické vápno (vápno s jemně rozptýlenými křemičitamy, tuhnoucí pod vodou). Současně těžený jámový lom poskytuje přes 1 milion tun suroviny ročně, produkce cementů je kolem 700 kt/r. Cementárna vyrábí především portlandské (p-) cementy (obsah CaO přes 60 %). Struskový cement je směsný produkt (p-cement + cca 75 % vysokopecní strusky). Novým výrobkem, který nahrazuje hydraulické vápno, je speciální cementový produkt MULTIBAT PLUS. nahrazující vápno i cement, který je vhodný jako zdicí i omítací malta. Závod také produkuje reaktivní jemně mletý vápenec (méně vápenaté slínovce) k odsíření fluidních kotlů. 4.2 Princip výroby cementu Cement představuje výrobkovou skupinu látek anorganického charakteru, která má největší světovou produkci vůbec (asi 2 mld t/r). Z chemických produktů je to spotřeba srovnatelná jen se skupinou motorových paliv. Nejvýznamnějším typem cementů je zmíněný p-cement, který se vyrábí slinováním směsi vápence a jílovitých surovin při teplotách o C, dnes obvykle v rotačních pecích. Suroviny se mísí v poměru CaO : (SiO 2 + Al 2 O 3 + Fe 2 O 3 ) = 1,7 2,4 ( hydraulický modul ) a SiO 2 : (Al 2 O 3 + Fe 2 O 3 ) = 1,7 2,7 ( silikátový modul ). Jemně umletá surovinová směs po předehřátí prochází rotační pecí v protiproudu k hrubým spalinám z topeniště. Složitý reakční mechanismus vede ke vzniku křemičitanů vápenatých, především 3 CaO.SiO 2 (alit) a 2 CaO.SiO 2 (belit). Vzniká slinutá hmota slínek, který se v chladičích ochladí vzduchem. Po odležení se mísí s několika procenty sádrovce, který působí jako zpomalovač tuhnutí betonu. Následuje drcení na válcovém drtiči a jemné mletí v kulovém mlýnu. Schéma technologie výroby cementu je zobrazeno na obr Environmentální aspekty výroby cementu Výroba cementu byla vždy doprovázena značnou prašností, která v okolí cementáren obtěžovala obyvatelstvo (nebezpečí silikózy) a ničila přírodu. Současná výroba v Čížkovicích má technologie a zařízení, která se díky značným eko investicím přibližují k mezinárodním kritériím BAT (nejlepší dostupné technologie). Na různých místech výrobní linky, kde
14 dochází ke vzniku prachu a jeho úniku do ovzduší, jsou instalovány účinné moderní tkaninové filtry. Tuhé prachové částice ze spalin vytápějících rotační pece jsou spolehlivě zachyceny elektrostatickým filtrem. Mazut původně užívaný jako palivo je dnes zčásti nahrazen tuhými palivy. Podnik se systematicky snaží dodržovat principy trvale udržitelného rozvoje.
15 SLÍNEK Chladič slínku 1 těžba surovin, 2 drcení a homogenizace surovinové směsi, 3 mletí surovinové směsi, 4 výpal slínku, 5 mletí slínku, 6 skladování a expedice cementu Obr. 3 Schéma technologie výroby cementu (upraveno podle 22b )
16 Příkladem využití druhotných surovin je náhrada přírodního sádrovce (přídavek do cementu) energosádrovcem získaným jako produkt odsíření uhelných elektráren mokrou vápencovou metodou. Druhotnou energetickou surovinou užitou v závodě je alternativní palivo GEOBAL 4 na bázi neutralizovaných kalů z ostravských ropných lagun, které nahrazuje část klasických zdrojů energie pro výpal slínku (mazut, uhlí). 5 Metodické poznámky pro využití tematiky navštívených výrob ve výuce Diskuzi zasluhuje volba reakčních podmínek při syntéze kyseliny dusičné. Reakce (1) probíhá díky selektivní katalýze, protože nepřípustné konkurenční reakce mezi NH 3 a O 2 (např. na N 2 + H 2 O) jsou termodynamicky výhodnější. Proto trvá reakce na Pt-kontaktu jen zlomeček sekundy a produkty jsou rychle odvedeny a zchlazeny. Reakce (1) probíhá za vysoké teploty, která rovnováze konkurenčních reakcí vadí relativně více. Pozitivní vliv má zvýšený tlak fakticky jen u reakcí (2) a (3), kde se významně zmenšuje objem plynů při reakci. Přesto se v současnosti výroba HNO 3 realizuje prakticky výlučně při zvýšeném tlaku na celé výchozí lince. Zcela výjimečná je vzhledem ke krátkému stylu reaktantů s katalyzátorem jeho forma platinová síta. Přes mimořádné antikorozivní vlastnosti dochází ke ztrátám platiny (snižuje je přísada rhodia) jako úletu v plynech odcházejících z kontaktu. Proto se na výstup reaktoru vkládají zachytávací síta paladiová, která mají schopnost platinu i rhodium sorbovat. Na kontaktu vzniká v malé míře jako vedlejší produkt oxid dusný. Ten sice není toxický, ale je skleníkovým plynem, který 300x účinněji přispívá ke globálnímu oteplování než CO 2. I při jeho relativně malém obsahu v ovzduší představuje 6 % antropogenního příspěvku ke skleníkovému efektu. Proto se na výstup z reaktoru vkládá ještě katalytická vrstva, na níž se N 2 O rozloží na N 2 + O 2. Velmi škodlivé pro prostředí jsou emise oxidů dusíku v koncových plynech z výrobny HNO 3 označované jako NO x (suma NO + NO 2 přepočtená na NO 2 ). V nedávné době představovaly hlavní environmentální problém závodu. V Lovosicích jsou dvě odlišné technologie zneškodnění NO x : katalyzovaná selektivní redukce (reakce (4)) užívá katalyzátor V 2 O 5 běžný ve výrobě H 2 SO 4. Při ní se užije prakticky stechiometrické množství přidaného
17 NH 3. Naproti při totální redukci na Pt katalyzátoru se přidává nadbytek redukčního činidla (CH 4 ), protože se zde redukují veškeré oxidující látky (kyslík). Tímto postupem se na lince KD 5 snižuje i obsah N 2 O. Ve výrobně ledků je třeba zdůraznit, že NH 4 NO 3 je dnes spolu s močovinou nejdůležitějším dusíkatým hnojivem a nejspotřebovávanějším typem hnojiva vůbec. Pozoruhodný je fakt, že proti nedávnému okyselení půd a jejich přezásobení sírou (síra není základní živinou, ale zejména pro určité rostliny je nutný její dostatečný obsah v půdě) se od konce 90. let objevuje místy deficit síry. Souvisí to s dokončením projektu radikálního snížení emisí SO 2 z velkých uhelných zdrojů (tepelné elektrárny ap.). Proto jeden z vyráběných ledků (LAS) je obohacován sírou ve formě CaSO 4. Jiným hnojivem tohoto typu je dusíkaté hnojivo DASA vyráběné alternativně ve výrobně vícesložkových hnojiv. Jde o směs NH 4 NO 3 a (NH 4 ) 2 SO 4. Pozoruhodná je zejména jeho varianta, kde místo (NH 4 ) 2 SO 4 je užit kamenec amonnohlinitý - druhotná surovina ze sanace podzemních vod z ukončené chemické těžby uranu u Stráže pod Ralskem. Výroba probíhá podle rovnice (6). Současně vznikající Al(OH) 3 je sice z hlediska výživy rostlin balastem, ale zlepšuje strukturu a vlastnosti získávaného granulovaného hnojiva. Ve výrobně vícesložkových hnojiv NPK (resp. DASA) je nutno zdůraznit, že hnojiva NPK z Lovosic jsou dnes u nás prakticky jediným velkotonážním vyráběným zdrojem fosforu pro hnojení. Klasické komodity jako superfosfát se u nás i ve většině vyspělých zemí již nevyrábějí. Ve výrobně je pozoruhodná technologie rozkladu fosfátů kyselinou dusičnou, při níž se z reakční břečky izoluje krystalický hydrát Ca(NO 3 ) 2. Tento vedlejší produkt výroby NPK je velmi ceněný pro určité aplikace hnojení. V tematice výroby buničiny je základním problémem volba technologie. Zatímco do poloviny XX. století byla jasně dominující technologie sulfitová (delignifikace v kyselém prostředí), dnes je celosvětově přes 90 % chemické buničiny vyráběno sulfátovou technologií. Mezi důvody její preference jsou nejvýznamnější pestřejší surovinové možnosti. Dříve se sulfátová buničina vyráběla jen jako nebělený produkt hnědé barvy s výbornými pevnostními vlastnostmi, určený k výrobě papírů pro technické využití. Teprve dokonalé vyřešení dodatečné delignifikace a bělicích postupů umožnilo vyrábět ze sulfátové buničiny i papíry bílé a sulfátová buničina má dnes univerzální využitelnost pro papírenské i chemické zpracování.
18 Zpracování sulfátových výluhů spojené s regenerací chemikálií užitých k várce je vynikajícím příkladem k vysvětlení pojmů komplexní využití surovin, regenerace odpadů a máloodpadové technologie. Výtěžek buničiny vztažený na vstupující hmotu dřeva činí necelou polovinu. Zbylá dřevní hmota rozpuštěná ve výluzích spolu s nespotřebovanými varnými chemikáliemi by byla při vypuštění do vodních toků (nehledě na obrovskou ztrátu dřevní hmoty) mimořádně škodlivá pro životní prostředí. Od samého počátku užívání sulfátového postupu je výroba buničiny spojená s regenerací anorganických chemikálií a energetickým využitím organických látek ve výluhu, tedy větší poloviny spotřebované hmoty dřeva. Produktem složitých cyklických procesů popsaných v kap je elektrická energie získaná z parní turbiny a tepelná energie obsažená v odváděné páře. Nespotřebované anorganické chemikálie jsou regenerovány a vracejí se do výroby ve formě varného roztoku. Jejich spotřeba je hrazena sodou a Na 2 SO 4 přidávanými do procesu regenerace. V kap je ukázáno, jaká je souvislost zbytkového ligninu v buničině s jejím zbarvením. Nebělená sulfátová buničina je vhodná pro výrobu technických papírů s vysokou pevností např. papíru pytlového. Moderní postupy (např. SUPER BATCH), které jsou použity pro část výroby buničiny ve Štětí, umožňují vyrábět buničinu bělenou např. pro grafické papíry, resp. pro chemické zpracování. Bělení v širším slova smyslu zde zahrnuje dodatečnou delignifikaci kyslíkem a vlastní bělení. To se obejde bez dříve standardně užívaného elementárního chloru, který vytvářel velmi toxické chlorligniny, které po rozpuštění v alkáliích přecházely do odpadních vod a posléze do vodních toků. Dnes užívané bělicí prostředky jsou oxid chloričitý a peroxid vodíku, které oxidačně rozruší chromofory ligninu zbylého v buničině a jsou k prostředí šetrné. Kromě standardně vyráběné bělené buničiny s označením ECF (bez elementárního chloru) lze vyrábět za drastičtějších podmínek bělení peroxidem i postup TCF (s vynecháním bělení pomocí ClO 2, čili technologie zcela prostá sloučenin chloru). Ten je environmentálně ještě příznivější než postup ECF, má však vyšší výrobní náklady. Při výrobě papíru a papírenských výrobků je nutno si uvědomit, že tato produktová skupina je svou tonáží ve světovém měřítku objemem výroby cca 400 Mt/r srovnatelná s produkcí polymerů a v oboru látek organického charakteru ji předstihuje jen výrobková skupina motorových paliv. (Výroba buničin a příbuzných vláknitých surovin je asi poloviční. 2. polovinu papírenských surovin představuje recyklovaný /sběrový/ papír.) Aplikace výrobků papírenských a syntetických makromolekulárních látek se v mnohém překrývají, nespornou
19 environmentální předností papíru je však obnovitelnost jeho surovinových zdrojů (dřevo event. jiné rostliny). V papírně MONDI Štětí nacházíme pěkný příklad ekonomického nakládání s výrobky, které má rovněž environmentální dopad. Dvouvrstvý karton (kap ) (duplex) užívaný jako krycí vrstva vlnitých lepenek má jen svrchní (lícovou) stranu z kvalitnějšího a dražšího materiálu bělené či nebělené buničiny. Spodní vrstva je vyrobena z levnější suroviny - sběrového papíru, což pro danou aplikaci poskytuje dostatečnou kvalitu výrobku. Současná výroba cementu patří k průmyslovým odvětvím, která v rozporu s tradičními představami z dřívějších období neprodukuje téměř žádné odpady a naopak umožňuje ekologickou likvidaci různých obtížných odpadů (např. pneumatik), které se stávají alternativním zdrojem energie. Moderní cementárna plní s velkou rezervou všechny zákonem stanovené emisní limity. U převládajícího suchého způsobu výroby cementu je před rotační pec (v Čížkovicích délky 72 m a průměru přes 4 m) předřazen cyklonový výměník tepla, kde se surovinová směs předehřeje. Před pecí je ještě zařazen tzv. kalcinátor, (obr. 3), v němž se surovina před vstupem do pece kalcinuje. Toto zařízení zároveň podstatně zvyšuje energetickou účinnost celého systému. Zde je možno spalovat část paliva (v Čížkovicích až 50 % spotřeby tepla pro pec), mj. odpadů a j. alternativních paliv. Hlavní zdroj otápění rotační pece je hořák zařazený u výstupu slínku z pece (spaluje se v něm např. směs topného oleje s uhelným prachem). Hořák vnáší do pece dlouhý plamen v protiproudu k procházejícímu toku surovinové směsi. Pozn.: V obr. 3 není kvůli přehlednosti znázorněn tok spalin (kouřových plynů) ani jejich čištění. Kouřové plyny jsou dokonale odprášené účinnými elektrofiltry. Nespalitelné součásti odpadu mají podobné složení jako silikátové složky cementářské surovinové směsi a stávají se součástí výrobku (slínku); cementárna neprodukuje popeloviny, těžké kovy jsou vázány rovněž do slínku. Vysoká teplota v peci (plamen hlavního hořáku má teplotu asi 2100 o C) zaručuje totální spálení nebezpečných látek (např. chlorovaných). Konečné plyny jsou v cyklonových výměnících rychle zchlazeny pod 180 o C a nehrozí zpětná syntéza látek typu polychlorovaných dioxinů (PCDD, PCDF). Jedinou škodlivou emisí, která není technologickým uspořádáním eliminována, jsou oxidy dusíku (NO x ). Pro snížení emisí NO x pod limitovanou hodnotu je v čížkovické cementárně instalováno zařízení pro selektivní vysokoteplotní nekatalytickou redukci NO x amoniakem, který vzniká rozkladem přidávané močoviny do kalcinátoru.
20 V cementárně Lafarge Čížkovice se spaluje alternativní palivo GEOBAL 4 na bázi neutralizovaných kalů z ostravských ropných lagun (celkové množství přes 100 kt v průběhu 5 let do r. 2015). Čížkovická cementárna má úzký vztah k odsíření spalin z velkých uhelných zdrojů (zejména tepelné elektrárny). Je výrobcem jemně mletého vápence, který slouží jako aditivum k odsíření fluidních kotlů. Na druhou stranu je závod odběratelem produktu odsíření elektráren mokrou vápencovou metodou. Tento sádrovec se užívá jako přísada do cementového slínku, která působí jako regulátor (zpomalovač) tuhnutí betonu. Nejviditelnější projev zamoření okolí cementáren dříve představovala velká prašnost provozu, kde se prach vznikající manipulací na různých místech výrobní linky nebyl prakticky vůbec eliminován. Moderní výrobny cementu jako čížkovická mají na všech rizikových místech (např. chladič slínku, mlýnice cementu), kde může k prášení docházet, zařízení na zachytávání prachu (převážně tkaninové filtry). 6 Literatura 1. Auinger F., Benešová M.: Agrozpravodaj 2, č.2, s.4 (2010). 2. Auinger F., Šlemenda P.: Lovochemik 2010, č. IV, s.5. 2a. ČC Kontakt, č. 101, s.7 (2012) 3. Galle A., Šmíd V.: Lovochemik 2011, č. I, s Hora J.: 5 + 2, 18. července 2013, s Staženo Staženo Staženo Staženo Staženo Staženo Staženo Staženo Staženo
21 14. Staženo Staženo Staženo Staženo Staženo Staženo Staženo Staženo Staženo a. Staženo b. cement.ppt Staženo c. JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2013, s.6 (2013). 23. Kaftanová V., Hrnčíř J.: Lovochemik 2010, č. VII, s Kindl J., Novotný R.: Papír a celulóza 51 (4), s. 82 (1996). 25. Kraitr M.: Biologie-Chemie-Zeměpis 21, 169 (2012). 26. Kraitr M. a kol.: Chemický průmysl v České republice. ZČU, Plzeň Neiser J., Hauzar I., Kraitr M., Nassler J., Smolek P.: Základy chemických výrob. SPN, Praha Obalová L., Pacultová K.: ChemListy 102, 487 (2008). 29. Papír a celulóza 65, (1), s. 16 (2010). 30. Schéma průmyslového areálu společnosti dopravní trasy. MONDI (2009). 31. Steti mill VS. ppt, may 2009 (MONDI). 32. Trefný M.: Lovochemik 2010, č. III, s Trefný M.: Lovochemik 2010, č. IV, s Trefný M.: Lovochemik 2010, č. IX, s Ulbricht N.: Lovochemik 9, č. 10, s. 1 (2005).
Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů (nebo amonného kationtu NH4+) a aniontů kyselin.
Soli Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Bednaříková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje
Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2003
Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2003 V souladu s vyhláškou MŽP č. 356/2002 Sb. a systémem EMS (ČSN EN ISO 14 001) uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2003. Termizo a.s.
7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu
7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,
Vlastnosti vody a její vliv na provoz parních elektrických zvlhčovačů
Vlastnosti vody a její vliv na provoz parních elektrických zvlhčovačů Voda není nikdy ideálně čistá, ale vždy obsahuje různorodé částice a chemické prvky. Jakost vody a její chemické složení se posuzuje
Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A JEJICH VYUŽITÍ ČLOVĚKEM 7. ročník
Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A JEJICH VYUŽITÍ ČLOVĚKEM 7. ročník DOPORUČENÝ ČAS NA VYPRACOVÁNÍ: 20 minut INFORMACE K TÉMATU: CIVILIZACE PLNÁ ODPADŮ Produkce odpadů stále
Chemické metody stabilizace kalů
Stabilizace vápnem Podmínky pro dosažení hygienizace kalu na úroveň třídy I. : - alkalizace vápnem nad ph 12 a dosažení teploty nad 55 o C a udržení těchto hodnot po dobu alespoň 2 hodin - alkalizace vápnem
Sbírka zákonů ČR Předpis č. 415/2012 Sb.
Sbírka zákonů ČR Předpis č. 415/2012 Sb. Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Ze dne 21.11.2012 Částka 151/2012
Ostatní technologické zdroje (příloha č. 8 k vyhlášce č. 415/2012Sb.,)
Ostatní technologické zdroje (příloha č. 8 k vyhlášce č. 415/2012Sb.,) Změny v rámci zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování
K. Hodnocení dosažitelnosti emisních stropů stanovených regionu v roce 2010
K. Hodnocení dosažitelnosti emisních stropů stanovených regionu v roce 2010 K.1. Úvod Doporučené hodnoty krajských emisních stropů pro kraj Vysočina jsou v nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví
Zemní plyn. Vznik zemního plynu. Vlastnosti zemního plynu
Zemní plyn Zemní plyn je přírodní směs plynných uhlovodíků s převažujícím podílem methanu. Využívat se začal na počátku 19. století, ale historie zemního plynu sahá až do období 2000 let př. n. l., kdy
OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005
OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,
415/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. listopadu 2012 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy
415/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. listopadu 2012 o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb.
Úprava uhlí, sušení, briketování, nízkoteplotní karbonizace Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Úprava uhlí, sušení, briketování, nízkoteplotní karbonizace Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. Úpravnické procesy Operace
STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA
STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí
Výroba energie z biomasy
Výroba energie z biomasy Co je to biomasa Biomasa je definována jako hmota organického původu. V souvislosti s energetikou jde nejčastěji o dřevo a dřevní odpad, slámu a jiné zemědělské zbytky včetně exkrementů
Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970
PRÁŠKOVÁ NITRIDACE Pokud se chcete krátce a účinně poučit, přečtěte si stránku 6. 1. Teorie nitridace Nitridování je sycení povrchu součásti dusíkem v plynné, nebo kapalném prostředí. Výsledkem je tenká
Jak vyzrát na odpad? NEJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTERÝ VŮBEC NEVZNIKNE.
ODPADY Jak vyzrát na odpad? NEJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTERÝ VŮBEC NEVZNIKNE. Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. nekupujte, co nepotřebujete dejte starým věcem nový smysl upřednostněte nebalené
Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik?
Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik? Vytápět dům lze v dnešní době různě. Jak ale vybrat ten správný způsob vytápění? Jaký je rozdíl mezi topením v pasivním domě a v domě s vyšší spotřebou
Dne 12. 7. 2010 obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace:
Dne 12. 7. 2010 obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace: 1. na str. 3 požadujete: Volání a SMS mezi zaměstnanci zadavatele zdarma bez paušálního poplatku za tuto službu. Tento požadavek
Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové
Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Současná doba přináší výrazné změny v pohledu na
Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn
Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle
MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY
Sborník konference Pitná voda 01, s. 16-168. W&ET Team, Č. Budějovice 01. ISBN 978-80-9058-0-7 MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY Ing. Robert Mach, Ing. Soňa Beyblová Severočeské vodovody
PATENTOVÝ SPÍŠ. ts3 O B 01 J 20/28 G 21 F 9/12 1Í5 O. materiálu, např. půdy s popelovým. (11) Člalo dokumentu: ČESKÁ REPUBLIKA
PATENTOVÝ SPÍŠ ČESKÁ REPUBLIKA (19) (21) Čislo pflhlásky: 3 3 4-9 2 (22) Pfihláácno: 05. 02. 92 (40) Zvefcjnéno: 14. 10. 92 (47) Udílena: 20. 10. 93 (24) Oznámeno udéleni ve Včstniku: 15. 12. 93 (11) Člalo
Zásobenost rostlin minerálními živinami a korekce nedostatku. Stanovení zásobenosti rostlin živinami, hnojení, hnojiva a jejich použití
Zásobenost rostlin minerálními živinami a korekce nedostatku Stanovení zásobenosti rostlin živinami, hnojení, hnojiva a jejich použití Diagnóza deficitu nebo toxického nadbytku živin Vizuální diagnóza
Ekonomika AOS a vliv nové legislativy
Ekonomika AOS a vliv nové legislativy Základní zákonné podmínky činnosti AOS Maximální počet obyvatel na jedno sběrné místo 200 Zpětný odběr v každém místě, kde je prodejna Minimální ověřený informační
č. 3/2012 o nakládání s odpady
Město Horní Benešov. Masarykova 32, 793 12 Horní Benešov Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o nakládání s odpady Zastupitelstvo města Horní Benešov na svém 17. zasedání dne 19.12.2012 usnesením č. 61/17-12.2.ZM
Mletý vápenec sušený. Další názvy: Není aplikováno jedná se o přírodní surovinu.
BEZPEČNOSTNÍ LIST 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky/přípravku: Název: Další názvy: Registrační číslo: Není aplikováno jedná se o přírodní surovinu. 1.2
I. M E T P R O D E S T 8 0-5 0 0 0
METPRODEST 80-5000 I. M E T P R O D E S T 8 0-5 0 0 0 Vakuový destilační systém je koncipován pro úpravu až 20.000 m 3 odpadní vody za rok. Vakuová destilační jednotka je standardně vybavena samozavlažovacím
Potenciometrie. Obr.1 Schema základního uspořádání elektrochemické cely pro potenciometrická měření
Potenciometrie 1.Definice Rovnovážná potenciometrie je analytickou metodou, při níž se analyt stanovuje ze změřeného napětí elektrochemického článku, tvořeného indikační elektrodou ponořenou do analyzovaného
Rekuperace rodinného domu
Co je to rekuperace? Rekuperace rodinného domu Rekuperace, neboli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch do budovy předehřívá teplým odpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 29. 6. 1999 COM(1999) 317 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Rozvoj krátké námořní dopravy v Evropě
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje v roce 2010. Písek. Prachatice. Milevsko.
Blatná Č.Budějovice Č.Krumlov Dačice J. Hradec Kaplice Milevsko Písek Prachatice Soběslav Strakonice Tábor Trhové Sviny Třeboň Týn n/vl. Vimperk Vodňany Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického
Program EFEKT- Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie MPO, STEO, SMO www.odpadjeenergie.cz
Program EFEKT- Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie MPO, STEO, SMO www.odpadjeenergie.cz ÚVOD Českárepublika se díky politice MŽP dostávádo problému skomunálními
ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOROVODÍKU ZE SPALIN PŘI ENERGETICKÉM ZPRACOVÁNÍ PLASTŦ
Energie z biomasy XI. odborný seminář Brno 2010 ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOROVODÍKU ZE SPALIN PŘI ENERGETICKÉM ZPRACOVÁNÍ PLASTŦ Kateřina Bradáčová, Pavel Machač,Helena Parschová, Petr Pekárek, Václav Koza Tento
Tab. 1 Podíl emisí TZL a SO₂ v krajích z celkového objemu ČR v letech 2003 až 2009 (v %)
3. Emise Jednou ze základních složek životního prostředí je ovzduší. Jeho kvalita zcela zásadně ovlivňuje kvalitu lidského života. Kvalitu ovzduší lze sledovat 2 způsoby. Prvním, a statisticky uchopitelnějším,
MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou
MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou VNITŘNÍ SMĚRNICE MĚSTA č. 1/2015 SYSTÉM NÁLEŽITÉ PÉČE o majetek města Kamenice nad Lipou, jako hospodářského subjektu uvádějícího
1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR
1. DÁIČNÍ A SIIČNÍ SÍŤ V OKRESE ČR Pro dopravu nákladů, osob a informací jsou nutné podmínky pro její realizaci, jako je kupříkladu vhodná dopravní infrastruktura. V případě pozemní silniční dopravy to
ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ
ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)
RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 12. července 2013 (16.07) (OR. en) 12263/13. Interinstitucionální spis: 2013/0235 (NLE) ENV 700 ENT 221
RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 12. července 2013 (16.07) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2013/0235 (NLE) 12263/13 ENV 700 ENT 221 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 9. července 2013 Č. dok. Komise:
ZKOUŠKA SPOLUSPALOVÁNÍ BIOPALIVA A ČERNÉHO UHLÍ
ZKOUŠKA SPOLUSPALOVÁNÍ BIOPALIVA A ČERNÉHO UHLÍ Rostislav Zbieg, Markéta Grycmanová Jedním z možných způsobů využití biomasy je její spoluspalování s dnes nejvíce využívaným palivem v energetice uhlím.
BIOKATALYZÁTORY I. ENZYMY
BIOKATALYZÁTORY I. Obecné pojmy - opakování: Katalyzátory látky, které ovlivňují průběh katalyzované reakce a samy se přitom nemění. Dělíme je na: pozitivní (aktivátory) urychlující reakce negativní (inhibitory)
Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb. 31.10.2013. a) mezi přepravní soustavou a
změněno s účinností od poznámka vyhláškou č 289/203 Sb 30203 08 VYHLÁŠKA ze dne 4 dubna 20 o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném
PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ
PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně
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
Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací
Faremní systémy podle zadání PS LFA s účastí nevládních organizací TÚ 4102 Operativní odborná činnost pro MZe ZADÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO TEMATICKÉHO ÚKOLU UZEI Č.J.: 23234/2016-MZE-17012, Č.Ú.: III/2016 Zadavatel:
Obnovitelné zdroje energie v roce 2010
Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2010 Výsledky statistického zjišťování říjen 2011 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum Ing. Aleš Bufka oddělení surovinové
VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz
doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. VÝROBEK JAKO SOUČÁST MARKETINGOVÉHO MIXU PRODUKT PRODUCT charakteristika - jakost, značka, design, vlastnosti, balení, velikost, služby, záruka, rozmanitost,
ČESKÉHO HNĚDÉHO UHLÍ. KONFERENCE ENERGETICKÝCH MANAŽERŮ na téma Energetická bezpečnost ČR v kontextu obsahu 3. energetického balíčku EU
BUDOUCNOST ČESKÉHO HNĚDÉHO UHLÍ KONFERENCE ENERGETICKÝCH MANAŽERŮ na téma Energetická bezpečnost ČR v kontextu obsahu 3. energetického balíčku EU Březen 2008 ing. Alexander Musil Problematika prvotních
Obalové hospodářství
Část F Obalové hospodářství podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2. Základní pojmy...3 3. Povinné osoby...5 4. Přehled povinností...7 5. Právní
RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů)
Evropská komise GŘ pro zdraví a spotřebitele (SANCO) 5/2013 Dokument D 108 RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů) 1. Vývoj počtu oznámení o nebezpečných
KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2
KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 POZNÁMKA: Požadavky této kapitoly neplatí pro obaly, které budou používány dle 4.1.4.1, pokynu pro balení
Problematika negativního dopadu intenzivní chemické ochrany polních plodin
Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Problematika negativního
Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků
Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Uhlík důležitý biogenní prvek cyklus C jedním z nejdůležitějších látkových toků v biosféře poměr mezi CO 2 a C org - vliv na oxidačně redukční potenciál
OBCHODNÍ PRÁVO Vysoká škola ekonomie a managementu 2012
OBCHODNÍ PRÁVO Vysoká škola ekonomie a managementu 2012 Obchodní právo JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu 2012. Vydání první. Všechna práva vyhrazena. ISBN 978-80-86730-93-6
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/11676/14 ZN/2337/ŽP/14
Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024
Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Slide 1 MODUL 1 Hygienické požadavky na prodejny Číslo 1 HYGIENA POTRAVIN dle nařízení ES č. 852/2004
MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem
MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické
Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná
Organismy Všechny živé tvory dohromady nazýváme živé organismy (zkráceně "organismy") Živé organismy můžeme roztřídit na čtyři hlavní skupiny: Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí,
Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU
Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU (a) Technické parametry vodních cest E Hlavní technické parametry vodních cest E mají v zásadě odpovídat klasifikaci
Zastupitelstvo města Přerova
Pořadové číslo: 23/10 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 17.4.2014 Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: Marta Jandová, Helena
Dohřev vody ze solárního systému
Dohřev vody ze solárního systému Datum: 2.2.2009 Autor: Mgr. Jan Dvořák Solární soustava a dohřevné zařízení musí být jeden navzájem sladěný a efektivně pracující systém, který maximalizuje efektivitu
BAT 2009. (nové znění BREF pro cementárny a vápenky, Sevilla únor 2009, přehled hlavních parametrů) Ing. Miloš Cikrt, odborný poradce
BAT 2009 (nové znění BREF pro cementárny a vápenky, Sevilla únor 2009, přehled hlavních parametrů) Ing. Miloš Cikrt, odborný poradce Cementárny Ekologické řízení - aplikovat Environmental Management Systém
Ovoce do škol Příručka pro žadatele
Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu
OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5.
OBEC MIKULČICE O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mikulčice Zastupitelstvo obce Mikulčice, příslušné
ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ
Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.
Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková
Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
Klimatická neutralita budov do roku 2050
Klimatická neutralita budov do roku 2050 Dr. Burkhard Schulze Darup, Augraben 96, D-90476 Nürnberg, schulze-darup@schulzedarup.de 1 Základní otázky Aby mohly být dosaženy globální cíle ochrany klimatu,
S 63/04-1796/04 V Brně dne 26. dubna 2004
S 63/04-1796/04 V Brně dne 26. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 63/04, zahájeném dne 24. března 2004 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní
21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK
21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK Pavel Rokos ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie Úvod Světelné zdroje jsou jedním
Kritéria pro získání titulu Ekoškola
Kritéria pro získání titulu Ekoškola Zde uvedená kritéria jsou nezbytným minimem pro udělení prvního titulu Ekoškola na dvouleté období. Při auditu bude přihlédnuto ke konkrétním podmínkám a možnostem
Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby
Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST
Skládka odpadů Čáslav - Hejdof Vyrovnávací podrekultivační vrstva Odpady a materiály pro zajištění stability tělesa skládky.
6 5 4 3 2 1 REVIZE PPIS DATUM SCHVÁLIL Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz VYPRACVAL HIP Ing. Holý T. KTRLA Ing. Kaňkovský PRJEKTAT ŘEDITEL DIVIZE
EURO-ŠARM SPOL. S R.O. Přehled produktů s návody k použití
EURO-ŠARM SPOL. S R.O. Přehled produktů s návody k použití 8.4.2013 Stránka 1 z 14 Obsah A) Desinfekce bazénové vody... 2 A1. Chlorové tablety, 200 g: TCCA... 3 A2. Multifunkční tablety, 200 g: TCCA +
Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce
Obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 Požární řád obce Zastupitelstvo města svým usnesením ZM/2011/8/11 ze dne 31. října 2011 vydává na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně
integrované povolení
Úplné znění výrokové části integrovaného povolení vydané společnosti ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. v souladu s 19a odst. 7 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o
Recyklace stavebních hmot ekologický pohled (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství
TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Recyklace stavebních hmot ekologický pohled (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika
Navrhovaná technická opatření vedoucí k šetrnějšímu provozu mateřských center s ohledem na dopady na životní prostředí
Navrhovaná technická opatření vedoucí k šetrnějšímu provozu mateřských center s ohledem na dopady na životní prostředí - návrh tzv. long listů jednotlivých mateřských center CMR BOBEŠ Rámcově bychom měli
Strana č. 1 TECHNICKÝ MATERIÁLOVÝ LIST Datum tisku: 16. 10. 2010 Aktualizace: 12. 09. 2011 1 OBCHODNÍ NÁZEV VÝROBKU, VÝROBCE / DODAVATEL
Strana č. 1 1 OBCHODNÍ NÁZEV VÝROBKU, VÝROBCE / DODAVATEL MP ÖKO 700 ÖKOMATIC REAKČNÍ VLOČKUJÍCÍ PROSTŘEDEK - ULTRA AQUA Ú D A J E S P O L EČNOSTI S Í D L O S P O L EČNOSTI M e t P r o, s. r. o. HAJNÍ
S 90/00-240/01-210 V Brně dne 20. února 2001
S 90/00-240/01-210 V Brně dne 20. února 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení 2 odst. 3 a 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2009
Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 29 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního
Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162
Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 6. ročník Základní EVVO Fotosyntéza
BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 4.12.2006 Strana: 1 ze 5 Datum revize: AKTIVIT SUPER SPRAY
Datum vydání: 4.12.2006 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití
Kalení rychlořezných ocelí : metalurgické výhody soli
Kalení rychlořezných ocelí : metalurgické výhody soli Proč se výsledky tepelného zpracování - zvláště v případě kalení rychlořezných nástrojových ocelí - vždy srovnávají s výsledky, které je možné získat
Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2016
Ceník odpadů povolených k odstranění na skládce EKODEPON s.r.o. Kladruby pro rok 2016 Seznam odpadů je shodný s odpady povolenými k odstranění na skládce Kladruby dle provozního řádu schváleného Integrovaným
Decentrální větrání bytových a rodinných domů
1. Úvod Větrání představuje systém, který slouží k výměně vzduchu v místnostech. Může být přirozené, založené na proudění vzduchu v důsledku jeho rozdílné hustoty, která odpovídá tlakovým poměrům (podobně
BEZZÁKLADOVÉ BETONOVÉ OPLOCENÍ PLOTOVÉ STŘÍŠKY A SLOUPOVÉ HLAVICE DLAŽBA A DOPLŇKY K CHODNÍKŮM
PŘÍMÝ ČESKÝ VÝROBCE BEZZÁKLADOVÉ BETONOVÉ PLOTOVÉ STŘÍŠKY A SLOUPOVÉ HLAVICE DLAŽBA A DOPLŇKY K CHODNÍKŮM www.koncak.cz Nízké pořizovací náklady! DLAŽBA STŘÍŠKY KÁMEN ROVNÝ 50 Přední strana KÁMEN ROVNÝ
STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE
STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE Obor strojírenských technologií obsahuje širokou škálu různých výrobních procesů a postupů. Spolu se strojírenskými materiály a konstrukcí strojů a zařízení patří mezi základní
Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
Změny 1 vyhláška č. 294/2015 Sb. Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých
9.4.2001. Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205
Ėlektroakustika a televize TV norma.......... Petr Česák, studijní skupina 205 Letní semestr 2000/200 . TV norma Úkol měření Seznamte se podrobně s průběhem úplného televizního signálu obrazového černobílého
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE DÚR+DSP DUBEN 2014 C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Identifikační údaje stavby Název stavby: Rekonstrukce a dostavba chodníku v ulici Petra Bezruče Místo stavby:
Provozní ád sb rného dvora M styse erný D l
Provozní ád sb rného dvora M styse erný D l NA ODPAD KATEGORIE: O, N OBSAH: 1.1 Základní údaje o za ízení 1.2 Charakter a ú el za ízení 1.3 Stru ný popis za ízení 1.4 Technologie a obsluha za ízení 1.5
Přeplňování zážehových motorů
Přeplňování zážehových motorů Cílem přeplňování ZM je především zvýšení výkonu motoru (ale i zlepšení hospodárnosti provozu a snižování obsahu škodlivin ve výfukových plynech). Zvyšování výkonu, resp.
Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy
Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků Ministerstvo zdravotnictví podle 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů
KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr
MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS
MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS NÁVOD K VÝROBĚ PIVA Z V DOMÁCÍCH PODMÍNKÁCH Vážení, dostává se Vám do rukou originální český výrobek, který představuje spojení staletých tradic zručnosti a zkušeností českých
BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 21.12.2004 Datum revize: 10.12.2009 Strana: 1 z 5 Název výrobku:
Datum vydání: 21.12.2004 Datum revize: 10.12.2009 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Další názvy látky: SAVO PROFI
Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů
EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PODNIKY A PRŮMYSL Pokyny 1 V Bruselu dne 1. února 2010 - Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů 1. ÚVOD Účelem tohoto dokumentu je
Sluneční svit a prostředí mají své zákony. Jaroslav Peterka
Kam teče podpora fotovoltaiky? Bronislav Bechník, odborný portál TZB Info V souvislosti s rozvojem fotovoltaiky se objevila celá řada mýtů. Patří k nim například tvrzení, že fotovoltaický panel nevyrobí
Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce
Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce: