MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV NAUKY O DŘEVĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
|
|
- Vilém Radek Macháček
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV NAUKY O DŘEVĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stanovení podmínek mortality tesaříka krovového BRNO 2006 Libor Adámek
2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Stanovení podmínek mortality tesaříka krovového zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Souhlasím, aby moje bakalářská práce byla zveřejněna v souladu s 47b Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a uložena v knihovně Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora MZLU o archivaci elektronické podoby závěrečných prací. V Brně, dne: Libor Adámek 3
3 Poděkování Chtěl bych poděkovat všem, kteří jakkoliv přispěli při zpracování mojí bakalářské práce. V první řadě mé největší poděkování patří Ing. Jiřímu Holanovi Ph.D., vedoucímu bakalářské práce, který mi byl po celou dobu nápomocen užitečnými radami, připomínkami a poskytnutím veškerých materiálů a pomůcek k eperimentu. V neposlední řadě bych chtěl také poděkovat své rodině, a to především svým rodičům, za to, že mi umožnili studovat. 4
4 Abstrakt Jméno: Název bakalářské práce: Libor Adámek Stanovení podmínek mortality tesaříka krovového Bakalářská práce je zaměřena na ověření vhodného postupu a podmínek pro usmrcení larev tesaříka krovového (Hylotrupes bajulus). Postup, který je použit, se nazývá zmrazování. Larvy tesaříka jsou vystaveny teplotě -18 C po dobu jednoho měsíce. Předmětem zkoumání je, zda tyto podmínky dokáží larvu usmrtit. Účinnost uváděného postupu se v práci podařilo ověřit. Jelikož literatura neuvádí tloušťku zkoušeného materiálu, je pro náš materiál vyzkoušena ještě doba kratší (1 a 2 týdny). Vzhledem k tloušťce materiálu a rychlosti přechodu teploty v materiálu (4 C za 1 hod) se ukázalo, že k usmrcení larev tesaříka je doba jednoho týdne dostačující a další už nebylo třeba zkoušet. Klíčová slova: tesařík krovový (Hylotrupes bajulus), metoda zmrazením, teplota, doba působení, fyzikální ochrana Abstract Name: Title of work: Libor Adámek Determination process for killing Hylotrupes bajulus The aim of this work is to verify suitable conditions and process for killing the waspbeetle larvae (Hylotrupes bajulus). The process, that was used, is called freezing. Wasp-beetle larvae are eposed to temperature of -18 C for a month. The task is whether it is possible to kill the larva under these conditions. The effectivity of the process was proved in this work. There are any data about the size of tested material in the literature. We decided to use a short time of 1 2 weeks. In regard of the material size and speed of the temperature change in the material (4 C per 1 hour) we found, that time of one week is sufficient to kill the waspbeetle larvae and the other tests were not neccesary to do. Key words: wasp-beetle (Hylotrupes bajulus), the freezing process, temperature, operating time, physical protection 5
5 Obsah 1 Úvod Cíl práce Literární přehled Tesařík krovový (Hylotrupes bajulus) Systematické zařazení tesaříka krovového Popis škůdce Výskyt brouka a kladení vajíček Vývoj larev Požerky Škodlivost Životní podmínky Preventivní ochrana proti napadení Ochrana dřeva proti napadení tesaříkem krovovým Konstrukční ochrana Chemická ochrana Fyzikální ošetření dřeva Technologie ošetření teplem (zvýšenou teplotou) Technologie Současnost Technologie ošetření mrazem Technologie Současnost Změna vlhkosti vzduchu a vlhkosti materiálu Technologie Použití Využití rozdílných tlaků snížený tlak Technologie Využití rozdílných tlaků zvýšený tlak Technologie Materiály a metodika Zkušební tělesa Druh dřeva Rozměry zkušebních těles Larvy tesaříka krovového (Hylotrupes bajulus) Larvy a skupiny Nasazení larev Úložný rámeček Popis Uložení Mrazící zařízení Whirlpool AGF Parametry zařízení Mrazení Vyhodnocení výsledků Použité pomůcky Výsledky
6 6 Diskuse Závěr Compendium Anotace Seznam použité literatury Seznam použitých obrázků Seznam použitých tabulek
7 1 Úvod Dřevo je jednou z našich nejzákladnějších a nejrozmanitějších domácích surovin používaných v rozmanitých odvětví lidské činnosti. Je nenahraditelné díky svým nedostižným vlastnostem, jako je např. estetický vzhled, lehkost, pevnost, pružnost, trvanlivost, izolační schopnost a snadná opracovatelnost. Proto se člověk výrobky ze dřeva velmi rád obklopuje. Nevýhodou však je, že dřevo může degradovat napadením různými druhy biotických a abiotických činitelů. Před různými škodlivými vlivy je nutno dřevo také preventivně chránit. V případě, že se nám ve dřevě vyskytnou bioticky škodliví činitelé, musíme proti nim účinně bojovat. Na znehodnocení dřeva v lese i mimo něj se nejvíce podílí dřevokazný hmyz a houby. Nedá se přesněji určit, kde dřevokazný hmyz a houby způsobují větší škodu, jestli v lese a na dřevoskladech nebo v již zabudovaném dřevě, jako je např. stavební dřevo, nejrůznější dřevěné konstrukce, nábytek, nářadí, umělecké památky a podobně. Riziko vážného poškození až úplné destrukce poloopracovaného a opracovaného dřeva je natolik vysoké, že se biotickým škůdcům musí věnovat stálá a zvýšená pozornost. Některé druhy dřevokazného hmyzu napadají jen dřevo v kůře (stromy živé, oslabené, skácené a skladované). Jiné druhy kladou vajíčka jen na dřevo starší a eistuje i velký počet druhů, který se vyvíjí jen na shnilém dřevě na dřevě, které je prvotně napadeno dřevokaznými houbami. Menší počet druhů hmyzu napadá i výrobky ze dřeva. Někteří z nich, např. tesáříci (Cerambycidae), červotoči (Anobiidae), jsou pokládáni za velmi nebezpečné škůdce. Proto vzniklo odvětví zabývající se ochranou dřeva. Ochrana dřeva je problematika navazující na celou řadu dalších oblastí, které na sebe vzájemně navazují, např. Nauka o dřevě, Botanika, Entomologie, Chemie, Chemická technologie, Strojní mechanika, atd. Cílem ochrany dřeva je zaměření na poznání podmínek a mechanizmů degradace dřeva různými druhy biotických i abiotických činitelů. K tomu zároveň seznámení s různými principy konstrukční, fyzikální a chemické ochrany. Jedním z mnohých možností řešení tohoto problému je vytvoření podmínek nevhodných pro přežití jednotlivých druhů hmyzu a hub, čímž se zabývá tato bakalářská práce. 8
8 2 Cíl práce Tesařík krovový (Hylotrupes bajulus) je naším nejnebezpečnějším škůdcem poloopracovaného a opracovaného jehličnatého dřeva. Specifické biologické vlastnosti tesaříka se projevují v endofytickém vývoj jeho larev v proschlém stavebním a jiném konstrukčním dřevě. Proto je značně ztíženo provedení ochranných a především obranných opatření. Stále jsou zkoušeny nové metody a přípravky, ale ne vždy jsou dostatečně účinné. Metoda, kterou v práci zkoušíme patří k velmi zajímavým, a ne moc často užívaným. Cílem bakalářské práce je stanovení vhodného postupu a posouzení jeho účinnosti. Jako vhodný postup byla vybrána metoda zmrazování. Bakalářská práce se zabývá procentuální úspěšností zmrazení larev tesaříka krovového při stanoveném metodickém postupu. Dílčím cílem je stanovení možnosti jeho modifikace a použitelnosti v prai. 9
9 3 Literární přehled Bezesporu nejrozšířenější a nejnebezpečnější hmyzí dřevokazný škůdce poloopracovaného a zpracovaného jehličnatého dřeva u nás tesařík krovový (Hylotrupes bajulus). Tento zástupce druhotně bohaté čeledi tesaříkovitých (Cerambycidae) má téměř kosmopolitní rozšíření na velké části zeměkoule a v mnoha zemích světa patří k obávaným dřevokazným škůdcům. Proto také náleží k nejvíce studovaným a nejlépe známým hmyzím škůdcům vůbec. Ve světové literatuře o něm každoročně vychází množství prací, které jsou věnovány především preventivní ochraně dřeva a hubení tesaříka. Veliké badatelské úsilí vyvíjené na studium škůdce dokládá jeho mimořádnou úpornost a nebezpečnost. V domácí odborné literatuře mu však byla doposud věnována jen malá pozornost a obecně nedostatečná je také informovanost naší veřejnosti o jeho výskytu, vývoji a škodlivosti i ochranným a obranných opatřeních proti němu (Urban 1997) 3.1 Tesařík krovový (Hylotrupes bajulus) Systematické zařazení tesaříka krovového Třída Podtřída Skupina řádů Řád Podřád Nadčeleď Čeleď Rod Druh Inssecta (hmyz) Pterygota (křídlatí) Holometabola (hmyz s proměnou dokonalou) Coleoptera (brouci) Polyphaga (všežravý) Chrysomeloidea Cerambycidae (tesaříkovití) Cerambycinae Hylotrupes bajulus (tesařík krovový) Popis škůdce Brouci tesaříka krovového jsou 7 až 25 mm dlouzí, ploší, žlutohnědí, červenohnědí až černí. Samečci jsou podstatně menší než samičky. Uprostřed vrásčitých a řídce šedě chloupkovaných krovek, kryjících celý zadeček, mívají často dvě přerušované příčně světle šedé skvrny. Štít (předohruď) je poněkud hustěji světle chloupkovaný, příčný a stejně široký jako krovky. Po stranách je zaoblený a na ploše má dva lesklé podélně oválné hrboly. Tykadla jsou 10
10 poměrně krátká a tenká. U samečků sahají asi do poloviny (u samiček nanejvýš do čtvrtiny) délky krovek. Samičky mají na konci těla nepravé kladélko. Dorostlé larvy jsou 15 až 22 mm dlouhé, bílé s hnědou hlavou a mají 3 páry krátkých hrudních nožiček. Hlava je širší než delší a obě její boční části jsou po celé délce spolu srostlé. Předohruď má mnohem širší než delší. Na hřbetní a břišní straně všech tří hrudních (a prvních sedmi) zadečkových článků jsou silněji sklerotizované mozoly, rozdělené podélnou rýhou a pokryté bradavkami, které umožňují larvám pohyb ve dřevě (Unger 2001). Obr. 1: Tesařík krovový (Holan 2004) Obr. 2. Tesařík krovový (Holan 2004) Výskyt brouka a kladení vajíček Brouci tesaříka krovového se nejčastěji objevují v červnu až srpnu. Za teplých dnů čile létají samečci a vyhledávají samičky, s nimiž se opakovaně páří. Pak samičky kladou silně dlouhá (až 2 mm dlouhá) vajíčka. Pomocí teleskopicky vysunutelného kladélka je zasouvají až 2 cm hluboko do štěrbin a trhlin ve dřevě. Žijí 2 až 4 týdny a za tu dobu vykladou průměrně 200 (a ma. 420) vajíček do 3 až 7 hromádek po 30 až 160 kusech (Schwenke 1974). Napadají především zpracované jehličnaté dřevo v plotech, mostních konstrukcích, lávkách, telegrafních sloupech a skládkách dřeva. S velikou oblibou napadají dřevěné součásti obytných domů, chat, chalup, kůlen, stodol, mlýnů, kostelů a podobně. Kromě krovových a střešních konstrukcí napadají jehličnaté řezivo zabudované v podlahách a stropech, méně potom napadají i okna a nábytek. Brouci nepřijímají žádnou potravu a krátce po vykladení hynou (Urban 1997) Vývoj larev Za 2 až 3 týdny se z vykladených vajíček líhnou larvy, které pronikají do dřeva. V něm hlodají podélné chodby v měkkém a na živiny bohatším jarním dřevě, později i ve dřevě letním. Jejich chodby jsou umístěny pod tenkou povrchovou vrstvičkou dřeva a vyplněny jemnými drtinkami s válcovitým trusem. Za příznivých podmínek trvá vývoj larev jen 2 roky, 11
11 někdy 3 až 4 roky a v nepříznivých podmínkách i 10 až 15 let. Vývoj larev je zásadním způsobem ovlivňován vlhkostí dřeva a tudíž i relativní vlhkostí vzduchu. Optimální vlhkost dřeva je kolem 30% a teplota vzduchu 28 až 30 C. Larvy jsou poměrně nenáročné na vodu a jsou schopné se vyvíjet ve dřevě vyschlém na vzduchu o vlhkosti 10 až 15%. Při vlhkosti pod 10% hynou. Rovněž tak nejsou schopné se vyvíjet v čerstvě zpracovaném dřevě, které napadají až po několikaměsíčním uložení. Pro vyšší obsah vlhkosti nebývají obvykle poškozovány ani dřevěné konstrukce či předměty umístěné v příliš vlhkém prostředí (ve sklepích, pivnicích apod.). Dorůstající larvy se prokousávají k obvodu dřeva a na konci chodby, umístěné na povrchu dřeva, si zhotovují kuklovou kolébku, vystlanou drtinkami a ucpanou zátkou z hrubších hoblinek. Kuklové období trvá 2 až 4 týdny. Čerstvě vylehlí mladí brouci odpočívají v kolébce několik dnů, během nichž jim tuhne tělní pokryv. Dřevo opouštějí podélně oválnými otvory o průměru 5 až 10 mm, které bývají svou delší osou většinou orientovány podél dřevních vláken. K opuštění dřeva brouci využívají výletové otvory zhotovené předtím jinými brouky. Proto počet otvorů zdaleka neodpovídá počtu vylétlých brouků, ani rozsahu poškození (Holan 2005). Obr. 3: Larva tesaříka krovového (Holan 2004) Obr. 4: Larva tesaříka krovového(holan 2004) 12
12 3.1.5 Požerky Obr. 5: Požerky způsobené larvou (Novák, atd. 1974) Obr. 6: Larva ve své chodbičce uvnitř dřeva (Novák, atd. 1974) Škodlivost Tesařík krovový nejvíce škodí v dřevostavbách a krovových, příp. stropních konstrukcích zděných budov. V nových domech se usídluje zřídka, může být však do nich (stejně jako do dolů) zavlečen se zamořeným dřevem. Méně často poškozuje hrubě opracovaný a povrchově neošetřený nábytek. V poslední době došlo v mnoha zemích (a také u nás) k nebývalému nárůstu škodlivosti tesaříka krovového v důsledku nadměrného používání mladšího a špatně zpracovaného bělového dřeva s nízkým podílem vyzrálé a jádrové části dřeva. Z trofického hlediska larvám tesaříka krovového nejvíce vyhovuje na bílkoviny bohatá běl. Při novodobých způsobech projektování staveb nebývají dřevěné konstrukce nikdy předimenzovány (jako tomu bylo v minulosti) a dřevo slabších dimenzí bývá úsporně využíváno s minimálním odstraňováním 13
13 bělové části. Tím je podstatně zvyšováno potencionální ohrožení dnešních novostaveb tesaříkem krovovým. Tuto skutečnost si bohužel většina stavebníků neuvědomuje, a proto nevěnuje žádnou pozornost preventivní ochraně dřeva před invazí tohoto škůdce. Soustředěným a opakovaným náporem škůdce dřevěné prvky ztrácejí statickou pevnost a soudržnost a pod zátěží krytiny, stropů, balkónů apod. se propadají. Škody způsobené tesaříkem krovovým jsou ze společenského a kulturního hlediska natolik závažné, že otázka prevence a obrany proti němu je nutno věnovat soustavnou a centrálně koordinovanou pozornost, jako je tomu např. ve Švýcarsku, Švédsku a Německu (Urban 1997). Obr. 7: Poničený trám tesaříkem krovovým (Holan 2004) Životní podmínky Tab. 1: Životní podmínky tesaříka krovového (Unger, atd. 2001). Tesařík krovový (Hylotrupes bajulus) Minimum Optimum Maimum Teplota ( C ) Vlhkost dřeva ( % ) Relativní vlhkost vzduchu ( % ) Preventivní ochrana proti napadení Larvy tesaříka krovového se vyvíjejí v bělové části dřeva, přičemž jádrové dřevo poškozují minimálně. Rozsáhlejšímu poškození je proto možno předejít použitím jádrového dřeva s pokud možno co nejmenším podílem běli. Toho lze ovšem dosáhnout jedině výběrem vhodných sortimentů a jejich pilařským zpracováním, tj. důsledným odstraněním běli bohaté na živiny (především bílkoviny). Pro preventivní ochranu dřeva před napadením tesaříkem krovovým a pro jejich vlastní hubení mají v současné době zásadní význam chemické přípravky (Holan 2005). 14
14 3.2 Ochrana dřeva proti napadení tesaříkem krovovým Ochrana dřeva je soubor opatření a technologických operací za účelem zachování fyzikálně mechanických a užitných vlastností dřeva (kvalitativních ukazatelů) a jeho nepoškození atmosférickými vlivy, ohněm a škůdci z říše živočišné či rostlinné. Obr. 8: Rozdělení ochrany dřeva (Holan 2004) Konstrukční ochrana Patří mezi nejzákladnější a nejzásadnější ochranu dřeva. V podstatě se jedná o souhrn všech konstrukčních zásad a hledisek, která vedou k minimalizaci vytvářeni podmínek vhodných pro degradaci dřeva. Vhodnou volbou i umístěním konstrukčních prvků se snižuje i riziko vzniku požárů. Zároveň slouží ke snížení vlhkosti ve dřevě. Hmyz a houby potřebují ke svému životu vedle dřeva ještě teplo, vzduch a vodu. Ve většině případů jim můžeme poskytnout pouze vodu a pomocí konstrukční ochrany její obsah ve dřevě udržovat na nízké úrovni. Je třeba říci, že ke konstrukční ochraně je chemická ochrana pouze doplňkem.. Kde selže konstrukční ochrana, nedá se očekávat, že chemická ochrana situaci zachrání" ( Svatoň 2000). Konstrukční ochrana patří rovněž mezi nejstarší způsoby ochrany dřeva. V historii i v současnosti se uplatňuje zvláště jako: výběr materiálu, eliminace vad a eliminace sorpčních vlastností dřeva. V dobře řešené konstrukci je nutné vedle funkčních a estetických hledisek zohlednit očekávané namáhání použitého dřeva a nejčastěji řešit konstrukci odolnou proti zavlhání, neboť zvýšením vlhkosti ve dřevě, za určité teploty, se vytváří vhodné podmínky pro vývoj dřevokazného hmyzu. Dřevěné konstrukce musí být uloženy způsobem, který zajišťuje volné proudění a výměnu vzduchu kolem nich. 15
15 3.2.2 Chemická ochrana Cílem chemické ochrany dřeva je navrhnout a aplikovat metody vedoucí k přirozené trvanlivosti dřeva za použití vhodných chemických látek. Principem je vpravení látek toické povahy do dřeva. Její využití je tam, kde nelze použít jiný druh ochrany nebo jsou ostatní způsoby ochrany nedostačující. Nejúčinnější ochranu dřeva poskytuje hluboká tlaková impregnace. Jedná se o hluboké nasycení dřeva preparátem s dlouhodobým toickým účinkem. Touto metodou se ošetřuje dřevo ve speciálních impregnačních závodech. Obr. 9: Schéma impregnační stanice (Svatoň 2000) Poměrně dobrých výsledků lze často dosáhnout i některými beztlakovými metodami (nátěry, postřiky, krátkodobé a dlouhodobé máčení), které nevyžadují žádnou komplikovanou aparaturu. Pomocí metody dlouhodobého máčení může být dřevo impregnováno do hloubky více než 10 mm. Díky lepší penetraci impregnační látky je pak dřevo chráněno lépe než nátěrem, postřikem či běžným krátkodobým máčením ve studených nebo i teplých impregnačních látkách. Dřevo o vlhkosti nad 30% je možno impregnovat do poměrně značné hloubky také tzv. difusními metodami (např. suchou impregnací nebo pastováním). V suché nebo pastové formě se aplikují na povrch dřeva soli rozpustné ve vodě a ty pak difúzí pronikají do dřeva. Suchou impregnací je možno účinně chránit např. již zabudované dřevěné stavební prvky uložené ve vodorovná poloze. Napastováním je možno chránit odkorněné, čerstvě pokácené dřevo či dřevo zabudované v prostředí o vyšší vlhkosti. (Urban 1997) Povrchové aplikační metody (nátěr, postřik, krátkodobé máčení do studených a teplých impregnačních přípravků) chrání dřevo do hloubky 2 až 10 mm. Neposkytují dřevu trvalou ochranu. Proto by měli být používány jen v případě slabého ohrožení na přístupných místech, kde je možno po určité době ošetření opakovat. Ve dřevě se totiž časem vytvářejí hlubší výsušné trhliny, které obnažují dřevo neošetřené vrstvy dřeva. Do těchto trhlin pak mohou 16
16 samičky klást vajíčka. Zvláště je nutno zdůraznit, že povrchově impregnovaný objekt je před napadením tesaříkem chráněn vždy jen krátkodobě. Proto vždy po několika letech je nutno dřevo znovu impregnovat. Chemické preparáty k ochraně dřeva před napadením tesaříkem krovovým jsou převážně vodné roztoky anorganických solí fluoru, boru a chromu. Dále se ještě používají olejové přípravky. Preparáty první kategorie jsou poměrně laciné, netěkavé a nehořlavé. Olejové prostředky jsou dražší, těkavé a méně trvanlivé. Jejich nevýhodnou vlastností je, že zvyšují hořlavost dřeva. Silně zapáchají a proto se používají hlavně mimo uzavřené prostory. Některé používané přípravky : Lignofi Eko, Lignofi- Super, Bochemit QB, Pregnolit Uni Fyzikální ošetření dřeva Působení dřevokazného hmyzu záleží převážně na faktorech prostředí jako je okolní teplota, vlhkost vzduchu, na materiálech a atmosférickém tlaku. Tyto faktory jsou proto základem pro aplikaci fyzikální ochrany dřeva. Cílem je zastavit rozmnožování škůdců a zlikvidovat eistující infekci změnami prostředí. Jelikož patří hmyz do studeno-krevných živočichů, teplota prostředí má největší vliv na jejich metabolismus. Proto se etrémní teploty stávají smrtící během krátké doby. Pokud jde o toikologické a ekologické úvahy, fyzikální metody jsou vhodnější pro ošetření uměleckých děl a kulturních objektů než tekuté ochrané prostředky na dřevo a vykuřování. Na rozdíl od tekutých přípravků, které zanechávají některé složky uvnitř ošetřovaných objektů, fyzikální metody žádné zbytky nezanechávají a není zde žádný problém s kompatibilitou ochranných prostředků a originálními materiály. Nicméně, stejně jako v případě vykuřování (fumigace), i zde eistuje možnost méně vážných změn ošetřovaného materiálu. Podmínky ošetření musí být proto velice pečlivě brány v úvahu. V každém případě proces stárnutí ošetřovaných materiálů je zrychlený, ale rozsah změn je různý podle použitých fyzikálních vlivů a délkou epozice (Clausnitzer 1990). Jakmile takové změny nastanou, jsou často nevratné. Tyto změny, které závisí na jednotlivých škůdcích, nejsou vždy nevýhodné, ale mohou být i užitečné. Například teplotní ošetření může vést k částečné denaturaci proteinů ve dřevě či v nátěrových vrstvách. To změní zdroj potravy pro některý dřevokazný hmyz a zabraňuje tak jejich napadení. Přesto tímto způsobem nemůže být dosaženo dostatečného preventivního efektu. Fyzikální metody obecně nevedou k preventivnímu ošetření. Na rozdíl od pozitivního efektu teplotního ošetření na odolnost dřeva vůči biologickému útoku, ošetření gama zářením může dřevo způsobit náchyl- 17
17 né k napadení určitých plísní kvůli řetězovému rozštěpení celulózy a hemicelulózy. Změny v obsahu vlhkosti, ke kterým dochází při použití některých technologií ošetření, může mít také škodlivé účinky na ošetřené objekty. U některých fyzikálních metod je větší riziko přežití škůdců ve srovnání s ošetřením pomocí vykuřování. Technologie ošetření musí být proto pečlivě navrženy. Jsou doporučeny okamžité kontroly biologické efektivity každého provedeného ošetření. Na rozdíl od ošetření kouřem, kde je nezbytné ventilace a od použití tekutých ošetřujících prostředků, po kterém je nutný čas na vysušení, při použití fyzikálních metod je možné začít pracovat s objekty dříve. Jelikož fyzikální metody nepřenáší preventivní efekt, musí být zjištěno, jestli je potřeba použít tekuté prostředky nebo jestli kontrola prostředí objektu umožní nízkou nebo žádnou možnost opětovného napadení (Unger 2001) Technologie ošetření teplem (zvýšenou teplotou) Technologie Ošetření teplem dřevěných objektů napadených škůdci může být provedeno s měřením nebo bez měření k udržení konstantní vlhkosti dřeva. Ošetření stavebního dřeva v budovách horkým vzduchem, které je napadeno hmyzem, vede ke ztrátě vlhkosti dřeva. Pro umělecké objekty jako mnohobarevné dřevěné sochy, malby a nábytek, se takové ztrátě vlhkosti musíme vyhnout, abychom zabránili výskytu trhlin a prasklin způsobených sušením. Procesy ošetření teplem se souběžnou regulací relativní vlhkosti nabízejí možnost relativně mírného ošetření napadeného materiálu. Ošetření horkým vzduchem bez regulace obsahu vlhkosti je primárně používáno pro hubení tesaříka krovového (Hylotrupes bajulus) v podkroví. Vzduch je ohříván v naftových či plynových generátorech na C a teplovzdušným potrubím dopravován do podkroví (Pearce 1997). Teplota vzduch v podkroví by měla být udržována v rozmezí C, takže dřevo dosáhne teploty 55 C za 3-8 hodin, v závislosti na tloušťce dřeva. Teploty 55 C musí být dosaženo po celém průřezu po dobu min. jedné hodiny. Toto vyžaduje průběžné měření teploty senzory umístěnými ve středu nejširších trámů nebo uvnitř zdiva v případě hubení dřevokazných hub. Během takovéhoto působení se sráží proteiny larev tesaříka, což je zabíjí. Je třeba dbát na to, aby otvory na vypouštění vzduchu byly umístěny tak, aby bylo umožněno rovnoměrné proudění vzduchu. Neměly by být ve vzdálenosti 1 m od vysoce hořlavých materiálů a mate- 18
18 riálů málo odolným vysokým teplotám. Předcházející odstranění špatných částí dřeva není nutné (Unger 2001). Při ošetření teplem s kontrolou vlhkosti, na rozdíl od ošetření bez kontroly vlhkosti, jsou nezbytné při ošetření citlivých muzejních děl, u kterých je nutné udržet vlhkost na konstantní úrovni. Metoda vyžaduje, aby byl napadený materiál přenosný a ošetření bylo provedeno v uzavřeném systému, jako je programovatelná a kontrolovaná klimatická komora. Napadený materiál je ošetřován v pevných či mobilních klimatických komorách s obsahem až 50 m 3, kde je zahřát cirkulujícím horkým vzduchem na teplotu okolo 55 C, zatímco relativní vlhkost je regulována tak, aby obsah vlhkosti v objektu zůstal konstantní. Postup ošetření teplem s kontrolou vlhkosti vyžaduje zvlhčování vzduchu během fáze ohřevu a odstranění vlhkosti během ochlazování. Kontrola teploty a relativní vlhkosti je prováděna mikroprocesory. Teplota je pomalu zvyšována na 55 C a udržována po dobu jedné hodiny před začátkem ochlazování. Obsah vlhkosti v objektu musí být přesně určen před začátkem ošetření (Clausnitzer 1990). V případě hodnotných uměleckých děl zamořených škůdci, u kterých je horní teplotní hranice považována za příliš obtížnou, může být ošetření horkým vzduchem kombinováno s fumigací (vykuřováním) inertními plyny (dusík či oid uhličitý), což umožní zlikvidovat škůdce dokonce při teplotách C (Pearce 1997) Současnost Ošetření horkým vzduchem je používáno k hubení hmyzu a v omezeném rozsahu také k hubení hub a plísní jako alternativa k tekutým impregnačním látkám na dřevo a vykuřování Technologie ošetření mrazem Technologie Klesající teploty nejprve zpomalí metabolické procesy hmyzu a poté vedou ke zmrznutí. V závislosti na druhu hmyzu a vývojové fázi způsobuje další snížení teplot uhynutí umrznutím. Jakmile tkáň hmyzu mrzne, vytváří se krystalky ledu, které pravděpodobně způsobí nenávratné poškození. Ošetření zmražením může být použito pro přenosné dřevěné objekty napadené hmyzem. Před ošetřením musí napadené dřevo, které bylo umístěno při pokojových podmínkách, být hermeticky uzavřené v polyethylenové fólii za použití tepelných spojů či speciálních svorek. Vzhledem k nedávnému výzkumu může být dříve doporučované balení do nekyselého papíru a přidání silikagelu vynecháno (Strohschnieder 1998). Je nutné dbát na to, aby bylo odstraněno co nejvíce vzduchu z plastových obalů, například vakuovým sá- 19
19 ním. Jakmile je objekt hermeticky uzavřen, měl by být přechováván při pokojové teplotě nebo v chladícím zařízení při teplotách < 5 C. Mrazící bedny či komory jsou vhodné pro ošetření, ale je důležité se ujistit, že požadovaných teplot od -20 to -30 C můžeme dosáhnout během pár hodin a udržet je konstantní. Mrazící zařízení s cirkulací vzduchu jsou považovány za výhodnější, ale ošetřující materiál musí být umístěny tak, aby vzduch mohl volně proudit mezi objekty. Vyhubení hmyzu běžně vyžaduje nejméně teplotu -20 C po dobu 48 hodin, nepočítaje ochlazovací fázi. Škůdci žijící uvnitř materiálu, jako jsou larvy dřevokazného hmyzu, vyžadují k vyhubení nejméně teplotu -20 C po dobu 3-7dní nebo nejméně teplotu -18 C po dobu 4 až 5 týdnů (Brokerhof 1989). Teploty ošetření by neměli být měřeny pouze zjištěním uvnitř mrazícího zařízení, ale musí být změřena vnitřní teplota v referenčních vzorcích (teplota jádra), pokud by tím nedošlo k poškození kulturního vlastnictví. Zmražení by mělo být rychlé. Mělo by být dosaženo nejméně 0 C po 4 hodinách, abychom zajistili vyhubení, zatímco rozmrazování by mělo proběhnout pomale a stupňovitě, abychom dosáhli např. 0 C za 8 hodin. Buď se vypne mrazící zařízení nebo je ošetřující materiál přenesen do chladícího zařízení nebo do chladné skladovací místnosti. Při ošetření dvojím zmražením je po kompletním roztátí nezbytné opětné zmražení. Jakmile ošetřující materiál roztaje, měl by být vyrovnán na teplotu, ve které budou nakonec umístěn po dobu dvou dnů, než je rozbalen. Příležitostně je navrhováno šokové zmražení, což ovšem představuje rizika pro kulturní vlastnictví, zatímco vliv na škůdce žijící uvnitř materiálů je považován za podružný. Pokud není k dispozici mrazící zařízení, ošetření může být prováděno venku v zemích s nízkými zimními teplotami. V Rusku byly v zimních měsících při průměrných teplotách od 5 to -10 C a minimálních teplotách od -25 do -30 C po dobu 5 dní úspěšně ošetřeny ikony široké mm, které byly silně napadeny červotočem proužkovaným (Anobium punctatum) (Toskina 1978). Preventivních opatření k zamezení napadení škůdci může být dosaženo skladováním při <5 C, a také při rozmezí teplot 5-10 C je vývoj hmyzích druhů velice pomalý Současnost Mrazící metody pro hubení škůdců v muzejních objektech se stále používají ve speciálních případech a nabyly důležitosti zvláště v USA, Kanadě, Austrálii, Anglii a Skandinávii. Systematické hubení dřevokazného hmyzu v umění a kulturním vlastnictví zmražením objektů je prováděno pouze zřídka a je obvykle limitováno na etnografické objekty a kuchyňské náčiní vyrobené ze dřeva. 20
20 Změna vlhkosti vzduchu a vlhkosti materiálu Technologie Snižování relativní vlhkosti a vlhkosti materiálu při konstantních teplotách vyvolává zpomalení a utlumení životního procesu mnoha dřevokazných organizmů. Etrémně suché podmínky při vlhkosti méně než 10% relativní vlhkosti jsou nevýhodné pro většinu škůdců. Vysušení kompaktních porézních organických materiálů jako dřevo je téměř vždy doprovázeno s vratnými strukturálními změnami (Unger 2001) Použití Vysoušení objektů při konstantní teplotě pro vyhubení dřevokazných organizmů se v konzervačních technikách nepoužívá. Pokusy o vysoušení zmražením objektů zamořených škůdci byly oznámeny. Ovšem tento způsob pouze zpomalí některé vývojové fáze hmyzu a ty jsou potom schopné přežít Využití rozdílných tlaků snížený tlak Technologie Čas od času byly provedeny pokusy regulovat aktivní zamoření přenosných předmětů dřevokazným hmyzem, jejich umístěním do podtlakových komor nebo vzduchotěsných sáčků a odebrání většiny vzduchu. Tyto metody ale dosáhly malých úspěchů. Za důvod jsou považovány překážky k odstranění vzduchu uvnitř dřeva zamezující dosažení potřebného podtlaku a nízká potřeba kyslíku dýchacího systému hmyzu. Larvy Anobiidae a termiti jsou usmrceni podtlakem 133,3 Pa za 2 hodiny (Ungra 1984). Výzkumné pokusy ukázaly, že i po 5 dnech při 299 Pa zůstaly uvnitř dřevěného vzorku mm žijící larvy Anobiidae. V kontrastu s hmyzem žijícím hluboko uvnitř dřeva mohou být usmrceni v závislosti na druhu až do 99%. Podmínky k jejich usmrcení byly stanoveny na 2 Pa po dobu působení hodin (Schniewind 2001). Uzavření předmětů do plastových fólií doplněné o odstranění vzduchu snižuje nebezpečí rychlého plísňového zamoření. Snížení tlaku během ošetření vykuřováním zkracuje délku ošetření a je nezbytný v některých případech. 21
21 Využití rozdílných tlaků zvýšený tlak Technologie Využití samostatného zvýšeného tlaku není na usmrcení dřevokazného hmyzu dostatečně účinné. Stává se účinným až při nahrazením vzduchu oidem uhličitým. Usmrcení larev je připisováno koncentrovanému roztoku oidu uhličitého v krvi hmyzu. Také ještě díky nevratnému mechanickopneumatickému poškození těla hmyzu. To je způsobeno rychlým uvolněním tlaku (obdobné jako dekomprese u potápěčů). U tohoto postupu není důležitým faktorem teplota. Technologie zvýšeného tlaku není v dnešní době aktuálně využívána (Unger 2001). 22
22 4 Materiály a metodika 4.1 Zkušební tělesa Druh dřeva Zkušební tělesa byla vyrobena ze dřeva borovice lesní (Pinus sylvestris L.). Použilo se zdravé bělové dřevo, rovnoměrně rostlé bez suků a s nízkým obsahem pryskyřice. Podíl letního dřeva na celkové šířce letokruhů byl menší než 30 %. Dřevo bylo přirozeně sušené Rozměry zkušebních těles Zkušební tělesa byla nařezána z ohoblovaných latí průřezu 25 mm 15 mm. Každé zkušební těleso mělo při vlhkosti 12 % následující rozměry: 50 mm 25 mm 15 mm. Zkušebních vzorků bylo použito 40 ks. Obr. 10: Zkušební těleso 4.2 Larvy tesaříka krovového (Hylotrupes bajulus) Larvy a skupiny K účelům výzkumu byly použity larvy odchované na borovém dřevě (běl), které bylo předem naimpregnováno roztokem peptinu a kvasnic. Byly použity dvě skupiny larev, skupina A a skupina B. Stáří larev ve skupině A bylo třičtvrtě roku a stáří larev ve skupině B bylo rok a půl. Obě skupiny obsahovaly dvacet jedinců. Dvě skupiny byly vytvořeny proto, aby bylo možno zohlednit vliv stáří a velikosti larvy na její schopnost přežít za daných podmínek. 23
23 Obr. 11: Larva před působením mrazem Nasazení larev Každá larva byla umístěna do jednoho zkušebního tělesa. Pomocí truhlářské špice byl vytvořen do tělesa otvor. Otvor odpovídal velikosti larvy, která byla předem vybrána. Po vložení larvy byly vzorky popsány podle skupiny, ke které vybraná larva patřila. 4.3 Úložný rámeček Popis Skládá se ze dvou bočních smrkových latí, ze dvou čelních smrkových latí a deseti skleněných tyčinek. Tyto čtyři latě tvoří rámovou konstrukci úložného rámečku. Skleněné tyčinky jsou vloženy mezi boční latě do předem předvrtaných otvorů. Obr. 12: Naznačení uložení vzorků v rámečku Uložení Pro uložení zkušebních těles byly použity dva rámečky. Do obou bylo uloženo 10 zkušebních těles ze skupiny A a 10 zkušebních těles ze skupiny B. Při zaplňování úložných rámečků bylo velmi důležité to, aby se jednotlivé zkušební tělesa navzájem nedotýkala! Takto připravené rámky se zkušebními tělesy byly umístěny na dva měsíce do laboratorního prostředí o vlhkosti 15% a teplotě 30 C, aby larva tesaříka prováděla žír v největším rozsahu. 24
24 4.4 Mrazící zařízení Whirlpool AGF Parametry zařízení celkový objem 400 l spotřeba energie 4,5 kwh/24h teplotní rozsah -15 C/ -20 C Mrazení Po dvou měsících v laboratorním prostředí byly rámečky se zkušebními tělesy vloženy do mrazícího zařízení. V mrazícím zařízení se udržovala stálá teplota 18 C. Tato teplota byla kontrolována každý den pomocí teploměru, který byl umístěn po celou dobu v mrazícím zařízení. První rámek byl vyndán po jednom týdnu. Rámeček byl označen, aby později nedošlo k záměně. Druhý rámek byl vyndán z mrazícího zařízení až po měsíci. 4.5 Vyhodnocení výsledků Pro vyhodnocení výsledků pokusu bylo nutno najít ve zkušebních tělískách jednotlivé larvy tesaříka. Postupně byla všechna tělíska rozštípána na malé částečky tak, aby bylo možno tyto larvy najít. K tomuto bylo použito dláto, kladívko a dřevěná destička. Nalezené larvy byly pomocí pinzety přemístěny do petriho misek. Obr. 13: Pomůcky pro rozštípání vzorků Obr. 14: Nalezená usmrcená larva tesaříka 4.6 Použité pomůcky fotoaparát. Truhlářská špice, teploměr, kladívko, dláto, dřevěná destička, pinzeta, petriho misky, 25
25 5 Výsledky Tab. 2: Výsledky naměřených hodnot doba působení jeden měsíc Larvy skupiny A vzorek č.1 vzorek č.2 vzorek č.3 vzorek č.4 vzorek č.5 vzorek č.6 vzorek č.7 vzorek č.8 vzorek č.9 vzorek č.10..larva tesaříka usmrcena o..larva tesaříka přežila Tab. 3: Výsledky naměřených hodnot doba působení jeden měsíc Larvy skupiny B vzorek č.1 vzorek č.2 vzorek č.3 vzorek č.4 vzorek č.5 vzorek č.6 vzorek č.7 vzorek č.8 vzorek č.9 vzorek č.10..larva tesaříka usmrcena o..larva tesaříka přežila Obr. 15: Larvy po zmrazení, na levé straně larva skupiny B, na pravé straně larva skupiny A 26
26 Tab. 4: Výsledky naměřených hodnot doba působení jeden týden Larvy skupiny A vzorek č.1 vzorek č.2 vzorek č.3 vzorek č.4 vzorek č.5 vzorek č.6 vzorek č.7 vzorek č.8 vzorek č.9 vzorek č.10..larva tesaříka usmrcena o..larva tesaříka přežila Tab. 5: Výsledky naměřených hodnot doba působení jeden týden Larvy skupiny B vzorek č.1 vzorek č.2 vzorek č.3 vzorek č.4 vzorek č.5 vzorek č.6 vzorek č.7 vzorek č.8 vzorek č.9 vzorek č.10..larva tesaříka usmrcena o..larva tesaříka přežila Obr. 16: Larvy po zmrazení, na levé straně larva skupiny B, na pravé straně larva skupiny A 27
27 6 Diskuse Je známo, že tesařík krovový (Hylotrupes bajulus) je naším nejnebezpečnějším hmyzím škůdcem. Napadá poloopracované i opracované jehličnaté dřevo. Abychom se vyhnuli napadení dřeva tesaříkem krovovým, eistuje mnoho zásad a způsobů ochrany. Jako základní ochranou dřeva proti napadení tesaříkem krovovým je správné řešení konstrukce objektu. Jedná se především o vytváření nepříznivých podmínek vhodných pro napadení tesaříkem. Jak víme, tesařík krovový potřebuje ke svému životu vedle dřeva ještě teplo, vzduch a vodu. Správnou volbou i umístěním konstrukcí prvků dokážeme snižovat vlhkost na takovou úroveň, která je pro tesaříka nevyhovující. Pro zvýšení trvanlivosti dřeva se používá chemická ochrana. Nejúčinnější z metod chemické ochrany je tlaková impregnace. Jedná se o vpravení látek toické povahy do dřeva. Použije se tam, kde nelze použít žádné jiné ochrany nebo tam, kde jsou jiné ochrany nedostačující. Její nevýhodou jsou ovšem vysoké náklady na provoz. Méně účinnými metodami chemické ochrany než je tlaková impregnace jsou nátěry, postřiky, krátkodobé a dlouhodobé máčení. Jejich výhodou je to, že nepotřebují žádnou komplikovanou aparaturu. Tyto metody a jejich technologie ošetření se musí po určité době opakovat. V poslední době se od chemické ochrany a chemických prostředků ustupuje nebo se snaží najít takové chemické látky, které neškodí životnímu prostředí. Chemická ochrana není vždy vhodná, protože na ošetřených materiálech mohou vznikat barevné změny. Víme, že působení tesaříka krovového ovlivňují převážně faktory prostředí jako je okolní teplota, vlhkost vzduchu a materiálu a atmosférický tlak. Tyto faktory jsou základem pro použití fyzikální ochrany. Fyzikální ochranou je dosahováno etrémních hodnot těchto faktorů, které dokáží tesaříka zlikvidovat. Technologie ošetření zvýšenou teplotou se provádí především horkým vzduchem. Má své výhody i nevýhody. Mezi výhody patří to, že v ošetřeném materiálu nezůstávají žádné zbytkové látky. Tato technologie ošetření je vhodná pro použití v prostorách využívaných dětmi, v nemocnicích, obchodech s potravinami, krmiv pro zvířata, atd. Metoda je šetrná i k životnímu prostředí, protože kromě spalin z použitých ohřívačů vzduchu se zde nepoužívají žádné toické látky. Ovšem ošetření horkým vzduchem nevyhnutelně povede k vytvoření viditelných trhlin. Nátěrové vrstvy se špatnou adhezí mohou popraskat. Pryskyřice se může roztékat teplem a prosakovat na povrch. Všechny tyto následky před použitím je nutno zvážit. 28
28 Při změně vlhkosti vzduchu a změně vlhkosti materiálu se dosáhne efektivního vyhubení tesaříka pouze snižováním relativní vlhkosti. Snižování vlhkosti materiálu vyvolá jen zpomalení a utlumení životního procesu tesaříka. Proto tato metoda není příliš používána. U metody využití rozdílných tlaků nejsou konkrétní parametry pro vyhubení tesaříka k dispozici. Proto tato metoda nemůže být doporučena nebo musí být prozkoumána s cílem určit optimální parametry ošetření. Ošetření je možné pouze pro přenosné předměty, které mohou být umístěny do vhodných podtlakových komor. U těžce poškozených předmětů hrozí riziko zborcení. Námi zkoumaná metoda a postup ošetřením mrazem se ukázala jako účinná. Při vystavení napadeného materiálu teplotě -18 C se ukázala doba jednoho měsíce jako stoprocentně účinná. Larvy tesaříka krovového (Hylotrupes bajulus) byly všechny usmrceny. Tato teplota a doba byly uvedeny v literatuře. Literatura ovšem neuvádí tloušťku materiálu, který byl při zkoušce této metody použit. Vzhledem k tloušťce materiálu, který byl použit námi, byla doba vystavení teplotě -18 C zkrácena na jeden týden. Tato doba se ukázala stejně účinná jako doba působení jednoho měsíce. Larvy byly opět stoprocentně usmrceny. Mezi larvami vystaveným teplotě -18 C po dobu jednoho měsíce a larvami vystaveným stejné teplotě jeden týden nebyly žádné viditelné rozdíly. Protože larvy tesaříka byly usmrceny již za jeden týden, nebylo dále provedeno měření doby vystavení dvou týdnů. Usmrcení tesaříka krovového je způsobeno zmrznutím. Klesající teploty nejprve zpomalí metabolické procesy hmyzu. Toto období se nazývá hibernace. V závislosti na vývojové fázi tesaříka způsobuje další snížení teploty uhynutí mrazem. Jakmile tkáň hmyzu mrze začnou se v ní tvořit krystalky ledu, které pravděpodobně způsobí nenávratné poškození. Ošetření mrazem, jako ošetření teplem, je možné provádět bez použití pesticidů a proto nezanechává žádné zbytky ve dřevě. Ve srovnání s ošetřením teplem může být ošetření chladem považováno za výhodnější, protože dochází pouze k minimálním změnám obsahu vlhkosti. Vlhké objekty by neměly být ošetřeny při příliš nízkých teplotách, protože vytvořené krystaly ledu v buněčných dutinách by mohly poškodit stěny buněk. Krystaly ledu se nevytvoří v dřevě vyschlém na vzduchu a stěny buněk se nepoškodí (Nanassy 1978). Teplotní zmenšování a rozpínání masivního dřeva je ještě méně důležité. Takovéto změny rozměrů, které proběhnou během mrazících a tajících cyklů jsou vratné a k permanentnímu zkřehnutí nedochází při teplotě -20 C. V případě natřeného dřeva, zmenšení a rozpínání se dřevo a vrstvy barev významně nezmění a poškození nátěru lze stěží očekávat (Strohschnieder 1998). Použití této metody v prai se používá ve speciálních případech. Nejvíce nabyly na důležitosti zvláště v USA, Kanadě, Austrálii, Anglii a Skandinávii. V těchto zemích se přede- 29
29 vším používá na systematické hubení tesaříka v uměleckých předmětech. Je nutno podotknout, že napadené předměty musejí být přenosné. To z toho důvodu, aby bylo možno je přemístit do mrazícího zařízení. K dispozici není mnoho dat k tématu hubení dřevopoškozujícího hmyzu nízkými teplotami. Systematické eperimenty určující optimální teplotu a dobu působení pro různé druhy škůdců a jejích vývojová stádia jsou stále zapotřebí. 30
30 7 Závěr V této bakalářské práci byl po celou dobu kladen důraz na to, že tesařík krovový (Hylotrupes bajulus) je naším nejnebezpečnějším hmyzím škůdcem. Proto je zde uvedeno mnoho opatření a způsobů ochran proti jeho napadení. Tato práce stanovuje vhodný postup a podmínky k usmrcení larev tesaříka krovového. Postup, který je zde uveden, spadá do skupiny fyzikální ochrany dřeva. Jejím cílem je zastavit rozmnožování škůdců a zlikvidovat eistující infekci změnami prostředí (okolní teplota, vlhkost vzduchu, vlhkost materiálu a atmosférický tlak ). Jedná se o vystavení larvy tesaříka krovového snížené teplotě tzv. mrazení. Postup a podmínky, které byly zde zmíněny, byly vyzkoušeny a jejich účinnost byla ověřena. Larvy tesaříka vystavené teplotě -18 C po dobu jednoho měsíce tyto podmínky nepřežily. Zároveň byla doba působení teplotě 18 C zkrácena na jeden týden. Tato doba se ukázala stejně účinná. Jedná se tedy o účinný postup. Tato metoda je tedy vhodná pro použití v prai. Může být použita např. na ošetření uměleckých předmětů (dřevěné sošky, dřevěné rámy obrazů, zdobné dřevěné šperkovnice, atd.). V tomto rozsahu je tato metoda využívána po celém světě. Je nutné ale zdůraznit, že stanovená teplota a doba působení je stoprocentně účinná jen pro materiál, jako byl použitý v této práci. Z toho vyplývá, že při použití jiného materiálu (druh, rozměry, atd.) je nutno provést měření, které nám zaručí stoprocentní účinnost. 31
31 8 Compendium The aim of this work is to verify suitable conditions and process for killing the waspbeetle larvae (Hylotrupes bajulus). The process, that was used, is called freezing. Wasp-beetle larvae are eposed to temperature of -18 C for a month. The task is whether it is possible to kill the larva under these conditions. The effectivity of the process was proved in this work. There are any data about the size of tested material in the literature. We decided to use a short time of 1 2 weeks. In regard of the material size and speed of the temperature change in the material (4 C per 1 hour) we found, that time of one week is sufficient to kill the waspbeetle larvae and the other tests were not neccesary to do. This method is suitable for practical usage. It can be used for instance for objest of art treatment (wood statuette, wood painting frame, wood jewel bo, etc.) This method is used all over the word. It is important to accentuate that the temperature and the operating time is full efficacious only for mateial that was used for this work. If another material is used, it is necessary to take measurements. After that the method is full efficacious. 32
32 9 Anotace Tato bakalářská práce stanovuje vhodný postup a podmínky k usmrcení larev tesaříka krovového. Postup, který je zkoušen, se nazývá mrazení. Larva tesaříka je vystavena teplotě - 18 C po dobu jednoho měsíce a pak následně po dobu jednoho týdne. Tyto dvě doby se ukázaly jako stoprocentně účinné. Jedná se tedy o účinný postup, který je možno použít i v prai. Annotation The aim of this work is to verify suitable conditions and process for killing the waspbeetle larvae. The process, that was used, is called freezing. Wasp-beetle larvae are eposed to temperature of -18 C for a month and then for a week. These two operating times are full efficacious. This method is suitable for practical usage. 33
33 10 Seznam použité literatury GANDELOVÁ, L. a KOLEKTIV. Nauka o dřevě. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, s. ISBN NOVÁK, V. a KOLEKTIV.: Atlas hmyzích škůdců lesních dřevin, 1. vyd. Státní zemědělské nakladatelství, s. POŽGAJ, A. a KOLEKTIV.: Struktura a vlastnosti dreva, 2.vyd. Príroda, a.s., Bratislava, s. ISNB REINPRECHT, L.: Procesy degradácie dreva. 3. vyd. Zvolen: Technická univerzita, s. ISBN SVATOŇ, J.: Ochrana dřeva, 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, s. ISNB ŠLEZINGEROVÁ, J. -- GANDELOVÁ, L.: Stavba dřev., 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, s. ISNB UNGER, A. SCHNIEWIND, P. UNGER, W.: Conservation of wood Artifacts. 1.vyd. Springer Verlag Berlin Heidelberg, s. ISNB URBAN, J. Ochrana dřeva I.: 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, s. ISBN ŽÁK, J. -- REINPRECHT, L.: Ochrana dřeva ve stavbě. Odborná příručka pro stavebníky, investory, projektanty a architekty. 1. vyd. Praha: ABF, s. ISBN ČSN EN : Zjišťování preventivního účinku proti čerstvě vylíhnutým larvám Hylotrupes bajulus ČSN EN 350-2: Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi Přirozená trvanlivost rostlého dřeva Část 2: Přirozená trvanlivost a impregnovatelnost vybraných dřevin v Evropě
34 11 Seznam použitých obrázků Obr. 1: Tesařík krovový...11 Obr. 2. Tesařík krovový...11 Obr. 3: Larva tesaříka krovového...12 Obr. 4: Larva tesaříka krovového...12 Obr. 5: Požerky způsobené larvou...13 Obr. 6: Larva ve své chodbičce uvnitř dřeva...13 Obr. 7: Poničený trám tesaříkem krovovým...14 Obr. 8: Rozdělení ochrany dřeva...15 Obr. 9: Schéma impregnační stanice...16 Obr. 10: Zkušební těleso...23 Obr. 11: Larva před působením mrazem...24 Obr. 12: Naznačení uložení vzorků v rámečku...24 Obr. 13: Pomůcky pro rozštípání vzorků...25 Obr. 14: Nalezená usmrcená larva tesaříka...25 Obr. 15: Larvy po zmrazení jednoho měsíce...26 Obr. 16: Larvy po zmrazení jednoho týdne
35 12 Seznam použitých tabulek Tab. 1: Životní podmínky tesaříka krovového (Unger 2001)...14 Tab. 2: Výsledky naměřených hodnot po měsíci skupiny A...26 Tab. 3: Výsledky naměřených hodnot po měsíci skupiny B...26 Tab. 4: Výsledky naměřených hodnot po jednom týdnu skupiny A...27 Tab. 5: Výsledky naměřených hodnot po jednom týdnu skupiny B
NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PŘED ZNEHODNOCENÍM část 3.
Téma: NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PŘED ZNEHODNOCENÍM část 3. Vypracoval: Ing. Roman Rázl TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 1 Vlastnosti
neviditelné a o to více nebezpečné radioaktivní částice. Hrozbu představují i freony, které poškozují ozónovou vrstvu.
OCHRANA OVZDUŠÍ Ovzduší je pro člověka jednou z nejdůležitějších složek, které tvoří životního prostředí a bez které se nemůže obejít. Vdechovaný vzduch a vše, co obsahuje, se dostává do lidského těla
STROPNÍ DÍLCE PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL
4.1.1 PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL POUŽITÍ Předpjaté stropní panely SPIROLL slouží k vytvoření stropních a střešních konstrukcí pozemních staveb. Pro svou vysokou únosnost, odlehčení dutinami a dokonalému
Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP
Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP Nařízení 11/2002 Sb., Bezpečnostní značky a signály 4 odst. 1 nařízení 11/2002 Sb. Nádoby pro skladování nebezpečných chemických látek, přípravků
Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013
Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 Termín zkoušky:
Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013
Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5 Termín zkoušky: 13.
2.4.11 Nerovnice s absolutní hodnotou
.. Nerovnice s absolutní hodnotou Předpoklady: 06, 09, 0 Pedagogická poznámka: Hlavním záměrem hodiny je, aby si studenti uvědomili, že se neučí nic nového. Pouze používají věci, které dávno znají, na
MITHON NVA KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO ZDIVO A POVLAKY
MITHON NVA KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO ZDIVO A POVLAKY Mithon NVA je určen ke konzervaci nebo k potlačení nežádoucího mikrobiálního napadení zdiva nebo jiných stavebních materiálů. Mithon NVA je dále určen
Základní informace. Kolín, Leden/Únor 2016 1
Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického nástroje pro e-participaci. Projekt realizuje
Využití válcových zkušeben při ověřování tachografů. Prezentace pro 45. konferenci ČKS 1. část: metrologické požadavky
Využití válcových zkušeben při ověřování tachografů Prezentace pro 45. konferenci ČKS 1. část: metrologické požadavky Lukáš Rutar, GŘ Brno Související nařízení a předpisy: TPM 5210-08 Metody zkoušení při
Statistiky cyklistů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky
Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky 26.2.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 2. Základní fakta... 4 3. Vývoj
Identifikátor materiálu: ICT-1-06
Identifikátor materiálu: ICT-1-06 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Základní pojmy Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí základní pojmy jako hardware,
Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a životní prostředí Zdroje energie I.
Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a životní prostředí Zdroje energie I. Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k průřezovému tématu EV Lidské aktivity a životní prostředí
Tepelná výměna. výměna tepla může probíhat vedením (kondukce), sáláním (radiace) nebo prouděním (konvekce).
Tepelná výměna tepelná výměna je termodynamický děj, při kterém dochází k samovolné výměně tepla mezi dvěma tělesy s různou teplotou. Tepelná výměna vždy probíhá tak, že teplejší těleso předává svou vnitřní
Požární odolnost betonových konstrukcí
Požární odolnost betonových konstrukcí K.B.K. fire, s.r.o. Heydukova 1093/26 70200 Ostrava - Přívoz Ing. Petr Bebčák, Ph.D. Tel.777881892 bebcakp@kbkfire.cz Základním ukazatelem, který vyplývá z kodexu
IMPORT A EXPORT MODULŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE
Nové formy výuky s podporou ICT ve školách Libereckého kraje IMPORT A EXPORT MODULŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE Podrobný návod Autor: Mgr. Michal Stehlík IMPORT A EXPORT MODULŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE 1 Úvodem Tento
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Omezení osobní svobody I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 16.10.2013
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.10.2013
Bezpečnostní úschovné objekty
Příloha č. 1: Mechanické zábranné prostředky - písm. a) 30 zákona Příloha č.. 1.1: Bezpečnostní úschovné objekty a jejich zámky Bezpečnostní úschovné objekty Výstup Certifikát shody podle certifikačního
Operativní plán. Operativní řízení stavby
Operativní plán Operativní řízení stavby OPERATIVNÍ PLÁN - celkový časový plán je pro potřeby řízení stavby málo podrobný Operativní plán - zpracovávají se podrobnější časové plány operativní plány (OP)
Prohlášení podnikové skupiny winkler k ochraně a udržení životního prostředí
Prohlášení podnikové skupiny winkler k ochraně a udržení životního prostředí Stav: srpen 2016 Christian Winkler GmbH & Co. KG Leitzstraße 47 D-70469 Stuttgart Telefon: +49 711 85999-0 Telefax: +49 711
Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO - 14-001 PKO - 14-002 PKO - 13-011
Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO - 14-001 PKO - 14-002 PKO - 13-011 www.baumit.cz duben 2014 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo
Obchodní řetězec Dokumentace k návrhu databázového systému
Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta Obchodní řetězec Dokumentace k návrhu databázového systému 1. Úvod Cílem této práce je seznámit čtenáře s návrhem databázového systému Obchodní
Oddělení teplárenství sekce regulace VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE
Oddělení teplárenství sekce regulace VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE Obsah: 1. Úvod 2. Přehled průměrných cen 3. Porovnání cen s úrovněmi cen 4. Vývoj průměrné ceny v období 21 26 5. Rozbor cen za rok
3. Rozměry a hmotnosti... 3. 4. Přiřazení typů a velikostí čelních desek... 7. 5. Odchylka od TPM... 8
Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí připojovacích skříní v ekonomickém provedení, které lze použít k čelním deskám VVM, VVPM, ALCM a ALKM. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,
3M OH&ES/EMEA. Úvod do legislativy / Co je to hluk?
Úvod do legislativy / Co je to hluk? Agenda: Něco málo z legislativy Co je vlastně hluk? Něco málo ze statistických údajů 2 3M 2008. All Rights Reserved. Co je vlastně hluk? 3 3M 2008. All Rights Reserved.
Antifreeze G48, G12+ DCT s.r.o. David Joura
Antifreeze G48, G12+ David Joura Historie Se stoupajícím rozvojem motorizmu bylo ve třicátých letech objeveno, že pro bezporuchový provoz automobilů v zimním období je nutno do chladícího zařízení dodávat
Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník:
Název a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu: 02. 07. 2012 01. 07. 2014 Autor:
Úvod. Obr. 1: Náčrt půdorysu bytu
Úvod Tento dokument představuje předpokládaný seznam požadovaných prací souvisejících s rekonstrukcí bytu (viz. náčrt na následujícím obrázku). Skutečný rozsah požadovaných prací se však může od informací
( ) 2.4.4 Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I. Předpoklady: 2401, 2208
.. Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I Předpoklady: 01, 08 Opakování: Pokud jsme při řešení nerovnic potřebovali vynásobit nerovnici výrazem, nemohli jsme postupovat pro všechna čísla
Ekonomika 1. 01. Základní ekonomické pojmy
S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 01. Základní ekonomické pojmy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace
V. Pozice České republiky v mezinárodním srovnání
V. Pozice České republiky v mezinárodním srovnání O vynalézavosti a inovačním potenciálu jednotlivých zemí lze s relativně vysokou mírou objektivnosti usuzovat z počtu přihlášek a udělených patentů u velkých
Plastové rozvaděče pro FVE a nejen pro ně...
Plastové rozvaděče pro FVE a nejen pro ně... Společnost ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. s r. o. je tradiční český výrobce plastových rozvaděčů. Významnými odběrateli skříní jsou energetické distribuční společnosti,
HEYMAN ve strojírenství. V této prezentaci jsme pro Vás shrnuli různé možnosti použití našich produktů při stavbě strojů a přístrojů.
HEYMAN ve strojírenství V této prezentaci jsme pro Vás shrnuli různé možnosti použití našich produktů při stavbě strojů a přístrojů. Použití ve strojírenství Sklopná olejová chladící jednotka: teleskopické
366 respondentů 2,1 % obyvatelstva
Anketa pro občany V rámci přípravy strategie bylo uskutečněno dotazníkové šetření mezi občany. Dotazníkové šetření se zaměřilo na bodování jednotlivých aspektů kvality života, na tematické oblasti ke zlepšení,
1 Typografie. 1.1 Rozpal verzálek. Typografie je organizace písma v ploše.
1 Typografie Typografie je organizace písma v ploše. 1.1 Rozpal verzálek vzájemné vyrovnání mezer mezi písmeny tak, aby vzdálenosti mezi písmeny byly opticky stejné, aby bylo slovo, řádek a celý text opticky
Přínosy ekodesignu pro. Klára Ouředníková a Robert Hanus Centrum inovací a rozvoje www.cir.cz
Přínosy ekodesignu pro inovující výrobní podnik Klára Ouředníková a Robert Hanus Centrum inovací a rozvoje www.cir.cz Co je to ekodesign? Základním cílem ekodesignu je snížit dopady výrobku na životní
Železniční přejezdy. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů
Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody a jejich následky na železničních přejezdech 12.4.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 2. Základní
Postup řešení: Spřažené desky ve vícepodlažních budovách pro komerční a obytné účely
Postup řešení: Spřažené desky ve vícepodlažních budovách pro komerční Dokument seznamuje s přehledem různých druhů spřažených desek, které se používají ve vícepodlažních budovách, shrnuje jejich výhody,
Euro a stabilizační role měnové politiky. 95. Žofínské fórum Euro s otazníky? V Česku v představách, na Slovensku realita Praha, 13.
Euro a stabilizační role měnové politiky Zdeněk k TůmaT 95. Žofínské fórum Euro s otazníky? V Česku v představách, na Slovensku realita Praha, 13. listopadu 2008 Co nás spojuje a v čem se lišíme Režim
Nebezpečí popálení, poleptání
Nebezpečí popálení, poleptání Popálení - výskyt Nebezpečí popálení spočívá v možnosti zranění tepelnými účinky (sálavé teplo, horký vzduch, horké předměty) nechráněných částí těla, dýchacích cest nebo
THE EVOLUTION OF INSULATION ŘEŠENÍ PRO BUDOVY A STAVBY V ZEMĚDĚLSTVÍ, EKOLOGICKÉM PĚSTOVÁNÍ PLODIN A VINNÉ RÉVY
THE EVOLUTION OF INSULATION ŘEŠENÍ PRO BUDOVY A STAVBY V ZEMĚDĚLSTVÍ, EKOLOGICKÉM PĚSTOVÁNÍ PLODIN A VINNÉ RÉVY DLOUHODOBÁ INVESTICE Nezávisle na tom, zda se zabýváte zemědělstvím, ekologickým pěstováním
1. Cizinci v České republice
1. Cizinci v České republice Počet cizinců v ČR se již delší dobu udržuje na přibližně stejné úrovni, přičemž na území České republiky bylo k 31. 12. 2011 evidováno 434 153 osob III. Pokud vezmeme v úvahu
1 Rozbor vývoje smrtelných následků dopravních nehod v ČR
1 Rozbor vývoje smrtelných následků dopravních nehod v ČR 1.1 Úvod Následující analýza je zaměřena na problematiku vývoje smrtelných následků nehodovosti v ČR především v období 2006-2012 (období, kdy
Lýkožrout smrkový Ips typographus L.
Lýkožrout smrkový Ips typographus L. Obr. 1 - Lýkožrout smrkový - dospělec Význam Lýkožrout smrkový patří ve střední Evropě mezi nejvýznamnější škůdce starších smrkových porostů. Tomuto významu odpovídá
Metodika pro učitele
Metodika pro učitele Úprava a práce s fotografiemi v programu PhotoScape Obrázkový editor PhotoScape je zdarma dostupný program, který nabízí jednoduchou úpravu obrázků a fotek, je určen začátečníků a
http://www.zlinskedumy.cz
Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 2, 3 Obor Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektronické obvody, vy_32_inovace_ma_42_06
PROGRAMOVÁNÍ SVĚTELNÝCH OZDOB
Středoškolská technika 2016 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT PROGRAMOVÁNÍ SVĚTELNÝCH OZDOB Jiří Bendík, Martin Bárta Střední odborná škola strojní a elektrotechnická U Hřiště
MITHON PVB PRŮMYSLOVÝ KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK
MITHON PVB PRŮMYSLOVÝ KONZERVAČNÍ PŘÍPRAVEK Mithon PVB je určen ke konzervaci nebo k potlačení nežádoucího mikrobiálního napadení surovin nebo průmyslových výrobků. Je používán především v textilním, kožedělném,
Věra Keselicová. červen 2013
VY_52_INOVACE_VK67 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová červen 2013 9. ročník
Umělá inteligence. Příklady využití umělé inteligence : I. konstrukce adaptivních systémů pro řízení technologických procesů
Umělá inteligence Pod pojmem umělá inteligence obvykle rozumíme snahu nahradit procesy realizované lidským myšlením pomocí prostředků automatizace a výpočetní techniky. Příklady využití umělé inteligence
PROČ RAAM? Přednáška o tom, proč jsem se rozhodnul startovat na RAAM. Zpracoval : Jiří Hledík
PROČ RAAM? Přednáška o tom, proč jsem se rozhodnul startovat na RAAM Zpracoval : Jiří Hledík PROČ RAAM? protože tady je! Každý z ultramaratonců má svůj důvod a motiv. Někdo touží jet RAAM, aby něčeho dosáhnul,
Vedoucí bakalářské práce
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav Posudek vedoucího bakalářské práce Jméno studenta Téma práce Cíl práce Vedoucí bakalářské práce Barbora RUMLOVÁ ANALÝZA A POTENCIÁLNÍ ROZVOJ CESTOVNÍHO
Vše, co musíte vědět o AKUMULÁTORU DOPORUČUJE
Vše, co musíte vědět o AKUMULÁTORU DOPORUČUJE VŠE, CO MUSÍTE VĚDĚT O AKUMULÁTORU Vše začíná u akumulátoru: zajišťuje starto vání a provoz elektronických a elektrických zařízení Vašeho vozidla (světla,
PŘEJÍMACÍ A PERIODICKÉ ZKOUŠKY SOUŘADNICOVÝCH MĚŘICÍCH STROJŮ
ČVUT - Fakulta strojní Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie Měrové a školicí středisko Carl Zeiss PŘEJÍMACÍ A PERIODICKÉ ZKOUŠKY SOUŘADNICOVÝCH MĚŘICÍCH STROJŮ Ing. Libor Beránek Aktivity
Filtrace olejů a čištění strojů
Filtrace olejů a čištění strojů Moderní technologie současnosti kladou vysoké nároky nejen na kvalitu olejů po stránce složení a aditivace, ale také nízké míry znečištění mechanickými částicemi vzniklých
Praxe: Konzervace a restaurování dřeva a papíru
Praxe: Konzervace a restaurování dřeva a papíru konzervace a restaurování předmětů kulturní hodnoty vyrobených ze dřeva Martin Polášek Základní cíle zásahu - Průzkum a přesná identifikace a interpretace
Hasící sprej Flame Ade Hamletovygumy.net www.hamletovygumy.net. Marek Pšád - HAMLET Na Ladech 2308 250 01 Brandýs nad Labem TEL :608204766
www.hamletovygumy.net Marek Pšád - HAMLET Na Ladech 2308 250 01 Brandýs nad Labem TEL :608204766 Hasicí sprej Flame Ade je příkladem skutečně užitečné inovace. Použití je stejně snadné jako u běžného spreje,
Průvodce e learningem
Průvodce e learningem Vstup do systému Pro správnou funkci kurzů je nutné používat aktuální verze internetových prohlížečů. Pokud si nejste jisti, jakou verzi internetového prohlížeče používáte, doporučujeme
- Vyplní i ty nejmenší skuliny, přesto nechá váš dům dýchat
Pěnová izolace IzolMaster IZOLASTER -je izolační pěna předního evropského výrobce určená pro vnitřní i vnější použití. Obsahuje největší podíl bio složek ze všech produktů na našem trhu. Lze ji použít
Srovnání posledních dvou verzí studijních plánů pro studijní obor. Informační systémy. (studijní program Aplikovaná informatika)
Srovnání posledních dvou verzí studijních plánů pro studijní obor Informační systémy (studijní program Aplikovaná informatika) Úvod Ve STAGu jsou poslední verze studijních plánů pro studijní obor Informační
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 28
C v celé výkonnostní třídě.
Dobrý den. Aktuální informace k 01.09.2013 Emisní třída 4 a automatický kotel na uhlí = Benekov C S potěšením Vám mohu oznámit, že jako první v ČR má firma Benekov certifikovaný automatický kotel na uhlí
(a) = (a) = 0. x (a) > 0 a 2 ( pak funkce má v bodě a ostré lokální maximum, resp. ostré lokální minimum. Pokud je. x 2 (a) 2 y (a) f.
I. Funkce dvou a více reálných proměnných 5. Lokální extrémy. Budeme uvažovat funkci f = f(x 1, x 2,..., x n ), která je definovaná v otevřené množině G R n. Řekneme, že funkce f = f(x 1, x 2,..., x n
Flexibilní pracovní modely a metody vhodné pro MSP. Národní vzdělávací fond
Flexibilní pracovní modely a metody vhodné pro MSP Osnova Flexibilita jako faktor rozvoje firmy Flexibilní pracovní podmínky pracovní konta model semaforu roční časový model celoživotní flexibilní přístupy
E-ZAK. metody hodnocení nabídek. verze dokumentu: 1.1. 2011 QCM, s.r.o.
E-ZAK metody hodnocení nabídek verze dokumentu: 1.1 2011 QCM, s.r.o. Obsah Úvod... 3 Základní hodnotící kritérium... 3 Dílčí hodnotící kritéria... 3 Metody porovnání nabídek... 3 Indexace na nejlepší hodnotu...4
Microsoft Office. Word styly
Microsoft Office Word styly Karel Dvořák 2011 Styly Používání stylů v textovém editoru přináší několik nesporných výhod. Je to zejména jednoduchá změna vzhledu celého dokumentu. Předem připravené styly
Energetický regulační
Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 16 V JIHLAVĚ 25. 5. 2016 ČÁSTKA 4/2016 OBSAH: str. 1. Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2015 2 Zpráva
Kompetence dovednosti znalosti
Innovationstransferprojekt ECVET Ma-Flo (Floristika)výsledky vzdělávání2 - rostlinný materiál 2.1 znalosti rostlin, botanika stupeň Pomocná síla Prodavačka květin v teoretickém vyučování a osobním zájmem
2.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou Předpoklady: 0,, 806 Pedagogická poznámka: Opět si napíšeme na začátku hodiny na tabuli jednotlivé kroky postupu při řešení rovnic (nerovnic)
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0880
Úpravy skříní a čelních ploch pro úchopovou lištou
Úpravy skříní a čelních ploch pro úchopovou lištou Úchopová lišta znamená hliníkovou lištu, která je součástí korpusu. Skříňky jsou připraveny pro osazení této lišty, lišta samotná se osazuje až na montáži.
Projekt PRV č. 12/015/1310b/652/000224, název Zvyšování kvality bioprodukce a zlepšování odbytu prostřednictvím vzdělávání ekozemědělců
Projekt PRV č. 12/015/1310b/652/000224, název Zvyšování kvality bioprodukce a zlepšování odbytu prostřednictvím vzdělávání ekozemědělců Výroba polotvrdých sýru holandského typu jako gouda a edam (eidam)
STAVEBNÍ STROJE - POSUZOVÁNÍ SHODY
STÁTNÍ ZKUŠEBNA ZEMĚDĚLSKÝCH, POTRAVINÁŘSKÝCH A LESNICKÝCH STROJŮ, akciová společnost Hlavním posláním Státní zkušebny zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. (SZZPLS, a.s.) je poskytovat
Stav tepelných čerpadel na českém trhu
Stav tepelných čerpadel na českém trhu Ing. Josef Slováček předseda správní rady Asociace pro využití TČ PRAHA, 19.září 2014 První zmínky o principu tepelných čerpadel Lord Kelvin - 1852 První tepelná
konferenci CEEERES 2008 dne 24.1.2008
Příspěvek Ing. Ivety Jiroutové uveřejn ejněný ný na konferenci CEEERES 2008 dne 24.1.2008 POŽADAVKY NA OKNA, JAK VYBÍRAT ZÁKLADNÍ KOMPONENTY OKEN ovlivňující podstatné vlastnosti Profilový systém Těsnění
Plastové palety hygienické H1
Plastové palety hygienické H1 Plastové palety vyrobené z hygienicky nezávadného HPDE materiálu jsou vhodné pro snadnou manipulaci a skladování. Plastové palety hygienické palety jsou vyrobeny z plně hygienických
Jak EIP funguje 24.03.2016. Evropské inovační partnerství (EIP)
Podpora uplatnění inovací v zemědělské praxi dotace z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 2020 - Evropské inovační partnerství Evropské inovační partnerství (EIP) Evropské inovační partnerství (EIP)
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Ivana Bočková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.
Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Ivana Bočková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo dumu VY_32_INOVACE_14_MY_1.01 Název Vlastnosti
výpočtem František Wald České vysoké učení technické v Praze
Prokazování požární odolnosti staveb výpočtem František Wald České vysoké učení technické v Praze Motivace Prezentovat metodiku pro prokázání požární spolehlivosti konstrukce k usnadnění spolupráci při
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ELEKTRICKÉ HOUSLE TITLE PETR DOMORÁD FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR PRODUKTOVÉHO DESIGNU
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR PRODUKTOVÉHO DESIGNU FACULTY OF FINE ARTS ATELIER OF PRODUCT DESIGN ELEKTRICKÉ HOUSLE TITLE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
M7061 ROTAČNÍ POHONY VENTILŮ
M7061 ROTAČNÍ POHONY VENTILŮ TECHNICKÉ INFORMACE VLASTNOSTI Chráněno proti přetížení a zablokování Bezúdržbový elektrický pohon pro rotační ventily Zřetelný indikátor polohy Přímá montáž na rotační ventily
POKYNY PRO DEZINFEKCI TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU
POKYNY PRO DEZINFEKCI TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU Obsah Úvod 1 Bezpečnostní opatření pro použití roztoku chlornanu sodného 1%... 2 1.1 Všeobecně... 2 1.2 Bezpečnostní pokyny a opatření... 2 2 Návod... 3 Přílohy:
NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI
NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže NADO 800/35v9 NADO 1000/35v9 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420 / 326 370
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 V souladu s 62 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) předkládá
FEROMAGNETICKÉ ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE TYP EA16, EB16, EA17, EA19, EA12
FEROMAGNETICKÉ ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE TYP EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 AMPÉRMETRY a VOLTMETRY EA12 144x144 EA19 96x96 EA17 72x72 EA16 48x48 EB16 DIN 35 EA16, EB16, EA17, EA19 a EA12 feromagnetické
Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická
Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce 9. brigáda Pohraniční stráže Domažlice v 70. až 90. letech 20. století Vladimír Kuželka Plzeň 2015 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta
Odpadové hospodářství na Ostravsku ve světle nových požadavků ČR a EU
OZO Ostrava s.r.o. Odpadové hospodářství na Ostravsku ve světle nových 27.4. 2016 www.ozoostrava.cz Požadavky ČR POH ČR a MSK Kraje Závazná část Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň
Zadání bakalářské/diplomové práce
Analýza systémového chování experimentální smyčky S-ALLEGRO V rámci projektu SUSEN Udržitelná energetika bude vyprojektována a postavena experimentální heliová smyčka S-Allegro. Tato smyčka má modelově
DIPLOMOVÁ PRÁCE DIPLOMA THESIS
DIPLOMOVÁ PRÁCE DIPLOMA THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR OPONENT PRÁCE OPPONENT Bc. BcA. GABRIELA POKORNÁ MgA. MIKULÁŠ MACHÁČEK doc. JIŘÍ ELIŠKA BRNO 2014 DOKUMENTACE VŠKP K obhajobě
EOKO. komponenty vzt. EOKO kruhové ohřívače. Základní informace. Technické parametry. Základní parametry. info@multivac.cz info@multivac.
EK kruhové ohřívače Základní informace Výkon, až 2 Rozměrová řada až 63 mm rovedení bez regulace (typ B) a integrovanou regulací (typ D) Elektrický ohřívač EK je určen pro vytápění a ohřívání přiváděného
Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 18 TVORBA PLOCH]
Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 18 TVORBA PLOCH] 1 ÚVOD V této kapitole je probírána tématika tvorby ploch pomocí funkcí vysunutí, rotace a tažení. V moderním světě,
Příloha č.1 - Dotazníkové šetření k bakalářské práci Podnikatelský záměr založení soukromé mateřské školy
Příloha č.1 - Dotazníkové šetření k bakalářské práci Podnikatelský záměr založení soukromé mateřské školy Z důvodu co největšího přiblížení se k realitě trhu soukromého vzdělávání, představám a požadavkům
J i h l a v a Základy ekologie
S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 07. Potravní řetězec a potravní pyramida Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284
Téma 8. Řešené příklady
Téma 8. Řešené příklady 1. Malá firma prováděla roku 005 reklamní kampaň. Přitom sledovala měsíčně náklady na reklamu (tis. Kč) a zvýšení obratu (tis. Kč) v porovnání se stejným měsícem roku 004 - hodnoty
JAK PŘIDAT UŽIVATELE PRO ADMINISTRÁTORY
JAK PŘIDAT UŽIVATELE PRO ADMINISTRÁTORY Po vytvoření nové společnosti je potřeba vytvořit nové uživatele. Tato volba je dostupná pouze pro administrátory uživatele TM s administrátorskými právy. Tento
DUM téma: KALK Výrobek sestavy
DUM téma: KALK Výrobek sestavy ze sady: 2 tematický okruh sady: Příprava výroby a ruční programování CNC ze šablony: 6 Příprava a zadání projektu Určeno pro : 3 a 4 ročník vzdělávací obor: 23-41-M/01 Strojírenství
1.1.1 Kvadratické rovnice (dosazení do vzorce) I
.. Kvadratické rovnice (dosazení do vzorce) I Předpoklady: základní početní operace Rovnicí se nazývá vztah rovnosti mezi dvěma výrazy obsahujícími jednu nebo více neznámých. V této kapitole se budeme
Komora auditorů České republiky
Komora auditorů České republiky Opletalova 55, 110 00 Praha 1 Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech ke standardu ISA 700 Formulace výroku a zprávy auditora