Analýza prachových emisí ze spalování biomasy
|
|
- Alexandra Mašková
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Analýza prachových emisí ze spalování biomasy Materiál Vzorky z emise prachových částic PM 10, PM 2,5, PM 1 a TZL (tuhé znečišťující látky) byly odebrány firmou TESO. Pro měření emisí prachových částic byly vybrány zdroje firmy DALKIA. Emise prachových částic ze spalování biomasy (dřevní štěpka) byly odebrány z provozu Dalkia Morava, Anenská u Nového Jičína. Metody Vzorky prachových částic z emisí byly analyzovány pomocí progresivní techniky plynové pyrolýzní chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (Py-GC/MS). K výhodám této techniky patří vysoká citlivost, velká separační schopnost, malá navážka vzorku. Tato metoda nevyžaduje extrakci a složitou předúpravu vzorků. Pyrolýzní plynová chromatografie je navíc velmi efektivním nástrojem pro analýzu složitých environmentálních vzorků, které jsou obtížně analyzovatelné jinými technikami. Pyrolýzní plynová chromatografie se skládá z pyrolýzní jednotky (CDS Analytical Inc.), která je prostřednictvím rozhraní spojena s plynovým chromatografem HP Agilent 7820, který obsahuje hmotnostně spektrometrický detektor (5975 C). Podstatou analýzy je zahřátí pevného nebo kapalného vzorku v inertní atmosféře helia nebo dusíku. Tímto dochází k uvolnění jednotlivých složek vzorku do plynné fáze, která je následně separována na koloně chromatografu. Identifikace a kvantifikace je poté provedena pomocí standardů a pomocí knihovny spekter NIST. Část skleněného filtru s depozicí PM 10 (PM 2,5, PM 1) o hmotnosti µg je vložena do křemenné pyrolýzní trubičky, oba konce trubičky jsou utěsněny skelnou vatou. Trubička je zahřívána při teplotě C, po dobu 10 s, s rychlostí růstu teploty 10 0 C/ms. Pyrolýzní produkty jsou transportovány prostřednictvím pyrolýzního rozhraní (teplota C) na chromatografickou kolonu HP 5 ms (60 m x 0,25 mm x 0,25 µm), kde jsou separovány v následujícím teplotním programu: 40 0 C (zdržení 2 min.) do C (10 min. zdržení), rychlost růstu 10 0 C/min. Od C teplota roste rychlostí 33 0 C/min. až do C (zdržení 5 min.). Vzorek byl injektován automaticky pyrolýzní jednotkou do nástřiku chromatografu s teplotou C ve split módu 1:10 až 1:100. Aktuální nastavení split módu je závislé na množství analyzovaného vzorku. Pro zamezení kontaminace například methylstyrenem nebo jinou látkou byla samotná křemenná tuba pyrolyzována při teplotě C, s rychlostí růstu 10 0 C/ms po dobu 10 s. Podmínky pro MS detektor: Teplota iontového zdroje C (70 ev), teplota detektoru C, teplota transferové linie MS-GC je C, m/z = Da. Analýza PM 2,5 a TZL ze spalování dřevní štěpky, Anenská - Nový Jičín Tuhé znečišťující látky (TZL) ze spalování biomasy, byly sledovány ve dvou vzorcích s označením KS 220/70 a KS 440/33. Filtry PM 10 obsahují snadně rozložitelnou organickou hmotu (typicky se rozkládá mezi C), organickou hmotu, která odolává rozkladu recalcitrant organic matter (tato hmota se rozkládá při 385 až C) a rezistentní organickou hmotu (de la Rosa et al., 2009). Tato hmota se rozkládá při teplotách nad C. Snadno rozložitelné organické látky se uvolní z filtru a analyzují se ve formě CO 2. Rezistentní organická hmota obsažená v prachové depozici je reprezentována skupinou BTEX (benzen, toluen, xylen, etylbenzen), alkoholy, alifatickými alkany, alkeny a polyaromatickými 1
2 uhlovodíky. Látky, které charakterizují specificky spalovaný druh paliva (markery resp. biomarkery), patří mezi rezistentní část organické hmoty. Spalováním rostlinné biomasy vzniká chemický fingerprint tvořený přirozenými a termicky změněnými organickými sloučeninami. Nekompletní spalování organických přírodních prekurzorů poskytuje emisní produkty, které stále mají strukturní charakteristiky původních prekurzorů (molekulární markery). Dominantní přímo emitované a termicky změněné molekulární markery mohou být použity jako specifické stopy pro stanovení emisního zdroje. Molekulární biomarkery jsou definovány jako organické sloučeniny biologického původu, které nevykazují výraznou změnu v chemické struktuře v porovnání s parentní organickou molekulou. Takové molekuly se vyskytují omezeně, mají zdrojová specifika, molekulovou stabilitu a musí dosahovat vhodnou koncentraci pro analytické stanovení (Mazurek et al., 1984). Dominantním rysem chromatogramů TZL, je přítomnost skupiny BTEX a styrenu. Benzen je typickým markerem pro black carbon (Kaal et al., 2009), reprezentuje přítomnost silně zuhelnatělé organické hmoty. Benzen, xyleny, ethylbenzen a částečně toluen, pocházejí z pyrolýzy ligninu (Séres Aspex et al., 1985). Vzájemné zastoupení jednotlivých analyzovaných látek ze skupiny BTEX, je rozdílné u vzorků (KS 220/70, KS 440/33, PM 2,5/99). Větší množství látek ze skupiny BTEX obsahuje vzorek KS 440/33 a PM 2,5/99. Rozdíl mezi TZL u obou vzorků bude v zastoupení ligninu v původním palivu nebo v podmínkách technologie, nižší prohoření lignocelulosové biomasy. Složení paliva v analyzovaných vzorcích lze vyjádřit poměrem koncentrací toluen/styren. Styren vzniká pyrolýzou přírodní biomasy, ale také při degradaci plastů. Z přírodních materiálů se na vzniku styrenu podílí tepelná degradace ligninu, nehydrolyzovatelných taninů a aminokyselin na bázi fenylalaninu (Tsuge et al., 1985). Pokud je hodnota poměru toluen/styren větší než 1, pocházejí obě látky z biomasy (Dignac et al., 2005). Hodnota poměru pro KS 220/70 = 1, KS 440/33=1,12 a PM 2,5/99=1,18. Z hodnoty poměru vyplývá čistota spalovaného paliva dřevní štěpky. Při spalování biomasy se z organických látek biogenního původu vyskytují v emisích fragmenty lipidů, ligninu, celulózy, terpanových látek, karboxylových kyselin, methoxyfenolů, fyrosterolů apod. Fragmenty celulózy se u vzorků TZL KS 220/70, KS 440/33 a PM 2,5/99 projevují přítomností jednoduchých monosacharidů, a především anhydrosacharidů jako je levoglukosan (1,6-anhydro-βglukopyranosa). Levoglukosan je markerem pro spalování dřeva (Fabbri et al., 2009), je degradačním produktem celulózy. V pyrolyzátech vzorků, byly nalezeny i další deriváty celulózy jako je 2-furanmethanol a acetylfuran. Při spalování hemicelulózy vzniká manosan a galaktosan (Mohan et al., 2006). Koncentračně větší množství anhydrosacharidů bylo zjištěno ve vzorku TZL KS 440/33. Potvrzení původu anhydrosacharidů, je možné doložit poměrem L/(M+G)=levoglukosan/(manosan+galaktosan), pokud hodnota tohoto poměru je v rozmezí od 0,4 do 18, jsou anhydrosacharidy jednoznačně odvozeny ze spalování biomasy. Pokud hodnota poměru L/(M+G) v rozmezí od 0,4 do 18, pochází anhydrosacharidy z lignitu, resp. jeho reliktní biomasy. V žádném případě nejsou anhydrosacharidy odvozeny z mikrobiální aktivity. Hodnota poměru pro KS 220/70 je 0,79, pro KS 440/33 je hodnota 0,61. Vzorek PM 2,5/99 obsahuje kvantitativně nejmenší množství levoglukosanu (0,019 mg/m 3 ), manosanu (0,006 mg/m 3 ) a galaktosanu (0,012 mg/m 3 ). Hodnota poměru L/M+G pro vzorek PM 2,5/99 má hodnotu 1,06, všechny anhydrosacharidy mají jednoznačný původ ve spalování biomasy. 2
3 30 25 Anhydrosacharidy ze spalování biomasy mg/m KS 220/70 KS 440/33 99/2,5 PM levoglukosan manosan galaktosan Obr.č.1: Anhydrosacharidy ze spalování biomasy. Přítomnost původní biomasy v emisích, je možné doložit přítomností degradačních produktů odvozených od ligninu, které zahrnují fenoly, methylfenoly, ethylfenoly, dimethylfenoly a methoxyfenoly. Ve vzorku KS 440/33 se vyskytuje větší množství derivátů odvozených od ligninu KS 440/33. Vzorek KS 220/70 obsahuje přibližně desetkrát nižší koncentrace fenolických látek než vzorek KS 440/33. Ve vzorku KS 440/33 byla stanovena nejvyšší koncentrace fenolu (4,7 mg/m 3 ), nejnižší 2,5- a 2,6-dimethylfenol (0,1 mg/m 3 ). Z fenolických látek obsahuje vzorek PM 2,5/99 nejvyšší množství fenolu (0,12 mg/m 3 ) a 2-ethyl-5-methylfenol (0,1 mg/m 3 ). V pyrolyzátech vzorků je přítomen fenolický biomarker 2,6-dimethoxyfenol. V minoritním množství byl v KS 440/33 nalezen 1,2-disyringylethan, což je dimerová látka, která pochází ze sinapylových jednotek ligninu. Je markerem pro tvrdé dřeviny. Karboxylové kyseliny jsou ve vzorcích zastoupeny kyselinou myristovou, palmitovou, stearovou a jejich ethyl- a methylestery. Biogenní původ karboxylových kyselin v emisích lze deklarovat poměrem C 18/C 16 = kyselina palmitová/stearová. Pokud je hodnota poměru C 18/C 16 0,25, jedná se o emise ze spalování biomasy (dřevo, listí, keře). Hodnota poměru je rovna C 18/C 16=0,1 pro KS 220/70 a C 18/C 16=0,22 pro KS 440/33, u vzorku PM 2,5/99 je hodnota poměru C 18/C 16=0,08. Ve všech případech jsou karboxylové kyseliny odvozeny ze spalování biomasy. Z velikosti poměru vyplývá, že se jedná spíše o odpadní biomasu s obsahem listí, větvičky apod. než čisté palivové dříví. Ze skupiny sterolů byly v pyrolyzátech identifikovány eudesman, β-sitosterol a skvalen. Z termicky alteračních produktů se objevuje 24-ethyl-19-norcholesta-trien. Z diterpenoidů se v pyrolyzátu KS 440/33 a KS220/70 objevuje forbol. Z rostlinných hormonů je identifikována kyselina giberelová. K zajímavým látkám identifikovaným v pyrolyzátu patří taurolidin, což je látka s antimikrobiálním a s antilipopolysacharidickými vlastnostmi. Z pryskyřičných kyselin byly identifikovány fragmenty dehydroabietové kyseliny, která je markerem pro spalování měkkých dřevin. Polyaromatické uhlovodíky (PAU) vznikají nedokonalým spalováním nejen fosilních paliv, ale také při spalování biomasy. PAU jsou reprezentovány ve vzorcích přítomností antracenu, fenantrenu, fluorenu, naftalenu, pyrenu a jejich methylovaných forem. Polycyklické aromatické uhlovodíky, které se nejčastěji vyskytují v emisích ze spalování biomasy jsou uvedeny na obr.2. K nejvýznamnějším patří naftalen, methylnaftalen a fluoren. Nejvyšší koncentrace PAU byly stanoveny ve vzorku KS 440/33. Pěti a šesti jaderné PAU jako je např. pyren, benz(a)antracen, chrysen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, byly identifikovány v minoritních množstvích cca 0,01-10 µg/m 3. Dehydratované a oxy-formy PAU byly identifikovány především v TZL. Tyto PAU zahrnují např. 1,2-dihydro-3-methyl naftalen, oktahydronaftalen, 2,3-dihydro-1,1-dimethyl-4-(3-butenyl-1H)-inden, 9-methyl-9H fluoren, 4-(1,2-dihydroxyethyl)fluoren, 9,10-dihydro-1-methylfenantren. Výše uvedené formy PAU jsou v analyzovaných TZL zastoupeny v rozmezí od 0,1-0,2 %. Množství oxy-a dehydratovaných PAU je podstatně menší koncentraci v PM 2,5/99 (0,01-0,1 %). 3
4 Rozlišení původu PAU je možné na základě diagnostických poměrů, jako je např. poměr methylfenantren/fenantren. Tento poměr se používá pro rozlišení emisí ze spalování konifer, fosilních paliv a listnatých stromů. Hodnota poměru methylfenantren/fenantren pro jednotlivé vzorky je následující: KS 220/70 = 0,41, KS 440/33=0,45 a PM 2,5/99=0,41. Pro spalování fosilních paliv jsou uváděny hodnoty od 2 do 6 (Prahl et al., 1983), pro spalování listnatých dřevin od 0,5 do 1,5 s průměrem 1 a pro spalování jehličnatých dřevin od 0,5-2,6 s průměrnou hodnotou 1,6 (Oros et al., 2001, 2000). Určené poměry se blíží poměrům pro spalování rostlinné biomasy. Dalším poměrem, kterým lze potvrdit spalování biomasy je poměr fluoren/(fluoren+pyren). Pokud velikost poměru je větší než 0,5, emise pocházejí ze spalování biomasy (Yunker et al., 2002). Všechny analyzované vzorky splňují podmínku, takže emise pocházejí jednoznačně ze spalování biomasy (hodnota poměru pro vzorek PM 2,5/99 = 0,66, KS 440/33=1, KS 220/70=0,97). µg/m KS 440/33 KS220/70 PM2,5/99 28, , , fluoren fenantren antracen methylfenantren naftalen 1-methylnaftalen Obr.č.2: PAU v prachových částicích z emisí ze spalování biomasy. Oba vzorky TZL se vzájemně liší, více pyrolýzních produktů bylo identifikováno ve vzorku TZL KS 440/33. Pravděpodobně to souvisí s vyšším obsahem ligninu v původním palivu. Celkové koncentrace ΣPAU byly v obou TZL srovnatelné, liší se ale koncentrací jednotlivých analytů. Výrazný rozdíl v koncentraci PAU se projevuje u třídy PM1-2.5, kde je koncentrace přibližně 5 x nižší ve srovnání s TZL. 4
5 Závěr: Potvrzení původu látek obsažených v emisích PM 10, PM 2,5, PM 1 a TZL bylo provedena pomocí biomarkerů (markerů). Biomarkery byly stanoveny a identifikovány pomocí pyrolýzní plynové chromatografie. Markery byly potvrzeny v analytu pomocí standardu. Pro biomasu byly potvrzeny následující markery: manosan, galaktosan, levoglukosan. Původ látek obsažených v emisích byl potvrzena i pomocí diagnostických poměrů, které byly následně použity pro potvrzení identifikace spalovaného druhu paliva: L/(M+G) > 0,4 spalování biomasy Poměr L/(M+G) byl stanoven na základě identifikace a kvantifikace levoglukosanu, manosanu a galaktosanu jako selektivních markerů pro spalování biomasy. Největší zastoupení z markerů má levoglukosan u vzorku TZL 440/33 (Nový Jičín, 22,34 mg/m 3 ), nejmenší množství levoglukosanu se vyskytuje ve frakci PM 2,5/99 (0,02 mg/m 3 ). Galaktosan se v největším množství vyskytuje v TZL 440/33 (11,39 mg/m 3 ), KS 220/70 (0,21 mg/m 3 ), nejméně galaktosanu bylo stanoveno v PM 2,5/99 (0,01 mg/m 3 ). Manosan je nejvíce zastoupen ve vzorku KS440/33 (25,4 mg/m 3 ), poté následuje KS 220/70, nejméně manosanu je ve vzorku PM 2,5/99 (0,006 mg/m 3 ). Nejvyšší hodnota poměru L/(M+G) se vyskytuje v PM 2,5/99 (1,06), poté následuje TZL 440/33 (0,79) a KS 220/70 (0,61). C 18/C 16 0,25 spalování biomasy Tento poměr byl použit pro potvrzení emisí ze spalování biomasy, pro jeho další uplatnění při analýze imisí. Nejvyšší hodnota poměru C 18/C 16 byla stanovena ve vzorku TZL 440/33 (0,22) a KS 220/70 (0,1). Nejnižší hodnota byla identifikována ve frakci PM 2,5/99 (0,08). methylfenantren/fenantren = spalování biomasy (jehličnaté a opadavé listnaté stromy). Nejvyšší množství fenantrenu a methylfenantrenu bylo identifikováno v TZL KS220/70, následuje KS 440/33. Nejnižší množství methylfenatrenu a fenantrenu bylo stanoveno ve třídě PM2,5/99. Nejvyšší hodnota poměru methylfenantren/fenantren byla zjištěna v PM 2,5/99 (0,49), poté následují TZL KS440/33 (0,44) a KS220/70 (0,41). fluoren/(fluoren+pyren) > spalování biomasy Poměr byl testován pro potvrzení spalování biomasy pro jeho další uplatnění při analýze imisí. Koncentračně ve vzorcích převládá množství fluorenu nad pyrenem, převládá čtyř jaderný uhlovodík nad tří jaderným. Čtyři a více jaderné PAU jsou typické pro spalování. Nejvyšší množství fluorenu bylo stanoveno v TZL KS220/70 (28,2 mg/m 3 ), nejnižší množství bylo stanovena v PM 2,5/99 (2 mg/m 3 ). U pyrenu je situace opačná, maximální množství bylo stanoveno v PM 2,5/99 (1,01 mg/m 3 ), minimální množství bylo stanoveno v TZL KS440/33 (0,01 mg/m 3 ). Literatura: De La Rosa Arranz J., Gonzáles-Vila F.J., López-Capel E., Manning D.A.C., Knicker H., Gonzáles-Pérez, Structural prosperties of non-combustion-derived refractory organic matter which interfere with BC quantification. J.Anal.Appl.Pyrolysis 85, Kaal J., Cortizas A.M., Nierop K.G.J Characterization of aged charcoal using a coil probe pyrolysis- GC/MS method optimised for black carbon, J. Anal. Appl. Pyrolysis, 85,
6 Mazurek M.A, Simoneit B.R.T., Characterization of biogenic and petroleum derived organic matter in aerosols over remote, rural and urban areas in: Keith L.H. (ed.) Identification and analysis organic pollutants in air. Ann. Arbor Science/Butterworth Publishers, Boston, Oros D.R., Simoneit B.R.T., Identification and emission factor of molecular tracers in organic aerosols from biomass turning: Part 1Temperate climate conifers. Appl.Geochemistry, 16, Séres-Aspex A., Alcaniz-Baldellou J.M., Application of pyrolysis-gas chromatography tot he study of the composting process of barley straw and pear-tree wood. Journal Analytical and Applied Pyrolysis 8, Tsuge S., Matsubara H., High resolution pyrolysis-gas chromatography of proteins and related materials, J. Anal. Appl. Pyrolysis 8,
Analýza prachových emisí ze spalování fosilních paliv: důlního plynu, koksárenského plynu s proplástky
Analýza prachových emisí ze spalování fosilních paliv: důlního plynu, koksárenského plynu s proplástky Materiál Vzorky z emise prachových částic PM 10, PM 2,5, PM 1 a TZL (tuhé znečišťující látky) byly
Využití markerů pro identifikaci zdrojů znečišťování a původu paliva v lokálních topeništích
Využití markerů pro identifikaci zdrojů znečišťování a původu paliva v lokálních topeništích Ing. Lucie Hellebrandová Oddělení ovzduší Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 22. konference Zdraví a životní
INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011
INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011 Zadavatel: Odpovědný pracovník: Statutární město Havířov Mgr. Jiří Bílek Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Oddělení ovzduší Partyzánské nám. 7, 702
Projekt Cíl3 Ultrajemné částice a zdraví
Projekt Cíl3 Ultrajemné částice a zdraví Jan Leníček, Martin Kováč Zdravotní ústav Ústí nad Labem Kontaminace složek životního prostředí UFP Počty částic 10-800 nm Kontinuální měření Projekt Cíl 3 Ultrajemné
STANOVENÍ VLASTNOSTÍ DEHTŮ PRODUKOVANÝCH PŘI PYROLÝZE BIOMASY
STANOVENÍ VLASTNOSTÍ DEHTŮ PRODUKOVANÝCH PŘI PYROLÝZE BIOMASY Marek Staf, Petr Buryan Příspěvek shrnuje poznatky o metodice stanovování důležitých parametrů kapalných organických produktů získaných pomalou
Separační metody v analytické chemii. Plynová chromatografie (GC) - princip
Plynová chromatografie (GC) - princip Plynová chromatografie (Gas chromatography, zkratka GC) je typ separační metody, kdy se od sebe oddělují složky obsažené ve vzorku a které mohou být převedeny do plynné
LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie
LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) C Použití GC-MS spektrometrie Vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Kačer, Ph.D., Ing. Kamila Syslová Umístění práce: laboratoř 79 Použití GC-MS spektrometrie
Monitoring kvality ovzduší v souvislosti s požárem skládkového komplexu a.s. Celio Lokalita: Litvínov, Most
Monitoring kvality ovzduší v souvislosti s požárem skládkového komplexu a.s. Celio Lokalita: Litvínov, Most 2018 ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem Vypracoval: Ing. Pavel Knedlík, v Ústí nad Labem,
Uhlíkaté komponenty atmosféry (TC) organický(oc) a elementární uhlík (EC) Produkty nedokonalého spalování paliv
Uhlíkaté komponenty atmosféry (TC) organický(oc) a elementární uhlík (EC) Produkty nedokonalého spalování paliv EC - primární částice OC - primární i sekundární částice antropogenního a biogenního původu
KOPYROLÝZA UHLÍ A BIOMASY
KOPYROLÝZA UHLÍ A BIOMASY Lenka Jílková, Karel Ciahotný, Jaroslav Kusý, Jaroslav Káňa VŠCHT Praha, FTOP, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Technická 5, 166 28 Praha 6 e-mail: lenka.jilkova@vscht.czl
Dávkování vzorku v GC - II Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253
Dávkování vzorku v GC - II Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 7. Dávkování ventily (Valves) Dávkovací ventily jsou jednoduchá zařízení umožňující vnesení daného objemu
Výběr látek k hodnocení zdravotních rizik ovzduší. MUDr.H. Kazmarová Státní zdravotní ústav Praha
Výběr látek k hodnocení zdravotních rizik ovzduší MUDr.H. Kazmarová Státní zdravotní ústav Praha pro H.R.A. -kdy a proč Ve fázi f zadání pro přípravu p pravu podkladů, rozptylové studie předchází V rámci
LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ. Stanovení těkavých látek
LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení těkavých látek (metoda: plynová chromatografie s hmotnostně spektrometrickým detektorem) Garant úlohy: doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D. 1 OBSAH
Identifikace zdrojů znečištění ovzduší měření a postupy
Identifikace zdrojů znečištění ovzduší měření a postupy Autor: Jiří Huzlík, CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci
LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ. Stanovení těkavých látek
LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení těkavých látek (metoda: plynová chromatografie s hmotnostně spektrometrickým detektorem) Garant úlohy: Ing. Jaromír Hradecký, Ph.D. 1 OBSAH Základní
Metodický postup pro stanovení PAU v půdách volných hracích ploch metodou HPLC a GC
Strana : 1 1. Úvod 1.1.Předmět a vymezení působnosti Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků. Tyto analyty se běžně stanovují: A: HPLC metodou s fluorescenčním a DA detektorem / HPLC-FLU+DAD/
Klinická a farmaceutická analýza. Petr Kozlík Katedra analytické chemie
Klinická a farmaceutická analýza Petr Kozlík Katedra analytické chemie e-mail: kozlik@natur.cuni.cz http://web.natur.cuni.cz/~kozlik/ 1 Spojení separačních technik s hmotnostní spektrometrem Separační
Vliv energetických paramatrů biomasy při i procesu spalování
VLIV ENERGETICKÝCH PARAMETRŮ BIOMASY PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ Pavel Janásek Vliv energetických paramatrů biomasy při i procesu spalování Pavel Janásek ŘEŠITELSKÁ PRACOVIŠTĚ ENERGETICKÉ PARAMETRY BIOMASY Energetický
EKO-SOP-001, část O (ČSN ISO 11465) EKO-SOP-001, část E (ČSN ISO ČSN EN )
Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci
Autoři: Pavel Zachař, David Sýkora Ukázky spekter k procvičování na semináři: Tento soubor je pouze prvním ilustrativním seznámením se základními prin
Autoři: Pavel Zachař, David Sýkora Ukázky spekter k procvičování na semináři: Tento soubor je pouze prvním ilustrativním seznámením se základními principy hmotnostní spektrometrie a v žádném případě nezahrnuje
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková
Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje
Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Obsah 1. ÚVOD... 4 2. SROVNÁNÍ PROTOTYPŮ JEDNOTLIVÝCH SOUBORŮ S PODPISEM ZDROJE... 4 2.1 POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY... 4 2.2 TĚŽKÉ KOVY...
Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)
Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Soubor map - Zdroj: www.vyletnik.cz Kolektiv: M.Zimová, I.Landa, Z. Wittlingerová, A.Hlavová Česká
VI. česko-slovenská konference Doprava, zdraví a životní prostředí Brno
Doprava, zdraví a životní prostředí 10. 11. 11. 11. 2012 Brno RNDr. Jiří Huzlík Metodika kvantifikace emisí statistickými metodami Úvod Východiska pro tvorbu metodiky výsledky měření chemického složení
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Česká zemědělská univerzita v Praze Proč se má popel využívat
CHEMIE - Úvod do organické chemie
Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace SŠHS Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/34.0911
Konference Problematika emisíz malých zdrojůznečišťování2
Konference Problematika emisíz malých zdrojůznečišťování2 7. 8. března 2012 Malenovice, hotel Petr Bezruč Porovnání emisních parametrů při spalování hnědého uhlí a dřeva v lokálním topeništi Jan Velíšek
Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny
200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití
Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA HORNICKO GEOLOGICKÁ FAKULTA Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých
Příloha 5/A. Emise z dopravy. Lokalita Praha. Úvod
Příloha 5/A Emise z dopravy Lokalita Praha Úvod 1. Úvod Doprava a jí produkované emise jsou v posledních letech stále větším problémem, a to nejen ve velkých městech, ale i v okolí páteřních komunikací
Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)
BRNO Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Kolektiv: I.Landa, M.Zimová, Z.Wittlingerová, P. Neumannová, A.Hlavová, A.Petruželková, A.Borýsek
Mgr. Šárka Tomšejová, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích
Mgr. Šárka Tomšejová, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Výběr odpadu zohlednění aspektů Co spalují domácnosti a proč?
Monitoring těkavých organických látek
Monitoring těkavých organických látek Minulost, současnost, budoucnost (?) Ing. Věra Vrbíková Monitoring těkavých organických látek Začátek: rok 1999, odběry v 5 městech Praha Ústí nad Labem Sokolov Karviná
Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)
KARVINÁ Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Kolektiv: I.Landa, M.Zimová, Z.Wittlingerová,, P.Neumannová, A.Hlavová, A.Petruželková Česká
Rada Evropské unie Brusel 26. července 2017 (OR. en)
Rada Evropské unie Brusel 26. července 2017 (OR. en) 11526/17 ADD 4 RŮVODNÍ OZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 24. července 2017 říjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise: D050725/02
Stanovení složení mastných kyselin
LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení složení mastných kyselin (metoda: plynová chromatografie s plamenovým ionizačním detektorem) Garant úlohy: Ing. Jana Kohoutková, Ph.D. 1 Obsah
215.1.10 SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT
215.1.10 SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT ÚVOD Snižování emisí výfukových plynů a jejich škodlivosti je hlavní hnací silou legislativního procesu v oblasti motorových paliv. Po úspěšném snížení obsahu
Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)
KROMĚŘÍŽ Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Kolektiv: Z.Wittlingerová, M.Zimová, I.Landa, A.Hlavová, P.Neumannová, A.Petruželková Česká
INTERPRETACE HMOTNOSTNÍCH SPEKTER
INTERPRETACE HMOTNOSTNÍCH SPEKTER Hmotnostní spektrometrie hmotnostní spektrometrie = fyzikálně chemická metoda založená na rozdělení hmotnosti iontů v plynné fázi podle jejich poměru hmotnosti a náboje
Výsledky z testovacích měření na technologiích Ostravské LTS
TVIP 2015, 18. 20. 3. 2015, HUSTOPEČE - HOTEL CENTRO Výsledky z testovacích měření na technologiích Ostravské LTS Ing. Libor Baraňák, Ostravská LTS a.s. libor.baranak@ovalts.cz Abstrakt The paper describes
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip
Hmotnostní spektrometrie
Hmotnostní spektrometrie Podstatou hmotnostní spektrometrie je studium iontů v plynném stavu. Tato metoda v sobě zahrnuje tři hlavní části:! generování iontů sledovaných atomů nebo molekul! separace iontů
ZPRACOVÁNÍ AGROTECHNICKÉHO ODPADU POMOCÍ POMALÉ NÍZKOTEPLOTNÍ PYROLÝZY
Energie z biomasy IX. odborný seminář Brno 28 ZPRACOVÁNÍ AGROTECHNICKÉHO ODPADU POMOCÍ POMALÉ NÍZKOTEPLOTNÍ PYROLÝZY Aleš Barger, Sergej Skoblja, Petr Buryan Energie z biomasy se dá získávat spalováním,
Ověření možnosti zpracování rašeliny pomocí termické depolymerizace
Ověření možnosti zpracování rašeliny pomocí termické depolymerizace Ing. Libor Baraňák Ph.D., ENRESS s.r.o Praha, doc. RNDr. Miloslav Bačiak Ph.D., ENRESS s.r.o Praha, Jaroslav Pátek ENRESS s.r.o Praha
Iontové zdroje II. Iontový zdroj. Data. Vzorek. Hmotnostní analyzátor. Zdroj vakua. Iontové zdroje pracující za sníženého tlaku
Iontové zdroje II. Iontové zdroje pracující za sníženého tlaku Elektronová/chemická ionizace Iontové zdroje pro spojení s planárními separacemi Ionizace laserem za účasti matrice Ambientní ionizační techniky
TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN. Most, 13.6.2013 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc.
TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN Most, 13.6.2013 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc. OBSAH PRINCIPY POUŽÍVANÝCH TERMOCHEMICKÝCH PROCESŮ VELKOKAPACITNÍ REALIZACE TERMOCHEMICKÝCH PROCESŮ
OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13
OBSAH 1 ÚVOD................................................. 7 1.1 Výrobek a materiál........................................ 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu..................... 8 2
Porovnání emisních parametrů při spalování hnědého uhlí a dřeva v lokálním topeništi
Konference Ochrana ovzduší ve státní správě teorie a praxe VII Porovnání emisních parametrů při spalování hnědého uhlí a dřeva v lokálním topeništi Vladimír Bureš, Jan Velíšek TESO Praha a.s. Prezentace
Zkušenosti se stanovením benzenu v ovzduší s využitím pevných sorbentů, tepelné desorpce a GC/MS koncovky
Zkušenosti se stanovením benzenu v ovzduší s využitím pevných sorbentů, tepelné desorpce a GC/MS koncovky Hygienické laboratoře Pardubice a Chrudim Jiří Pavlosek, Vladimír Kraják předneseno na XVI. konzultačním
HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE
HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE MASS SPECTROMETRY (MS) Alternativní názvy (spojení s GC, LC, CZE, ITP): Hmotnostně spektrometrický (selektivní) detektor Mass spectrometric (selective) detector (MSD) Spektrometrie
ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN Technická 5, 166 28 Praha 6 tel./fax.: + 420 220 443 185; jana.hajslova@vscht.cz LABORATOŘ Z ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ
Ultrastopová laboratoř České geologické služby
Ultrastopová laboratoř České geologické služby Jitka Míková Česká geologická služba Praha - Barrandov Laboratorní koloběh Zadavatel TIMS Analýza vzorku Vojtěch Erban Jakub Trubač Lukáš Ackerman Jitka Míková
Připravované projekty MŽP v oblasti zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji
Připravované projekty MŽP v oblasti zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji Efektivita regulací SVRS Posouzení podílu sekundárních částic v koncentracích suspendovaných částic v MSK Stanovení
Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D.
Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Osnova 2 Legislativa Biomasa druhy složení Emise vznik, množství, vlastnosti, dopad na ŽP a zdraví, opatření CO SO 2 NO x Chlor TZL
Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů
Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská
Analytické nástroje pro analýzu iontů v prostředí. Analytical tools for environmental metal ions determination
Název: Analytické nástroje pro analýzu iontů v prostředí Analytical tools for environmental metal ions determination Školitel: Datum: Marie Konečná 6.6.2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název
EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ
EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ Ing. Jiří Jungmann Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Podstata procesu výpal uhličitanu vápenatého při teplotách mezi 900 a 1300 o C reaktivita vápna závisí zejména
Trendy v moderní HPLC
Trendy v moderní HPLC Josef Cvačka, 5.1.2011 CHROMATOGRAFIE NA ČIPECH Miniaturizace separačních systémů Mikrofluidní čipy Mikrofabrikace Chromatografické mikrofluidní čipy s MS detekcí Praktické využití
Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253
Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 16 Iontová chromatografie Iontová chromatografie je speciální technika vyvinutá pro separaci anorganických iontů a organických
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE A TECHNOLOGIE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL
GPS N, E,
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Pracoviště Laboratoř Cihlářská 1748 666 03 Tišnov č. j.: HSBM-59-96/2017 Tišnov, dne 13. 1. 2018 Výtisk č. 1 Počet listů: 6 Přílohy: 2/2 KOPIS HZS kraje Vysočina
INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem
Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující
NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS
NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE Ing. Stanislav HONUS ORGANICKÝ MATERIÁL Spalování Chemické přeměny Chem. přeměny ve vodním prostředí Pyrolýza Zplyňování Chemické Biologické Teplo
IDENTIFIKACE A ODHAD PODÍLU ZDROJŮ NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ METODOU PMF
IDENTIFIKACE A ODHAD PODÍLU ZDROJŮ NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ METODOU PMF Jan Hovorka, Petra Pokorná, Martin Braniš Laboratoř pro měření kvality ovzduší, Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta
MONITORING TĚKAVÝCH ŠKODLIVÝCH LÁTEK VZNIKAJÍCÍCH V DOPRAVĚ
MONITORING TĚKAVÝCH ŠKODLIVÝCH LÁTEK VZNIKAJÍCÍCH V DOPRAVĚ Huzlík Jiří, Adamec Vladimír, Ličbinský Roman Centrum dopravního výzkumu, Líšeňská 33a, tel. 420 541 633 775, fax 420 541 633 742, jiri.huzlik@cdv.cz
Ověření kritických míst analytického postupu při analýze vzorku stavebního materiálu na obsah PAH
Ověření kritických míst analytického postupu při analýze vzorku stavebního materiálu na obsah PAH Pavel Bernáth, Jan Leníček, Martin Kováč ZU UL Petr Kohout, Forsapi s.r.o. Raspenava 2012 Cílem školicího
A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark
A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Tabulka 47: Úplná emisní bilance kraje Vysočina, údaje rok 2011,
Metody povrchové analýzy založené na detekci iontů. Pavel Matějka
Metody povrchové analýzy založené na detekci iontů Pavel Matějka Metody povrchové analýzy založené na detekci iontů 1. sekundárních iontů - SIMS 1. Princip metody 2. Typy bombardování 3. Analyzátory iontů
Příloha č.: 1 ze dne: 17.9.2010 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 381/2010 ze dne: 17.9.2010
List 1 z 7 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Pracoviště Ústí nad Labem Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Jan Šafář,CSc. Mgr. Jiří Čmelík,Ph.D. Ing. Michaela Krejčová Vedoucí zkušební laboratoře Vedoucí
Znečištění ovzduší města Liberce
Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.
Autorizace metody Stanovení OC a TC ve venkovním ovzduší (imisích) se záchytem na filtr metodou termo-optické analýzy. E.
Autorizace metody Stanovení OC a TC ve venkovním ovzduší (imisích) se záchytem na filtr metodou termo-optické analýzy E. Chalupníčková Vysvětlení pojmu OC OC organický uhlík (organic carbon) vázaný na
Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví
Znečištění ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 19. února 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) způsobuje předčasnou smrt asi 370 tisíc Evropanů
Organické látky. Organická geochemie a rozpuštěný organický uhlík
Organická geochemie a rozpuštěný organický uhlík struktura, nomenklatura a funkční skupiny huminové látky a další přírodní OC reaktivita DOC/POC distribuce kyselost (acidita) Přírodní a znečišťující organické
Příloha 1. Metody měření - Emise. Popis aparatury VAPS (E)
Příloha 1 Metody měření - Emise Popis aparatury VAPS (E) 1. Měření emisí aparaturou VAPS - E 1.1. Popis odběrové aparatury Pro tříděný odběr částic obsažených v odpadních plynech měřených zdrojů znečišťování
HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním
HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním prostředí - farmakokinetické studie - kvantifikace proteinů
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba
List 1 z 7 Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Zkoušky: Laboratoř je způsobilá poskytovat
P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová. Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech
P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech Perfluorované a polyfluorované uhlovodíky (PFC,PFAS) Perfluorované - všechny vodíky
nelegální sklad odpadů areál kozí farmy Příloha č.1 Situace širších vztahů srpen 2016 Pěnčín - nelegální sklad odpadů Sanace ekologické zátěže
nelegální sklad odpadů areál kozí farmy 500 m název zakázky: Tiskařská 10 108 28 PRAHA 10 Pěnčín - nelegální sklad odpadů Sanace ekologické zátěže srpen 2016 Situace širších vztahů Příloha č.1 Tiskařská
Odborný odhad podílů zdrojů znečišťování na ovzduší v Ostravici (Moravskoslezském kraji) Ing. Lucie Hellebrandová
Odborný odhad podílů zdrojů znečišťování na ovzduší v Ostravici (Moravskoslezském kraji) Ing. Lucie Hellebrandová Základní informace a cíle projektu: - byl realizován za podpory OPŽP(CZ.1.02/2.1.00/11.13405)
DĚLÍCÍ METODY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi
Autor: Mgr. Stanislava Bubíková DĚLÍCÍ METODY Datum (období) tvorby: 28. 5. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi 1 Anotace: Žáci se seznámí s nejčastěji používanými separačními
PYROLÝZA ČISTÍRENSKÝCH KALŮ
PYROLÝZA ČISTÍRENSKÝCH KALŮ Veronika Kyselová a, Lenka Jílková a, Karel Ciahotný a, Jaroslav Kusý b, Josef Valeš b, Lukáš Anděl a,b a Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, Vysoká škola chemicko-technologická
SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Fakulta technologie ochrany prostředí Ústav technologie ropy a alternativních paliv SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT Laboratorní cvičení ÚVOD Snižování emisí
KOMPLEXNÍ EXPERIMENTÁLNÍ PŘÍSTUP PŘI VÝZKUMU PYROLÝZY BIOMASY
KOMPLEXNÍ EXPERIMENTÁLNÍ PŘÍSTUP PŘI VÝZKUMU PYROLÝZY BIOMASY Marek Staf, Petr Buryan V příspěvku je stručně popsána metoda výzkumu pyrolýzy odpadní biomasy založená na kombinaci přímého spojení simultánního
Ethylbenzen. Standardizované metody
Zpracováno podle Raclavská, H. Kuchařová, J. Plachá, D.: Podklady k provádění Protokolu o PRTR Přehled metod a identifikace látek sledovaných podle Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících
energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.
Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava
Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace
Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU DEKOCHINÁTU METODOU HPLC
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU DEKOCHINÁTU METODOU HPLC 1 Rozsah a účel Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení dekochinátu metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie
ARENY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý
Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ARENY Datum (období) tvorby: 13. 9. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s areny. V rámci tohoto
ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332
Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická
Hmotnostní spektrometrie
Hmotnostní spektrometrie Princip: 1. Ze vzorku jsou tvořeny ionty na úrovni molekul, nebo jejich zlomků (fragmentů), nebo až volných atomů dodáváním energie, např. uvolnění atomů ze vzorku nebo přímo rozštěpení
Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Zkušební laboratoř analytické chemie Revoluční 84, č.p. 1521, 400 01 Ústí nad Labem SOP-01 (ČSN ISO 10523)
List 1 z 5 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Pracoviště Ústí nad Labem Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem Zkoušky: Laboratoř je způsobilá poskytovat odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.
RNDr. Barbora Cimbálníková MŽP odbor ochrany ovzduší telefon:
RNDr. Barbora Cimbálníková MŽP odbor ochrany ovzduší email: barbora_cimbalnikova@env.cz telefon: 267122859 http://www.env.cz/ Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: ++420-2-6712-1111
Laboratoř ze speciální analýzy potravin II. Úloha 3 - Plynová chromatografie (GC-MS)
1 Úvod... 1 2 Cíle úlohy... 2 3 Předpokládané znalosti... 2 4 Autotest základních znalostí... 2 5 Základy práce se systémem GC-MS (EI)... 3 5.1 Parametry plynového chromatografu... 3 5.2 Základní charakteristiky
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení vinylthiooxazolidonu (dále VOT) v krmivech.
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Petr Kozlík Katedra analytické chemie
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Petr Kozlík Katedra analytické chemie e-mail: kozlik@natur.cuni.cz http://web.natur.cuni.cz/~kozlik/ 1 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Teorie HPLC Praktické
Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o.
VIRTUÁLNÍ CENTRUM informací o životním prostředí Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o. OVZDUŠÍ Stručný popis složení atmosféry-vrstvy a složení vzduchu Země je
Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek
Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek Garant předmětu: doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D. A28, linka 4110, dolenskb@vscht.cz Hmotnostní spektrometrie II. Příprava předmětu byla podpořena projektem
ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRIORITNÍ OSA 2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ Ing. Jan Kužel, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Globální cíl l a specifické