VÝSKYT JODU VE VODĚ HORNÍHO TOKU ŘEKY BLANICE
|
|
- Dagmar Janečková
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Citace Šeda M., Švehla J., Trávníček J., Kroupová V.: Výskyt jodu ve vodě horního toku řeky Blanice. Sborník konference Pitná voda 2010, s W&ET Team, Č. Budějovice ISBN VÝSKYT JODU VE VODĚ HORNÍHO TOKU ŘEKY BLANICE Mgr. Martin Šeda 1), Ing. Jaroslav Švehla, CSc. 1), prof. Ing. Jan Trávníček, CSc. 2), prof.ing. Vlasta Kroupová, CSc. 2) 1) Katedra aplikované chemie, Zemědělská fakulta, Studentská 13, Jihočeská universita v Českých Budějovicích, České Budějovice, svehla@zf.jcu.cz 2) Katedra veterinárních disciplín, Zemědělská fakulta, Studentská 13, Jihočeská universita v Českých Budějovicích, České Budějovice, travnic@zf.jcu.cz ÚVOD Jod poprvé izoloval průmyslový chemik B. Curtois z popelu mořských chaluh v roce 1811 a jméno mu dal později J. L. Gay-Lussac podle jeho charakteristického zabarvení (z řeckého ιώδης = ioeidés, fialový). Obsah jodu v mořské soli je pouze asi 0,05 mg.kg -1, takže se těžba jodu z mořské vody ekonomicky nevyplácí [1]. O úrovni koncentrací jodu v našich povrchových vodách údaje nejsou. V našich stolních minerálních vodách se pohybují koncentrace jodidů od 6 do 160 µg.dm -3. Mimořádně bohaté na jodidy jsou u nás minerální vody v Lázních Darkov v Karviné a ropné vody (solanky) v okolí Hodonína, které obsahují až desítky mg.dm -3. Dlouhodobá konzumace minerálních vod s mimořádně vysokou koncentrací sloučenin jodu by se mohla projevit až toxickými příznaky tzv. jodismu (hyperthyreóza, Basedowa nemoc) [2]. Nadbytečný přísun jodu do organismu má podobné důsledky jako jeho nedostatek abnormální růst štítné žlázy, poruchy ve fungování a růstu organismu jako celku. Přírodní jod je tvořen jednak jediným stabilním izotopem 127 I, ale také velmi malým obsahem radioaktivního izotopu 129 I (T 1/2 = 1, let; ß- i γ-zářič). Tento přirozeně se vyskytující radionuklid je výsledkem samovolného rozpadu uranové a thoriové rozpadové řady v půdě a oceánech, a je též výsledkem interakce kosmického záření. Přirozený vznik 129 I vedl k ustálení rovnovážného poměru koncentrací mezi 129 I / 127 I v biosféře na hodnotě přibližně Do prostředí se ale od poloviny minulého století dostává také ze zkoušek jaderných zbraní a běžného provozu jaderných reaktorů, což vedlo k radikálnímu globálnímu zvýšení poměru 129 I/ 127 I na hodnoty až , tedy až násobně [3,4]. Vedle těchto běžných izotopů se ještě používá tzv. radiojod ( 131 I, ß- i γ-zářič) s poločasem rozpadu 8 dní, který se používá v medicíně a který byl hlavní příčinou akutního radiačního rizika ze spadu po havárii v Černobylu roku Jod byl prvním stopovým prvkem zařazeným od roku 1846 mezi esenciální a byl přidáván do kuchyňské soli poprvé ve Švýcarsku již od roku 1920 [5]. Na rozdíl od koloběhu většiny biogenních prvků v životním prostředí s původem v litosféře se v něm jod vyskytuje v nízkých koncentracích. Největší globální zásobárnou jodu je zřejmě magma a oceánské sedimenty [6]. Ze sedimentů dna se jod uvolňuje do vody oceánů, která jej obsahuje průměrně 50 až 60 µg.dm -3. Jod se uvolňuje z mořské vody jednak v elementární formě a jednak jako jodované deriváty uhlovodíků, především se jedná o methyljodid s průměrnou dobou existence 8 až 13 týdnů [7]. Uvolňování jodu probíhá vlivem biochemických pochodů, fotochemické oxidace a snadné těkavosti. Tímto způsobem přechází plynné formy jodu až do vyšších vrstev atmosféry (15 až 20 W&ET Team, doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., České Budějovice 2010
2 km) a zde se při vhodných podmínkách mohou podílet na destrukci ozonu spolu s bromem, freony atd. [8]. Značné množství jodu je vzdušnými proudy přenášeno až nad pevninu. Během přenosu se jod přeměňuje působením slunečního záření z methyljodidu na jodidové a jodičnanové anionty [6]. Na zemský povrch přechází jod spadem, srážkami, v přímé závislosti na množství srážek a v nepřímé závislosti na vzdálenosti od oceánů. V důsledku přítomnosti přímořského aerosolu obsahujícího elementární jod a methyljodid se v přímořských oblastech nachází více jodu než ve vnitrozemí. Do vodních toků přechází jod především srážkami a uvolňováním z okolních půd. Vazebná schopnost půd pro jod je rozdílná: u písčitých je nízká, na rozdíl od půd železitých a jílovitých. V půdním horizontu je jod zastoupen nerovnoměrně, ubývá ho do hloubky v přímé závislosti na snižující se sorpční kapacitě půdy (humus, jíly). Teprve ve značných hloubkách, v místě styku zemské kůry s magmatem, lze očekávat vysoké obsahy jodu. V půdě je jod vázán poměrně silně, vyluhovatelnost vodou bývá méně než 10% [9]. Alkalické ph půd a vysoký obsah vápníku mohou snižovat biologickou dostupnost jodu a snižovat tím i jeho příjem do rostlin [5]. Rostliny přijímají jod jak z okolního vzduchu v podobě plynu i aerosolu, tak z půdy kořenovým systémem. Jod je obecně přijímán do rostlin kořeny jen obtížně. Na rozdíl od živočichů není totiž jod pro rostliny nepostradatelný. Antropogenní zdroje, jako např. spalování fosilních paliv, průmyslová a chemická výroba, některé dezinfekční prostředky a exkrementy, rovněž vstupují do koloběhu jodu [9,10]. Cílem této práce bylo optimalizovat metodu hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) pro stanovení velmi nízkých koncentrací jodu v povrchových vodách a ověřit možný vliv odběru a laboratorního zpracování vzorků na stanovenou koncentraci jodu ve vodě vodárenského úseku toku řeky Blanice. MATERIÁL A METODY V roce 2009 byla sledována koncentrace jodu v horním vodárenském toku řeky Blanice, v oblasti nedaleko Prachatic v jižních Čechách, se zvýšenou péčí o krajinu, s omezeným pohybem v krajině a přísnou regulací jejího využití. Vzorky vody byly odebírány dne od Puchéřského potoka až po část řeky Blanice nad Živným potokem. Pět vzorků bylo odebráno v tocích, které procházejí oblastí Národního parku Šumava (Puchéřský potok až Tetřívčí potok), ostatní vzorky jsou z povodí v Chráněné krajinné oblasti Šumava. Z vlastního toku řeky a jejích přítoků bylo z 16 odběrových míst odebráno celkem po 4 vzorcích (64 vzorky). Vzorky vody byly na místě odběru rozděleny do dvou skupin, přičemž jedna skupina zahrnovala konzervaci vzorku ve skleněných lahvích pomocí 0,5% NH 3 a druhá skupina byla ponechána v PE lahvích bez konzervace. Vzorky z obou skupiny byly pečlivě odděleně zfiltrovány za sníženého tlaku na membránovém (MF) a na skleněném (GF) filtru o velikosti pórů 0,45 µm a následně byl obsah jodu stanoven na ICP-MS. V dnešní době je snaha stanovovat většinu mikroelementů metodou hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS), avšak normovaná metoda pro stanovení jodu na ICP-MS existuje v ČR pouze pro stanovení jodu v potravinách [11]. K analýze jsme použili přístroj ICP-MS model PQ-ExCell, výrobce: VG-Elemental, GB. Po přípravě vzorku vody k analýze na ICP-MS (zahrnující konzervaci a filtraci) je roztok v přístroji zmlžen, atomizován a ionizován indukčně vázanou plazmou generovanou 318
3 v argonu. Ionty jsou nasávány z plazmy vakuem a soustředěny do hmotnostního filtru (quadrupolu), kde jsou separovány na základě poměru hmotnost/náboj. Ionty, které prošly hmotnostním filtrem, jsou pak registrovány detektorem dopadajících iontů. Nicméně i tato metoda má svá úskalí, je nutné pracovat v naprosto čistém prostředí, vybrat vhodné stabilizační činidlo pro danou matrici vzorku, vnitřní standardy i potřebnou kvalitu hnacího plynu. Při stanovení obsahu jodu ve vodách existuje mnoho faktorů potencionálně rušících stanovení, např. vliv konzervace a uchovávání vzorků (ph, teplota, světlo), vliv příměsí v použitém argonu, vhodnost a účinnost vnitřních standardů, izobarické interference, apod. Tyto problémy dále řešíme. Všechny použité chemikálie a rozpouštědla byly v čistotě suprapur až ultrapur, většinou od firmy Merck. Po celou dobu experimentu byly vzorky uchovávány za nízkých teplot a ve tmavém prostředí. VÝSLEDKY Zjistili jsme, že typ použitého filtru (skleněný a membránový) nemá prokazatelný vliv (p<0,05) na obsah jodu ve vodách, filtráty ze skleněného i z membránového filtru vykazovaly téměř stejné hodnoty bez statisticky významného rozdílu (viz tabulka 1). Dále jsme prokázali, že přestože vody konzervované pomocí 0,5% NH 3 přímo na místě odběru vzorku obsahovaly průměrně o 0,1-0,3 µg.dm -3 jodu více, tento rozdíl se ukázal taktéž jako statisticky nevýznamný (p<0,05). Tabulka 1. Stanovené koncentrace jodu v povrchových vodách řeky Blanice a jejích přítoků v závislosti na způsobu konzervace a filtrace vzorku. Vše uvedeno v µg.dm -3 (Konzervační činidlo = 0,5% NH 3. MF=membránový filtr. GF=skleněný filtr) Lokalita / úprava GF, bez konz. MF, bez konz. GF, MF, konzervováno konzervováno Blanice nad Arnoštovem 2,681 2,661 2,921 2,980 Puchrovský potok 2,285 2,358 2,726 2,435 U Farmy Perlorodek 2,128 2,257 2,374 2,298 Blanice, nad Tetřívčím 2,267 2,275 2,550 2,463 Tetřívčí potok 2,616 2,497 3,580 2,635 Zbytinský potok 3,603 3,682 3,687 3,796 Blanice, nad Černým 2,419 2,986 2,636 2,778 Černý potok 4,908 4,932 5,439 5,129 Farský potok 1,990 1,929 2,306 1,999 Blanice,nad Cikánským 2,315 2,354 2,530 2,415 Cikánský potok 2,117 1,848 2,076 2,032 Blanice, nad Žároven. 2,266 2,343 2,287 2,397 Žárovenský potok 2,567 2,599 2,786 2,656 Blanice pod Husineckou přehradou 2,815 2,701 2,955 2,913 Živný potok 7,625 7,985 8,099 8,151 Blanice, nad Živným 2,738 2,737 2,706 2,
4 Z deseti opakovaných měření blanku (0,5% NH 3 v demineralizované vodě) byl vypočten detekční limit (DL) jako 3-násobek směrodatné odchylky (SD) a činil 0,09 µg.dm -3. Obdobně byla určena mez stanovitelnosti (LOQ) jako 10-násobek směrodatné odchylky (SD) a činila 0,30 µg.dm -3, což je v dobré shodě s použitou výchozí normou ČSN EN 15111, která vyžaduje u stanovení stopových prvků v potravinách dosažení LOQ 0,5 µg.dm -3. Byla použita metoda externí kalibrace v rozsahu µg.dm -3 (n = 5), která poskytuje ideální lineární závislost v široké škále koncentrací. Správnost získaných výsledků byla ověřena použitím certifikovaného referenčního materiálu. Kromě optimalizace metodiky samotné jsme se zabývali stanovením jodu ve vzorcích vod z povodí řeky Blanice. Průměrný obsah jodu v odebraných vzorcích byl 2,96 ± 1,39 µg.dm -3. Pouze 2 vzorky (12,5 %) obsahovaly více než 3 µg jodu v litru (vzorky vody z Černého potoka a Živného potoka). Nejvyšší koncentrace jodu byla stanovena ve vodě odebrané z Živného potoka (7,63 µg.dm -3 ), nejnižší ve vodě Farského potoka (1,99 µg.dm -3 ). Průměrný obsah jodu v ostatních přítocích řeky Blanice (Puchéřský potok, Tetřívčí potok, Zbytinský potok, Farský potok, Cikánský potok a Žárovský potok) byl 2,55 ± 0,49 µg.dm -3. Průměrný obsah jodu ve vodě vlastního toku Blanice (U Farmy perlorodek, Blanice nad Tetřívčím potokem, Blanice nad Černým potokem, Blanice nad Cikánským potokem, Blanice nad Žárovským potokem, voda z Husinecké přehrady a Blanice nad Živným potokem) činil 2,42 ± 0,24 µg.dm -3. Obr.1. Průběh okamžitých koncentrací jodu podél horního toku Blanice z
5 Ve vzorkovaném horním úseku řeky Blanice byla detekována velmi podobná koncentrace jodu ve vodě, z čehož je zřejmé, že koncentrace jodu se v průběhu toku nijak výrazně nemění a odpovídají literárním údajům [2, 7,10,12]. Průměrný obsah jodu činil 2,42 µg.dm -3 a variační koeficient V % 9,9. Zdá se, že řeka Blanice přirozeně reguluje obsah jodu ve vodě zvýšeným průtokem a naředěním vody z přítoků. Ve vzorcích odebraných z přítoků řeky Blanice byl detekován obsah jodu obvykle v rozmezí 1,99 3,63 µg.dm -3, což je srovnatelné s hodnotami v řece Blanici. Pouze dva přítoky vykazovaly zvýšené hodnoty jodu: Černý potok (4,91 µg.dm -3 ) a Živný potok (7,62 µg.dm -3 ). Zvýšená koncentrace jodu v Živném potoku je přisuzována vlivu města Prachatice, které vypouští vyčištěnou odpadní vodu do zmíněného toku. Zdá se tedy, že ani čistírna odpadních vod asi zcela nedokáže jod zachytit. Toto je součástí našeho dalšího bádání. ZÁVĚR Použitá metoda ICP-MS má pro stanovení velmi nízkých koncentrací jodu několik zásadních výhod: Je prvkově specifická, bez izobarické interference pro 127 I, je rychlá a citlivá (dosažený detekční limit = 0,09 µg.dm -3 ). Umožňuje také stanovit ve vzorku současně mnoho dalších prvků, protože se jedná o multielementární techniku. Má však také svá úskalí: přístroj má velkou pořizovací cenu, značné provozní náklady a vyžaduje zkušeného operátora. Zvolená úprava vzorků a metodika stanovení na ICP-MS jsou vhodné i pro stanovení velmi nízkých koncentrací (od 0,1 µg.dm -3 ) tohoto analytu. Nalezené koncentrace jodu v povrchových vodách jsou v dobré shodě s literárními údaji a proto lze tuto metodu doporučit k širšímu použití. Z průběhu koncentrací jodu podél horního vodárenského toku řeky Blanice vyplývá, že zdrojem jodu jakož i dalších prvků v povodí jsou především ty antropogenně nejvíce zatížené přítoky Černý a Živný potok. Samočistící schopnosti toku ve studovaném úseku však dokáží korigovat tyto zvýšené vnosy jodu z některých více znečištěných přítoků téměř na původní nízké hodnoty jaké jsou v prameništi. Poděkování Práce byla součástí výzkumného záměru ZF JU v ČB: MSM a též projektu NAZV QH Literatura 1. Greenwood, N. N., Earnshaw, A. (2006). Chemistry of the elements. Oxford: Elsevier p. 2. Pitter, P. (2009). Hydrochemie. Praha: VŠCHT. 592 p. 3. Cox, J. C., & Pickford, C. J. (1992). Determination of Iodine-129 in Vegetable Samples by Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 7, Hu, Q. H., Rose, T. P., Zavarin, M., Smith, D. K., Moran, J. E., & Zhao, P. H. (2008). Assessing field-scale migration of radionuclides at the Nevada Test Site: "mobile" species. Journal of Environmental Radioactivity, 99 (10), Oliver, M. A. (1997). Soil and human health: a review. European Journal of Soil Science, 48,
6 6. Muramatsu, Y., Yoshida, S., Fehn, U., Amachi, S., & Ohmomo, Y. (2004). Studies with natural and anthropogenic iodine isotopes: iodine distribution and cycling in the global environment. Journal of Environmental Radioactivity, 74 (1-3), Tagami, K., & Uchida, S. (2006). Concentrations of chlorine, bromine and iodine in Japanese rivers. Chemosphere, 65 (11), Bassford, M. R., Nickless, G., Simmonds, P. G., Lewis, A. C., Pilling, M. J., & Evans, M. J. (1999). The concurrent observation of methyl iodide and dimethyl sulphide in marine air; implications for sources of atmospheric methyl iodide. Atmospheric Environment, 33 (15), Fuge, R. (2007). Iodine deficiency: An ancient problem in a modern world. Ambio, 36 (1), Ren, Q., Fan, J., Zhang, Z. Z., Zheng, X. Y., & DeLong, G. R. (2008). An environmental approach to correcting iodine deficiency: Supplementing iodine in soil by iodination of irrigation water in remote areas. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 22 (1), ČSN EN 15111: Potraviny Stanovení stopových prvků stanovení jódu metodou ICP MS (hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem). Praha: Český normalizační institut, s. 12. Stewart, A. G., Carter, J., Parker, A., & Alloway, B. J. (2003). The illusion of environmental iodine deficiency. Environmental Geochemistry and Health, 25 (1),
Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vodách a souvisící normy
Normy pro stanovení radioaktivních látek ve vodách a souvisící normy Ing. Lenka Fremrová Sweco Hydroprojekt a.s. Ing. Eduard Hanslík, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 1 Normy
Technické normy pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody a související normy
Technické normy pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody a související normy Ing. Lenka Fremrová, HYDROPROJEKT CZ a.s Ing. Eduard Hanslík, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský, v.v.i. Technická
VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD
Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN
Znečištění životního prostředí radionuklidy po zničení jaderné elektrárny Fukushima 1. Připravil: Tomáš Valenta
Znečištění životního prostředí radionuklidy po zničení jaderné elektrárny Fukushima 1 Připravil: Tomáš Valenta Umělé (antropogenní) radionuklidy, které se mohou potencionálně uvolnit při nehodě jaderného
CELKOVÝ AKTIVNÍ CHLOR - VÝZNAM A INTERPRETACE
Citace Kollerová L., Smrčková Š.: Celkový aktivní chlor význam a interpretace. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 171-176. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8 CELKOVÝ AKTIVNÍ CHLOR
Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody
Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s. Ing. Eduard Hanslík, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 1
Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2005
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. 140 00 Praha 4, Bartoškova 28 Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2005 Zpráva SÚRO č. 26 / 2011 Autoři Helena Pilátová SÚRO Ivan
Jednotlivé tektonické desky, které tvoří litosférický obal Země
VY_12_INOVACE_122 Krajinná sféra Země { opakování Pro žáky 7. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země Červen 2012 Mgr. Regina Kokešová Určeno k opakování a doplnění učiva 6. ročníku Rozvíjí
Přírodní radioaktivita
Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají
VÝSKYT STRONCIA 90 A CESIA 137 VE VODĚ NA ÚROVNI NOREM ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY A JEJICH ODPOVÍDAJÍCÍ OBSAH VE DNOVÝCH SEDIMENTECH
VÝSKYT STRONCIA 90 A CESIA 137 VE VODĚ NA ÚROVNI NOREM ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY A JEJICH ODPOVÍDAJÍCÍ OBSAH VE DNOVÝCH SEDIMENTECH E. HANSLÍK, E. JURANOVÁ, M. NOVÁK 1. Úvod V rámci řešení projektu MV VG20122015088
CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.
ČSN RYCHLÁ METODA STANOVENÍ CELKOVÉ OBJEMOVÉ AKTIVITY ALFA
ČSN 75 7613 RYCHLÁ METODA STANOVENÍ CELKOVÉ OBJEMOVÉ AKTIVITY ALFA Barbora Sedlářová, Eduard Hanslík Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce ČSN EN ISO 10703 Kvalita vod
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: 22.3.2013
Monitoring složek ŽP - instrumentální analytické metody
Monitoring složek ŽP - instrumentální analytické metody Seznámení se základními principy sledování pohybu polutantů v životním prostředí. Přehled používaných analytických metod. Způsoby monitoringu kvality
DESET LET SLEDOVÁNÍ KVALITY VODY A SEDIMENTU PRAŽSKÉHO BOTIČE LUCIE VEČEŘOVÁ,DANA KOMÍNKOVÁ, JANA NÁBĚLKOVÁ, HANA HORÁKOVÁ
ČVUT Katedra zdravotního a ekologického inženýrství DESET LET SLEDOVÁNÍ KVALITY VODY A SEDIMENTU PRAŽSKÉHO BOTIČE LUCIE VEČEŘOVÁ,DANA KOMÍNKOVÁ, JANA NÁBĚLKOVÁ, HANA HORÁKOVÁ Obsah prezentace Úvod Popis
Mapy obsahu 210 Pb ve smrkových kůrách lesního ekosystému České republiky v roce 1995 a 2010
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. 140 00 Praha 4, Bartoškova 28 Mapy obsahu 210 Pb ve smrkových kůrách lesního ekosystému České republiky v roce 1995 a 2010 Zpráva SÚRO č. 24 / 2011 Autoři Helena Pilátová
FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB
FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace
Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku
Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Globální oběh látek v přírodě se žádná látka nevyskytuje stále na jednom místě díky různým činitelům (voda, vítr..) se látky dostávají do pohybu oběhu - cyklu N
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
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice
RADON - CHARAKTERISTIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora
EU peníze středním školám digitální učební materiál
EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU SELENU METODOU ICP-OES
Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU SELENU METODOU ICP-OES 1 Rozsah a účel Postup specifikuje podmínky pro stanovení celkového obsahu selenu v minerálních krmivech a premixech metodou optické emisní spektrometrie
Příloha č. 1 k MP č. 04/14. Datum účinnosti. Identifikace metody (SOP) Zk.č. 1 M-CH 01 Stanovení teploty ČSN
1 M-CH 01 Stanovení teploty ČSN 757342 1.8.2013 2 M-CH 02 Stanovení barvy 7887 1.8.2012 3 M-CH 03 Stanovení zákalu 7027 1.1.2001 4 M-CH 04 Stanovení elektrické konduktivity ČSN EN 27888 1.7.1996 5 M-CH
SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM
SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená
PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ
PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují
ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ
E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na
Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku
Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 9: Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku Koloběh dusíku Dusík je jedním z hlavních biogenních prvků Hlavní zásobník : atmosféra, plynný
CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I. (06) Biogeochemické cykly
Centre of Excellence CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I Environmentální procesy (06) Biogeochemické cykly Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni
Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m
Přednáška č. 4 Pěstitelství, základy ekologie, pedologie a fenologie Země Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů
Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 1995
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. 140 00 Praha 4, Bartoškova 28 Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 1995 Zpráva SÚRO č. 25 / 2011 Autoři Helena Pilátová SÚRO Ivan
Porovnání metod atomové spektrometrie
Porovnání metod atomové spektrometrie ACH/APAS David MILDE, 2017 Úvod Metody našeho zájmu: plamenová atomizace v AAS (FA-AAS) elektrotermická atomizace v AAS (ETA-AAS, GF-AAS) ICP-OES ICP-MS Výhody a nevýhody
METODA STANOVENÍ SORPČNÍ CHARAKTERISTIKY PRO UMĚLÉ RADIONUKLIDY V HYDROSFÉŘE
METODA STANOVENÍ SORPČNÍ CHARAKTERISTIKY PRO UMĚLÉ RADIONUKLIDY V HYDROSFÉŘE Eva Juranová 1,2 a Eduard Hanslík 1 1 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Podbabská 30, 160 00 Praha 6 2
Rozbor sedimentu z koupaliště Lhotka a návrh na další nakládání s vytěženou hmotou
Strana 1 (celkem 6) Rozbor sedimentu z koupaliště Lhotka a návrh na další nakládání s vytěženou hmotou Objednavatel: SUNCAD s.r.o. Nám. Na Lužinách 3 Praha 13 155 00 Podkladové materiály Pitter, P. : Hydrochemie,
OBSAH TĚŽKÝCH KOVŮ V ORGANISMECH POTRAVNÍHO ŘETĚZCE ROKYTKY A BOTIČE
OBSAH TĚŽKÝCH KOVŮ V ORGANISMECH POTRAVNÍHO ŘETĚZCE ROKYTKY A BOTIČE Dana KOMÍNKOVÁ, Jana NÁBĚLKOVÁ ČVUT, Fakulta stavební, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství Těžké kovy Prioritní polutanty
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
PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA
PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to
Aplikace AAS ACH/APAS. David MILDE, Úvod
Aplikace AAS ACH/APAS David MILDE, 2017 Úvod AAS: v podstatě 4atomizační techniky: plamenová atomizace (FA), elektrotermická atomizace (ETA), generování těkavých hydridů (HG), určené pro stanovení As,
ICS 17. 240 ČESKÁ NORMA Srpen 1996. Radiation protection instrumentation - Monitoring equipment - Atmospheric radioactive iodines in the environment
ICS 17. 240 ČESKÁ NORMA Srpen 1996 Přístroje pro ochranu před zářením - Monitorovací zařízení - Zařízení pro měření radioaktivního jódu v prostředí 35 6621 Radiation protection instrumentation - Monitoring
*Základní škola praktická Halenkov * * *VY_32_INOVACE_03_01_03 * *Voda
Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_01_03 Voda Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP Chemie
K MOŽNOSTEM STANOVENÍ CELKOVÉ OBJEMOVÉ AKTIVITY ALFA A BETA V PRACÍCH VODÁCH Z ÚPRAVY PODZEMNÍCH VOD
K MOŽNOSTEM STANOVENÍ CELKOVÉ OBJEMOVÉ AKTIVITY ALFA A BETA V PRACÍCH VODÁCH Z ÚPRAVY PODZEMNÍCH VOD E. Hanslík, D. Ivanovová, M. Kluganostová, I. Pohlová Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_126_Voda AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 8., 15. 10.
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_126_Voda AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 8., 15. 10. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Voda ČÍSLO PROJEKTU:
ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby
Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a
Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace
Letní škola 2008 RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace 1 Periodická tabulka prvků 2 Radioaktivita radioaktivita je schopnost některých atomových jader odštěpovat částice, neboli vysílat záření jádro
) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.
Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve
www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ
Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748
Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE. Název op. programu
Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.50 2004 Jakost vod - Stanovení dusíku - Stanovení vázaného dusíku (TN b ) po oxidaci na oxidy dusíku ČSN EN 12260 75 7524 Květen Water quality - Determination of nitrogen
Aplikace ICP-OES (MS)
(MS) ACH/APAS David MILDE, 2017 Úvod ICP-OES je citlivá a dostatečně selektivní analytická metoda pro stanovení většiny prvků. Jedná se především o roztokovou metodu, i když existují modifikace pro přímou
DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY. Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.
DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. zhodnocení vývoje chemismu vody v povodí Nisy podle hydrologických a chemických
INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2011 Postup zjišťování vybraných údajů o únicích znečišťujících látek do vod pro provozovatele čistíren odpadních vod Odbor posuzování
OPTIMALIZACE METODY ANODICKÉ ROZPOUŠTĚCÍ VOLTAMETRIE PRO ANALÝZU BIOLOGICKÝCH VZORKŮ S OBSAHEM RTUTI
Středoškolská technika 212 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT OPTIMALIZACE METODY ANODICKÉ ROZPOUŠTĚCÍ VOLTAMETRIE PRO ANALÝZU BIOLOGICKÝCH VZORKŮ S OBSAHEM RTUTI Eliška Marková
Výskyt a interakce jódu v přírodním prostředí se zaměřením na hydrosféru
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA AUTOREFERÁT DISERTAČNÍ PRÁCE Výskyt a interakce jódu v přírodním prostředí se zaměřením na hydrosféru Mgr. Martin Šeda České Budějovice 2013
Posouzení použitelnosti metody in situ solidifikace/stabilizace při řešení ekologické zátěže lokalit Lojane Mine v Makedonii a Izmit v Turecku
Posouzení použitelnosti metody in situ solidifikace/stabilizace při řešení ekologické zátěže lokalit Lojane Mine v Makedonii a Izmit v Turecku Ondřej Urban (DEKONTA), Alena Rodová (VUANCH) Žďár nad Sázavou,
Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR
Celkový dusík Základní informace Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR Základní charakteristika Použití Zdroje úniků Dopady na životní prostředí Dopady na zdraví člověka, rizika
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
ANORGANICKÁ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE
ANORGANICKÁ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE (c) David MILDE 2003-2010 Metody anorganické MS ICP-MS hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, GD-MS spojení doutnavého výboje s MS, SIMS hmotnostní
Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014
STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů
Neživé přírodniny. Hmotné předměty. výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody
Neživé přírodniny Hmotné předměty výrobky- vytvořil je člověk přírodniny- jsou součástí přírody Neživé vzduch voda minerály horniny půda Živé rostliny živočichové ( člověk ) houby bakterie VZDUCH Vzduch
HODNOCENÍ KVALITY VODY NA HORNÍM TOKU ŘEKY LABE A ÚPY
Sborník konference Pitná voda 1, s. 9-7. W&ET Team, Č. Budějovice 1. ISBN 97--953--7 HODNOCENÍ KVALITY VODY NA HORNÍM TOKU ŘEKY LABE A ÚPY doc. Ing. Nina Strnadová, CSc. 1, Bc. Zuzana Hladíková 1, Ing.
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis Determination of iodine in animal feed by ICP-MS
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 65.120 2018 Krmiva: Metody vzorkování a analýz Stanovení jodu v krmivech metodou ICP-MS ČSN EN 17050 46 7052 Duben Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis Determination
DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ
DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ Vše souvisí se vším Živou hmotu tvoří 3 hlavní organické složky: Bílkoviny, cukry, tuky Syntézu zajišťuje cca 20 biogenních prvků Nejdůležitější C, O, N, H, P tzv.
Aplikace nano-sorbentů pro stabilizaci Pb a Zn v kontaminované půdě
Aplikace nano-sorbentů pro stabilizaci Pb a Zn v kontaminované půdě Martina Vítková, Z. Michálková, L. Trakal, M. Komárek Katedra geoenvironmentálních věd, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská
Mapy obsahu 210 Pb v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 1995 a 2005
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. 140 00 Praha 4, Bartoškova 28 Mapy obsahu 210 Pb v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 1995 a 2005 Zpráva SÚRO č. 23 / 2011 Autoři Helena Pilátová SÚRO
Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)
Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů) Pavel Cejnar Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK pavel.cejnar@mff.cuni.cz Příklad I Datování Galileiho rukopisů Galileo Galilei (1564 1642) Všechny vázané
TECHNOLOGIE REVERZNÍ OSMÓZY PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI Z ÚV TŘEBOTOV
Citace Lánský M., Paul J.: Technologie reverzní osmózy provozní zkušenosti z ÚV Třebotov. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 235240. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 9788025420348 TECHNOLOGIE REVERZNÍ
Je tříatomová molekula kyslíku. Jeho vliv se liší podle toho, v jaké výšce se vyskytuje. Přízemní ozon je škodlivý, má účinky jako jedovatá látka,
Ozon Je tříatomová molekula kyslíku. Jeho vliv se liší podle toho, v jaké výšce se vyskytuje. Přízemní ozon je škodlivý, má účinky jako jedovatá látka, ničí automobily, umělé hmoty a pryž. Vzniká při vzájemném
Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD
Jméno: Obor: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD Jednou ze základních operací v biochemické laboratoři je vážení. Ve většině případů právě přesnost a správnost navažovaného množství látky má vliv na výsledek
Prevence nehod a havárií
Prevence nehod a havárií 1. díl: nebezpečné látky a materiály Tato publikace byla vydána v rámci řešení projektu č. 1H-PK2/35 Ověření modelu šíření a účinků ohrožujících událostí SPREAD, který byl realizován
FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY
Citace Štrausová K., Dolejš P.: Faktorové plánování a hodnocení experimentů při úpravě vody. Sborník konference Pitná voda 2010, s.95-100. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 FAKTOROVÉ
PŘÍLOHA Č. 2. Síť včasného zjištění. Příkon prostorového dávkového ekvivalentu (PPDE) - SVZ SÚJB Praha
PŘÍLOHA Č. 2 Obr. 1 Síť včasného zjištění Obr. 2a Příkon prostorového dávkového ekvivalentu (PPDE) - SVZ SÚJB Praha Obr. 2b Příkon prostorového dávkového ekvivalentu (PPDE) - SVZ Pec pod Sněžkou (měřicí
Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele
Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost
NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ
Citace Duras J.: Nádrž Klíčava vztah kvality a intenzity vodárenského využití. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 271-276. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH
Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin
SZPI Požadavky kladené na úřední laboratoře v oblasti kontroly potravin Petr Cuhra (VŠCHT, 1.2.2013) Státní zemědělská a potravinářská inspekce Za Opravnou 6, Praha 5, petr.cuhra@szpi.gov.cz www.szpi.gov.cz
Ekonomická volba analytické metody
Ekonomická volba analytické metody Václav Helán 1, Jiří G. K. Ševčík 2, Milan Linhart 3, Miroslav Linhart 3 Jana Klučovská 4 1 2 THETA ASE, s.r.o., P.S. 103, 737 01 Český Těšín, 2theta@2theta.cz 2 Univerzita
Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití
Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Marek Skalický Národní dialog o vodě 2015: Retence vody v krajině Medlov, 9. 10. června 2015 Časté
Hygienická problematika nelegálních chemických skladů
Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Ing. Vladimír Kraják, Ing. Hana Tamchynová, Dis. Kateřina Petrová vladimir.krajak@pu.zupu.cz Praktický příklad přístupu k hygienickému screeningovému
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.072.4.00/12.0045 Koordinátor: Mgr. Martin Šlachta, Ph.D. Metodik: prof. Ing. Jan Frelich, CSc. Finanční manažerka:
Voda z kohoutku, voda v krajině. Ing. Lenka Skoupá
Voda z kohoutku, voda v krajině Ing. Lenka Skoupá Voda je základní podmínkou života Voda byla vždy považována za pralátku světa. Země modrá planeta Hydrosféra veškerá voda na Zemi mimo té, která je vázána
Vzorkování pro analýzu životního prostředí. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc.
Vzorkování pro analýzu životního prostředí RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc. Letní semestr 2014 Vzorkování pro analýzu životního prostředí - N240003 1. Úvod do problematiky vzorkování 2. Faktory
Modul 02 Přírodovědné předměty
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty hmota i energie nevznikají,
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/17 Autor Obor; předmět, ročník Tematická
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
K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA
K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA 210 Jaroslav Vlček Státní ústav radiační ochrany, Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4 Radionuklid 210 Pb v přírodě vzniká postupnou přeměnou 28 U (obr. 1) a dále se mění přes
Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.
Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ
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
HODNOCENÍ KVALITY POVRCHOVÉ VODY NA ÚZEMÍ KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU
Sborník konference Pitná voda 2014, s. 81-86. W&ET Team, Č. Budějovice 2014. ISBN 978-80-905238-1-4 HODNOCENÍ KVALITY POVRCHOVÉ VODY NA ÚZEMÍ KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU Ing. Zuzana Hladíková, doc. Ing.
MONITORING KOVŮ PLATINOVÉ ŘADY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
MONITORING KOVŮ PLATINOVÉ ŘADY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Ing. Anna Cidlinová, MUDr. Magdalena Zimová, CSc., Ing. Zdena Podolská, MUDr. Jan Melicherčík, CSc. Státní zdravotní ústav v Praze Česká zemědělská univerzita
SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ PŘÍRODNÍHO URANU: SPEKTROFOTOMETRICKÉ METODY DLE ČSN S METODOU ICP-MS DLE ČSN EN ISO V REÁLNÝCH VZORCÍCH VOD
SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ PŘÍRODNÍHO URANU: SPEKTROFOTOMETRICKÉ METODY DLE ČSN 757614 S METODOU ICP-MS DLE ČSN EN ISO 17294-2 V REÁLNÝCH VZORCÍCH VOD Jiřina Jelínková, Lenka Koudelková jelinkova@poh.cz,
ANALÝZA EXTRAKTU PODLE MEHLICHA 3 METODOU ICP-OES
30074. Analýza extraktu podle Mehlicha 3 Strana ANALÝZA EXTRAKTU PODLE MEHLICHA 3 METODOU ICP-OES Účel a rozsah Postup je určen především pro stanovení obsahu základních živin vápníku, hořčíku, draslíku,
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES 1 Rozsah a účel Metoda je určena pro stanovení makroprvků vápník, fosfor, draslík, hořčík
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
Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje.
KOLOBĚH LÁTEK A TOK ENERGIE Látky jako uhlík, dusík, kyslík a voda v ekosystémech kolují. Energii se do ekosystémů dostává z vnějšku a opět z něj vystupuje. Základní podmínky pro život na Zemi. Světlo
PŘÍLOHA Č. 2. Síť včasného zjištění. Příkon prostorového dávkového ekvivalentu (PPDE) - SVZ SÚJB Praha
PŘÍLOHA Č. 2 Obr. 1 Síť včasného zjištění Obr. 2a Příkon prostorového dávkového ekvivalentu (PPDE) - SVZ SÚJB Praha Obr. 2b Poznámka: Rozdíl v rozpětí hodnot PPDE je způsobený výměnou detektoru Příkon
ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I
ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I Abstrakt Věra Jelínková 6, Ondřej Taufer 7, Dana Baudišová 8 Vývoj a hodnocení domovních čistíren odpadních vod ve Výzkumném ústavu vodohospodářském
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU KOBALTU METODOU ICP-MS
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU KOBALTU METODOU ICP-MS 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení celkového obsahu kobaltu v krmivech metodou hmotnostní spektrometrie
Katedra chemie (130)
Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU NEPOVOLENÝCH DOPLŇKOVÝCH LÁTEK METODOU LC-MS
Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU NEPOVOLENÝCH DOPLŇKOVÝCH LÁTEK METODOU LC-MS 1 Účel a rozsah Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení nepovolených doplňkových látek Zn-bacitracinu,
Zhodnocení výsledků prvního systematického sledování zbytků léčiv v pitných vodách v ČR
Zhodnocení výsledků prvního systematického sledování zbytků léčiv v pitných vodách v ČR H. Jeligová 1, F. Kožíšek 1,2, V. Čadek 1, I. Pomykačová 1, 1, Praha, 2 3. lékařská fakulta UK, Praha Konzultační
277 905 ČESKÁ REPUBLIKA
PATENTOVÝ SPIS (11) Číslo dokumentu: 277 905 ČESKÁ REPUBLIKA (19) Щ 8 Щ (21) Číslo přihlášky: 1619-90 (22) Přihlášeno: 02. 04. 90 (40) Zveřejněno: 18. 03. 92 (47) Uděleno: 28. 04. 93 (24) Oznámeno udělení
Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník
Autor: Mgr. Simona Mrázová Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník VODA Obsah 1. SVĚTOVÝ DEN VODY... 2 2. VODA V PŘÍRODĚ... 3 3. TYPY VODY... 4 4. VLASTNOSTI A SKUPENSTVÍ VODY...