VÝZKUM ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ OLOVEM V OKOLÍ KOVOHUTÍ PŘÍBRAM. Ústav termomechaniky AV ČR,
|
|
- Žaneta Říhová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 VÝZKUM ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ OLOVEM V OKOLÍ KOVOHUTÍ PŘÍBRAM. Jaňour Z,. Holpuch J. a, Z., Brych K. b, Dittrt F. b, Severa M. b, Kunický Z. c, Vurm K. c Ústav termomechaniky AV ČR, a Katedra meteorologie a ochrany prostředí, MFF UK b Ústav pro hydrodynamiku AV ČR c Kovohutě Příbram, a. s. Souhrn Na základě Smlouvy č. 3/1999 mezi Ústavem termomechaniky AV ČR a KOVOHUTĚMI Příbram a. s. byl prováděn výzkum znečištění ovzduší olovem, emitovaným ze závodu. Pomocí metody fyzikálního modelování byla diagnostikována přízemní pole koncentrací v roce 1975, kdy byly značné emise olova vypouštěny ze sedmdesátipětimetrového komína, a v roce 1993, kdy díky zavedení nových technologií došlo k poklesu emisí o dva řády a kdy byl vybudován nový stošedesátimetrový komín. Přímou fyzikální simulací v aerodynamickém tunelu byly stanoveny hodnoty průměrných denních koncentrací v okolí závodu a s využitím větrné růžice z hladiny 85 hpa byly též odhadnuty hodnoty průměrných koncentrací ročních. Výsledky prokázaly, že zavedením nových technologií a realizací ekologických opatření bylo dosaženo podstatné redukce denních i ročních přízemních imisních koncentrací. Současné roční koncentrace jsou ve srovnání s imisním limitem pro olovo o více jak dva řády menší. Úvod Mezi látky, které se významnou měrou podílejí na znečištění atmosféry, patří olovo. To se, podobně jako další těžké kovy, dostává do ovzduší jednak prostřednictvím přirozených procesů a dále v důsledku lidské činnosti ve formě antropogenních emisí. Podstatný antropogenní zdroj těžkých kovů představuje zpracovatelský průmysl neželezných kovů. Zpráva o stavu životního prostředí v Evropě [1] např. uvádí, že s touto činností souvisí 74% emisí arsenu, 65% emisí kadmia a 57% emisí zinku. Naproti tomu u olova pocházely ještě v roce 1982 celé tři čtvrtiny jeho emisí ze zdrojů mobilních. Se zaváděním bezolovnatého benzínu, ke kterému v zemích Evropské unie postupně docházelo v 8-tých letech, se však tento poměr změnil a přestože v naší republice k tomuto trendu dochází až cca o deset let později, je zřejmé, že chceme-li dále redukovat přítomnost olova v ovzduší, je nutné se zaměřit na antropogenní zdroje související právě s metalurgickým průmyslem. Retrospektiva výroby OLOVA na Příbramsku Mezi nejvíce exponované oblasti ve vztahu k olovu patří odedávna Příbramsko. Zpracování olova v podobě hornictví a navazujícího hutnictví zde má téměř tisíciletou tradici. V místě akciové společnosti Kovohutě Příbram byla huť založena v roce Od svého vzniku do roku 1996 vyrobila 1112 t olova. Při srovnání s výrobou ve starých příbramských hutích, které ho za více než 5 let své existence nevyprodukovaly více jak 16 t, je zřejmé, že hlavní podíl na negativním vlivu na životní prostředí v okolí Příbrami lze přičíst činnosti právě v areálu současné hutě. Tyto vlivy jsou tvořeny společným působením odpadních 1
2 plynů, odpadních vod a odpadů z výroby. Popisovaný výzkum se v převážné míře zaměřil na první z nich. V dávné minulosti lidé pravděpodobně neměli ani potuchy o tom, jaké účinky má olovo na lidský organismus. Při jeho zpracování nebyli zaměstnanci nikterak aktivně chráněni a docházelo ke zcela nekontrolovatelnému šíření emisí do okolí závodu. Lze se toliko domnívat viz Vurm [2], že nad pecemi pro tavení pražených olověných rud byly komory, v nichž se usazoval prach z plynů před tím, než byly vypuštěny komínem do atmosféry. Spolu s pokrokem lidského poznání docházelo k postupnému odhalování škodlivosti olova, objevily se ochranné pracovní pomůcky a začalo se zamezováním úletu emisí do ovzduší. Dle již zmíněného pramenu [2] byl základní odprašovací systém vybudován v letech Jednalo se o sedm odlučovacích kouřových komor pro usazování prachu z hutních plynů napojených na komín s výškou 75 m. Do komor, jejichž celková délka činila 1 5 m, se plyny přiváděly mohutným ventilátorem. Usazený prach se z komor a kanálů těžil ručně během letní provozní přestávky. V roce 193 se vytěžilo 339 t prachu s obsahem 15 t olova, v roce 198 se takto získalo již 748 t prachu. Údržba zděných komor byla nákladná, působením oxidu siřičitého a vlhkosti z pražení rud docházelo k jejich rozpadání. V roce 1927 byl systém doplněn elektrostatickým rourovým odlučovačem. Odlučovač pracoval s účinností 85-9 % a měsíčně zachytil 5-6 t prachu. Toto podstatné snížení emisí však netrvalo dlouho, protože výstupní strana elektrofiltru trpěla následky vlhkých plynů s obsahem oxidu siřičitého. V roce 1933 byly plyny z pražírny zavedeny přímo přes hlavní ventilátor do prachových komor a komína. Od té doby elektrofiltr odprašoval pouze plyny od tavicích a rafinačních pecí. Koncem 2.světové války byl tento odlučovač zničen při náletu. V roce 1948 byl švýcarskou firmou ELEX vybudován deskový elektrostatický odlučovač. Měl pracovat s účinností 98 %, ale brzo po spuštění se projevily značné potíže s nalepováním prachu na elektrodách. Určité zlepšení nastalo díky použití elektrod vyrobených z běžného, měkkého ocelového drátu, přesto však stále ještě značné množství prachu odcházelo v plynech do ovzduší. V dalším období byly prováděny mnohé pokusy se zařízeními domácí provenience, které však vesměs nepřinesly úspěšné řešení. Určitá naděje vznikla po uvolnění v roce 1968, kdy byla navázána spolupráce s francouzskou firmou PRAT DANIEL. Pro krátké bubnové pece byl v roce 1972 instalován pytlový filtr, který pracoval velmi dobře. S ohledem na lepivost prachu byl pro plyny ze šachtové pece instalován mokrý odlučovač, ten se však vyznačoval nízkou účinností a navíc trpěl častými výpadky. Přesto se celkové emise prachu s obsahem olova snížily asi o 6 %. Podstatné snížení emisí oxidu siřičitého se datuje od roku 1972, kdy bylo na požadavek hygienických orgánů úplně zastaveno zpracování olověných rud a koncentrátů. Od roku 1973 se tak na zdejší huti vyrábí olovo pouze z olověných odpadů, zejména z vyřazených akumulátorů. Zásadní zlepšení odprašování plynů nastává od roku 1983, kdy byl dán do chodu odprašovací systém dovezený z Polska a navržený podle dánského vzoru. Systém pracoval spolehlivě s využitím dopalovací komory pro spálení oxidu uhelnatého a zejména organických destilátů z akumulátorů a s následným odprašováním plynů v mohutném pytlovém filtru se skelnou 2
3 tkaninou. Po různém zlepšení odprašování dalších agregátů představovaly emise olova z celého podniku za rok 1986 pouze,5 % emisí, vypouštěných v roce Po roce 1989 se otevřely nové možnosti pro zásadní zlepšování technologie a realizaci ekologických opatření. Zásadní změna společenské situace umožnila investovat do ekologických staveb. Byly vybudovány dvě zabezpečené skládky pro nebezpečné odpady a dvojitý kanalizační systém, napojený na čistírny splaškové a dešťové vody. Ve spolupráci s FNM ČR se postupně odstraňují staré ekologické zátěže v areálu podniku. Na základě spolupráce s německou firmou VARTA byla v roce 1997 dokončena výstavba moderní šachtové pece s dohořívací a chladící komorou a speciálním filtrem. Zařízení je vybaveno kontrolním a regulačním systémem, který zajistil snížení tuhých i plynných emisí pod limity předepsanými normami EU. Zařízení umožňuje zpracovávat celé olověné akumulátory i s kyselinou, takže není nutno provádět jejich pracnou a ekologicky nevhodnou předúpravu. Dále bylo zajímavým způsobem vyřešeno skusování zachycených úletů, které se zpracovávají na inovované krátké bubnové peci s moderním zavážením a ohřevem pomocí hořáku zemní plyn-kyslík. Tím se mj. snížila prašnost přímo na provoze. V současné době je dokončován systém ekologického řízení podniku dle ISO 14. Naznačený vývoj emisí je zachycen na obr. 1, podrobnější popis opatření lze nalézt v článku Kunického[3]. Em ise olova ze zdroje Kovohutě P ř íbram, a.s Emise Pb [t/rok] rok Obr. 1 Vývoj emisí z Kovohutí Příbram v letech Cíl studie I přes realizaci těchto opatření a podstatnému snížení emisí však nadále zůstává ve vzdálenosti 1,5 až 2 km od podniku zvýšený obsah olova v půdě. Podle prováděných průzkumů sice není přechod olova z kontaminované půdy do vegetace tak významný, jako byl v minulosti přímo z ovzduší, nicméně akumulované olovo se projevuje na hodnotách měřených imisních koncentrací díky sekundárním emisím. 3
4 Na obr. 2 jsou vyneseny hodnoty průměrných měsíčních přízemních koncentrací olova v Trhových Dušnících (viz. obr. 1) z roku Z grafu je zřejmé, že koncentrace nabývají maxima v květnu a dále v září až listopadu. Průměrná roční koncentrace pak činní.43 µm/m 3 a blíží se tak k imisnímu limitu pro olovo v polétavém prachu, který činí.5 µm/m 3. Koncentrac Pb Trhové Dušníky ,2 1,8 [ug/m*3],6 Řada1,4, měsíc Obr. 2. Měsíční přízemní koncentrace olova v Trhových Dušnících v roce 1995 Výskyt takto vysokých koncentrací lze, jak vyplyne ze závěru studie, spojovat s rozptylem částic historicky kontaminované půdy, dílem při polních pracích, dílem větrnou erozí obnažené půdy bez vegetačního pokryvu. Cílem výzkumu bylo analyzovat proces šíření olovnatého prachu ze závodu do okolí a oddělit důsledky současného provozu od důsledků činnosti v minulosti. Z uvedené retrospektivy je možné vyvodit, že historický vývoj, alespoň v posledním období můžeme rozdělit do čtyř etap. období do roku 1972 se značně vysokým únikem emisí. období výroby olova z olověných odpadů, tedy od roku 1972 do roku 1983, kdy byl uveden do provozu polský odprašovací systém etapa ukončená masivním snížením vlivu výroby olova na okolní prostředí v roce etapa od roku 1994, představující vlastně již přítomnost závodu. Pro tyto čtyři etapy byly na základě technických parametrů zdrojů provedeny analýzy celkových emisí z jednotlivých provozů. Po jejich rozboru se ukázalo, že vývoj znečištění ovzduší v okolí závodu je možno dobře dokumentovat porovnáním situací v roce 1975, kdy byl v provozu starý 75-ti metrový komín s vysokými emisemi a v roce 1993, kdy byl již v provozu komín 16-ti metrový a hodnoty ročních emisí se zásadně snížily. Příspěvky z ostatních komínů v areálu závodu jsou, jak dále z analýzy vyplývá, v porovnání s těmito dvěma zanedbatelné, na pole v širším měřítku nemají rozhodující vliv a proto nebyly ve studii dále uvažovány. Od zadavatele byly získány údaje o chemickém složení emisí: 4
5 Složení emisí [%] do r do r do r nyní Ag Pb Sb Sn Cl S > > , Tab. 1 Složení emisí Taktéž bylo k dispozici velikostní spektrum prachových částic (obr. 3), ze kterého vyplývá, že průměr převážné většiny z nich nepřesahuje velikost 5 µm. Hmotnostní spektrum.4 relativní podíl na celkové hmotnosti částic [%/µm] prů m ě r č ástic [µ m] Obr 3 Hmotnostní spektrum ~ Relativní podíl částic o daném průměru na celkové emitované hmotnosti. Uváděná měrná hmotnost částic je 5595 kg/m 3. Uvážíme-li Stokesův vzorec v d ( ρ ρ) 2 2g a r =, (1) 9ρν kde: g...gravitační zrychlení ρ...hustota vzduchu ( kg/m 3 za normálních podmínek) ρ a...hustota částic ν...kinematická viskozita je možné odhadnout pádovou rychlost emitovaných částic hodnotou ms - 1. Při charakteristické rychlosti proudění cca 1 ms - 1 poklesnou částice na vzdálenosti 5 km od zdroje o pouhých.65 m, což nás vzhledem k o 2 řády větší stavební výšce zdroje a k užití 5
6 přibližného modelu pro výpočet efektivní výšky opravňuje gravitační depozici na této vzdálenosti zanedbat. Metoda výzkumu Většina znečištění v atmosféře je obsažena v její nejspodnější části, v mezní vrstvě atmosféry (dále budeme zkracovat MVA). I z tohoto důvodu se v posledních desetiletích soustředil zájem atmosférických fyziků právě na tuto oblast a na děje, které se uvnitř zmíněné vrstvy odehrávají. Bohužel, ukazuje se, že právě tyto děje, spojené s prouděním a difúzí, se řadí mezi nejsložitější děje v přírodě vůbec. V atmosféře se totiž vyskytují pohyby různých měřítek, počínaje pohyby souvisejícími s globální cirkulací, přes pohyby tlakových útvarů, pohyby v bouřkových útvarech a v mracích, až po pohyby nejmenších měřítek, známé v turbulentních proudech. Přitom tyto pohyby spolu vzájemně interagují. Právě v MVA dochází vlivem vazkých sil k navázání pohybů velkých měřítek odehrávajících se ve volné atmosféře, s okrajovými podmínkami na zemském povrchu. Bylo nicméně prokázáno, že v úplném spektru atmosférických pohybů je mezera cca v oblasti frekvence 3 x 1-4 Hz, což přibližně odpovídá periodě jedné hodiny. Na základě tohoto faktu byla navržena metoda, podle které fluktuace s periodou menší než 1 hodina náleží k turbulentnímu proudění a fluktuace s periodou větší jsou součástí středního pole. Pro procesy velikosti mezo-měřítka, kterým odpovídá námi sledovaná úloha, je k vyjádření středního pole možné použít tzv. Boussinesquovu aproximaci. Okamžitou hodnotu hustoty, tlaku, potenciální teploty, koncentrace a dalších závisle proměnných lze potom rozložit na složku odpovídající pohybům velkých měřítek (je označována indexem ), její střední odchylku a konečně turbulentní fluktuaci. Podrobněji byla tato otázka diskutována v [5]. Po jejím zavedení je možné odvodit soustavu pohybových rovnic pro střední hodnoty závisle proměnných ve tvaru: 1) rovnice kontinuity r div V = (aproximace mělké vody), resp. r div ( ρ V) = (3) (anelastická aproximace) (2) 2) Reynoldsovy rovnice r V r r r r p +(V )V = - + g t ρ Θ Θ r r r r r r r r r k + ν ( ) V 2ΩxV -( v)v (4) 3) rovnice pro zachování energie Θ r r r κ r r r Φ +(V ) Θ = ( ) Θ - ( v) Θ + (5) t ρ c p c p ρ 6
7 kde: 4) rovnice difúze Χ r r r k χ r r r + ( V ) Χ = ( ) Χ + ( v) χ t ν é V r...vektor střední rychlosti p...střední hodnota tlaku v...vektor rychlosti turbulentní fluktuace Θ...potenciální teplota Θ...její turbulentní fluktuace Χ...koncentrace χ...její turbulentní fluktuace g...gravitační zrychlení Ω...vektor úhlové rychlosti rotace Země ν...kinematická viskozita ρ...hustota κ...teplotní vodivost c p...isobarická tepelná kapacita, (6) Zavedením charakteristického délkového měřítka L, charakteristického měřítka pro rychlost U, pro teplotní diferenci T =T - T w, úhlovou rychlost Ω, a g pro gravitační zrychlení, lze tuto soustavu rovnic převést do bezrozměrného tvaru: r V r r r r r +(V )V = - p+ RiΘk + t 1 Re r r r 1 r r r r r ( ) V - 2 ΩxV -( v )v Ri (7) Θ r r 1 +(V ) Θ = t Pr 1 r r r r ( ) Θ - ( v ) Θ + Re Χ r r 1 r r r r + ( V ) Χ = ( ) Χ + ( v ) χ t Pr Sc Ec Re Φ (8) (9) kde: Ri = [ T / T ] (L /U 2 ) g... Richardsonovo číslo Re = U L /ν...reynoldsovo číslo Pr = ν/ ( κ / ρ c p )...Prandtlovo číslo Ec= U 2 / c p T... Eckertovo číslo Sc=ν/k χ Schmidtovo číslo. Nutno podotknout, že nezávisle i závisle proměnné v rovnicích (7) (9) jsou, oproti rovnicím (2) (6), bezrozměrné. Přesněji by tedy měly mít jiné označení (např. s horním indexem *). Pro přehlednost zápisu je však zde tento index vynechán. Tato soustava je neuzavřená objevují se v ní další neznámé složky tenzoru Reynoldsových napětí, a je nutné použít vhodný model turbulence, což pro případ proudění v mezní vrstvě atmosféry úlohu dále značně komplikuje. Na numerickém řešení výše uvedených rovnic je založeno matematické modelování popisovaných dějů. Přestože jsou tyto metody v Ústavu termomechaniky intenzivně studovány viz. např. [4], setkáváme se při jejich aplikaci s množstvím problémů a hodí se 7
8 proto spíše pro jednodušší případy. Při studiu proudění a šíření exhalací v orograficky komplikovaném terénu, a tím bezesporu příbramsko je, se již setkáváme se značnými komplikacemi, např. při definici okrajových podmínek. Pro takové případy je vhodná metoda fyzikálního modelování. Princip tohoto modelování spočívá ve vytvoření modelu atmosféry na stěně aerodynamického tunelu, který je s MVA aerodynamicky a termodynamicky podobný. Jak vyplývá z rozměrové analýzy, vyhovují procesy v reálné atmosféře (na díle) a procesy na modelu stejné soustavě bezrozměrných pohybových rovnic (7) (9). Abychom mohly hovořit o aerodynamické a termodynamické podobnosti, je nutné, aby si byly vzájemně rovny i zavedené bezrozměrné parametry. Odtud vyplývají následující nejdůležitější podobnostní kritéria: geometrická podobnost, stejné Rossbyho číslo Ro, stejné Richardsonovo číslo Ri, stejné Reynoldsovo číslo Re, stejné Prandtlovo číslo Pr, stejné Eckertovo číslo Ec, stejné Schmidtovo číslo Sc, podobnost okrajových podmínek. Chceme-li se navíc zabývat např. difúzí v bezprostřední blízkosti zdroje komína, je nutné splnit další kritéria, zejména: s podobnost bezrozměrných parametrů 2 ua h z Rs uahs us ρaua γ,,,,,,, h Ω h h h υ u γd gρ s s s a a podobnost okrajových podmínek a Význam jednotlivých veličin je patrný z obr. 4, podrobnosti lze nalézt v [6]. 8
9 u a u(z) h V s ρ s, C s h (x ) ρ (z ) h s D s =2R s x x Obr. 4 Schéma proudění a difúze v MVA Tato kritéria bohužel obecně nelze splnit současně. Navíc se na existujících experimentálních zařízeních dostáváme mimo jejich konstrukční možnosti. Jako příklad lze uvést požadavek na rovnost Reynoldsova čísla: Re m =Re p ( index m označuje hodnotu na modelu, index p v atmosféře - prototyp) U ml ν m U plp (1) ν V atmosféře lze odhadnout: U p 1 1 m/s, L p 1 3 m. Z kritéria (1) by pak vyplývalo, že pro charakteristický rozměr modelu L m 1 m je nutné při použití vzduchu v tunelu nastavit rychlosti U m 1 3 m/s, což je ve stávajících zařízeních nerealizovatelné. Proto je nutné pro konkrétní úlohy odvozovat taková přibližná kritéria, která podstatným způsobem popíší danou úlohu. Hovoříme o tzv. aproximativní simulaci. Metody aproximativní simulace Z předchozího vyplynulo, že neexistuje universální metoda pro fyzikální modelování procesů v MVA. Jsou proto vyvíjeny metody, které lze využívat pro určitou omezenou skupinu úloh a jsou označovány jako metody aproximativní simulace. Soustřeďme se nejprve na modelování proudového pole. Metody modelování lze dělit především podle velikosti charakteristického horizontálního délkového měřítka na procesy rozměru: - Mikroměřítka L (1-1 1) m, - Malého měřítka L ( ) m, - Mezoměřítka L ( ) m. Simulace procesů rozměru mikroměřítka je vesměs prováděna v případech horizontálně homogenního proudění v přízemní vrstvě. Procesy v této vrstvě je možné simulovat pomocí teorie Monina a Obuchova [7]. Pro procesy malých měřítek, což znamená procesy v MVA s horizontálním rozměrem menším jak 1-2 km již v předchozím uvedenou metodiku není možné použít. V poměrech naší republiky se přitom jedná buď o městskou aglomeraci nebo o oblast s orograficky 9
10 komplikovaným povrchem, popř. o městskou aglomeraci s komplikovaným povrchem, tedy o případy zcela běžné. Pro simulaci je využívána ta vlastnost turbulentního proudění, podle které je proudění nad dostatečně dlouhým drsným povrchem délky L x nezávislé na Reynoldsově čísle. Pro procesy v MVA je podstatný odpor stěny, a ten, jak ukázal Schlichting [8], je na tomto čísle nezávislý. Analogicky Cermak [9] zavádí kritérium nezávislosti pro proudění na komplikovaným terénem ve tvaru u * ν h mn > 7 kde h mn označuje střední diferenci mezi vrcholky kopců a údolími. Pro námi sledovanou úlohu jsou podstatné procesy velikosti mezo-měřítka. Pod tímto pojmem označujeme procesy nad oblastí s rozměrem cca 1 5 km. Konkrétně se budeme zabývat případem, kdy povrch je opětně orograficky komplikovaný. V tomto případě bude v obvykle užívaných tunelech měřítko modelu 1:5 až 1:5 a je možné využít metodu navrženou Cermakem [1], označovanou jako podobnost laminárního a turbulentního proudění. Za předpokladu podobnosti Richardsonova čísla a geometrické podobnosti, zavedením Boussinesquovy aproximace o turbulentní viskozitě, můžeme třetí a pátý člen na pravé straně rovnice (7) přepsat do tvaru ν K r r r m + ( ) V UL UL kde K m je turbulentní viskozita. Jestliže zajistíme na modelu laminární proudění, bude K m mod. U proudění v atmosféře, které má turbulentní charakter, můžeme předpokládat, že ν<< K m atm (K m atm ν). Proudění si potom budou podobná, jestliže U L U L ν mod K m atm Relace (13) bude splněna, když L mod / L atm Podstata této simulace spočívá v modelování turbulentní MVA prouděním homogenní vazké tekutiny, ve které je pole střední rychlosti determinováno topografií zemského povrchu a turbulentní smykové napětí je modelováno vazkým smykovým napětím. Z praktického hlediska to znamená, že model krajiny v aerodynamickém tunelu musí být obtékán laminárním proudem. (11) (12) (13) Metody modelování přenosu pasivních příměsí lze rozdělit na modelování pole v blízkosti zdroje a modelování vzdáleného pole. V blízkosti zdroje probíhá difúzní proces ve smykové vrstvě mezi paprskem vytékajícím z komína a okolním proudem. Modelování tedy vyžaduje, aby poměr hybnosti paprsku a hybnosti příčně natékajícího proudu byl na modelu a na díle stejný. Toho lze zjednodušeně dosáhnout, když vznos osy paprsku nad ústí komína ( h(x)-viz obr. 4) bude na modelu a díle stejný. Přesněji, bude v příslušném geometrickém poměru. Vznos vlečky je nejčastěji popsán tzv. 2/3 zákonem ve tvaru h = h kde je 1 2 V 3 3 s g h x u u h (14) 1
11 ρ g = g (15) ρ Odtud plyne, že nutnými podmínkami pro geometrickou podobnost jsou následující vztahy Vs u a m Vs = u m p g h g h = (17) 2 2 u u p kde výrazy představují tzv. Froudovo číslo (16) Fr 2 2 u = (18) gh(ρ ρ ) ρ s které charakterizuje poměr mezi inerciálními a vztlakovými silami. Pro pole dostatečně vzdálené od zdroje mají vztlakové síly a počáteční hybnost vlečky na proces difúze zanedbatelný vliv. Dominantní roli hrají procesy v turbulentním proudu a pro simulaci rozptylu je podstatné korektně simulovat turbulentní proud. Blízké pole je možné zahrnout zavedením vhodných okrajových podmínek pro zdroj. Pak je možné simulovat vzdálené pole na modelu s určitým měřítkem (např. 1:5 ) a pomocí simulace pole blízkého na modelu menšího měřítka (např. 1:2), popř. určit charakteristiky bodového zdroje jiným způsobem. Tedy uvažovat tzv. virtuální zdroj se souřadnicemi x, h s + h(x), kde veličiny x, h s, h(x) jsou patrné z obr. 4. Pro uvedenou simulaci vzdáleného zdroje je pro námi uvažovaný model nutné použít již zmíněnou metodu podobnosti laminárního a turbulentního proudění, kdy je relace mezi turbulentní a laminární viskozitou určena rovnicí (13). Z rovnice (9) pro bezrozměrnou koncentraci potom vyplývá: 2 cul C = (19) Q kde U, resp. L je charakteristický rozměr rychlosti, resp. délky. Pro určení veličin popisujících blízké pole byl použit výpočtový postup používaný v metodice SYMOS za normálního zvrstvení viz Holpuch [11]. Podle této metodiky lze vznos odhadnout vzorcem B 1.5v d 1.14 AQ h( x) = (1 β ) + β (2) u H u H kde u H je střední rychlost ve výšce koruny komína, v výstupní rychlost spalin z komína, Q tepelná vydatnost spalin, d - průměr koruny komína a empirické konstanty nybývají následujících hodnot: β = 1 pro T 8 C β = (T-3)/5 pro 3 <T<8 C β = pro T<3 C 11
12 A=9 pro Q < 2 MW A=3 pro Q 2 MW B=1/3 B=.7 pro Q < 2 MW pro Q 2 MW T označuje teplotu spalin. Výstupní rychlost spalin lze určit ze vztahu v = 1 36 V d π 2 2 (21) a pro rychlost ve výšce ústí komína H platí.14 H 85 2 u H = u (22) kde u 85 je rychlost ve výšce 85 hpa (cca 15 m), V je objemový tok spalin v koruně komína. Model a experimentální metody Po konzultacích se zadavatelem, s Referátem životního prostředí Okresního úřadu a s Okresní hygienickou stanicí byla stanovena studovaná oblast - kruhové okolí závodu s poloměrem cca 4.5 km a středem vně závodu tak, aby byly podchyceny vybrané zájmové lokality, především obytná zástavba. Z tohoto zadání následně vyplynulo měřítko modelu 1:6, které zaručuje, že model zájmové oblasti svými rozměry odpovídá velikosti měřícího prostoru aerodynamického tunelu Ústavu termomechaniky AV ČR v Novém Kníně 1.5 m x 1.5 m x 2. m. Při vlastní výrobě plastického modelu krajiny bylo využito mapových listů pokrývajících danou oblast, které byly nejprve zvětšeny na příslušné měřítko modelu. Protože krok vrstevnic na mapě činil 5 m, bylo na modelu nutné dodržet odpovídající výškové rozlišení jednotlivých vrstev.83 mm. Na jejich výrobu byly použity papírové plotny o tloušťce.8 mm. Po nanesení příslušných vrstevnic na plotny a nastříhání byly speciálním postupem na sebe jednotlivé díly nalepeny tak, aby byl zaručen příslušný doplněk k uvedené výšce.83 mm a zároveň nedocházelo k pokřivení modelu. Nakonec byly na model umístěny charakteristické dominanty, především vysoké budovy, ale i lesní porost, silnice a vodní plochy. Podklady pro tyto dominanty byly získány z turistických map, zástavba, zejména pokud se jednalo o výšku budov, byla přenesena na základě místního šetření. Výsledný model je znázorněn na obr. 5, detail modelu z okolí závodu je ukázán na obrázku č
13 Obr. 5 Celkový pohled na model Obr. 6 Detail modelu - okolí závodu Skutečnost, že je zájmová oblast kruhová, umožnila, aby model mohl být navržen a realizován jako otočný, což poskytuje možnost jeho ofukování z libovolného směru. Dalším úkolem bylo navrhnout model zdroje, resp. zdrojů o výšce 75m a 16 m. Pro použitou metodu měření koncentrací (viz dále) se ukazuje nutností použít kovovou trubku s vnitřním 13
14 průměrem 4 mm 1 o výšce odpovídající efektivní výšce prototypu v navrženém poměru 1:6. Pro realistický odhad proudového pole a pole koncentrací je nutné modelovat realistické vstupní podmínky, zejména charakteristickou rychlost a směr proudění vnějšího pole. Stávající tunel neumožňuje modelovat obecné teplotní zvrstvení, ale pouze zvrstvení neutrální. To bohužel znamená, že v současnosti nelze simulovat krátkodobé epizody, převážně charakteristické výskytem inverze, nicméně, jak bude ukázáno, lze se s využitím takto získaných dat dobrat k odhadům dlouhodobých imisních charakteristik, jako jsou např. hodnoty průměrných ročních koncentrací. Pro sledovanou oblast a použité měřítko se jako výhodné jeví vyjít při modelování charakteristických podmínek během roku z větrné růžice naměřené vně mezní vrstvy atmosféry. Pro účely studie byly konkrétně využity 18-ti směrové růžice z hladiny 85 hpa, sestavené na základě aerologických sondáží prováděných na stanici Praha-Libuš. Větrná růžice obsahovala informace o četnosti, po kterou během roku vane vítr z daného směru a jeho průměrnou rychlost. Vlastní měření potom probíhala následovně: Pro každý ze směrů definovaného větrnou růžicí byl model příslušným způsobem pootočen vůči ose tunelu. Z průměrné rychlosti větru v daném směru byla na základě vztahů (2) (23) vypočtena efektivní výška zdroje. Výška modelového komínu byla nastavena tak, aby v příslušném měřítku odpovídala efektivní výšce skutečného zdroje. Od průměrné rychlosti větru v daném směru se též odvíjela střední rychlost proudění v tunelu, kterou bylo možno regulovat prostřednictvím otáček hnacího ventilátoru. Pro poměr předepsané rychlosti proudění dle větrné růžice a nastavené rychlosti proudění v tunelu byl využit vztah (13), ze kterého po dosazení odhadů poměru velikosti molekulární a turbulentní viskozity lze vyvodit: U U m p =.1 Dalším krokem byl kvalitativní odhad pole proudění nad modelem pomocí metody vizualizace. Pro tyto účely je v Ústavu termomechaniky k disposici systém, s jehož využitím lze provádět prvotní mapování proudění a poměrně spolehlivě vytipovat zajímavé oblasti pro následná lokální měření. Princip systému spočívá v zachycení světelné stopy kouřových částic unášených proudovým polem vhodným fotocitlivým elementem. Osvětlení částic v námi používaném systému zajišťuje kontinuální Argonový laser o výkonu 1W, využívaný v režimu multi-line, jehož výstupní svazek je soustavou čoček navázán do optického vlákna. Na jeho konci se nachází válcová optika vytvářející tenkou (cca 1 mm silnou) světelnou stěnu. Použití optického vlákna jako mezičlánku mezi laserem a válcovou fokusační optikou umožňuje snadnou manipulaci se světelnou stěnou a tím i značnou volnost při volbě řezu. Vyhodnocovací část systému se sestává z: analogové CCD kamery normy CCIR s rozlišením 752 x 582 pixelů videokamerou CANON UC 8. (23) 1 Nutno podotknout, že pro modelování blízkého pole by tento model byl nevyhovující, pro simulaci pole vzdáleného je však postačující. 14
15 Zachycený videosignál je přenášen do PC vybaveného frame grabberem - PCI kartou zajišťující digitalizaci a přenášen, ať již ve formě statických rastrových obrázků či videosekvencí ve formátu.avi do běžných grafických softwarů k dalšímu zpracování. Kromě zmíněných kamer je k disposici digitální fotoaparát Olympus 83L. Pro vizualizaci byl využit speciálně vyvinutý vyvíječ pro malá množství kouře, který pracuje na principu spalování oleje. Generovaný kouř je pod mírným přetlakem vháněn do modelového komína a je sledováno, do jaké míry je tvar takto simulované kouřové vlečky (viz obr. 7) ovlivněn zemským reliéfem. Při vizualizaci bylo prokázáno, že u vleček nedochází k výraznějšímu meandrování. Na základě těchto zjištění bylo možné provádět měření středních koncentrací pouze ve vybraných bodech ležících v ose vlečky, která je rovnoběžná se směrem proudění. Obr. 7 Vizualizace model kouřové vlečky boční pohled Vlastní měření koncentrací bylo provedeno pracovníky Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR. Modelem zdroje je do měřícího prostoru vpouštěn testovací plyn, zde CO 2. Odběrovou sondou umístěnou libovolně na povrchu modelu jsou odsávány vzorky, které proudí silikonovou trubičkou do infračerveného analyzátoru IREX. Z takto naměřených koncentrací C m (φ, R) závisejících na směru proudění φ a vzdálenosti od zdroje R byly určeny odpovídající koncentrace na prototypu C p (φ, R) pomocí vztahu 2 Q p U m Lm C = p Cm (24) Q m U p L p kde poměr rychlostí je určen vztahem (23), poměr měřítek je 1:6, emise olova z 75-ti metrového komínu je pro rok t/rok, pro 16-ti metrový komín pro rok t/rok a pro oba modely komínů 4 l/hod. Výsledky a diskuse Pomocí měření a následného přepočtu dle vztahu (24) byly získány odhady koncentrací v okolí závodu, které je možné interpretovat následujícím způsobem. Z podobnostní teorie vyplývá, že pro poměr charakteristického časového měřítka prototypu T p a modelu T m platí: 15
16 T T p m = L L p m U U m p 1 6 = 6 1 (25) Středování měřených koncentrací během analyzování odebíraného vzorku bylo prováděno po dobu cca. 3 minut, což, jak plyne ze vztahu (25) přibližně odpovídá třiceti hodinám na prototypu. Takto určené koncentrace na prototypu lze proto považovat za průměrné denní koncentrace v daných bodech - C 24 za normálních podmínek, tj. při neutrálním zvrstvení a při proudění, kdy vítr vane od zdroje k receptorovému bodu rychlostí pro daný směr charakteristickou. Pro posouzení vlivu znečištění na životní prostředí je nutné porovnat hodnoty naměřených imisních koncentrací s platnými normami. V případě znečištění ovzduší je legislativní rámec upraven zákonem č. 211/94 Sb. O ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami a navazujícími předpisy. Konkrétně pro olovo opatření FVŽP č. 81/91 Sb. v příloze č. 4 stanoví roční imisní limit v poletavém prachu.5 µg/m 3. 2 Na základě naměřených hodnot a četnosti proudění v každém měřeném kroku byly za použití metody podrobně popsané ve zprávě o řešení [12 ], která vychází z předpokladu, že průměrné zvrstvení během roku je možno pokládat za neutrální, a která bere do úvahy krok růžice vůči předpokládané šířce vlečky, odhadnuty hodnoty průměrných ročních imisních koncentrací olova, pocházejícího z provozu závodu. C(µgm -3 ) 3 pro rok 1993 C(µgm -3 ) 3 pro rok ,4 Cp Cr*1,35 Cp Cr*1 1 8,322 8,4589,3 8 7,899 8,16 6,8516,25 6 6,832,2 5,6912 5,896,15 4 4,4978 4,7436 4,5691 4,8216 3,8778 3,954,1,71 3,244 3,367,568 2,1868 2,545,5,674,416,23,534,85,14,375,31,388 1,2465,287,134,32,,52,218 6, X p(m) X p(m) a) b) Obr. 8 Rozložení denních (c p )a ročních (c r ) koncentrací při proudění ze směru 3 pro rok 1975 a pro rok 1993 Jako příklad jsou na obr. 8 uvedeny odhady denních a ročních koncentrací ve směru 8. Porovnáním koncentrací z roku 1975 a 1993 je patrné, že realizací výše zmíněných opatření došlo k podstatné redukci přízemních koncentrací. Bylo prokázáno, že k hodnotě imisního limitu pro olovo se koncentrace z roku 1975 blíží ve směrech 12, 1 a 8 od zdroje (tj. 2 Toto opatření bylo nahrazeno vyhláškou MŽP 117/97, včetně emisních limitů (příloha č. 3). Příloha č. 4 Opatření č.81/91 Sb. Imisní limity však zrušena nebyla. 16
17 v případech, kdy vítr vane ze směru 3, 28 a 26 ) a že hodnoty ročních koncentrací v roce 1993 jsou převážně o více jak dva řády pod touto normou. Výsledky lze dále porovnat z dostupnými měřeními. Na obr. 9 jsou porovnány výsledky měření prováděná OHS ve vybraných lokalitách s hodnotami získanými v rámci studie. Přestože měření a simulace se nevztahují ke stejnému roku (měření ~ 1995 a simulace 1975, resp. 1993), lze vyčíst poměrně značné rozdíly, které napovídají skutečnosti, že současné zdroje znečištění je nutné hledat jinde, ať již ve zmiňovaných sekundárně emitovaných částicích kontaminované půdy, příp.v intenzivně se rozvíjející dopravě. Pro úplnost byly jak naměřené 24-ti hodinové, tak odvozené roční koncentrace interpolovány a vyneseny do map, pokrývajících zájmovou oblast (viz. obr. 1). Na obr. 11 je vykresleno rozložení denních koncentrací pro roky 1975 a 1993, rozložení průměrných ročních koncentrací je na obr. 12. Z výsledků simulace lze si učinit představu o nejvíce exponovaných oblastech. V minulosti se jednalo zejména o oblast na západ od zdroje ve vzdálenosti cca 2 3 km (v oblast mezi osadou Škrtilka a Trhovými Dušníky). V současnosti však již neexistuje v okolí závodu oblast, která by trpěla provozem závodu.,45,4 Trh.Duš. Trh.Duš.,35,3,25,2,15,1,5 OÚNZ OHS ZÚNZ OHS OÚNZ ZÚNZ OÚNZ ZÚNZ OHS OÚNZ Trh.Duš. ZÚNZ OHS Trh.Duš. S1 S2 S3 Obr. 9 Porovnání výsledků simulace pro rok (S1), pro rok (S3) a in situ měření provedená v roce (S2) ročních koncentrací na vybraných místech v okolí závodu. Obr. 1 Sledovaná oblast 17
18 rok 1975 rok Obr. 11 Rozložení denních koncentrací olova v okolí závodu v µg m -3 Závěr V článku jsou uvedeny výsledky studie znečištění ovzduší v areálu a okolí závodu KOVOHUTĚ Příbram a. s.. Byla představena stručná retrospektiva výrobní činnosti a to zejména s ohledem na vývoj emisí olova. Změnou výrobního programu, zavedením moderních technologií a postupnou realizací ekologických opatření bylo dosaženo snížení emisí olova ze závodu z hodnoty 624 t/rok v roce 1969 až na hodnotu 1.3 t/rok v roce Cílem studie pak bylo odhadnout účinek této redukce emisí na imisní situaci. Z časového období byly vybrány roky 1975 a 1993, které dobře charakterizují popsaný vývoj. Pro odhad imisní zátěže bylo použito metody fyzikálního modelování v aerodynamickém tunelu. Byla zvolena metoda založená na podobnosti laminárního a turbulentního proudění. Byly shromážděny a určeny nezbytné vstupní údaje, např. charakteristiky zdrojů a meteorologické charakteristiky. Na základě doporučení Referátu životního prostředí OÚ Příbram byla vymezena zájmová oblast o průměru cca 9 km. Byl vyroben 3D model krajiny a zdrojů a na základě podobnostních kritérií byly určeny vlastnosti těchto modelů. Vlastní simulace započala kvalitativním oceněním proudění nad krajinou pomocí metody vizualizace. Toto ocenění umožnilo omezit počet bodů, ve kterých je nutné pole koncentrací proměřit tak, aby byly podchyceny podstatné rysy tohoto pole. Vlastní měření koncentrací bylo prováděno na modelu pomocí infračerveného analyzátoru pro taková nastavení tunelu, která jsou charakteristická pro oba sledované roky. Z podobnostních kritérií byly z naměřených hodnot určeny odpovídající koncentrace na prototypu (v přírodě) v celém okolí závodu. Bylo odhadnuto, že takto určené střední hodnoty koncentrací odpovídají dvaceti čtyř hodinovým koncentracím za specifických podmínek. Pro stanovení zátěže okolí byly na základě původní metody odhady hodnoty průměrných ročních koncentrací. 18
19 Při porovnání dosažených hodnot pro rok 1975 a 1993 je patrné, že došlo k celoplošné výrazné redukci přízemních koncentrací. Zatímco v roce 1975 se hodnoty koncentrací e třech směrech přibližují k imisnímu limitu, hodnoty koncentrací v roce 1993 jsou hluboce pod limitem, převážně o dva řády. Byl proveden pokus tento závěr podpořit i porovnáním s imisními měřeními, která byla ve vybraných lokalitách prováděna OHS. I když se měření a simulace nevztahují ke stejnému roku, lze z porovnání usuzovat, že podíl provozu na imisní zátěži je marginální a že zdroje intenzivního znečištění v současnosti je nutné hledat jinde. Na závěr lze konstatovat, že takto odhadnuté přízemní koncentrace prokázaly účinnost modernizace závodu. Bylo prokázáno, že koncentrace původně na hranici limitu v současnosti splňují, a to s významnou rezervou limity dané zákonem Poděkování : Práce byly provedeny na základě Smlouvy č. 3/1999 mezi Ústavem termomechaniky AV ČR a KOVOHUTĚMI, A. S. Příbram. rok 1975 rok Obr. 12 Rozložení ročních koncentrací olova v okolí závodu v µg m -3 Literatura [1] Stanners D., Bourdeau P. (ed.): Europe s Environment, The Dobříš Assessment, European Environment Agency, Copenhagen, 1995 [2] Vurm K.: Vlivy historické činnosti na životní prostředí, 1997 [3] Kunický Z.: Vliv recyklace olověných odpadů na ovzduší, Ochrana ovzduší 5 6/1999, [4] Jaňour Z.: Modelování proudění a šíření exhalací v atmosféře, Sborník referátů z Mez. věd. konf. VŠB TU, Ostrava, Hydromechanika a tekutinové mechanismy, Sekce 17, Ostrava, 1995,
20 [5] Bálek V., Jaňour Z.: Atmospheric Boundary Layer Wind Tunnel Modelling at the Institute of Thermomechanics, Proceedings of the 2 nd EECWE, Prague 1998, [6] Jańour Z., a kol: Air-Pollution Wind Tunnel Modelling, Proc. Int. Conf. Problems in Fluid Mechanics and Hydrology, 1999, Prague, [7] Monin A. S., Obukhov A. M.: Dimensionless characteristics of turbulence in the atmospheric surface layer, Doklady AN SSSR 93, [8] Schlichting H.: Grenzschichttheorie, Karlsruhe, 1951 [9] Cermak J. E.: Aerodynamics of Buildings, Annual Review of Fluid Mechanics, Vol. 8, 1976, [1] Cermak J. E.: Laboratory Simulation of the Atmospheric Boundary Layer, AIAA Journal, Vol. 8, No. 9, [11] Holpuch J.: Modelování parametrů charakterizujících podmínky šíření znečištění v atmosféře, Disertační práce, MFF UK, Katedra meteorologie a ochrany prostředí, 1999 [12] Jaňour Z.: Výzkum kvality ovzduší v závodě a přilehlém okolí, Zpráva Ústavu termomechaniky AV ČR, Z -1287/, Praha, 2 2
IX. Metody fyzikálního modelování
IX. Metody fyzikálního modelování Již v úvodu bylo zmíněno, že výzkum MVA in situ je velice nákladný a vesměs dává pouze výsledky omezeného rozsahu. Proto jsou většinou používány metody modelování. Z kapitol
Rozptyl emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013
Rozptyl emisí Ochrana ovzduší ZS 01/013 1 Úvod emise přenos imise Závažné zdroje znečišťování posudek EIA rozptylová studie Šíření znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry Přenos znečišťujících
INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING.
INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING. JIŘÍ BARTA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání
Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby
Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby Jiří Pospíšil, Miroslav Jícha pospisil.j@fme.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický
Meteorologické minimum
Meteorologické minimum Stabilitně a rychlostně členěné větrné růžice jako podklad pro zpracování rozptylových studií Bc. Hana Škáchová Oddělení modelování a expertíz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ
VEGETAČNÍ BARIÉRY Mgr. Jan Karel
VEGETAČNÍ BARIÉRY Využití metodiky pro kvantifikaci efektu výsadeb vegetačních bariér na snížení koncentrací suspendovaných částic a na ně vázaných polutantů 10. 11. 2017 Mgr. Jan Karel Metodika pro výpočet
Návrh postupu pro stanovení četnosti překročení 24hodinového imisního limitu pro suspendované částice PM 10
Návrh postupu pro stanovení četnosti překročení 24hodinového imisního limitu pro suspendované částice PM 1 Tento návrh byl vypracován v rámci projektu Technologické agentury ČR č. TA23664 Souhrnná metodika
Rozptyl emisí. Ochrana ovzduší LS 2014/2015
Rozptyl emisí Ochrana ovzduší LS 014/015 1 Úvod emise přenos imise Závažné zdroje znečišťování posudek EIA rozptylová studie Šíření znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry Přenos znečišťujících
VEGETAČNÍ BARIÉRY Mgr. Jan Karel
VEGETAČNÍ BARIÉRY Metodika pro výpočet účinnosti výsadeb vegetačních pásů ke snížení imisních příspěvků liniových a plošných zdrojů emisí částic a na ně vázaných polutantů 17. 10. 2017 Mgr. Jan Karel Vegetační
Hydromechanické procesy Obtékání těles
Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak
FLUENT přednášky. Turbulentní proudění
FLUENT přednášky Turbulentní proudění Pavel Zácha zdroj: [Kozubková, 2008], [Fluent, 2011] Proudění skutečných kapalin - klasifikujeme 2 základní druhy proudění: - laminární - turbulentní - turbulentní
Modelování rozptylu suspendovaných částic a potíže s tím spojené
Modelování rozptylu suspendovaných částic a potíže s tím spojené Konzultační den hygieny ovzduší 13.12.2005 Josef Keder Český hydrometeorologický ústav keder@chmi.cz Osnova Proč modelování? Modelování
Metodický pokyn ke zpracování rozptylových studií podle 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb.
Metodický pokyn ke zpracování rozptylových studií podle 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb. Ochrana ovzduší ve státní správě VIII, teorie a praxe Alena Kacerovská 19. listopadu 2013, Plzeň ÚVOD
INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA
VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V BOLATICÍCH 12. 12. 211 27. 1. 212 Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. Blanka Krejčí Lokalita CZ I - Bolatice Měření 12. 12. 211-27. 1.
Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR)
Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Faktory větrné eroze povrchu hald Nízké rychlosti větru špatné rozptylové podmínky, ale
Příspěvek do konference STČ 2008: Numerické modelování obtékání profilu NACA 0012 dvěma nemísitelnými tekutinami
Příspěvek do konference STČ 2008: Numerické modelování obtékání profilu NACA 0012 dvěma nemísitelnými tekutinami (Numerical Modelling of Flow of Two Immiscible Fluids Past a NACA 0012 profile) Ing. Tomáš
Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva)
Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva) Byl sestaven zjednodušený matematický model pro dvojrozměrné (2D) simulace
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,
Vliv Mosteckého jezera na teplotu a vlhkost vzduchu a rychlost větru. Lukáš Pop Ústav fyziky atmosféry v. v. i. AV ČR
Vliv Mosteckého jezera na teplotu a vlhkost vzduchu a rychlost větru Lukáš Pop Ústav fyziky atmosféry v. v. i. AV ČR Motivace a cíle výzkumu Vznik nové vodní plochy mění charakter povrchu (teplotní charakteristiky,
Počítačová dynamika tekutin (CFD) Turbulence
Počítačová dynamika tekutin (CFD) Turbulence M. Jahoda Turbulence 2 Turbulentní proudění vzniká při vysokých Reynoldsových číslech (Re>>1); je způsobováno komplikovanou interakcí mezi viskózními a setrvačnými
Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe
Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe (dopad stavby silnice prodloužená Rudná-hranice okr. Opava ) Vladimíra Volná Co je rozptylovástudie a pročse zpracovává - Modelové výpočty koncentrací znečišťujících
RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti
Autor RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Blok BK14 - Sekundární prašnost Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel
Verifikace modelu Symos. Mgr. Ondřej Vlček Mgr. Zdenka Chromcová, Ph.D. Oddělení modelování a expertiz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ
Verifikace modelu Symos Mgr. Ondřej Vlček Mgr. Zdenka Chromcová, Ph.D. Oddělení modelování a expertiz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ Ochrana ovzduší ve státní správě, Třebíč 8. 11. 2016 Osnova Motivace
Měření momentu setrvačnosti
Měření momentu setrvačnosti Úkol : 1. Zjistěte pro dané těleso moment setrvačnosti, prochází-li osa těžištěm. 2. Zjistěte moment setrvačnosti daného tělesa k dané ose metodou torzních kmitů. Pomůcky :
VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory
AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
OZNÁMENÍ ZMĚNA KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO
Využití rozptylových studií pro hodnocení zdravotních rizik. MUDr.Helena Kazmarová Státní zdravotní ústav Praha
Využití rozptylových studií pro hodnocení zdravotních rizik MUDr.Helena Kazmarová Státní zdravotní ústav Praha Obsah Hodnocení zdravotních rizik Expozice Popis imisní situace možnosti a problémy Rozptylové
Autor Organizace Název textu
Autor Organizace Název textu Mgr. Jan Macoun, PhD. Český hydrometeorologický ústav, Praha Porovnání vybraných modelů z hlediska konstrukce a provozních podmík BK7 - Specializované modelové systémy Blok
VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9 Nestacionární vedení tepla v rovinné stěně Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento
Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice. - laminární tok -
Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice - laminární tok - Základní pojmy 2 Tekutina nemá vlastní tvar působením nepatrných tečných sil se částice tekutiny snadno uvedou do pohybu (výjimka některé
MODELOVÁNÍ OBTÉKÁNÍ DVOU PRAHŮ V KANÁLU S VOLNOU HLADINOU Modelling of flow over two transversal ribs in a channel with free surface
Colloquium FLUID DYNAMICS 007 Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., Prague, October 4-6, 007 p.1 MODELOVÁNÍ OBTÉKÁNÍ DVOU PRAHŮ V KANÁLU S VOLNOU HLADINOU Modelling of flow over two transversal
Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97
Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97 Zpracoval: ing. Pavel Cetl Brno, červenec 2013 Obsah OBSAH...3
Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA
Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 1 Základní údaje
Protokol o měření. Popis místa měření:
Protokol o měření Měřící místo: Ostrava, odval Heřmanice GPS souřadnice: 49 51'58.95"S, 18 19'22.85"V Nadmořská výška místa: 210 m.n.m. Datum měření: 2.4.2014 Čas měření: od 10.00 do 12.30 hod Popis místa
Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos
Měření znečištění ovzduší, meteorologicko-imisní imisní vztahy, transhraniční přenos Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná Český hydrometeorologický ústav Aktivity ČHMÚ v projektu
VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE PM 2,5 V BRNĚ ( ) Dr. Gražyna Knozová, Mgr. Robert Skeřil, Ph.D.
VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE PM 2,5 V BRNĚ (2004-2014) Dr. Gražyna Knozová, Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Podklady denní koncentrace PM 2,5, Brno-Tuřany 2004-2014, dodatečně data z pěti stanic
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.
VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR
VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR Jana Šimková, Robert Skeřil, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Smogová situace je podle zákona
Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů
Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů
Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová
Modelování znečištění ovzduší Nina Benešová 2. května 2012 trocha historie druhy znečišt ujících látek a jejich vliv na člověka a životní prostředí k čemu je dobré umět znečištění modelovat typy modelů
Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov
Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědná osoba: Město Český Těšín 12. - 19.3.2014 4.4.2014 Ing. Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v
Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41
Název lokality 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Kromě meteorologických podmínek má na koncentrace suspendovaných
Pokud proudění splňuje všechny výše vypsané atributy, lze o něm prohlásit, že je turbulentní (atributy je třeba znát).
Laminární proudění je jeden z typů proudění reálné, tedy vazké, tekutiny. Laminární proudění vzniká obecně při nižších rychlostech (přesněji Re). Proudnice laminárního proudu jsou rovnoběžné a vytvářejí
U Úvod do modelování a simulace systémů
U Úvod do modelování a simulace systémů Vyšetřování rozsáhlých soustav mnohdy nelze provádět analytickým výpočtem.často je nutné zkoumat chování zařízení v mezních situacích, do kterých se skutečné zařízení
Studentská tvůrčí činnost 2009
Studentská tvůrčí činnost 2009 Numerické řešení proudového pole v kompresorové lopatkové mříži Balcarová Lucie Vedoucí práce: Prof. Ing. P. Šafařík, CSc. a Ing. T. Hyhlík, PhD. Numerické řešení proudového
PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:
Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:
Josef Keder, Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav
ZHODNOENÍ MOŽNOSTI SNÍŽENÍ ČETNOSTI VÝSKYTU PŘEKRAČOVÁNÍ IMISNÍH LIMITŮ ESTOU REGULAE EMISÍ Josef Keder, Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav MOTIVAE Potřeba aplikace vhodných opatření k expozici
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
Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika Úloha č. XIX Název: Pád koule ve viskózní kapalině Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 16 dne:
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav Ústí nad Labem Oddělení modelování a expertíz, OOČO Hradec
Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech
Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech Vladimíra Volná ODDĚLENÍ OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ, ČHMÚ/OSTRAVA Konference Lysá hora 120 let meteorologických měření a pozorování, 14. 15. 6. 2017 Vývoj
K MOŽNOSTI IDENTIFIKACE PŮVODU ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ POMOCÍ KOMBINACE IMISNÍCH A METEOROLOGICKÝCH MĚŘENÍ. Josef Keder
K MOŽNOSTI IDENTIFIKACE PŮVODU ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ POMOCÍ KOMBINACE IMISNÍCH A METEOROLOGICKÝCH MĚŘENÍ Josef Keder keder@chmi.cz Víme: co, kolik, kde, kdy Kvalitně prováděná měření koncentrací znečišťujících
Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové
Požadavky na zpracování rozptylových studií Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové Obsah Účel rozptylové studie Legislativní rámec Autorizace ke zpracování rozptylových studií
Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15
Zadavatel: Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o., Jana Weisse 1219, 514 01 Jilemnice Zpracovatel: EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracovala:
PROCESY V TECHNICE BUDOV 11
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE BUDOV 11 Dagmar Janáčová, Hana Charvátová, Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního
Ing. Václav Píša, CSc. Autor
Ing. Václav Píša, CSc. Autor Mgr. Radek Jareš Mgr. Jan Karel Organizace ATEM - Atelier ekologických modelů Název textu Modelové výpočty kvality ovzduší Blok BK6 - Modelové hodnocení imisní zátěže Datum
PROUDĚNÍ V KAVITĚ VYVOLANÉ SMYKOVÝM TOKEM PŘI VELKÝCH REYNOLDSOVÝCH ČÍSLECH Shear-driven cavity flow at high Reynolds numbers
Colloquium FLUID DYNAMICS 27 Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., Prague, October 24-26, 27 p.1 PROUDĚNÍ V KAVITĚ VYVOLANÉ SMYKOVÝM TOKEM PŘI VELKÝCH REYNOLDSOVÝCH ČÍSLECH Shear-driven cavity
Odhad zdrojů atmosférického aerosolu v městském obvodu Ostrava-Radvanice a Bartovice v zimě 2012
Odhad zdrojů atmosférického aerosolu v městském obvodu Ostrava-Radvanice a Bartovice v zimě 212 CENATOX, GAČR P53/12/G147 P. Pokorná 1, J. Hovorka 1, Jan Bendl 1, Alexandra Baranová 1, Martin Braniš 1
AKTUALIZACE 2009 Programu zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje včetně Programového dodatku. (Aktualizace PZKO PK)
CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY AKTUALIZACE 2009 Programu zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje včetně Programového dodatku (Aktualizace PZKO PK) PŘÍLOHA B Mapová příloha Hustota
O MOŽNOSTI ADJUSTACE IMISNÍCH KONCENTRACÍ NA METEOROLOGICKÉ PODMÍNKY. RNDr. Josef Keder, CSc.
O MOŽNOSTI ADJUSTACE IMISNÍCH KONCENTRACÍ NA METEOROLOGICKÉ PODMÍNKY RNDr. Josef Keder, CSc. Zadání úlohy V souladu s požadavkem zadavatele (MŽP) bude zpracována metodika, umožňující oprostit průměrné
Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR
Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR (zejména z pohledu ČHMÚ) Jan Macoun Český hydrometeorologický ústav, macoun@chmi.cz Seminář Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře. 3. září
PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2.
PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -. Řešené příklady z hydrodynamiky 1) Příklad užití rovnice kontinuity Zadání: Vodorovným
Studentská tvůrčí činnost 2009. 3D modelování vírových struktur v rozváděcí turbínové lopatkové mříži. David Jícha
Studentská tvůrčí činnost 2009 3D modelování vírových struktur v rozváděcí turbínové lopatkové mříži David Jícha Vedoucí práce : Prof.Ing.P.Šafařík,CSc. a Ing.D.Šimurda 3D modelování vírových struktur
Šíření tepla. Obecnéprincipy
Šíření tepla Obecnéprincipy Šíření tepla Obecně: Šíření tepla je výměna tepelné energie v tělese nebo mezi tělesy, která nastává při rozdílu teplot. Těleso s vyšší teplotou má větší tepelnou energii. Šíření
Protokol o měření. Popis místa měření:
Protokol o měření Měřící místo: Ostrava - Laguny Ostramo GPS souřadnice: 49 50'26.82"S, 18 15'8.59"V Nadmořská výška místa: 205 m.n.m. Datum měření: 1.4.2014 Čas měření: od 10.50 do 14.00 hod Popis místa
Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika
Mechanika tekutin Hydrostatika Hydrodynamika Hydrostatika Kapalinu považujeme za kontinuum, můžeme využít předchozí úvahy Studujeme kapalinu, která je v klidu hydrostatika Objem kapaliny bude v klidu,
Odhad změny rotace Země při změně poloměru
Odhad změny rotace Země při změně poloměru NDr. Pavel Samohýl. Seznam symbolů A, A, A součinitel vztahu pro závislost hustoty Země na vzdálenosti od středu, totéž v minulosti a současnosti B, B, B součinitel
8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav
8. Závěr Předmětem rozptylové studie je posouzení příspěvků k imisní zátěži souvisejících s uvažovaným provozem Paralelní dráhy RWY06R/24L letiště Praha Ruzyně. Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin
REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH
REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH Podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, provádí ÚKZÚZ v rámci agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP) také sledování obsahů rizikových
Metodika pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti
Metodika pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti Příloha: Modelový výpočet produkce emisí a imisních příspěvků ze stavební činnosti O B S A H 1. ÚVOD... 3 2. STANOVENÍ EMISNÍ
Co se skrývá v datech možnosti zpřesnění (odhadu) expozice (. Another Brick in the Wall..)
Co se skrývá v datech možnosti zpřesnění (odhadu) expozice (. Another Brick in the Wall..) RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., MUDr. Helena Kazmarová, b.kotlik@szu.cz, SZÚ Praha Hodnocení kvality ovzduší (odhad
VLIV KMITÁNÍ TRUBKY NA PŘESTUP TEPLA V KANÁLU MEZIKRUHOVÉHO PRŮŘEZU
VLIV KMITÁNÍ TRUBKY NA PŘESTUP TEPLA V KANÁLU MEZIKRUHOVÉHO PRŮŘEZU Autoři: Ing. Petr KOVAŘÍK, Ph.D., Katedra energetických strojů a zařízení, FST, ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, e-mail: kovarikp@ntc.zcu.cz
Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej
Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný
N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017,
Zákony pro lidi Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment//down/2ornajbenuwz) II. N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne.2017, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně
oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie
oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" lokalita Drasty v rámci stavby č. 6963
Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.
Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně
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
Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek
Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA Měření na výměníku tepla Protokol obsahuje 13 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování: 7.5.2011
APLIKACE ANALYZÁTORU GRIMM PRO IDENTIFIKACI ZDROJŮ SUSPENDOVANÝCH ČÁSTIC V PRŮMYSLOV
APLIKACE ANALYZÁTORU GRIMM PRO IDENTIFIKACI ZDROJŮ SUSPENDOVANÝCH ČÁSTIC V PRŮMYSLOV MYSLOVÉ OBLASTI ČR Josef Keder, Hana Miturová, Jiří Bílek Český hydrometeorologický ústav Zdravotní ústav Ostrava Suspendované
Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram
Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Projekt Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním rozpočtem
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
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 5 odst. 6 a 30 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon ):
Strana 4178 Sbírka zákonů č. 330 / 2012 Částka 121 330 VYHLÁŠKA ze dne 8. října 2012 o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových
AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno
AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, 612 00 Brno Popis Prototyp automatického kotle o výkonu 100 kw
Hradec Králové Radim Sobotík
Obrana proti odpojování od SZTE 24. 4. 2018 Hradec Králové Radim Sobotík CAPEX CAPEX stanoven ze strany ESCO, zahrnuje veškeré nutné investice do zprovoznění PK pro Glencore 1 ČEZ TEPLÁRENSKÁ DODALA V
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...
SVRS A PŘESHRANIČNÍ MIGRACE ZNEČIŠTĚNÍ,
SVRS A PŘESHRANIČNÍ MIGRACE ZNEČIŠTĚNÍ, ANEB VŽDY JE DOBRÉ VĚDĚT, ODKUD VÍTR FOUKÁ Josef Keder ČHMÚ, Observatoř Tušimice Motivace V souvislosti s posuzováním možností řešení špatné kvality ovzduší v Ostravsko-Karvinské
EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření
FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I OSNOVA 1. KAPITOLY 1. Základy měření Úvod do problematiky experimentální
B. Kotlík, J. Loosová Národní referenční laboratoř pro venkovní a vnitřní ovzduší Státní zdravotní ústav a KHS Libereckého
Údolí Ploučnice B. Kotlík, J. Loosová Národní referenční laboratoř pro venkovní a vnitřní ovzduší (bohumil.kotlik@szu.cz) Státní zdravotní ústav a KHS Libereckého kraje úvodem Většinou napřed zazvoní telefon
Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem
Úloha č. 3 Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem Úkoly měření: 1. Určete tíhové zrychlení pomocí reverzního a matematického kyvadla. Pro stanovení tíhového zrychlení, viz bod 1, měřte
Orlová Ing. Radim Sobotík, MBA místopředseda představenstva a obchodní ředitel ČEZ Teplárenská, a.s.
Odpojování od SZTE 23. 4. 2018 Orlová Ing. Radim Sobotík, MBA místopředseda představenstva a obchodní ředitel ČEZ Teplárenská, a.s. CAPEX CAPEX stanoven ze strany ESCO, zahrnuje veškeré nutné investice
NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1
NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ Petr Frantík 1 Úvod Úloha pokritického vzpěru přímého prutu je řešena dynamickou metodou. Prut se statickým zatížením je modelován jako nelineární disipativní dynamický systém.
Počítačová dynamika tekutin (CFD) - úvod -
Počítačová dynamika tekutin (CFD) - úvod - Co je CFD? 2 Computational Fluid Dynamics (CFD) je moderní metoda jak získat představu o proudění tekutin, přenosu tepla a hmoty, průběhu chemických reakcích
DATA Z ATMOSFÉRICKÉ A EKOSYSTÉMOVÉ STANICE KŘEŠÍN U PACOVA VYUŽITELNÁ PŘI STUDIU CHEMICKÝCH PROCESŮ V ATMOSFÉŘE
DATA Z ATMOSFÉRICKÉ A EKOSYSTÉMOVÉ STANICE KŘEŠÍN U PACOVA VYUŽITELNÁ PŘI STUDIU CHEMICKÝCH PROCESŮ V ATMOSFÉŘE Pavel Sedlák, Kateřina Komínková, Martina Čampulová, Alice Dvorská 21. září 2015 Výroční
Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013
Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.
Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech
Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech Vladimíra Volná ODDĚLENÍ OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ, ČHMÚ/OSTRAVA Přednáška ČMeS, ČHMÚ/pobočka Ostrava, 25. 9. 2017 Vývoj znečištění ovzduší v Beskydech
Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov
Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov 1. etapa - 27. 5. až 24. 6. 2013 2. etapa - 1. až 29. 8. 2013 3. etapa - 15. 11. až 13. 12. 2013 Zpracovala Národní referenční laboratoř pro venkovní ovzduší Centra
Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA
Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Vypracoval: Ing. Martin Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 728 951 312; e-mail: farmprojekt@gmail.com
Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11.
Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11. 2011 Ing. Petr Bebčák, Ph.D. K.B.K. fire, s.r.o. Ostrava VŠB TU Ostrava
Rozptylová studie č. 159/14
. Počet listů : 20 Počet výtisků : 3 Zakázka č. : 571 Rozptylová studie č. 159/14 Zákazník: Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc - Lazce Název a místo zdroje: Revitalizace trati Čelákovice