ŽIVOTNÍ CYKLUS PODLAH PRO ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY JANA KOTOVICOVÁ - KAREL MALÝ LIFE-CYCLE OF FLOORS FOR AGRICULTURAL OBJECTS
|
|
- Jindřich Vopička
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 ŽIVOTNÍ CYKLUS PODLAH PRO ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY JANA KOTOVICOVÁ - KAREL MALÝ LIFE-CYCLE OF FLOORS FOR AGRICULTURAL OBJECTS ABSTRAKT Cílem této studie bylo na konkrétním příkladu z technologické praxe ukázat možnosti aplikace metodiky životního cyklu za účelem ekologizace výroby a snížení zátěže životního prostředí Kľúčové slová: životní cyklus, environment, zemědělské objekty ABSTRACT The aim of this study is to show possibility of application of life-cycle assessment in particular example from technological praxis targeting ecologization of production and decrease negative impact on environment. Key words: life-cycle, environment, agricultural objects Díky rostoucímu povědomí veřejnosti o kvalitě životního prostředí a postupné aplikaci nástrojů environmentální politiky, lze pozorovat zvyšující se zájem průmyslových podniků, ale i laické veřejnosti o sledování environmentálních dopadů výroby a služeb na životní prostředí, a také snahu o jejich minimalizaci. Reakcí na vzniklou situaci byl vývoj různých metod a přístupů k hodnocení dopadů výroby a služeb na životní prostředí, který lze datovat do počátku 60. let. Cílem těchto snah je zvolit, propagovat a realizovat ekologicky nejpříznivější výrobek nebo pracovní postup. Vyvinuté metody však vyžadovaly značné množství informací a často také poskytovaly odlišné a nesrovnatelné výsledky. K provedení kompletní charakteristiky environmentálních dopadů chování lidské společnosti bylo nutno sjednotit dosud používané metodiky a vytvořit víceméně jednotný aparát, který je dnes znám pod názvem posuzování životního cyklu LCA (Life Cycle Assessment). Tato metoda studuje environmentální aspekty výroby a její možné dopady na životní prostředí v průběhu celého života výrobku, od získání surovin, přes výrobu, užívání až po zneškodnění a nakládání s odpadem, tzv. od kolébky do hrobu. CÍL PRÁCE Vzhledem k tomu, že pojem průmyslové podlahy je možno brát z mnoha úhlů pohledu, je nutno si specifikovat a vymezit určitá kritéria, podle kterých se budeme ve výzkumu řídit. Pro tento výzkum byla z celé řady aspektů vybrána podlaha na bázi betonu, asfaltu a vsypů. Byl vybrán pouze tento úzký výběr tři typů průmyslových podlah z hlediska podrobnější analýzy těchto třech druhů. A to z důvodu, že pokud by se srovnávalo více druhů průmyslových podlah, nedosáhlo by se tak velké a podrobné analýzy, jako v tomto případě. Vybrány byly tři typy průmyslových podlah, 82
2 které jsou obecně považovány za nejpoužívanější a z hlediska výrobních firem za nejprodávanější. Betonové a asfaltové podlahy byly v minulosti i dnešní době jsou hojně využívány zvláště do zemědělských objektů pro jejich nenáročnost a relativně nízké pořizovací náklady. Vsypy byly vybrány, poněvadž jsou hojně využívány, a patří mezi typy průmyslových podlah, které mají dlouhou životnost s ohledem na výši vstupních nákladů. ŽIVOTNÍ CYKLUS PRŮMYSLOVÝCH PODLAH Ekologický výrobek by měl být schopen deklarovat svůj původu a jeho energetickou náročnost při výrobě. K porovnání energetické náročnosti různých výrobků slouží metoda Hodnocení životního cyklu produktů (LCA). S její pomocí se dá určit, kolik energie se spotřebuje na výrobu a v závěru životního cyklu i na recyklaci konkrétního výrobku (auta, kilogramu pracího prášku nebo například tepelné izolace) a jaké množství emisí se přitom vypustí do ovzduší. Výroba betonových směsí nesmí rušit své okolí, proto je na prvním místě správná volba umístění provozu, a dále pak použití vyspělé technologie, která eliminuje negativní dopady výroby na životní prostředí. Bezprašné a plně bezodpadové provozy betonáren musí být maximálně šetrné ke svému okolí i k pracovnímu prostředí zaměstnanců. Recyklační zařízení čistí zbytky betonových směsí z výplachu autodomíchávačů a čerpadel betonu. Čistý materiál i recyklovaná voda se vrací zpět do výrobního procesu. Šetrnost k životnímu prostředí je dána nejen možnostmi moderních technologií, ale v neposlední řadě také zodpovědným a systematickým přístupem výrobce. Prioritní je správná volba umístění betonárny a použití vyspělé technologie, která eliminuje negativní dopad výroby na životní prostředí, okolí provozoven je ozeleněno, aby nenarušovalo přirozený ráz krajiny. Moderní esteticky vyřešené provozovny se tak stávají významnou dominantou ve svém okolí, jsou budovány jako bezodpadové provozy, vybavené výkonným filtračním zařízením a jsou maximálně šetrné ke svému okolí. Tak jako při každé průmyslové činnosti, dochází i při těžbě štěrkopísku k narušení přirozeného rázu krajiny. Snahou mnoha společností je tyto vlivy minimalizovat, nacházet pozitivní faktory těžby a využívat jich. Nově vzniklé vodní plochy jsou v rámci technické rekultivace začleňovány do okolní krajiny. Ve vytěžených prostorech jsou zakládány lesní porosty, vysazovány vzrostlé stromy, břehy zpevňovány výsadbou keřů, a to vše v návaznosti na regionální biokoridory v daném území. V mnoha případech je lokalita po těžbě z hlediska životního prostředí cennější, než před počátkem těžby. Na likvidaci betonu jeho ekologické zneškodnění se specializují odborné firmy, které mají na toto speciální zařízení. Ve většině případech původce odpadu financuje recyklaci a také dopravu nepotřebného betonu do místa recyklační linky. Specializovaná firma dále beton (respektive suť) třídí a snaží se jej uspořádat pro další použití. A to například jako součást kompostu, zpevnění lesních či polních cest nebo také jako zpevnění na stavbách a to pro různé účely. Dále je také možno betonovou drť nově použít do betonu. Po určité době může beton ztratit ty vlastnosti, které měl při své pokládce. Může praskat a drolit se vlivem působení vnějších vlivů a být celkově poškozený častým používáním. V tomto případě mají uživatelé několik možností. Buď daný beton odstraní a recyklují nebo ho mohou sanovat pomocí nové vrstvy betonu, která zahladí nedostatky toho starého. Nevýhodou této metody je rentabilnost v závislosti na celkové životnosti konstrukce. Již dříve zmíněno, že se tato práce omezuje především na chov drůbež-respektive na použití ve výrobnách, kde se chová především drůbež. Na tomto případě si lze demonstrovat životnost betonu. Standardní životnost betonu při klasickém používání je cca let v závislosti na kvalitě materiálu, pokládce, atd. Drůbeží exkrementy obsahují kyselé prvky, které beton narušují, a tím se standardní životnost podstatně sníží. Pokládku betonu je po té nutno buď pravidelně opravovat (sanovat) nebo 83
3 pokládat zcela znovu. Jsou také mnoha technická řešení, jak dané problematice předejít nebo ji více omezit. Jedná se především o pravidelné nátěry a preventivní vyspravování lokálních poškození. Termín recyklace v obecném pojetí znamená, že stávající vybouraný (nebo vyfrézovaný asfalt), je schopna odborná firma znovu roztavit a položit jej na původní místo nebo na místo nové pokládky. Materiál určený k recyklaci se zpracovává mechanicky a tepelně. Recyklace asfaltů se provádí přímo na stavbě. Vsypy jsou ve své podstatě další úprava betonu, lze tak říci, že recyklace je v tomto směru prakticky totožná s recyklací betonu. Jedná se tedy buď o překrytí (sanaci) stávající betonové vrstvy kdy je starý povrch použit jako základ pro pokládku nové vrchní vrstvy. Další možností je beton se vsypovou úpravou odstranit a recyklace by v tomto případě spočívala v tom, že odborné firmy materiál podrtí na požadovanou frakci, přetřídí a použijí například jako zpevnění nebo se přimíchá do nového betonu se vsypovou úpravou. Betonové vsypy jako povrchová úprava betonu je velmi výhodná, ale zároveň podstatně dražší než klasický beton. Nicméně beton se vsypovou technologií zlepšuje jeho strukturu a celkově jeho vlastnosti. Také výrazně prodlužuje jeho provozní životnost. Proto spousta firem v dnešní době volí právě tuto variantu betonu se vsypovou technologií. Prvotně náklady na pořízení jsou o dost vyšší, ale vlivem delší životnosti a větší odolností podlahy se náklady spojené s pořízením vrátí v podobě delšího užívání podlahy a nižších nákladů spojených s případnými opravami. STANOVENÍ PŘEDMĚTU ANALÝZY Cílem bude tedy srovnat, která ze tří průmyslových podlah má nejlepší vlastnosti a hlavně která má nejmenší dopad na životní prostředí. Beton Vsypy Asfalt Výhody cena vysoká životnost odolnost proti opotřebení pevnost odolnost proti obrusu tlumí hluk tuhost bezprašnost vodotěsný rovinnost odolný proti střídání tepla a mrazu Nevýhody prašnost technologická náročnost deformace nízká odolnost v obrusu cena další rekonstrukce pouze asfaltem nasákavost tepelná nestálost Tab. č. 1: Výhody a nevýhody porovnávaných průmyslových podlah INVENTARIZAČNÍ ANALÝZA Uvedená data o jednotlivých tocích v hodnocených systémech byla získána z podnikových evidencí, technologických popisů, či na základě ústní konzultace s odpovědnými pracovníky technologického oddělení a z evidence vedené firemním ekologem. Technologické operace VSTUPY VÝSTUPY Jednotka [na 1000 m 2 Elektrická Benzín Nafta Hluk energie Emise CO výrobků] [litrů] [litrů] 2 [g] [db] [kwh] Odpad [kg] Sběr zeminy Odvoz zeminy - 194, ) Dovoz kameniva - 166,
4 Rozvoz kameniva Hutnění kameniva Míchání betonu , Dovoz betonu - 177, Pokládka betonu , Vibrování betonu - - 1, Aplikace vsypů Rozprašování emulzí Hlazení Řezání dilatačních spár 24, Likvidace ) Tab. č. 4: Inventarizační matice pro výrobu betonu a vsypů Technologické operace VSTUPY VÝSTUPY Jednotka [na 1000 m 2 Elektrická Zemní Nafta energie Emise [g] Hluk [db] výrobků] plyn [litrů] [litrů] [kwh] Odpad [kg] Sběr zeminy Odvoz zeminy - 194, ) Dovoz kameniva - 166, Rozvoz kameniva Hutnění kameniva Míchání asfaltu Dovoz asfaltu - 83, Pokládka asfaltu Válcování asfaltu Likvidace ) Tab. č. 5: Inventarizační matice pro výrobu asfaltu Poznámka: 1) v tomto případě byla zemina považována za odpad vzhledem k jejímu dalšímu nevyužití při výrobě betonové podlahy, lze ji však dále použít jako zásypy nebo násypu při další stavební činnosti, popř. uložit na skládku 2) materiál vzniklý při likvidaci staré asfaltové podlahy lze považovat buď za odpad a uložit na skládku, ale v praxi je tento odpad považován za cennou surovinu pro následné znovu využití při pokládce asfaltových povrchů HODNOCENÍ POSUZOVANÝCH TECHNOLOGIÍ Hodnocení energetické náročnosti, tj. spotřeba energie získané přeměnou primárních neobnovitelných zdrojů. Data o spotřebě elektrické energie v jednotlivých etapách obou posuzovaných technologických procesů, potřebné pro výrobu 1 m 2 výrobků, znázorňuje následující tabulka. Operace Jednotka Beton, Vsypy Asfalt Míchání [kwh/m 2 ] 0,131 0,126 Pokládka [kwh/m 2 ] 0,088 - Vibrování (hutnění) [kwh/m 2 ] 0,002 - CELKEM [kwh/m 2 ] 0,221 0,126 Tab. č. 6: Hodnocení energetické náročnosti 85
5 Do první klasifikační části byla dále zahrnuta spotřeba primárních energetických surovin. Tabulka č. 7 znázorňuje množství benzínu, nafty a zemního plynu potřebné na zajištění všech technologických procesů posuzovaných technologií souvisejících s výrobou 1 m 2 výrobků. Suroviny Jednotka Beton Vsypy Asfalt Benzín [l/m 2 ] 0,084 0,089 - Nafta [l/m 2 ] 0,640 0,640 0,612 Zemní plyn [l/m 2 ] - - 1,250 CELKEM [l/m 2 ] 0,724 0,729 1,862 Tab. č. 7: Spotřeba primárních energetických surovin na zajištění technologických procesů VÝSTUPY Z VÝROBY Beton Vsypy Asfalt CO 2 [g/m 2 ] 48,391 48, ,763 Odpad [kg/m 2 ] 379, , Průměrná hodnota hluku [db] * 93,43 93,43 86,59 Tab. č. 8: Celkový přehled výstupů z výrob * Průměrná hodnota hluku byla stanovená jako vážený průměr, ve kterém váhy tvořily průměrná doby provozu jednotlivých strojů Příspěvek ke skleníkovému efektu je součástí třetí klasifikované skupiny. Z hlediska působení má skleníkový efekt globální charakter, a proto patří mezi nejdůležitější environmentální dopady. Přispívá ke zvyšování globální teploty, a to bez ohledu na místo vzniku emisí. Množství vyprodukovaného odpadu bylo zařazeno do čtvrté klasifikované skupiny, neboť množství odpadu hraje významnou roli v ekologických a následně také v ekonomických hlediscích výroby. Do poslední klasifikované skupiny byla zařazena míra hluku, která byla stanovena váženým průměrem z hlediska doby provozu jednotlivých pracovních strojů. Hladina hluku má neblahý vliv na životní úroveň obyvatelstva a pracovníků. Klasifikační skupina Jednotky Beton Vsypy Asfalt Spotřeba el. energie ve zkoumaných procesech [kwh/m 2 ] 0,221 0,221 0,126 Spotřeba primárních energetických surovin [kg/m 2 ] 0,724 0,729 1,862 Příspěvek ke skleníkovému efektu [kg/m 2 ] 48, , , Vyprodukovaný odpad [kg/m 2 ] 379, , ,000 Příspěvek k hladině hluku [db] 93,43 93,43 86,59 Celkový negativní dopad - 473, , ,692 Tab. č. 9: Celkové negativní vlivy působící na životní prostředí 86
6 2000 Hodnota negativních vlivů Beton Vsypy Asfalt Spotřeba el. energie [kwh/m2]x10-3 Spotřeba primárních energetických surovin [kg/m2]x10-3 Příspěvek ke skleníkovému efektu [kg/m2]x10-3 Vyprodukovaný odpad [kg/m2] Příspěvek k hladině hluku [db] Negativní vlivy Graf č. 1: Celkové negativní vlivy působící na životní prostředí při výrobě podlah Posuzované technologie, varianty označené jako X 1, X 2 a X 3, lze vyhodnotit podle působení zjištěných negativních vlivů na životní prostředí, která tvoří kritéria označená A 1 až A 5, užitím matematické operační analýzy. K tomuto účelu byla zvolena jedna z metod vícekriteriálního hodnocení. Konkrétně se jedná o metodu váženého součtu, jejíž podstatnou částí je stanovení vah zvolených kritérií. K určení vah byla zvolena tzv. bodovací metoda. Všechny zainteresované osoby stanovily pro každé kritérium bodové ohodnocení ve stupnici 0 až 5. Čím je kritérium pro danou osobu důležitější, tím je ohodnocení vyšší. Přehled bodového ohodnocení jednotlivými osobami znázorňuje tabulka č. 10. Označení kritéria * Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 A A A A A CELKEM: Tab. č. 10: Přehled bodového ohodnocení kritérií Vysvětlivky: A 1 představuje spotřebu elektrická energie; A 2 představuje spotřebu primární energetické suroviny, tj. ropy a zemního plynu A 3 značí příspěvek ke skleníkovému efektu; A 4 značí příspěvek vyprodukovaného odpadu; A 5 značí příspěvek k hladině hluku; Na základě výše uvedených údajů byly vypočítány váhy kritérií podle jednotlivých zúčastněných osob. Popsaný výpočet je znázorněn v tabulce č. 11. Kritérium (v ij ) Osoba 1 Osoba 2 Osoba 3 v ij Celková váha (v i ) A 1 0,133 0,214 0,188 0,535 0,178 A 2 0,333 0,286 0,313 0,932 0,311 87
7 A 3 0,267 0,214 0,250 0,731 0,244 A 4 0,200 0,214 0,125 0,539 0,180 A 5 0,067 0,071 0,125 0,263 0,088 Tab. č. 11: Výpočet vah stanovených kritérií Zjištěný vektor vah pro potřeby této studie je tedy následující: V = (0,208; 0,291; 0,185; 0,213; 0,102). Každá úloha VHV je charakterizována tzv. kriteriální maticí, kde sloupce odpovídají kritériím, v tomto případě A 1 až A 6 a řádky hodnoceným variantám (X 1 a X 2 ). Prvky matice a ij vyjadřují ohodnocení i-té varianty podlé j-tého kritéria. Kriteriální matice má následující tvar: A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 0,221 0,724 48, ,350 93,43 X 1 Y = 0,221 0,729 48, ,350 93,43 X 2 0,126 1, , ,0 86,59 X 3 Dále je nutno stanovit ideální a bazální variantu. Ideální variantou se rozumí hypotetická nebo reálná varianta, která dosahuje ve všech kritériích nejlepší možné hodnoty. V zadané úloze je ideální variantou vektor H = (0,221; 1,862; 113, ; 379,350; 93,43). Obdobně bazální variantou je ta varianta, která má všechny hodnoty kritérií na nejnižší úrovni. Analogicky je tedy bazální variantou vektor D = (0,126; 0,724; 48, ; 254,0; 86,59). Dalším krokem by bylo sjednocení zadaných kritérií. V této studii jsou však všechna kritéria považována za minimalizační, a proto je zmíněný krok vynechán. Hodnoty kriteriální matice jsou vyjádřeny v různých jednotkách, a tak je nezbytné tyto hodnoty normalizovat podle vztahu r ij = (y ij D j )/(H j D j ), kde D j představuje nejnižší hodnotu j-tého kritéria a H j představuje nejvyšší hodnotu j-tého kritéria. Výsledkem je tzv. normalizovaná matice, jejíž podoba je následující: Y * = 1 4, , U metody váženého součtu je jako optimální varianta vybrána ta, která minimalizuje součet součinů vah a odpovídajících hodnot kritérií v případě, že jsou všechna kritéria zadána jako minimalizační. Výsledek tohoto hodnocení variant je shrnut do tabulky č. 12. Varianta Součet součinů hodnot kriteriální matice a ij a jim Pořadí Celkem odpovídajících vah kritérií (v i ) variant X 1 1 0, , ,088 0, X 2 1 0, , , , , , ,088 0, X , , , Tab. č. 12: Aplikace metody váženého součtu 88
8 ZÁVĚR RUSKO, M. BALOG, K. [Eds.] 2007: Cílem této studie bylo na konkrétním příkladu z technologické praxe ukázat možnosti aplikace metodiky životního cyklu za účelem ekologizace výroby a snížení zátěže životního prostředí. Cíl se v podstatných rysech splnilo naplnit. Bylo prokázáno, že metodologie LCA je využitelná pro srovnání environmentálních impaktů tří technologických procesů. Řešení práce však komplikovalo několik skutečností, mezi než patří zejména neexistence obdobných materiálů v dostupné literatuře a dále pak nedostupnost některých údajů z partnerské firmy, které jsou předmětem obchodního tajemství. Velkou překážkou bylo také obtížné získávání konkrétních požadovaných informací od výrobců stavebních strojů a mechanizací. Předpokladem splnění primárního cíle bylo naplnění cílů sekundárních. Mezi nimi bylo nejkomplikovanější získání potřebných dat a jejich následný přepočet na stanovenou funkční jednotku, kdy v některých případech bylo nutno využít kvalifikovaného odhadu odborných pracovníků. Analytická část práce byla realizována za podpory Agrodružstva Jevišovice. Předmětem analýzy byly zvoleny technologie výroby průmyslových podlah, konkrétně srovnání výroby betonu, vsypů a asfaltu. Posuzované technologie jsou podobné, liší se pouze v některých modifikacích. V současnosti stále není stanoven jednotný metodický postup, který by hodnocení vlivů upravoval. Relevantní část úvah byla tedy založena na subjektivním přístupu zpracovatele, který byl diskutován s experty v daných oblastech v teoretické i praktické rovině. Hodnocena byla spotřeba elektrické energie a spotřeba primárních energetických surovin (ropa a zemní plyn), příspěvek ke skleníkovému efektu, produkce odpadů a příspěvek k hladině hluku. Z hlediska celkového negativního dopadu na životní prostředí byl vzájemnou komparací zjištěn nepatrný rozdíl u technologie výroby betonových a vsypových podlah. Větší negativní dopad technologie výroby asfaltových podlah na životní prostředí oproti technologii výroby betonových a vsypových podlah je dán vyšší spotřebou primárních energetických surovin zejména zemního plynu. Celkem se u technologie asfaltových podlah spotřebuje cca o 155 % primárních energetických surovin více než u betonové a vsypové technologie. Tato spotřeba vychází z technologických parametrů výroby asfaltů. Díky této zvýšené spotřebě, zejména zemního plynu, dochází u této technologie také ke zvýšení příspěvku k tvorbě skleníkového efektu, a to cca o 133 % oproti betonovým a vsypovým technologiím. Jako pozitivní se jeví u technologie výroby asfaltových podlah nižší spotřeba elektrické energie a menší produkce odpadů oproti technologií výroby betonových a vsypových podlah. Spotřeba elektrické energie u asfaltových podlah je cca o 57 % nižší oproti betonovým a vsypovým podlahám, z hlediska produkce odpadů je asfaltová technologie cca o 33 % úspornější oproti ostatním porovnávaným technologiím. Z hlediska příspěvku k hladině hluku jsou u všech posuzovaných technologií pouze minimální rozdíly, pouze asfaltová technologie má cca o 7,8 % nižší příspěvek k hladině hluku. Z hlediska celkového dopadu na životní prostředí byl zjištěn minimální rozdíl mezi betonovou a vsypovou technologií. Rozdíl mezi těmito dvěmi technologiemi a technologií výroby asfaltu je cca 27,7 % ve prospěch asfaltové technologie. V rámci dosažení vyšší objektivity získaných výsledků byly posuzované technologie vyhodnoceny užitím matematické operační analýzy. K tomu byla použita jedna z metod vícekriteriálního hodnocení variant, a to metoda váženého součtu. Výsledky prokázaly, že optimální variantou je technologie výroby betonových podlah. Jako druhá nejoptimálnější varianta je technologie výroby vsypových podlah a jako třetí je technologie asfaltových podlah. Dále je nutno zdůraznit, že rozdíly mezi hodnocenými technologiemi výroby byly v minimální výši. Následně byly identifikovány operace, které způsobují největší zátěž pro životní prostředí. Jedná se především o dopravu surovin a materiálů nákladními automobily, odpad vzniklý likvidací podlahy na konci svého životního cyklu, a také spotřeba elektrické energie zejména drobnou stavební mechanizací. K rozhodovacímu procesu, do kterého se dostávají především investoři, jsou však nutné další aspekty, zejména ekonomické informace týkající se hlavně provozních a investičních nákladů, popř. velikosti 89
9 trhu, dále pak možné sociální dopady a bezpečnostní opatření. Velmi důležitým kritériem, které při rozhodovacím procesu je nutno zohlednit je celková životnost výrobku, v tomto příkladu podlah v zemědělských objektech. U betonových podlah se uvažuje s životností cca 30 let. Vsypává úprava betonových podlah finančně zvyšuje náklady na realizaci podlahy (cca o Kč/m 2 ), nicméně vysoce zvyšuje technické vlastnosti výsledného výrobku, především odolnost proti vnějším vlivům, trvanlivost a únosnost. Díky této úpravě vsypové podlahy dosahují mnohem delší životnosti než běžné betonové podlahy. U asfaltových podlah se uvažuje s životnosti cca 25 let. Předpokládané využití výsledků získaných řešením této studie je v managementu dané firmy pro další zkvalitnění ekologicko - ekonomických charakteristik technologií výroby podlah v zemědělských objektech. Výsledky studie poskytují současně i primární návod pro použití metodiky LCA v oblasti technologie výrob různých průmyslových podlah. ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV [1] ČSN EN ISO Environmentální management Posuzování životního cyklu Zásady a osnova. Český normalizační institut [2] ČSN EN ISO Environmentální management Posuzování životního cyklu Hodnocení dopadů životního cyklu. Český normalizační institut [3] Státní politika životního prostředí (dokument schválený vládnou ČR ). Praha. MŽP ČR [4] BODNÁROVÁ L. - Kompozitní materiály ve stavebnictví, VUT v Brně FAST 2002 [5] BUREŠ J., MALOTA D., KULÍSEK K., - Tepelná technika, VUT Brno 1990 [6] DROCHYTKA R., Atmosférická koroze betonů, IKAS Praha 1998 [7] ENTNEROVÁ, M. - Nátěrový postup pro provedení povrchových úprav [8] KAYALI O, HAQUE M.N., ZHU B., - Some characteristics of high strength fiber reinforced lightweight aggregate concrete [9] KOTOVICOVÁ, J. a kol.odpady biodegradabilní - energetické a materiálové využití - III. ročník konference. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, s. ISBN [10] NOVÁK, M. - Přehled zdrojů znečištění ovzduší [11] NEDBAL F. Speciální Betony, Svaz výrobců betonu, Praha 2001 [12] RUSKO, M. KURACINA, R. - KOTOVICOVA - KREČMEROVÁ, T. : Kapitoly z bezpečnostného a environmentálneho manažérstva. - Žilina: Strix et VeV, Edícia EV-20, Prvé slovenské vydanie, ISBN [13] VÁLEK J., - Vliv rozptýlené výztuže na vybrané vlastnosti betonu, Brno 2007 ADRESA AUTOROV Doc. RNDr. Jana KOTOVICOVÁ, Ph.D., Ústav aplikované a krajinné ekologie, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, zemědělská 1, Brno, Česká republika, >kotovicj@mendelu.cz< Ing. Karel MALÝ, Ústav aplikované a krajinné ekologie, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, zemědělská 1, Brno, Česká republika, >kmaly@centrum.cz< RECENZENT RNDr. Miroslav RUSKO, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta Trnava, Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva, Botanická 49, Trnava, Slovenská republika, >miroslav.rusko@stuba.sk< 90
APPLICATION LIFE CYCLE ASSESSMENT OF INDUSTRIAL FLOORS IN AGRICULTURAL PRODUCTION
APPLICATION LIFE CYCLE ASSESSMENT OF INDUSTRIAL FLOORS IN AGRICULTURAL PRODUCTION Malý K., Kotovicová J. Department of Applied and Landscape Ecology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture
Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13
Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkumný záměr MŽP 0002071102 Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a
produkce CO 2 ve vztahu ke stavebnímu dílu Ústav technických zařízení budov Fakulta stavební, VUT v Brně
Šedá/svázaná energie - produkce CO 2 ve vztahu ke stavebnímu dílu Doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. Ústav technických zařízení budov Fakulta stavební, VUT v Brně Komplexní energetický systém Suroviny Výroba Uskladnění
HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU
HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU Helena Burešová, Vladimír Kočí, Hana Motejlová VŠCHT Praha, Ústav chemie ochrany prostředí, Technická 5, 166 28 Praha
Environmentáln produktu (typ III)
Environmentáln lní prohláš ášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration Obsah: Národní program environmentáln lního značen ení PCR pravidla produktových kategorií LCA posouzení životního
MOŽNOSTI POUŽITÍ METODY LCA ( HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU ) PŘI HODNOCENÍ RECYKLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ.
MOŽNOSTI POUŽITÍ METODY LCA ( HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU ) PŘI HODNOCENÍ RECYKLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. APPLICATION POSSIBILITIES OF THE LCA METHOD ( PRODUCTS LIFE CYCLE EVALLUATION ) IN BULDING MATERIALS
Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration
Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration Ing. Stanislava Rollová, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Environmentální značení a prohlášení je dobrovolným,
RCC Válcovaný beton. Trvanlivé a pevné zpevněné plochy a vozovky
RCC Válcovaný beton Trvanlivé a pevné zpevněné plochy a vozovky VÁLCOVANÝ BETON VÁLCOVANÝ BETON (RCC) byl vyvinut v USA v sedmdesátých letech minulého století jako cenově přístupné řešení pro vozovky,
Shrnutí poznatků z konference AV 13 Ing. Petr Mondschein, Ph.D.
Shrnutí poznatků z konference AV 13 Ing. Petr Mondschein, Ph.D. 27.11.2013, České Budějovice TRENDY v AV Trendy v asfaltových technologiích AV 11 Nízkoteplotní směsi Protihlukové úpravy Zvyšování životnosti
Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.
R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Tvorba strategických, koncepčních a závazných dokumentů optimálního využití území z hlediska obnovitelných
Válcovaný beton. Trvanlivá a pevná vozovka
Válcovaný beton Trvanlivá a pevná vozovka VÁLCOVANÝ BETON VÁLCOVANÝ BETON (RCC) byl vyvinut v USA v sedmdesátých letech minulého století jako cenově přístupné řešení pro vozovky, které by odolaly vysokému
Politika druhotných surovin ČR na období
Seminář Druhotné suroviny ve stavebnictví 25.4.2012 Envibrno Obsah prezentace Aktualizace Surovinové politiky ČR Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR Druhotné suroviny a jejich přínos
Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku
480/01 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 0. prosince 01 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona
Stanovení nákladů na životní cyklus staveb ( LCC ) Doc. Ing. František Kuda, CSc. katedra městského inženýrství
Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Životní cyklus stavby Metody hodnocení životního cyklu staveb ( LCA ) Stanovení nákladů na životní
Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Úspory energie
Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Úspory energie Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A B C D E Binární (vylučovací) kritéria
Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011
Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 211 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního
Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb
30 4. Studie 3 HODNOCENÍ A OPTIMALIZACE VLIVU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Hodnocení a optimalizace pozemních staveb jako celků, stejně tak jako jednotlivých konstrukcí, konstrukčních prvků
VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu
VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu Ekonomika energetických plodin Životnost projektů výsadby energetických plodin: PROJEKTY s krátkým
v rámci bodu IV. tohoto opatření obecné povahy, které ukládá, že opatření Programu
1) Odůvodnění podle 10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: V souladu se zákonem č. 100/2001
Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb
16 Optimální hodnoty svázaných energií stropních konstrukcí (Graf. 6) zde je rozdíl materiálových konstant, tedy svázaných energií v 1 kg materiálu vložek nejmarkantnější, u polystyrénu je téměř 40krát
Průlom v oblasti šetrné rezidenční výstavby: Botanica K (1,2) získala jako první rezidenční projekt v ČR certifikaci BREEAM na úrovni Excellent
20. února 2019 Průlom v oblasti šetrné rezidenční výstavby: Botanica K (1,2) získala jako první rezidenční projekt v ČR certifikaci BREEAM na úrovni Excellent Bytový dům Botanica K (1,2) společnosti Skanska
Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA. (Kombinované studium) Diplomová práce
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA (Kombinované studium) Diplomová práce Analýza systému odpadových toků včetně distribučního transferu v rámci Libereckého kraje Vedoucí diplomové
Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou
Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody
Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství
Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY
2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ
2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.
Výstavba polních cest SPÚ
22. 5. 2019 Výstavba polních cest SPÚ Ing. Jindřich Holínský Státní pozemkový úřad, Oddělení investičních činností Výstavba v roce 2017 Polní cesty 291 stavebních objektů Celková délka 201 km Celkové náklady
NOVÉ EVROPSKÉ TRENDY NAKLÁDÁNÍ S BIODEGRADABILNÍMI ODPADY NEW EUROPEAN TRENDS OF DISPOSAL OF BIODEGRADABLE WASTE
NOVÉ EVROPSKÉ TRENDY NAKLÁDÁNÍ S BIODEGRADABILNÍMI ODPADY JANA KOTOVICOVÁ NEW EUROPEAN TRENDS OF DISPOSAL OF BIODEGRADABLE WASTE ABSTRAKT Široká škála systémů nakládání s biologickými odpady a neustálý
TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO
TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO BROŽ MURÁNO Základní kámen, koncový kámen betonové tvárnice štípané, imitující přírodní kámen, na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami oboustranná
MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti
MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro
Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I
Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické
Prioritní výzkumné cíle
Návrh projektu musí naplňovat jeden hlavní Prioritní výzkumný cíl. Prioritní výzkumné cíle Č. j.: TACR/1-32/2019 Uchazeč v příslušném poli elektronického návrhu projektu popíše, jak jeho návrh projektu
Podmínka byla zohledněna v plném rozsahu v rámci bodu IV. tohoto opatření obecné povahy, které ukládá, že opatření Programu
1) Odůvodnění podle 10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: V souladu se zákonem č. 100/2001
Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.
Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup
Příloha č. 8 Energetický posudek
Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti
SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ
TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ Svahová tvarovka Oktáva, Svahová tvarovka kruhová velká betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Udržitelná výstavba budov UVB. Cvičení č. 1. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví
Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích UVB Udržitelná výstavba budov Cvičení č. 1 Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Úvod Ing. Michal Kraus, Ph.D. VŠTE v Českých Budějovicích
Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí
Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských
Pilotní studie vodní stopy
Pilotní studie vodní stopy výsledky a zkušenosti ze zpracování WORKSHOP VODNÍ STOPA JA KO N Á STROJ UDRŽITELNÉHO NAKLÁDÁNÍ S VODOU VE FIREM N Í M S EKTORU PRAHA, 2. 11. 2017 LUBOŠ NOBILIS D Í L Č Í V Ý
Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK OZE (Teplo z biomasy)
OZE_Příloha č. 4c Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK OZE (Teplo z biomasy) Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A B C D E Binární (vylučovací)
Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020
Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260
Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů)
Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů) Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR Šance nebo
VÍCEKRITERIÁLNÍ ROZHODOVANÍ
VÍCEKRITERIÁLNÍ ROZHODOVANÍ 1 Obsah Typy modelů vícekriteriálního rozhodování Základní pojmy Typy informací Cíl modelů Užitek, funkce užitku Grafické zobrazení Metody vícekriteriální analýzy variant 2
MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace
MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář
Okruhy ke státní závěrečné zkoušce 2016/17 MODELOVÁNÍ V PÉČI O KRAJINU
MODELOVÁNÍ V PÉČI O KRAJINU 1. Modelování, druhy modelů 2. Rozdělení dat pro modelování 3. Georeferencování 4. Podmínky pro výběr dat 5. Metody pořízení dat 6. Podkladová data pro modelování 7. Data ekologická,
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne
Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy
Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Ing. Rudolf Zelinka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor provozuschopnosti oddělení životního prostředí e-mail:
Operační výzkum. Vícekriteriální hodnocení variant. Grafická metoda. Metoda váženého součtu.
Operační výzkum Vícekriteriální hodnocení variant. Grafická metoda. Metoda váženého součtu. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu
PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace...
PROGRAM REKUPERACE Obsah 1 Proč využívat rekuperaci...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektu...3 4 Přínosy...3 4.1. Přínosy energetické...3 4.2. Přínosy environmentální...4 5 Finanční analýza
KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU
KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU kompozitní tyče ARMASTEK dokonalá alternativa tradičního vyztužení betonu ocelovými tyčemi - - - + + + ŽELEZOBETON beton vyztužený ocelovými tyčemi základní chybou železobetonu
OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Novotný V., Červinka J. Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky,
PROGRAM PASIVNÍ DOMY. Grafy Rozdíl emisí při vytápění hnědým uhlím...5 Rozdíl emisí při vytápění zemním plynem...5
PROGRAM PASIVNÍ DOMY Obsah 1 Proč realizovat nízkoenergetické a pasivní domy?...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektů...3 4 Přínosy...3 4.1 Přínosy energetické...4 4.2 Přínosy environmentální...4
Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA
Ing. Marie Tichá MT KONZULT Červený vrch 18, 405 02 Děčín IV Návrh projektu do opakované veřejné soutěže na řešení Resortního programu výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta 2007
Trvale udržitelný rozvoj. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín
Trvale udržitelný rozvoj Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Trvale udržitelný rozvoj Co je to TUR Indikátory TUR Nástroje TUR Trvale
Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK
Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují
Zpráva o vlivu RETOS VARNSDORF s.r.o. na životní prostředí, 2017
Zpráva o vlivu RETOS VARNSDORF s.r.o. na životní prostředí, 2017 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního
Změny ve využití krajiny (land use) na území Mostecka Soubor map se specializovaným obsahem
Změny ve využití krajiny (land use) na území Mostecka 1842 2010 Soubor map se specializovaným obsahem doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D. doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc. RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D. Radka Vávrová
TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO. základní kámen, koncový 3/4 kámen, koncový 1/4 kámen, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční
TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO BROŽ MURÁNO, koncový, koncový, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční betonové tvárnice štípané, imitující přírodní kámen, na bázi cementu a plniva
A. Definice projektu
A. Definice projektu Záměrem města Velká Bíteš je vybudovat Regionální odpadové centrum Velká Bíteš jako nejdůležitější součást krajského integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v daném regionu.
Operační program životní prostředí 2014-2020
Operační program životní prostředí 2014-2020 Ing. Světlana Svitáková samostatné oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz
ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU
ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU Karel Zubek Vsetín 18 dubna 2013 Spotřeba a výhled celosvětové spotřeby energií Světová poptávka po elektrické energii vzroste za čtvrtstoletí do roku 2035 o 70%, tedy
HSC obráb ní, tepelné jevy p Definice, popis obráb Nevýhody Otá ky v etena ezné rychlosti pro HSC Strojní vybavení obráb
HSC, tepelné jevy při Definice, popis Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. Základní pojmy Teoretická část Tepelné jevy Vyhodnocení Používané pojmy a odkazy VUT Brno Z anglického překladu vysokorychlostní. Používá
KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Z VÝSTAVBY
KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Z VÝSTAVBY Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání
Nová asfaltová vyhláška Ing. Petr Svoboda
Nová asfaltová vyhláška Ing. Petr Svoboda 28.11.2018 ZDROJ ZPRACOVÁNÍ ZABUDOVÁNÍ DO KCE UŽÍVÁNÍ KCE VYBOURÁNÍ MATERIÁLU SKLÁDKA ZNOVUZPRACOVÁNÍ MATERIÁLU (přidání přísad) ZABUDOVÁNÍ MATERIÁLU UŽÍVÁNÍ KONSTRUKCE
Dotace nového programovacího období 2014-2020
Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže
Uhlíková stopa jako parametr hodnocení variant modernizace úpraven vody
Uhlíková stopa jako parametr hodnocení variant modernizace úpraven vody doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha Ing. Martina Klimtová Vodárna Plzeň a.s. Environmentální
Životní cyklus stavby
Fakulta stavební Vysoké školy báňskb ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Životní cyklus stavby Metody hodnocení životního cyklu staveb ( LCA ) Stanovení nákladů na
Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK OZE (Malé vodní elektrárny)
OZE_Příloha č. 4d Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK OZE (Malé vodní elektrárny) Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A B C D E Binární
Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014
Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního
Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková
Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí Lubomír Paroha Petra Borůvková Beroun, 5. Června 2007 Absorpční kapacita Schopnost efektivně a účinně využít finanční zdroje
Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba. Budovy a jejich prvky/součásti
Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Budovy a jejich prvky/součásti Budovy a zelené nakupování Úvod Vysoké investiční náklady Dlouhá životnost budov Kratší životnost TZB Komplexnost budovy sestávají
Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 1
Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 1 Zařazení budovy do kategorie (A, B,, G) Pojem referenční budova Referenční budova je výpočtově definovaná budova: - téhož
SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ
TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ Svahová tvarovka hladká, Svahová tvarovka štípaná, Svahová tvarovka kruhová malá betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva)
SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA
TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA Svahová tvarovka Quadra I, Svahová tvarovka Quadra II betonové svahové tvarovky jsou vyráběny na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované
Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík
Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík 15.11.2016 STAVBA FULL-SCALE MODELU A JEHO VYUŽITÍ PŘI SIMULACI UŽITNÉHO CHOVÁNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY
Název záměru: Vybudování Centra pro nakládání s ostatními odpady SOMA Markvartovice
Ostrava dne 24. října 2018 Č. j.: MZP/2018/580/1493 Sp. zn.: ZN/MZP/2018/580/284 Vyřizuje: Ing. Renata Krausová Tel.: 267 123 911 E-mail: Renata.Krausova@mzp.cz SOMA Markvartovice a.s. Ing. Tomáš Barč
HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ Ctislav Fiala 1 Úvod Optimalizace spotřeby konstrukčních materiálů a jejich složení zaměřená na redukci spotřeby primárních neobnovitelných surovin
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
Operační program Životní prostředí 2014+
Operační program Životní prostředí 2014+ Ing. Miroslav Zmeškal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro roky 2014-2020
Posuzováníživotního cyklu LCA. Ing. Marie Tichá
Posuzováníživotního cyklu LCA Ing. Marie Tichá marie.ticha@iol.cz Co je LCA? LCA je metoda posuzování environmentálních aspektů výrobku/služby ve všech stádiích života Co je životní cyklus výrobku? Soubor
Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3
Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro
VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Ing. Jiří Fryč, Ph.D. Školitel: doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské,
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT OF THE EXTRACTION OF VEGETABLE OIL HODNOCENÍ DOPADU VÝROBY ROSTLINNÉHO OLEJE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT OF THE EXTRACTION OF VEGETABLE OIL HODNOCENÍ DOPADU VÝROBY ROSTLINNÉHO OLEJE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Skoumal, Z., Mitev, P. Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální
Top-down přístup. Odhady škod na národní úrovni Odhady působení škodlivin na národní úrovní Podíl škodlivin na celkové škodě v %
Top-down přístup Odhady škod na národní úrovni Odhady působení škodlivin na národní úrovní Podíl škodlivin na celkové škodě v % Odhad výše škody na jednotku výroby Analýza drah dopadů (IPA) ZDROJ (určení
Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky
Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa Na Františku 32, Praha 1 Kontaktní osoba
4EK201 Matematické modelování. 10. Teorie rozhodování
4EK201 Matematické modelování 10. Teorie rozhodování 10. Rozhodování Rozhodování = proces výběru nějaké možnosti (varianty) podle stanoveného kritéria za účelem dosažení stanovených cílů Rozhodovatel =
Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb
Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb v pasivním standardu ing. Petr Morávek, CSc., ATREA s.r.o. V Aleji 20, 466 01 Jablonec nad Nisou tel.: +420 483 368 111, fax: 483 368 112, e-mail: atrea@atrea.cz
Okruhy ke státní závěrečné zkoušce 2018/2019 MODELOVÁNÍ V PÉČI O KRAJINU
MODELOVÁNÍ V PÉČI O KRAJINU 1. Modelování, druhy modelů 2. Rozdělení dat pro modelování 3. Georeferencování 4. Podmínky pro výběr dat 5. Metody pořízení dat 6. Podkladová data pro modelování 7. Data ekologická,
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )
1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Betonářská a předpínací výztuž a) výrobky z betonářské/předpínací oceli/ocelí (například hladká anebo žebírková ocel v tyčích a svitcích 4, 7 a drátové pramence,
Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4
METODICKÝ POKYN odboru změny klimatu Ministerstva životního prostředí pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů (Baseline) pro projekty energetického využití skládkového plynu Čl. 1 Úvod Ministerstvo
Operační program Životní prostředí Prioritní osa 3. zelená linka:
Operační program Životní prostředí Prioritní osa 3 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění
3. 2. 2015. Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu. Zpracování a využití BRKO
Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe, Okompostu Květuše Hejátková ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Bioodpad v obci Zpracování a využití BRKO
Podmínka byla zohledněna v plném rozsahu v rámci bodu III. tohoto opatření obecné povahy, které ukládá, že opatření Programu
1) Odůvodnění podle 10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: V souladu se zákonem č. 100/2001
Zkušenosti z realizace částí integrovaného systému nakládání s odpady v Jihomoravském kraji se zaměřením na nakládání s SDO
Zkušenosti z realizace částí integrovaného systému nakládání s odpady v Jihomoravském kraji se zaměřením na nakládání s SDO Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Ing. František Piliar, Mgr. Michal Hejč ECO Management,
Výběr lokality pro bydlení v Brně
Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Výběr lokality pro bydlení v Brně Projekt do předmětu Optimalizační metody Martin Horák Brno 5 Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta
Globální problémy lidstva
21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )
Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina) název: Vybavení komunikací e) Protihluková zařízení a stěny, clony
Nový Operační program Životní prostředí
Nový Operační program Životní prostředí SC 3.4 Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
VYUŽITÍ RECYKLÁTŮ VE STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH
VYUŽITÍ RECYKLÁTŮ VE STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH Tereza PAVLŮ Využití recyklátů ve stavebních výrobcích 13.06.2019 1 54 OBSAH PREZENTACE Demontáž staveb jako standardní metoda demolice Výrobky a materiály s obsahem