Nové technologie úpravy pitných vod kontinuální iontová výměna a separace, UV-oxidace & UV-dezinfekce
|
|
- Jakub Müller
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Nové technologie úpravy pitných vod kontinuální iontová výměna a separace, UV-oxidace & UV-dezinfekce Ing. Jaroslav Kopecký, CSc. Jako, s.r.o. Kontinuální iontová výměna a separace, UV-oxidace a dezinfekce UV-zářením jsou fyzikální (v případě UV-oxidace fyzikálně-chemické) metody pro úpravu pitných, odpadních a průmyslových vod, které doplňují klasické metody úpravy vod. Dezinfekce UV-zářením patří mezi technologie, které jsou v poslední době stále častěji používány pro zkvalitnění technologie úpravy pitných vod. Používá se zejména pro snížení či úplnou náhradu chemických dezinfekčních prostředků (chlór, chlórdioxid). Naproti tomu kontinuální iontová výměna a separace a UV-oxidace jsou aplikačně mladé technologie, u nichž teprve praxe příštích let ukáže, zda budou přínosem pro vodárenství, či zda těžiště jejich uplatnění bude nalezeno v jiných odvětvích úpravy kapalné fáze (čištění odpadních a průmyslových vod, farmaceutické či jiné aplikace). Kontinuální iontová výměna a separace Kontinuální iontová výměna a separace je založena větším počtu kolon umístěných na otáčivém karuselu a rozdělovacím ventilu, který distribuje a dávkuje použité kapaliny. Princip je znázorněn na obrázku č. 1., praktická aplikace odstraňování chloristanových iontů na obrázku č. 2. Obr. 1: Princip kontinuální iontové výměny a separace Fixed Bed ISEP Adsorption Zone Saturated Resin Feed MTZL Virgin resin entering zone MTZL C/Co Cmax Effluent Resin column movement direction Co Cmax Unused Virgin Resin concentration profile on resin Co ISEP Continuous v Fixed Bed Batch Adsorption
2 Výhodou této metody je podstatná úspora náplně kolon (iontoměničů, aktivního uhlí, silikagelu, či jiných vhodných náplní), úspora použitých chemikálií pro regeneraci náplní, vysoká koncentrace produktů, vysoké výtěžky, flexibilita, jednoduchý a snadný provoz. Z aplikací lze vyjmenovat iontovou výměnu, čištění, odbarvování, separaci ve farmaceutickém, potravinářském průmyslu, v papírenství, cukrovarnictví, při úpravě pitných, odpadních vod a průmyslových vod. Ve vodárenství se jedná o selektivní odstraňování některých iontů, zejména dusičnanů a chloristanů, ale také síranů, chloridů, fluoridů, olova, rtuti, mědi a dalších látek. Obr. 2: Odstraňování chloristanů
3 UV-oxidace - UV & H 2 O 2 UV-oxidace je oxidační proces, který využívá energii UV-záření k rozkladu silných oxidačních látek, např. peroxidu vodíku na hydroxylové radikály, viz rovnice 1. Hydroxylové radikály rychle napadají molekuly kontaminantů, následuje řetězová reakce a výsledkem je úplná oxidace na oxid uhličitý a vodu, viz rovnice 2. H 2 O 2 + UV (< 300 nm) 2. OH (1) benzen fenoly karboxylové kyseliny CO 2 + H 2 O (2) V tabulce 1. jsou uvedeny relativní oxidační potenciály pro různá oxidační činidla. Je zřejmé, že hydroxylové radikály mají nejvyšší relativní oxidační potenciál a patří tudíž mezi nejsilnější oxidační látky. Tabulka 1. Relativní oxidační potenciál pro různá oxidační činidla hydroxylový radikál 2.06 ozón 1.52 peroxid vodíku 1.31 manganistan 1.24 chlórdioxid 1.15 chlór 1.00 V tabulce 2. jsou uvedeny příklady sloučenin reagující s hydroxylovými radikály různou rychlostí. Tabulka 2. Příklady sloučenin reagující s hydroxylovými radikály rychle, středně a pomalu VC, PCE, TCE, DCE, BTEX,fenol, PCP, rychle PCB, kresol, DDT, atrazin,, dioxany, THF, NDMA MeOH, EtOH, ethylenglykol, hydraziny, středně MtBE, TNT, DNT, aceton, MEK, kyaidy TCA, DCA, DCM, freony, chloroform pomalu Poznámka: Sloučeniny, uvedené v tabulce 2, představují vhodné sloučeniny pro metodu UV-oxidace. Dezinfekce UV-zářením UV-záření je elektromagnetické záření od ca 100 do 400 nm. Germicidní účinky má oblast UV-záření ca nm. Princip dezinfekce UV-zářením je chemická změna DNA při maximu nm, která způsobuje inaktivaci reprodukce mikroorganismů nebo jejich usmrcení. Výhodou dezinfekce UV-zářením oproti chemickým prostředkům (např. chlóru, chlórdioxidu a ozónu) je spolehlivost dezinfekce, žádná tvorba vedlejším produktů dezinfekce jako THM v případě chloru, chloritanů v případě chlórdioxidu, či bromičnanů v případě ozónu, žádná změna organoleptických vlastností upravované vody, žádný dopad na životní prostředí, snadnost a bezpečnost provozu UV-zařízení.
4 Reaktivace mikroorganismů. Konvenční nízkotlaké UV-lampy, které vyzařují UVzáření při 254 nm, poškozují pouze DNA, ale ne enzymy a jiné biomolekuly mikroorganismů. Ty mohou za určitých podmínek opravit poškozené místo DNA (reaktivovat DNA) a umožnit další pomnožování mikroorganismů. Speciální středotlaké "MultiWave" UV-lampy (holandský výrobce Berson) vyzařují polychromatické UV-záření ( nm) o vysoké intenzitě, které poškozuje nejen DNA, ale také enzymy při ca 280 nm a buněčné membrány při ca 220 nm, a tím vylučují možnost reaktivace mikroorganismů. Dávka UV-záření. Dávka UV-záření je součin intenzity UV-záření (vlastnost UVlampy) a doby expozice (vlastnost průtoku při konstantním objemu komory UV-zařízení). UV-dávka (mj.cm -2 ) = intenzita UV-záření (mw.cm -2 ) * expozice (s) Pro správný výběr vhodného typu UV-zařízení je nutné stanovit a zaručit určitou dávku UV-záření (např. pro dezinfekci pitných vod 25 mj.cm -2 v Holandsku, mj.cm -2 v ČR, 40 mj.cm -2 v Německu, Polsku a Rakousku), znát průměrný a maximální průtok a kvalitu vody z hlediska propustnosti (T 10 =10 -A ; T 10 =propustnost media na vzdálenost 10 mm; A=absorbance při 254 nm na vzdálenost 10 mm). UV-dávka je různá pro různé mikroorganismy a její velikost je rozhodující pro účinnost inaktivace (např. dávka 12 mj.cm -2 při použití MultiWave UV-lampy inaktivuje % Escherichia coli, ale jen % viru Polio 3). Účinnost. Z hlediska účinnosti je důležité znát aplikovanou intensitu UV-záření a dobu expozice. UV-dávka tvořená vysokou intenzitou a krátkou dobou expozice má vyšší výrazně vyšší účinnost inaktivace než stejná UV-dávka tvořená nízkou intenzitou a dlouhou dobou expozice (např. dávka 12 mj.cm -2 při použití středotlakých MultiWave UVlamp inaktivuje % Escherichia coli, ale jen % Escherichia coli při použití nízkotlakých UV-lamp). Typy UV-lamp a jejich rozdíly. Běžně jsou používány klasické nízkotlaké monochromatické UV-lampy, které vyzařují UV záření při 254 nm. V poslední době se stále více prosazují středotlaké polychromatické vysoceúčinné (MultiWave) UV-lampy, které vyzařují UV-záření při ca nm. Důležitým faktorem je teplota upravované vody (intenzita vyzařované UV-energie nízkotlakých monochromatických UV-lamp je silně závislá na teplotě - pracovní oblast je ca o C; intenzita vyzařované UV-energie středotlakých polychromatických UVlamp není závislá na teplotě v širokém rozsahu teplot ca -20 až +100 o C). Dalším rozdílem je možnost měnit velikost vyzářené UV-energie. Nízkotlaké monochromatické UV-lampy vyzařují UV-energii v jedné hladině zatímco středotlaké polychromatické vysoceúčinné UV-lampy mohou vyzařovat UV-energii ve třech různých hladinách. Důsledkem je možnost reagovat na změnu průtoku a kvality vody z hlediska propustnosti změnou vyzařované UV-energie, a tím udržovat garantovanou dávku UV-záření. Důsledkem rozdílné intensity vyzařované UVenergie je schopnost nahradit nízkotlakých monochromatických UV-lamp jednou středotlakou polychromatickou vysoceúčinnou (MultiWave) UV-lampou. To vede ke zmenšení rozměrů UV-zařízení a jejich kompaktnosti. Nízkotlaké monochromatické UV-lampy jsou doporučovány pro nižší průtoky do ca 5 l.s -1, je-li stálý průtok a kvalita upravované vody. Středotlaké polychromatické vysoceúčinné (MultiWave)
5 UV-lampy jsou doporučovány pro vyšší průtoky (cca l.s -1 ), mění-li se průtok a kvalita upravované vody (cca ± 30 %) a je-li důležitá teplota. Druhotné znečištění, které můžeme charakterizovat jako opětovný růst mikroorganismů způsobený vnějšími vlivy, bylo druhou vážnou námitkou hygieniků proti UV dezinfekci. Druhotnému znečištění můžeme předcházet správným provozem rozvodné sítě pitné vody, tj. udržováním přetlaku v síti, pravidelným proplachováním sítě (1-2x/rok), občasnou šokovou dávkou chloru, údržbou sítě (tak, aby se předcházelo poruchám; v případě poruch k rychlému odstranění závady a propláchnutí opraveného místa před napojením na síť), udržováním biologické stability upravené vody v síti (např. sledováním AOC) a používáním polychromatickým lamp o velkém výkonu. Proč používat dezinfekci UV zářením Dezinfekce UV zářením je: - spolehlivá dezinfekční metoda - nevytváří žádné vedlejší produkty - nemění organoleptické vlastnosti vody - nemá důsledky pro životní prostředí - je bezpečná a snadno provozovatelná dezinfekční metoda - vyžaduje minimální finanční nároky na provoz - vyžaduje minimální nároky Závěrem uvádím první použití UV-zařízení na úpravu pitné vody na úpravně v ČR (Pardubice-Mokošín), kdy po ca 15-ti měsíčním odzkoušení bylo UV zařízení vybavené středotlakými MultiWave UV-lampami uvedeno do stálého provozu. Obr. 3: UV-zařízení typ InLine vybavený středotlakými polychromatickými vysoceúčinnými MultiWave UV-lampami
6 Použitá literatura: 1. B. Dutré: ISEP & CSEP a Novel Separation Technique for Process Engineers, Procedings of CHISA, B4.9, Praha, August The AOT Handbook. Calgon Carbon Corporation, Pittsburgh, EPA 811-R : Ultraviolet Light Disinfection Technology in Drinking Water, September M. M. Baas: New generation of Ultra Violet disinfection systems for the 21th century. Procedings of Germex Universidad Autónoma Metropolitana, Mexico City, July D. Traksel: Drinkwater disinfection with UV-light from a distribution perspective: regroth and secondary contamination. Berson, Nuenen, the Netherlands, July B. F. Kalisvaart: The microbiological effects of MultiWave UV lamps. Berson, Nuenen, the Netherlands, October EPA 815-R : Alternative Disinfectants and Oxidants, Ultraviolet Radiation. April B. F. Kalisvaart: Photobiology effects of polychromatic medium pressure UV lamps. Water Sci. Technol., 43: , W. J. Masschelein: Ultraviolet light in water and waste water Sanitation. CRC Press LLC, B. F. Kalisvaart: Photobiological effect of bersonmultiwave and medium pressure UV lamps in the prevention of Photoreactivation. Berson, Nuenen, the Netherlands, J. L. Zimmer and R. M. Slawson: Potential repair of Escherichia coli DNA following exposure to UV radiation from both medium- and low-pressure UV sources used in drinking water treatment. Aplied and Environmental Microbiology, Vol.68, No.7, , 2002 Ing. Jaroslav Kopecký, CSc. Jako, s.r.o. Družstevní Líbeznice tel.: , -128 tel.: fax: jako@jako.cz web:
Pokroky technologie úpravy pitných vod - dezinfekce pitné vody UV-zářením v úpravně vody Mokošín
Pokroky technologie úpravy pitných vod - dezinfekce pitné vody UV-zářením v úpravně vody Mokošín Ing. Zdeněk Janeba - Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Ing. Jaroslav Kopecký, CSc. Jako, s.r.o. Dezinfekce
Dezinfekce UV-zářením
Dezinfekce UV-zářením Validace UV-zařízení Jaroslav Kopecký, Jako, s.r.o. Dezinfekce UV-zářením proč používat UV-záření co je UV-záření princip dezinfekce UV reaktivace MO typy UV-lamp typy UV-zařízení
DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY
DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem
Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou
Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou Ing.Jan Haering Problematika vodních filtrů a úpravy pitné vody v místě spotřeby. 15.11.2005,
Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod
Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Václav Čuba, Viliam Múčka, Milan Pospíšil, Rostislav Silber ČVUT v Praze Centrum pro radiochemii a radiační chemii Fakulta jaderná
UV jednotky pro pitnou vodu
UV jednotky pro pitnou vodu 4 Obsah UV a nezávadnost pitné vody Nejlepší v UV již více než 40 let 6 Systém Berson InLine : Vlastnosti a hlavní výhody Hlavní komponenty Berson: průkopníci a inovátoři v
Stanovení účinnosti chemické dezinfekce vody ( chemické aspekty )
Stanovení účinnosti chemické dezinfekce vody ( chemické aspekty ) Konzultační den 20.6.2006 Ing. I. Peterová, SZÚ Praha Ing. I. Černý, Peal s.r.o. Praha Vyhláška č. 252/2004 Sb. + vyhl. 187/2005 Sb. hygienické
NOVÉ TECHNOLOGIE V UŽÍVÁNÍ DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ČESKÉ REPUBLICE
NOVÉ TECHNOLOGIE V UŽÍVÁNÍ DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Jana Hubáčková, CSc. Ing. Marcel Gómez Stefano Beriša V poslední třetině 20.stol. - v Evropě jiné a účinnější způsoby dezinfekce
TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY ČÁST 1 MÍSTA ODBĚRŮ VZORKŮ V KONTROLNÍCH PROFILECH VODA S TECHNOLOGIÍ ÚPRAVY (ÚPRAVNA
UV DEZINFEKCE VS. CRYPTOSPORIDIUM A GIARDIA
UV DEZINFEKCE VS. CRYPTOSPORIDIUM A GIARDIA Ing. Jiří Beneš DISA v.o.s. Brno, info@disa.cz Úvod Dezinfekce pitné vody UV zářením (UV dezinfekce) je jedna z nejstarších dezinfekčních metod. Její téměř stoletá
Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Desinfekce čisté vody. Leonardo da Vinci Project. Modul 1 Voda v prádelnách.
Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 3 c Desinfekce čisté vody Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 3c Desinfekce čisté vody 1 Obsah Úvod
IONOSEP v analýze vody. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod. Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc.
Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc. IONOSEP v analýze vody Kapilární isotachoforesa nebo její kombinace se zónovou elektroforesou je svými vlastnostmi velmi
HODNOCENÍ JAKOSTI PODZEMNÍCH VOD. Tab. č. 18/ 1. Chloridy. Jakost podzemní vody v ukazateli: (mg/l) Hydrogeologický rajón
00 Chloridy Tab. č. 8/ 0 0 0 Aritmetický,0 3,0,0 3,0,0 0, 0, 0,3,0,0 8,, 38, 88, 3, 3,0 3,8,,0, 8,,0,, 3, 3,, 3 0 0 3 0 33 ČSN A B C * D 3 00 3 00 Sírany Tab. č. 8/ 0 0 0 Aritmetický 0,0,0,,,,0,0,,0 0,0
POKROČILÉ OXIDAČNÍ PROCESY - AOP
Citace Beneš J.: Pokročilé oxidační procesy - AOP. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 135-140. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8 POKROČILÉ OXIDAČNÍ PROCESY - AOP Ing. Jiří Beneš
Protokol o zkoušce. : ALS Czech Republic, s.r.o. : Radim Opluštil. : Zákaznický servis : Bezručova 608/36
True Protokol o zkoušce Zakázka Kontakt Adresa : PR1246367 Datum vystavení : 7.11.212 Laboratoř : : Radim Opluštil Kontakt : Zákaznický servis : Bezručova 68/36 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 Vysočany,
Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku
Fentonova oxidace ve zkrápěném reaktoru za kontinuálního a periodického nástřiku Autor: Uhlíř David Ročník: 5. Školitel: doc.ing. Vratislav Tukač, CSc. Ústav organické technologie 2005 Úvod Odpadní vody
Název opory DEKONTAMINACE
Ochrana obyvatelstva Název opory DEKONTAMINACE doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 O P E R A Č N Í P R O G R A M V Z D Ě L Á V Á N Í P R O K O N K U R E N C E S C
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 170 25 registrovaná pod číslem 1146. Protokol číslo: 11127 Strana 1 ze 5
ČEVAK a.s., se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice Laboratoř, pracoviště 3 Mostníkovská 255, 266 41 Beroun telefon: 311 747 165, 311 747 166, fax : 311 621 372 e-mail: lucie.hybsova@cevak.cz
Úprava vody bez chemikálií - tam, kde je ProMinent UV zařízení pro širokou oblast použití
Úprava vody bez chemikálií - tam, kde je ProMinent UV zařízení pro širokou oblast použití Printed in Germany, PT PM 032 01/08 CS MT05 01 08/05 CS UV zařízení UV zařízení Dulcodes D a K Speciální provedení
Manganový zeolit MZ 10
Manganový zeolit MZ 10 SPECIFIKACE POPIS PRODUKTU PUROLITE MZ 10 je manganový zeolit, oxidační a filtrační prostředek, který je připraven z glaukonitu, přírodního produktu, lépe známého jako greensand.
Protokol o zkoušce č.
True Protokol o zkoušce č. Zakázka Kontakt Adresa : PR1312246 Datum vystavení : 11.4.213 Laboratoř : : Ing. František Rund Kontakt : Zákaznický servis : Klášterní 883 Adresa : Na Harfě 336/9, Praha 9 Vysočany,
Návrh vhodného aktivního uhlí ve vodárenství
Návrh vhodného aktivního uhlí ve vodárenství Ing. Jaroslav Kopecký, CSc. Jako, s.r.o. Pro správný výběr vhodného aktivního uhlí je důležité rozumět parametrům aktivního uhlí, znát faktory ovlivňující odstraňování
PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1
OBSAH PŘEDMLUVA...ii OBSAH...ii 1. ÚVOD...1 2. CHEMIE PŘÍRODNÍCH A PITNÝCH V O D... 3 2.1. Voda jako chemické individuum...3 2.2. LAtky obsažené ve vodě...4 2.3. Koncentrace latek a jeji vyjadřování...
Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě
HYDROPROJEKT CZ a.s. Normy pro chemické výrobky používané k úpravě vody a pro vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě Ing. Lenka Fremrová 1 Technické komise CEN a ISO působící ve vodním hospodářství
Praktické zkušenosti s plněním, uvedením do provozu, zpětným promýváním nového a reaktivovaného aktivního uhlí v úpravnách pitných vod ČR
Praktické zkušenosti s plněním, uvedením do provozu, zpětným promýváním nového a reaktivovaného aktivního uhlí v úpravnách pitných vod ČR Ing. Jaroslav Kopecký, CSc. Jako, s.r.o. Družstevní 72, 250 65
CELKOVÝ AKTIVNÍ CHLOR - VÝZNAM A INTERPRETACE
Citace Kollerová L., Smrčková Š.: Celkový aktivní chlor význam a interpretace. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 171-176. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8 CELKOVÝ AKTIVNÍ CHLOR
Spolehlivá dezinfekce chlordioxidem tam, kde je ProMinent Výroba a účinné dávkování chlordioxidu
Spolehlivá dezinfekce chlordioxidem tam, kde je ProMinent Výroba a účinné dávkování chlordioxidu Printed in Germany, PT PM 018 03/06 CS MT17 01 03/06 CS Zařízení pro výrobu a dávkování chlordioxidu Generátory
Technologie pro úpravu bazénové vody
Technologie pro úpravu GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Příměsi významné pro úpravu Anorganické látky přírodního původu - kationty kovů (Cu +/2+, Fe 2+/3+, Mn 2+, Ca 2+,
Alternativní možnosti hygienického zabezpečení pitné vody na ÚV Podolí
Alternativní možnosti hygienického zabezpečení pitné vody na ÚV Podolí Petra Báťková, Pavla Dobrá Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Úvod Studie alternativních možností hygienického zabezpečení (HZ) byla
Dalším zvyšováním obsahu chromu a podle aplikace, přidáním molybdenu a dalších slitin, je možné zvýšit odolnost vůči mnohem agresivnějším médiím.
Chemická odolnost nerezových materiálů Nerezové oceli jsou definovány tak, že se vyznačují zvláště vysokou odolností vůči chemikáliím. Obecně platí, že obsahují alespoň 12% chromu a nejvýše 1,2% uhlíku.
VYUŽITÍ UV ZÁŘENÍ A OZONIZACE PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV
VYUŽITÍ UV ZÁŘENÍ A OZONIZACE PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV JIŘÍ PALARČÍK Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Ústav environmentálního a chemického inženýrství Centralizovaný rozvojový projekt
Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění
Úplný rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění podzemní zdroj povrchový zdroj 1. pach 1. pach 2. chuť 2. chuť 3. ph 3. ph 4. konduktivita při 25 C 4. konduktivita při 25 C 5. barva 5.
Voda vlastnosti, rozložení v hydrosféře, chemické rozbory vody
Voda vlastnosti, rozložení v hydrosféře, chemické rozbory vody Význam vody: chemická sloučenina podmiňující život na Zemi (všechny formy života závisejí na vodě např. má vliv na klima krajiny) koloběh
Komplexní řešení pro sanace lokalit kontaminovaných kyanidy
Komplexní řešení pro sanace lokalit kontaminovaných kyanidy Helena Burešová 1, Zdeněk Formánek 1, Ondřej Pařízek 2 Vladimír Kočí 2 1 GIS-GEOINDUSTRY, s. r. o., Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň e-mail:
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.20 Duben 2010 ČSN 75 5201 Navrhování úpraven vody Design of drinking water treatment plants Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 75 5201 z července
Požadavky na jakost pitné vody
Požadavky na jakost pitné vody Legislativní předpisy s požadavky na jakost pitné vody Směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví + Vyhláška
PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU Datum vystavení :
Protokol číslo : 3566/2017 PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU Datum vystavení : 26.6.2017 Strana : 1 / 3 Zadavatel : MJM Litovel a.s. Cholinská 1048/19 IČO : 45193592 784 01 LITOVEL Materiál : Voda Datum odběru
LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE
LANDFILL LEACHATE PURIFICATION USING MEMBRANE SEPARATION METHODS ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE Pavel Kocurek, Martin Kubal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
Ozon pro dezinfekci a oxidaci tam, kde je ProMinent Výroba a dávkování ozonu šetrného k životnímu prostředí
Ozon pro dezinfekci a oxidaci tam, kde je ProMinent Výroba a dávkování ozonu šetrného k životnímu prostředí Printed in Germany, PT PM 022 12/06 CS MT18 01 12/06 CS Výroba ozonu a jeho aplikace Ozonizátory
Eliminace Legionel v rozvodech teplé vody
ProMinent Dosiertechnik CS, s.r.o. Eliminace Legionel v rozvodech teplé vody pomocí chlordioxidu (ClO 2 ) Ing. Vladimír Bubeníček Olomouc, 28. listopad 2008 Eliminace Legionel Obsah prezentace: 1. Charakteristika
Úprava podzemních vod
Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,
Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora
Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný
Dezinfekce prostředí a pomůcek jako jeden z faktorů prevence infekcí v intenzivní péči mýty a fakta. Mgr. Jiří Čáp IKEM Praha
Dezinfekce prostředí a pomůcek jako jeden z faktorů prevence infekcí v intenzivní péči mýty a fakta Mgr. Jiří Čáp IKEM Praha DEZINFEKCE OCHRANNÁ - profylaktická Je prováděna všude tam, kde lze předpokládat
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Oddělení kontroly kvality vody Dolní novosadská, Olomouc
Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř Olomouc ČOV Olomouc, Dolní novosadská, 779 00 Olomouc 2. Laboratoř Prostějov ČOV Prostějov - Kralický Háj, 798 12 Kralice na Hané 3. Laboratoř Zlín ÚV Klečůvka,
Zkušenosti a aplikací směsných oxidantů pro oxidaci, dezinfekci a hygienické zabezpečení vody v ČR
Zkušenosti a aplikací směsných oxidantů pro oxidaci, dezinfekci a hygienické zabezpečení vody v ČR Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA Aquion, s.r.o., Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7, Česká Republika, tel: 00421
Dezinfekce. MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU
Dezinfekce MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Dezinfekce Základní součást protiepidemického režimu ve zdravotnických zařízení a v oblastech, kde se provádí činnost epidemiologicky
CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK
CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK Význam stechiometrických koeficientů 2 H 2 (g) + O 2 (g) 2 H 2 O(l) Počet reagujících částic 2 molekuly vodíku reagují s 1 molekulou kyslíku za vzniku
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
VWS Memsep je výhradním zástupcem firmy Aquafine /Trojan. výrobce UV lamp
UV Lampy VWS Memsep je výhradním zástupcem firmy Aquafine /Trojan výrobce UV lamp Zastoupení VWS MEMSEP Česká republika Slovenská republika Počet instalací: 150 000 v 80 ti zemích světa Certifikáty: ISO
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Laboratoř pitných vod Šířava 482/21, Přerov I - Město, Přerov
Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Zkoušky: 1. Stanovení barvy fotometricky 2. Stanovení elektrické konduktivity 3. Stanovení ph potenciometricky 4. Stanovení KNK
ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala
ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného
ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD
ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty
TESTY FOTOCHEMICKÉ SANAČNÍ JEDNOTKY VYUŽÍVAJÍCÍ SYSTÉMU KOMBINACE PEROXIDU VODÍKU A UVC ZÁŘENÍ. Radim Žebrák 1 & Hana Lipšová 2
ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 2, Suppl. 1(212): 156-165 ISSN 1335-285 TESTY FOTOCHEMICKÉ SANAČNÍ JEDNOTKY VYUŽÍVAJÍCÍ SYSTÉMU KOMBINACE PEROXIDU VODÍKU A UVC ZÁŘENÍ Radim
Vliv kyseliny citronové na generování reaktivních kyslíkových částic
Vliv kyseliny citronové na generování reaktivních kyslíkových částic Eva Kakosová 30. Listopadu 2011 Ústav nových technologií a aplikované informatiky, Fakulta mechatroniky, informatiky mezioborových studií,
Hygienické zabezpečení - desinfekce
Hygienické zabezpečení - desinfekce 1 1) Fyzikální metody: teplo, UV záření, oligodyn. půs. iontů těžkých kovů 2) Fyzikálně-chemické metody: sloučeniny chloru, ozon aj. oxidační č. Desinfekce teplotou
Hygienické zabezpečení - desinfekce
Hygienické zabezpečení - desinfekce 1 1) Fyzikální metody: teplo, UV zářenz ení, oligodyn. půs. iontů těžkých kovů 2) Fyzikálně-chemické metody: sloučeniny chloru, ozon aj. oxidační č. Desinfekce teplotou
Základní chemické pojmy
MZ CHEMIE 2015 MO 1 Základní chemické pojmy Atom, molekula, prvek, protonové číslo. Sloučenina, chemicky čistá látka, směs, dělení směsí. Relativní atomová hmotnost, molekulová hmotnost, atomová hmotnostní
Ozonizace vody - výhody současných technických řešení
Ozonizace vody - výhody současných technických řešení Ing. Petr Hořava, Ing. Jiří Beneš DISA v.o.s. Brno Úvod Ozonizace vody je jedna z nejstarších dezinfekčních metod a počátkem 20 stol. byla před nástupem
Železo ve všech formách a nové možnosti jeho použití při čištění odpadních vod
Železo ve všech formách a nové možnosti jeho použití při čištění odpadních vod Eliška Maršálková BÚ AV ČR Jana Matysíková ASIO, spol. s r.o. Vodovody a kanalizace Praha, 21.5.2015 Obsah 1. Představení
Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec
Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253
Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 16 Iontová chromatografie Iontová chromatografie je speciální technika vyvinutá pro separaci anorganických iontů a organických
Laboratoř pitných vod Zkušební laboratoř č akreditovaná ČIA. Informativní výpis
Královéhradecká provozní, a.s. V Mlejnku 625, 500 11 Hradec Králové Laboratoř pitných vod Zkušební laboratoř č. 1454 akreditovaná ČIA Tel.: 495 272 241, fax: 495 406 108 Počet stran: 5 Strana: 1 Informativní
(syrovátka kyselá). Obsahuje vodu, mléčný cukr, bílkoviny, mléčnou kyselinu, vitamíny skupiny B.
Některá omezení využitelnosti syrovátky jako dekontaminačního média Markéta SEQUENSOVÁ, Ivan LANDA Fakulta životního prostředí, ČZU, Praha marketasq@seznam.cz, landa@fzp.cz Abstrakt Sanační technologie
DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE SONOLÝZY OZONU
DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE SONOLÝZY OZONU SOUHRN VÝSTUPU B2D1 PROJEKTU LIFE2WATER EXECUTIVE SUMMARY OF DELIVERABLE B2D1 OF LIFE2WATER PROJECT BŘEZEN 2015 www.life2water.cz ÚVOD Sonolýzou ozonu se rozumí
ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE
LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) J Katalytická oxidace fenolu ve vodách Vedoucí práce: Doc. Ing. Vratislav Tukač, CSc. Umístění práce: S27 1 Ústav organické technologie, VŠCHT Praha
Vysvětlivky: Důležité pojmy
Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj při procesech komerčního praní Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 7 Vysvětlivky: Důležité pojmy Module 1 Voda v prádelnách Kapitola 7 Slovník důležitých pojmů
VYUŽITÍ MEMBRÁNOVÉ MIKROFILTRACE PRO PŘÍPRAVU PITNÉ VODY
Citace Špinar B.: Využití membránové mikrofiltrace pro přípravu pitné vody Sborník konference Pitná voda 2010, s.113-118. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 VYUŽITÍ MEMBRÁNOVÉ MIKROFILTRACE
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013
ČIŠTĚNÍ A PŘEDÚPRAVA PROCESNÍCH A ODPADNÍCH VOD Z VÝROBY PAPÍRU ELEKTROCHEMICKÝM - FENTONOVÝM PROCESEM
ČIŠTĚNÍ A PŘEDÚPRAVA PROCESNÍCH A ODPADNÍCH VOD Z VÝROBY PAPÍRU ELEKTROCHEMICKÝM - FENTONOVÝM PROCESEM Barbora Vystrčilová Libor Dušek Jaromíra Chýlková Univerzita Pardubice Ústav environmentálního a chemického
Zdravotní nezávadnost individuálních dávek pitné vody. RNDr. Jaroslav Šašek, SZÚ Praha
Zdravotní nezávadnost individuálních dávek pitné vody. RNDr. Jaroslav Šašek, SZÚ Praha S blížící se turistickou sezónou, dobou cestování a dovolených, pobytem v přírodě vyvstává otázka, jak si zabezpečit
Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích
Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích Technická univerzita Liberec Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Pavel Hrabák, Miroslav Černík, Eva Kakosová, Lucie Křiklavová Motivace
Chemická odolnost neměkčeného polyvinylchloridu (PVC - U)
Chemická odolnost neměkčeného polyvinylchloridu (PVC - U) Klasifikace materiálů v tabulce je zjednodušena do tří skupin: + Odolný - za běžných podmínek (tlak, ) materiál není nebo je jen zanedbatelně napadán
Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např.
1 Kyslík a vodík Kyslík Vlastnosti Bezbarvý reaktivní plyn, bez zápachu, nejčastěji tvoří molekuly O2. Kapalný kyslík je modrý. S jinými prvky tvoří sloučeniny oxidy (např. CO, CO2, SO2...) Výskyt Nejrozšířenější
CHLOREČNAN JAKO JEDEN Z VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ DESINFEKCE VODY CHLORNANEM SODNÝM
CHLOREČNAN JAKO JEDEN Z VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ DESINFEKCE VODY CHLORNANEM SODNÝM Ing. Šárka Drdová 1), Dr. Ing. Helena Parschová 2), RNDr. Martin Pivokonský, PhD. 3) 1, 2), prof. Ing. Václav Janda, CSc. 1)
Laboratoř CHVaK. č posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec
UV jednotky pro odpadní vody
UV jednotky pro odpadní vody 3 5 6 Obsah UV zachovává nedostatkové vodní zdroje Systémy Berson Openline Systém Berson InLine : Vlastnosti a hlavní výhody Hlavní komponenty Nejlepší v UV již více než 40
VODA FARMACEUTICKOU VÝROBU 6.12.2012 PRO. VODA PRO FARMACEUTICKÉ ÚČELY Český lékopis 2002 uvádí 3 druhy vody pro farmaceutickou výrobu
6122012 RDrJiří Sajvera VOD PRO FRMCUICOU VÝROBU ÚOR 2002 VOD PRO FRMCUICÉ ÚČLY Český lékopis 2002 uvádí 3 druhy vody pro farmaceutickou výrobu čištěná voda qua purificata voda na injekci qua pro iniectione
DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV
DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV SOUHRN K VÝSTUPU B1D1 PROJEKTU LIFE2WATER EXECUTIVE SUMMARY OF A DELIVERABLE B1D1 OF LIFE2WATER PROJECT BŘEZEN 2015 www.life2water.cz 1. ÚVOD Aplikace UV záření
Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055
Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní
Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 96/2012 ze dne:
List 1 z 20 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř Olomouc Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního
FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY
Citace Štrausová K., Dolejš P.: Faktorové plánování a hodnocení experimentů při úpravě vody. Sborník konference Pitná voda 2010, s.95-100. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 FAKTOROVÉ
TZB Městské stavitelství
Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního
Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách
Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 3b Změkčování vody Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 3 Změkčování vody 1 Obsah Tvrdost vody (opakování)
UPOVR_ID LAT_ID LATKA UK_JAK KTG_NAKL RISK_NAKL LAT_ODT KONC_Q355 RISK_VYP RISK_LATKA 10007000 CD kadmium a jeho slouč. DA0045 0,32 0,016 P P
UPOVR_ID LAT_ID LATKA UK_JAK KTG_NAKL RISK_NAKL LAT_ODT KONC_Q355 RISK_VYP RISK_LATKA 10007000 CD kadmium a jeho slouč. DA0045 0,32 0,016 P P 10007000 HG rtuť a její sloučeniny DA0100 0,04 0,002 P P 10007000
Využití faktorového plánu experimentů při poloprovozním měření a v předprojektové přípravě
Využití faktorového plánu experimentů při poloprovozním měření a v předprojektové přípravě Ing. Klára Štrausová, Ph.D. 1 ; doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 1,2 1 W&ET Team, Box 27, 370 11 České Budějovice 2
Příloha č.: 1 ze dne: 25.4.2012 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 250/2012 ze dne: 25.4.2012
List 1 z 8 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři u vedoucího
Vyřizuje Ing. Jana Lípová Velké Březno PLÁN KONTROL JAKOSTI PITNÉ VODY PRO ROK 2019
Obec Velké Březno Děčínská 211, 403 23 Velké Březno IČO: 002 67 139 Email: lipova@velkebrezno.cz Tel.: 412 511 639 Stránky obce: www.velkebrezno.cz mob: 606 612 647 Vodárenský a kanalizační provoz Vyřizuje
ZKUŠENOSTI Z PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBY
ZKUŠENOSTI Z PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBY REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY ŠTÍTARY doc. Ing. Milan Látal, CSc. 1), Ing. Jaroslav Hedbávný 2), Milan Drda 3) 1) 2) 3) VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Soběšická 820/156,
Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek
Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště Význam a zdravotní rizika ukazatelů: E. coli ( indikace fekální kontaminace ) počet při 36 C (obecné znečištění,
Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055
Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní
Ekonomická volba analytické metody
Ekonomická volba analytické metody Václav Helán 1, Jiří G. K. Ševčík 2, Milan Linhart 3, Miroslav Linhart 3 Jana Klučovská 4 1 2 THETA ASE, s.r.o., P.S. 103, 737 01 Český Těšín, 2theta@2theta.cz 2 Univerzita
Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO. Kategorie B ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ)
Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 ŠKOLNÍ KOLO Kategorie B ZADÁNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 BODŮ) PRAKTICKÁ ČÁST 40 BODŮ Autor Bc. Lukáš Tomaník VŠCHT Praha RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D.
Ověřování inovací metodikou ETV v mezinárodním kontextu Evžen Ondráček
Ověřování inovací metodikou ETV v mezinárodním kontextu Evžen Ondráček České ekologické manažerské centrum (CEMC), 28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10, Česká republika, ondracek@cemc.cz Problémem většiny
Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEST ŠKOLNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 120 minut
Ústřední komise Chemické olympiády 53. ročník 016/017 TEST ŠKOLNÍHO KOLA kategorie D ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 10 minut Zadání testu školního kola ChO kat. D 016/017. Úloha 1 Výroba pigmentů 5
Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková
Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková
Sanační Technologie, 2015
Karel Waska Sanační Technologie, 2015 2/25 Jiří Kamas Petr Beneš Karel Horák Miroslav Minařík Vlastimil Píštěk 3/25 Siegrist, R. L., Crimi, M., Simpkin, T. J.: In Situ Chemical Oxidation for Groundwater
Separace plynů a par. Karel Friess. Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha. Seminář 10. 5. 2012 Praha
Separace plynů a par Karel Friess Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha Seminář 10. 5. 2012 Praha Membránové separace SEPARAČNÍ MEMBRÁNA pasivní nebo aktivní bariéra průchodu částic mezi dvěma fázemi Pro
ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU
ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU Znázornění odporů způsobujících snižování průtoku permeátu nástřik porézní membrána Druhy odporů R p blokování pórů R p R a R m R a R m R g R cp adsorbce membrána
VÝZNAM REAKTIVACE GRANULOVANÉHO AKTIVNÍHO UHLÍ POUŽÍVANÉHO PRO ÚPRAVU PITNÉ VODY
VÝZNAM REAKTIVACE GRANULOVANÉHO AKTIVNÍHO UHLÍ POUŽÍVANÉHO PRO ÚPRAVU PITNÉ VODY Brett Pinker Chemviron Carbon (evropská pobočka Calgon Carbon Corporation), Boulevard de la Woluwe 60, bte. 7, B-1200 Brusel,