Modelování následků uvažovaného úniku čpavku ze železniční cisterny po srážce vlaků u Káranic. Popis události
|
|
- Andrea Burešová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 ALOHA V PRAXI případová studie havárie cisterny přepravující nebezpečnou chemickou látku Radovan Říman, Petr Skřehot, Jan Bumba, Vilém Sluka Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Praha, Jeruzalémská 9, Praha 1 riman@vubp-praha.cz Abstrakt Existuje stále větší množství chemických látek a přípravků, které jsou řazeny mezi tzv. nebezpečné látky. Jejich únik následovaný požárem, výbuchem nebo rozptylem v atmosféře pak právem představuje velké ohrožení. Existuje řada nástrojů, kterými lze modelovat následky těchto nežádoucích situací, ale ne každý nabízí tak širokou paletu modulů jako program ALOHA, který je navíc volně dostupný každému zájemci. Pro presentaci práce s tímto softwarem má posloužit tento referát, který je také praktickou interaktivní ukázkou simulací nehody provázené únikem toxické látky. Jedná se o nehodu na železnici, která se stala u nás letos v únoru, a kde chybělo opravdu málo ke skutečné tragédii. Tato presentace si klade za cíl ukázat, že program ALOHA je účinným nástrojem, který může najít uplatnění jak u odborníků na havarijní plánování či bezpečnost v chemickém průmyslu, přes úředníky statní správy až po běžného občana. Numerický program ALOHA Součástí vypracování bezpečnostní dokumentace podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií je také část, zabývající se analýzou a hodnocením rizik. Ta v sobě zahrnuje tři základní body: identifikaci zdrojů rizika, ocenění jejich pravděpodobnosti a ocenění možných následků. K oceňování možných následků můžeme využít mnoha různých metod, anebo nejrůznějších podpůrných softwarových aplikací. Jedním z nich je počítačový program ALOHA 5.4 (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) vyvinutý agenturami U.S. EPA a NOAA. Jedná se o atmosférický rozptylový model užívaný pro hodnocení dopadů úniku nebezpečných chemických látek, který však kromě odhadu rozptylu oblaku plynů/par ve směru větru umožňuje modelovat také požáry nebo výbuchy těchto látek. Grafické výstupy pak formou izoplet vykreslují stopu oblaku nebo zónu zasaženou požárem resp. tepelnou radiací. Historie programu, která sahá až do začátku 80.-tých let 20. století, je bohatá a představuje celou řadou úprav a zdokonalení, kterými si program postupně prošel (1). V současnosti je dostupná nejmodernější verze č. 5.4 (2), která byla uvedena na jaře Program lze využívat na počítačích vybavených operačními systémy Windows nebo Macintosh. Program tvoří součást trojice integrovaných softwarových aplikací: CAMEO originální, přehledná chemická databáze obsahující přes 6000 nebezpečných chemikálií. S každou chemickou látkou jsou spjata její specifické informace o rizicích hořlavosti a výbušnosti, ohrožení zdraví, hasebním prostředkům, dekontaminaci a ochranným prostředkům. Obsahuje také základní informace o zařízeních, ve kterých se chemické látky skladují. MARPLOT jedná se o mapové podklady sloužící k promítnutí výsledků z ALOHA přímo do mapy s možností vyznačení individuálních zájmových míst jako jsou školy, nemocnice, domovy důchodců apod. ALOHA atmosférický rozptylový model užívaný pro hodnocení dopadů havárií s chemickými látkami. Své uplatnění si postupně program našel u celé řady zájmových skupin, mezi které patří například zpracovatelé bezpečnostní dokumentace, hasiči a záchranáři, odborníci na havarijní plánování, podnikoví dispečeři či úředníci státní správy a samosprávy. Program oslovuje také mnohé občany žijící v blízkosti chemických továren, které zajímá simulace dopadů možných havárií v dotčené oblasti. Modelování rozptylu toxického oblaku pomocí programu ALOHA Rozptyl představuje přenos tepla prouděním spojený s šířením látky v prostoru. Rozptylující se oblak se obecně pohybuje ve směru větru, který je dán vektorem směru převažujícího proudění a vektorem směru bočního větru (boční vítr je směr kolmý k převažujícímu proudění). Oblak plynu, který je hustý a je těžší než vzduch (nazývaný těžký plyn), se může také šířit více méně kompaktně bez výraznějšího rozptylu do prostoru, zejména ne vertikálním směrem. Výstupy, které ALOHA generuje, jsou representovány vykreslenými oblastmi, kde bude překročena příslušná limitní koncentrace zadaná na začátku výpočtu. Pro to, abychom mohli získat odhad zóny
2 ohrožení, musíme nejprve vybrat alespoň jednu hodnotu koncentrace látky v ovzduší, která bude tuto zónu vymezovat. ALOHA nabídne uživateli databázi standardně užívaných prahových limitů toxických účinků pro danou látku, ze kterých si může uživatel vybrat. Program také umožňuje, aby si uživatel zadal tyto hodnoty podle svých potřeb. Zajímají-li nás následky na obyvatelstvu vystaveného účinkům toxické látky, pak by zadání limitních hodnot mělo vycházet také z uvažovaného scénáře. Pokud ale nemáme žádné zvláštní požadavky, doporučuje se za těchto okolností zadávat hodnoty ERPG, které jsou pro každou látku z databáze ALOHA k dispozici. Maximálně je možné zadat tři hodnoty, které jsou následně vykresleny v grafických výstupech v podobě různě barevných izolinií. Červená křivka představuje nejvyšší koncentrace a tedy i největší nebezpečí. Následují pak oranžová a žlutá. Důležitou informací je, že ALOHA počítá koncentrace znečišťujících látek při zemi a to prostřednictvím dvou různých modelů rozptylu: Gaussova modelu a modelu těžkého plynu. ALOHA je navržena tak, aby automaticky vybírala z těchto dvou modelů V praxi se ale někdy může stát, že uživatel požaduje vybrat jiný model, než který automaticky vybere program. To může nastat zvláště tehdy, když má látka molekulární hmotnost menší než vzduch, ale uživatel ví, že je skladována v kryogenním stavu. V takovém případě se bude bezprostředně po svém úniku chovat jako těžký plyn. Dalším faktorem ovlivňujícím charakter výsledného rozptylu je způsob úniku dané látky. ALOHA nemusí mít dostatek informací k tomu, aby určila, zda se po úniku těžký plyn vytvoří či nikoli. V takovém případě program automaticky počítá podle Gaussova modelu, ale uživatele upozorní na skutečnost, že by výsledek měl být ověřen také prostřednictvím modelu těžkého plynu. Gaussův model rozptylu je nejlépe použitelný pro malé úniky. Lze jej využít i pro modelování větších úniků, avšak musí být splněno, že molekulová hmotnost uniklé látky a její teplota jsou podobné okolnímu plynnému prostředí, tedy vzduchu. Model rozptylu těžkého plynu je dobře použitelný zejména pro modelování úniků velkého množství látek o molekulové hmotnosti vyšší jak okolní prostředí a o teplotě nižších, než je teplota okolí. Praktický způsob použití programu si ukážeme na níže uvedené případové studii. Modelování následků uvažovaného úniku čpavku ze železniční cisterny po srážce vlaků u Káranic Popis události Jak bylo již uvedeno (6), dne krátce po poledne došlo poblíž Káranic ke srážce nákladního vlaku a rychlíku (viz obr. 1). V nákladním vlaku byl řazen také cisternový vůz, ve kterém bylo převáženo 44 tun bezvodého kapalného čpavku. Tato látka bývá přepravována v jednoplášťových nechlazených cisternách (7), které jsou vybaveny přetlakovými ventily, které zajišťují, aby tlak uvnitř nestoupl nad úroveň, kde by mohlo hrozit roztržení jejího pláště. Uvnitř cisterny se tedy ustaví mezi kapalnou a plynnou fází rovnováha, která je ovlivněna především teplotou kapalného čpavku a tlakem par. Obrázek 1: Cisterna s amoniakem při nehodě vlaků u Káranic (11). Na počátku modelování je důležité vědět, odkud bude látka z cisterny unikat. S ohledem na charakter nehody bude uvažován případ, že dojde k poškození přečerpávacích částí cisterny, resp. jejich uražení následkem bočního nárazu s vozem rychlíku v souběžném směru (viz obr. 5). Tyto přečerpávací části sestávají z krátkých trubek, které ústí do tělesa cisterny, a směrem ven jsou zakončeny uzavírací armaturou DN 80 pro kapalnou fázi,
3 resp. DN 50 pro plynnou fázi (7) (viz obr. 2). Vzniklou dírou (uvažujeme uražení trubky pro plnění kapaliny) bude čpavek vytékat ven na železniční násep. S ohledem na charakter povrchu (velmi porézní štěrková podlož) se nepředpokládá, že by vznikala kompaktní kaluž, tak jako by tomu bylo např. na betonové ploše. Pro modelování je důležité mít na paměti, že unikající čpavek bude mít tendenci s ohledem na své fyzikálněchemické vlastnosti vřít a okamžitě přecházet do plynné formy. Možnost iniciace a zahoření čpavku nebude uvažována, protože teplota vznícení jeho par je poměrně vysoká a činí 651 C. Za pomocí numerického programu ALOHA bude nyní provedena simulace následků úniku této látky. Obrázek 2: Detailní pohled na přečerpávací armatury u železničních cisteren (8). Způsob aplikace programu ALOHA Nejprve je v programu ALOHA nutno zadat lokaci místa a typ okolní krajiny (resp. typ okolní zástavby). Po té provedeme výběr dané látky z databáze (vybíráme čpavek, anglicky AMMONIA). Následně je nutné zadat meteorologické údaje. Pro tuto studii byly využity údaje z hlášení amatérské meteorologické stanice v Kolíně (9), která je z okolních stanic místu nehody nejblíže. Dále bylo nutné vybrat zdroj úniku, tj. typ zařízení, jeho rozměry a množství převážené látky. Tyto informace jsou buď to známy z inženýrské praxe, anebo byly získány z příslušných věrohodných zdrojů (7,10). Po tomto zadání nabídne ALOHA uživateli možné havarijní scénáře, které se váží na typ ruptury, ze které látka uniká, přičemž je rozhodující, zda látka hoří, či nikoli. Jelikož v případě uvažované havárie látka během úniku nehoří, což jsme potvrdili příslušným kliknutím, nabídl program tři možné scénáře (viz obr. 3 v dolním rámečku): toxické účinky při rozptylu oblaku par, vyhoření oblaku par, exploze oblaku par a vznik tlakové vlny. Obrázek 3: Zadání typu poškození cisterny a výběr scénářů
4 Kliknutím na položku SetUp v nabídce hlavního dialogového okna je možné ještě specifikovat, podle jakého modelu požadujeme, aby program modeloval rozptyl oblaku. Zde se nabízí uživateli možnost výběru Gaussova modelu, modelu těžkého plynu, anebo pokud uživatel není rozhodnut, pak ponechá původně označenou první možnost, tedy Let ALOHA decide (rozhodnutí je ponecháno na programu samém). V našem případě bylo použito modelu těžkého plynu (viz obr. 4), neboť je známo, že čpavek se v ovzduší váže na kapičky vodního aerosolu a vzniká tak oblak plynu, resp. aerosolu, těžšího jak vzduch (11). Obrázek 4: Dialogové okno pro zadání modelu rozptylu oblaku plynu a par Po tomto výběru postupuje uživatel dále. Po kliknutí na položku Display v hlavním dialogovém okně a následným kliknutím na položku Threath Zone (zóna ohrožení) mu program nabídne pro další analýzu tři možné druhy ohrožení (viz obr. 5): výpočet oblasti zamořené nebezpečnými koncentracemi látky, výpočet oblasti zasažené požárem par, výpočet oblasti zasažené účinky tlakové vlny při explozi par. Obrázek 5: Okno pro zadání výpočtu druhu ohrožení Jelikož nás v tomto případě zajímají následky spojené s šířením oblaku, je vybrána první možnost (tj. Toxic Area of Vapor Cloud). Po tomto výběru již máme zadány všechny potřebné údaje a je možné přejít k finálnímu výpočtu. Po potvrzení výše uvedeného výběru se program uživatele ještě zeptá, jaké limitní hodnoty pro toxické účinky má do výpočtu zahrnout. V nabídce se objeví limitní hodnoty pro ERPG, IDLH anebo si uživatel může sám specifikovat koncentrace, které jej zajímají v takovém případě musí kliknout na User specified. Ve spodní části tohoto dialogového okna (viz obr. 6) je možné ještě zadat vykreslení konfidenčních linií v grafickém výstupu. Po odsouhlasení zadání, již program generuje výsledky výpočtu
5 Obrázek 6: Okno pro nastavení prahových hodnot toxických účinků Výstup modelu Výstup je proveden v grafické podobě (viz obr. 7), anebo ve formě textového sumáře, který je možné zobrazit po kliknutí na položku Display a po té na Text Summary. Ten je pro naše zadání uveden pod obrázkem. Kromě těchto dvou hlavních výstupů můžeme po kliknutí na položku Source Strength v nabídce Display v hlavním dialogovém okně zobrazit ještě i graf znázorňující rychlost úniku látky ze zařízení v čase. Obrázek 7: Grafický výstup pro rozptyl oblaku plynu
6 Textový výstup pak představuje níže uvedený sumář. SITE DATA: Location: KARANICE, CZECH REPUBLIC Building Air Exchanges Per Hour: 0.36 (unsheltered double storied) Time: February 9, hours ST (user specified) CHEMICAL DATA: Chemical Name: AMMONIA Molecular Weight: g/mol ERPG-1: 25 ppm ERPG-2: 150 ppm ERPG-3: 750 ppm IDLH: 300 ppm LEL: ppm UEL: ppm Ambient Boiling Point: C Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA) Wind: 2 meters/second from NE at 3 meters Ground Roughness: open country Cloud Cover: 7 tenths Air Temperature: 5 C Stability Class: B No Inversion Height Relative Humidity: 70% SOURCE STRENGTH: Leak from short pipe or valve in horizontal cylindrical tank Flammable chemical escaping from tank (not burning) Tank Diameter: 2.8 meters Tank Length: 15.4 meters Tank Volume: 94.8 cubic meters Tank contains liquid Internal Temperature: 5 C Chemical Mass in Tank: kilograms Tank is 73% full Circular Opening Diameter: 8 centimeters Opening is 0 meters from tank bottom Release Duration: 36 minutes Max Average Sustained Release Rate: 1,270 kilograms/min (averaged over a minute or more) Total Amount Released: 44,000 kilograms Note: The chemical escaped as a mixture of gas and aerosol (two phase flow). THREAT ZONE: Model Run: Heavy Gas Red : 1.3 kilometers --- (750 ppm = ERPG-3) Orange: 3.1 kilometers --- (150 ppm = ERPG-2) Yellow: 7.6 kilometers --- (25 ppm = ERPG-1) Interpretace výsledků Správné zadání vstupních dat i způsob provedení výpočtu je při modelování klíčové. Ovšem neméně důležitá je také správná interpretace získaných výstupů. Hlavní informací, kterou získáme, je dosah zraňujících koncentrací (viz obr. 7). V našem případě červená linie vymezuje oblast, ve které je koncentrace vyšší jak hodnota ERPG-3, což je maximální koncentrace látky v ovzduší, do níž je možno se domnívat, že by téměř všichni jednotlivci mohli být nechráněni po dobu jedné hodiny, aniž by zakusili nebo se u nich vyvinuly účinky ohrožující zdraví nebo život (12). Ovšem v oblasti, kterou tato linie ohraničuje, může koncentrace čpavku pochopitelně dosahovat mnohem vyšších hodnot. Známe-li souřadnice bodu nebo jeho vzdálenost od zdroje v příslušném směru, pro který by nás zajímalo prověřit možné ohrožení osob (tj. koncentraci látky v tomto bodě), lze kliknout na položku Display v hlavním dialogovém okně a dále na položku Threath At Point. Otevře se okno Concetration Location (viz obr. 8), kde zadáme příslušné vzdálenosti
7 Obrázek 8: Okno umožňující zadání souřadnic zájmového místa Po potvrzení se vykreslí koncentrační křivka znázorňující průběh koncentrací čpavku v čase (viz obr. 9). Zde červená křivka znázorňuje koncentraci ve venkovním prostředí a modrá tečkovaná křivka koncentraci v uzavřených prostorách. Program tedy tímto způsobem dokáže modelovat také koncentrace toxických látek i uvnitř budov, což je důležitá informace pro plánování vhodných opatření směřující k ochraně ohroženého obyvatelstva. Obrázek 9: Koncentrační křivka v zájmovém bodě V našem případě byly zadány vzdálenosti relevantní pro pozici nejvzdálenějšího vozu rychlíku od místa havarované železniční cisterny (x = 100 m, y = 30 m). Z výstupu (viz obr. 9) lze vyčíst, že koncentrace ERPG-3, která je zde vykreslena tučnou červenou čarou souběžnou s osou x, bude mnohonásobně překročena, a že maximální koncentrace čpavku mohou v tomto bodě dosahovat až ppm ve venkovním prostředí, resp ppm uvnitř budov (tedy i uvnitř vozů rychlíku). V tomto případě by na volném prostranství koncentrace čpavku v ovzduší dosáhla svých maximálních hodnot již během prvních dvou minut od okamžiku zahájení úniku a příliš by se neměnila až do chvíle, kdy by došlo k vytečení veškerého čpavku z poškozené cisterny a jeho rozptýlení v ovzduší. To by podle modelu nastalo za cca 36 minut. Po uplynutí této doby se dá tedy předpokládat, že by se ve venkovním ovzduší již neměl čpavek nacházet v nebezpečných koncentracích
8 Obrázek 10: Přenesení výstupů z ALOHA do mapového podkladu zájmového území Zjištěné závěry lze shrnout tak, že vypočtené hodnoty jsou natolik vysoké, že se dá předpokládat vysoké procento mortality mezi cestujícími v rychlíku, kteří by se patrně po srážce snažili rychlík ve strachu (např. z požáru) urychleně opouštět. Uvážíme-li, že se v rychlíku pravděpodobně nacházelo až několik stovek cestujících, bylo by naplnění tohoto scénáře skutečně tragickou událostí srovnatelnou jen s těmi nezávažnějšími průmyslovými haváriemi. Dosah zraňujících následků shrnuje obrázek 10, podle kterého lze vyjádřit možný rozsah případné havárie. Nebezpečná koncentrace ERPG-3 (červená barva) zasahuje až na konec obce Káranice, koncentrace ERPG-2 (zelená barva) pak může dosahovat až k dálnici D11 a koncentrace EPRG-1 (modrá barva) pak může podle směru vanutí větru dosáhnout až k městu Chlumci nad Cidlinou vzdálenému 7 km. Použitá literatura (1) ALOHA: An Evolutionary History, zdroj internet: (2) The CAMEO Software System, ALOHA 5.4 (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) (2006). User s manual, U.S. Environmental Protection Agency and National Oceanic and Atmospheric Administration. (3) ALOHA 5.4 (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) (2006), U.S. Environmental Protection Agency and National Oceanic and Atmospheric Administration, zdroj internet: (4) TNO. (1999). GUIDELINES FOR QUANTITATIVE RISK ASSESMENT, CPR 18E "Purple Book", 1st Edition, Netherlands. (5) Labunska, I. et al. (1999). The Bhopal Legacy: Toxic contaminants at the former Union Carbide factory site, Bhopal, India: 15 years after the Bhopal accident, Technical Note 04/99, Greenpeace Research Laboratories, Department of Biological Sciences, University of Exeter. (6) Skřehot P., Říman R. a kol. (2007). Modelování úniku a rozptylu nebezpečných plynných látek v atmosféře, konference Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí, 2007, Úpice. (7) Unipetrol Doprava, zdroj: (8) International Social Security Association. (2003) MIS-IDENTIFICATION OF CHEMICALS: Causes and Precautionts for Storage, Transport and Production Plant. ISSA Prevention Series No (E). ISBN: (9) Kuchař K. (2007). Sdělení o meteorologické situaci v oblasti Kolínska
9 (10) Internetový portál idnes.cz, zdroj internet: (11) Hazard analysis of anhydrous ammonia truck accident (2006). NTIS Report Number: PB , zdroj internet: ww.eh.doe.gov/nepa/docs/deis/eis0383/appendixe.pdf (12) Sluka V. (2005). Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Praha
ODHAD MOŽNÝCH NÁSLEDKŮ PŘI ÚNIKU TOXICKÉ LÁTKY ESTIMATION OF THE POTENTIAL CONSEQUENCES OF THE RELEASE TOXIC SUBSTANCES
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING
INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T5 ING.
INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T5 ING. JIŘÍ BARTA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání
Využití kombinace programů Google Earth Pro a ALOHA pro kvantitativní analýzu rizika chemických procesů
Využití kombinace programů Google Earth Pro a ALOHA pro kvantitativní analýzu rizika chemických procesů Skřínský Jan 1,2, Skřínská Mária 1, Sluka Vilém 1, Pražáková Martina 1, Frišhansová Lenka 1, Senčík
ALOHA modelování a simulace (Studijní pomůcka pro předmět KRIZOVÉ SCÉNAŘE)
Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva ALOHA modelování a simulace (Studijní pomůcka pro předmět KRIZOVÉ SCÉNAŘE) Zpracoval: Ing. Jiří BARTA RNDr. Ing. Tomáš LUDÍK
Modelování úniku a rozptylu nebezpečných plynných látek v atmosféře
Modelování úniku a rozptylu nebezpečných plynných látek v atmosféře Petr Skřehot, Radovan Říman Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Praha, Jeruzalémská 9, 116 5 Praha 1 e-mail: skrehot@vubp-praha.cz
Analýza výpočtových metod pro únik a disperzi zkapalněného hořlavého plynu
Analýza výpočtových metod pro únik a disperzi zkapalněného hořlavého plynu Mária Skřínská 1*, Jan Skřínský 2, Vilém Sluka 1, Martina Pražáková 1, Stanislav Malý 1, Lenka Frišhansová 1, Josef Senčík 1 1
INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T4 ING.
INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T4 ING. JIŘÍ BARTA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání
Certifikovaná metodika posouzení rizik
Certifikovaná metodika posouzení rizik Bc. Miroslav Dítě TLP, spol. s r. o. provozovna Karlovy Vary, Jáchymovská 80, tel. 603 148 025, email: miroslav.dite@tlp-emergency.com Souhrn 1. června 2015 vstoupí
Klíčová slova havarijní plánování, analýza rizik, únik nebezpečných látek, havarijní karta, ochrana obyvatelstva při havárii
Stuchlá, K., Priorizace rizika a plánování z pohledu území. 15. konference APROCHEM 2006. Sborník přednášek z konference APROCHEM 2006. s.283 287. ISBN 80-02-01812-8. Klíčová slova havarijní plánování,
Dopravní analýza rizik (TRA) Y2GT GIS referát. skupina
Úvod Y2GT GIS referát Martin Šrotýř srotyr@klfree.net FD ČVUT skupina 1 75 18. 3. 2008 1 Martin Šrotýř Y2GT GIS referát Osnova Úvod 1 Úvod 2 3 Souhrn Reference Konec 2 Martin Šrotýř Y2GT GIS referát Téma
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
Terminologie, základní pojmy
Terminologie, základní pojmy Přednáška (3/5) v rámci předmětu Havárie a životní prostředí Ing. Vilém Sluka Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Praha
Posouzení rizik podle nového zákona o prevenci závažných havárií
Posouzení rizik podle nového zákona o prevenci závažných havárií Přednáška (4/5) v rámci předmětu Havárie a životní prostředí Ing. Vilém Sluka Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (VÚBP, v.v.i.) Odborné
SELEKCE ZDROJŮ RIZIKA
SELEKCE ZDROJŮ RIZIKA (podle Purple Book CPR 18E) Příloha č. 1 k posouzení rizik závažné havárie STAVBA - zkapacitnění MÍSTO STAVBY Průmyslový komplex bývalého ČKD u obce PROVOZOVATEL, Bavorská 856/14,
Rozptylový model těžkého plynu pro zkvalitnění havarijní odezvy
ÚJV Řež, a. s. Rozptylový model těžkého plynu pro zkvalitnění havarijní odezvy Veronika Paučová Vladimír Fišer 01.03.2018 Role ÚJV Řež, a. s. v havarijním plánování ÚJV Řež, a. s., dříve Ústav jaderného
Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO
Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Transport nebezpečných látek a odpadů Další zdroje informací o nebezpečných vlastnostech látek a předmětů Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Proč další informace? Dohoda
Bezpečnostní inženýrství - Šíření škodlivých plynů v atmosféře-
Bezpečnostní inženýrství - Šíření škodlivých plynů v atmosféře- M. Jahoda Historie 2 Disperzní modely rozptylů První studie, simulující pohyb vzduchu G.I. Taylor, 1915, Eddy Motion in the Atmosphere O.G.
Prevence nehod a havárií
Prevence nehod a havárií 1. díl: nebezpečné látky a materiály Tato publikace byla vydána v rámci řešení projektu č. 1H-PK2/35 Ověření modelu šíření a účinků ohrožujících událostí SPREAD, který byl realizován
DOLNÍ BEČVA Počet obyvatel: (k )
KRIZOVÁ KARTA OBCE DOLNÍ BEČVA Počet obyvatel: 1.914 (k 1. 1. 2018) Obec Základní kontakty Subjekt Příjmení, jméno Funkce Mana Pavel starosta Obec s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm Novosadová
Ročník: 1. Zpracováno dne:
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_09 Název materiálu: Havárie s únikem nebezpečných látek Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik
Metodika přístupu k analýze rizik a hodnocení rizik průmyslových havárií pro posouzení rizik v rámci prevence závažných havárií
Metodika přístupu k analýze rizik a hodnocení rizik průmyslových havárií pro posouzení rizik v rámci prevence závažných havárií Certifikovaná metodika Projekt: Řešitel: TB010MZP059 - Výzkum potřeb a nového
DANA PROCHÁZKOVÁ, HANA PATÁKOVÁ, ZDENKO PROCHÁZKA, JAN PROCHÁZKA, VERONIKA STRYMPLOVÁ
DOPRAVNÍ NEHODY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH S PŘÍTOMNOSTÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK IMPACTS OF TRAFFIC INCIDENTS ON OVER GROUND ROUTES WITH PRESENCE OF HAZARDOUS SUBSTANCES DANA PROCHÁZKOVÁ, HANA PATÁKOVÁ, ZDENKO
Zefektivnění činnosti inspektorů ČIŽP reg. č. CZ 1.04/4.1.00/48.00040 Strana 1. Havarijní plánování. Miroslav Dítě TLP, spol. s r.o.
Zefektivnění činnosti inspektorů ČIŽP reg. č. CZ 1.04/4.1.00/48.00040 Strana 1 Havarijní plánování Miroslav Dítě TLP, spol. s r.o. Tel.:353 997 041, 603 148 025 E-mail: miroslav.dite@tlp-emergency.com
Stanovení nejistot při výpočtu kontaminace zasaženého území
Stanovení nejistot při výpočtu kontaminace zasaženého území Michal Balatka Abstrakt Hodnocení ekologického rizika kontaminovaných území představuje komplexní úlohu, která vyžaduje celou řadu vstupních
HAZMAT PROTECT Korespondující autor. tel.:
CHARAKTERISTIKA ŠÍŘENÍ NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK VE SPECIFICKÉM PROSTŘEDÍ CHARACTERISTICS OF DANGEROUS CHEMICAL SUBSTANCES SPREAD IN SPECIFIC CONDITIONS Martin Staněk a *, Zdeněk Hon a a ČVUT v Praze,
GIS S SYSTÉMY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ. Bc. Vladimír Bátrla,BAT027
GIS S SYSTÉMY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Bc. Vladimír Bátrla,BAT027 Obsah GIS s systémy Krizového řízení Účel Data Informační systémy IS Havárie GIS CO KrS32 IS ARGIS Krizové stavy v ČR Krizová legislativa v ČR
Havarijní plánování. Přednáška (5/5) v rámci předmětu Havárie a životní prostředí
Havarijní plánování Přednáška (5/5) v rámci předmětu Havárie a životní prostředí Ing. Vilém Sluka Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Praha Přednáška
Nebezpečné látky a směsi
Nebezpečné látky a směsi 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických
Procop návod. Práce s programem Procop: Výběr tisku rizika R1 až R4 + ocenění. /obr1/ Obr1
Procop návod K čemu Procop slouží: Procop je program provádějící výpočty dle normy ČSN EN 62305-2. Jeho úkolem je v co nejvyšší míře zjednodušit a zefektivnit práci projektanta při řízení rizika. Přestože
Akustické modelování - reference
Akustické modelování - reference Matematické modely zdrojů hluku, hlukové mapy Modelování provozních stavů Návrh akustických úprav ITS027-01, revize 1.0, Greif-akustika, s.r.o. Jsme jediná firma v České
Martin Jurek přednáška
Martin Jurek přednáška 11. 12. 2014 (angl. anthropogenic hazards, human-made hazards) hrozby související s lidskou chybou, zanedbáním či záměrným poškozením, případně se selháním lidmi vytvořené konstrukce
Informace pro veřejnost v okolí objektu Linde Gas a.s. Výrobně distribuční centrum Praha
Informace pro veřejnost v okolí objektu Linde Gas a.s. Výrobně distribuční centrum Praha Tento text vytvořil Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy a společností
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
Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. Webové stránky ČHMÚ www.chmi.cz
Kartografické modelování. VIII Modelování vzdálenosti
VIII Modelování vzdálenosti jaro 2015 Petr Kubíček kubicek@geogr.muni.cz Laboratory on Geoinformatics and Cartography (LGC) Institute of Geography Masaryk University Czech Republic Vzdálenostní funkce
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
CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 24.8.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu
Rozšíření analýzy rizik pro objekt plnírna PB Dýšina. a vymezení nezastavěných ploch pro bytovou výstavbu
Zpracováno pro: Plzeňský kraj Krajský úřad Škroupova 18 306 13 Plzeň a vymezení nezastavěných ploch pro bytovou výstavbu Dokument je zpracován na základě poţadavků Krajského úřadu Plzeňského kraje Zpracoval:
Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO
Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Transport nebezpečných látek a odpadů Klasifikace tunelů Ing. Hana Věžníková, Ph.D. V alpských silničních tunelech došlo v letech 1999 a 2001 k velkým haváriím,
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
Systém prevence mimořádných událostí
Systém prevence mimořádných událostí plk. Ing. Jana Neškodná 29.-30.3.2011 Červený kohout 2011 Hluboká nad Vltavou Právní rámec Zákon č. 133/1985 S., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále
1 Úvodní ustanovení Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a upravuje
Strana 2804 Sbírka zákonů č. 226 / 2015 Částka 93 226 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2015 o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního
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
Nebezpečné látky a směsi
Nebezpečné látky a směsi 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických
Určení koncentrací nebezpečných látek v zónách havarijního plánování
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva Určení koncentrací nebezpečných látek v zónách havarijního plánování
REJSTŘÍK Aerologický diagram 99, 112 ALARA 297, 298, 390, 391 ALARP 297, 298, 330, 390 ALOHA 78, 148, 150, 151 153, 161 166 Analýza a hodnocení rizik 150, 227, 231, 239, 244, 282, 297, 298, 374, 384, 387,
technické poradenství snižování hluku a vibrací, měření, konzultace
technické poradenství snižování hluku a vibrací, měření, konzultace FF Příbram Ing. Vladimír Muff Čechovská 111 261 01 Příbram VIII Zakázka: ÚZEMNÍ STUDIE BŘEZNICE LOKALITA Z 45 Hluková studie pozemní
Úvod Popis SAFNWC Produkty SAFNWC Aplikace na zajimavé konvektivní situace Implementace v ČHMÚ Závěr. SAFNWC a jeho využití v meteorologii
SAFNWC a jeho využití v meteorologii Jindřich Št ástka ČHMÚ, Český hydrometeorologický ústav Školení Radostovice 8-12.11.2010 Historie Listopadu 1992 v Darmstadtu byl EUMETSATem přijat koncept na vytvoření
TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ
TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Rozdělení jedů Podle
Bezpečnost chemických výrob N111001. Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz
Bezpečnost chemických výrob N111001 Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Rizika plynoucí z chemických výrob Slavné havárie Zákon o prevenci závažných havárií Analýza
Vliv emisí z měst ve střední Evropě na atmosférickou chemii a klima
Vliv emisí z měst ve střední Evropě na atmosférickou chemii a klima, Tomáš Halenka, Michal Belda Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze Katedra fyziky atmosféry Výroční seminář ČMeS 21-23. září, 2015,
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
CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ. Obr. č. VIII-1 Kompresorový chladící oběh
CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ 01. Zadání cvičení - proveďte měření tepelných výkonů chladícího kompresoru. Při měření respektujte ČSN 14 06 13. Ze změřených veličin vyhodnoťte hmotnostní chladivost, chladící výkon,
Životní prostředí jako potenciální cíl chemického útoku
Životní prostředí jako potenciální cíl chemického útoku Ing. Pavel DOBEŠ, Ph.D. a kol. pavel.dobes@vsb.cz Laboratoř výzkumu a managementu rizik VŠB-TU Ostrava, FBI Konference: Úmluva o zákazu chemických
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
PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ANALÝZY VZTAHŮ METEOROLOGICKÝCH FAKTORŮ A IMISNÍCH KONCENTRACÍ V OKOLÍ DOPRAVNÍ KOMUNIKACE
PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ANALÝZY VZTAHŮ METEOROLOGICKÝCH FAKTORŮ A IMISNÍCH KONCENTRACÍ V OKOLÍ DOPRAVNÍ KOMUNIKACE Josef Keder ČHMÚ, Observatoř Tušimice, Tušimice 6, 432 01 Kadaň, e-mail: keder@chmi.cz Rozložení
VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace
alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3
Zaměření aktuálního stavu, výpočet kubatur a geotechnický monitoring na SKO Libínské sedlo
Zaměření aktuálního stavu, výpočet kubatur a geotechnický monitoring na SKO Libínské sedlo stav skládky k 19. 11. 2015 leden 2015 ARTEZIS Solution s.r.o., Osadní 26, 170 00 Praha - Holešovice www.artezis.cz,
Nový zákon o prevenci závažných havárií Část 1 Havárie, PZH
Nový zákon o prevenci závažných havárií Část 1 Havárie, PZH Ing. Martina Pražáková Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (VÚBP, v.v.i.) Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH) prazakova@vubp-praha.cz
Hodnocení rizika v objektu Flaga s.r.o. plnírna PB Praha, Satalice
FLAGA s.r.o. Nádražní 564/47 693 01 Hustopeče u Brna tel.: +420 519407111 fax.: +420 519415426 http://www.flaga.cz Zpracováno pro provoz: FLAGA s.r.o. Plnírna PB Praha Satalice Budovatelská 155, 190 15
Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb
Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013
INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V ZONĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ
V ZONĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ Areál DELTA ARMY, s.r.o., společnost KRALUPOL a.s., Horka nad Moravou www.kr-olomoucky.cz V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ Areál DELTA ARMY, s.r.o., společnost KRALUPOL a.s., Horka
Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik
Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal
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
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,
Přehled a možnosti informačních systémů pro modelování krizových situací
Bc. Radek Ovčáčík Přehled a možnosti informačních systémů pro modelování krizových situací Anotace Příspěvek ve stručnosti zmiňuje některé, mezinárodně i v domácím prostředí používaná řešení pro modelování
Metodika přístupu k analýze rizik a hodnocení rizik průmyslových havárií pro posouzení rizik v rámci prevence závažných havárií
1/22 Příloha č. 13 Metodika přístupu k analýze rizik a hodnocení rizik průmyslových havárií pro posouzení rizik v rámci prevence závažných havárií Cíl metodiky Metodika přístupu k analýze a hodnocení rizik
Annotation: Key words: Risk Analysis, Emergency Planning, Hazardous Materials, Transport of Hazardous Materials, Risk.
Kováčová D., Stuchlá K, Havarijní plánování území v oblasti přepravy nebezpečných látek. Dopravná logistika a krízové situacie, LOGVD 2006. Sborník přednášek z konference LOGVD 2006 Žilina. s. 127 132.
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí HYDRATION SIMULATOR Program k diplomové práci Simulace vývinu hydratačního tepla s vlivem teploty pomocí fuzzy
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
Traumatologické plány krajů jako. traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb
Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013
Hygienická problematika nelegálních chemických skladů
Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Ing. Vladimír Kraják, Ing. Hana Tamchynová, Dis. Kateřina Petrová vladimir.krajak@pu.zupu.cz Praktický příklad přístupu k hygienickému screeningovému
Modelování blízkého pole soustavy dipólů
1 Úvod Modelování blízkého pole soustavy dipólů J. Puskely, Z. Nováček Ústav radioelektroniky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně Purkyňova 118, 612 00 Brno Abstrakt Tento
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje pracoviště Laboratoř Cihlářská 1748/ Tišnov
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje pracoviště Laboratoř Cihlářská 1748/1 666 03 Tišnov Č.j.: HSBM-59-95/2017 Tišnov, dne 12. 1. 2018 Výtisk č. 1 Počet listů: 11 Přílohy: 2/4 KOPIS HZS Kraje Vysočina
TerEx modelování a simulace (Studijní pomůcka pro předmět KRIZOVÉ SCÉNAŘE)
Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva TerEx modelování a simulace (Studijní pomůcka pro předmět KRIZOVÉ SCÉNAŘE) Zpracoval: Ing. Jiří BARTA RNDr. Ing. Tomáš LUDÍK
VALAŠSKÁ BYSTŘICE Počet obyvatel: (k )
KRIZOVÁ KARTA OBCE VALAŠSKÁ BYSTŘICE Počet obyvatel: 2.247 (k 1. 1. 2018) Obec Základní kontakty Subjekt Příjmení, jméno Funkce Korduliak Emil starosta ORP Rožnov pod Radhoštěm Drda Karel Holiš Radim Jurčová
1. Úvod ROZVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE V PROSTORÁCH S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU. 2. Vlastnosti hořlavých látek ve vztahu k výbuchu
Obsah : 1. Úvod ROZVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE V PROSTORÁCH S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU 2. Vlastnosti hořlavých látek ve vztahu k výbuchu 3. Klasifikace výbušné atmosféry 4. Zdroje iniciace, klasifikace těchto zdrojů
VIDČE Počet obyvatel: 1.727
KRIZOVÁ KARTA OBCE VIDČE Počet obyvatel: 1.727 Základní kontakty Subjekt Příjmení, jméno Funkce Obec Drda Pavel starosta (k 1. 1. 2018) Obec s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm Dudová Milena Holiš
Posouzení mikropilotového základu
Inženýrský manuál č. 36 Aktualizace 06/2017 Posouzení mikropilotového základu Program: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_36.gsp Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu GEO5 SKUPINA
Vliv prosklených ploch na vnitřní pohodu prostředí
Vliv prosklených ploch na vnitřní pohodu prostředí Jiří Ježek 1, Jan Schwarzer 2 1 Oknotherm spol. s r.o. 2 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Abstrakt Obsahem příspěvku je určení
Mapové služby portálu veřejné správy České republiky a IRZ. Průvodce po mapové aplikaci
Mapové služby portálu veřejné správy České republiky a IRZ Ministerstvo životního prostředí má zákonnou povinnost zveřejňovat údaje ohlašované do integrovaného registru znečišťování do 30. září běžného
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
Mgr. Adam HENDRYCH odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Mgr. Adam HENDRYCH odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR seznámit účastníky konference s předběžnými výsledky analýzy rizik
GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 4
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 4 Praktické zvládnutí software Geomedia Pavel Vařacha a kol. Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl
PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI
PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika zdrojů,
Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)
Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 14.10. 2008 Datum revize: 08.04. 2003 Název výrobku: FLUID - DOT 4 K04549625EA 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce,
Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií. Manuál k programu
Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií Manuál k programu This software was created under the state subsidy of the Czech Republic within the research and development project
Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení
Osnova předmětu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Úvod Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Ostatní tepelné elektrárny Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
Prevence závažných havárií
Litvínov, Unipetrol RPA, 13.8.2015 Prevence závažných havárií Ing. Martina Pražáková Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií prazakova@vubp-praha.cz ČVUT,
ve smyslu zákonů 352 a 353/99Sb a následných vyhlášek MŽP ČR zejména č. 8/2000Sb.
Strana 1 z 1 27/3/2002 Detekční systém nebezpečných plynů v provozních budovách ve smyslu zákonů 352 a 353/99Sb a následných vyhlášek MŽP ČR zejména č. 8/2000Sb. Vnější havarijní systémy pro rozsáhlé provozy
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,
VIZUALIZACE TRANSPORTU ZNEČIŠTĚNÍ V OSTRAVSKO KATOVICKÉ PRŮMYSLOVÉ OBLASTI (manažerské shrnutí)
VIZUALIZACE TRANSPORTU ZNEČIŠTĚNÍ V OSTRAVSKO KATOVICKÉ PRŮMYSLOVÉ OBLASTI (manažerské shrnutí) MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ 1. Identifikační údaje projektu 1.1 Název projektu Vizualizace transportu znečištění v
Analýza rizika pro účely vnějších havarijních plánů. Metodický přístup
Stuchlá, K., Analýza rizika pro účely vnějších havarijních plánů. 2. ročník konference Bezpečnost v chemickém průmyslu. Sborník přednášek z konference, s.283 287. Ústí nad Labem 19. 20.9.2005, s.283 287.
Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)
Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4
Vliv města na interakce mezi klimatem a kvalitou ovzduší
Vliv města na interakce mezi klimatem a kvalitou ovzduší, Tomáš Halenka, Michal Belda, Kateřina Šindelářová Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze Katedra meteorologie a ochrany prostředí Projekt TEPELNÝ
Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX.
Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. výzvu 1. Jednoznačně definovat lokalitu (komunikaci),
PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI
PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika
Únik amoniaku ze zimního stadiónu taktické cvičení
Krömer A., Folwarczny L., Únik amoniaku ze zimního stadiónu taktické cvičení 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník VII č. 9/2008 Dne 29.
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