TRANSPORT CHARACTERISTIC OF SILICA MODIFIED NANOSCALE ZERO VALENT IRON IN POROUS MEDIA
|
|
- Ludmila Kovářová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 TRANSPORT CHARACTERISTIC OF SILICA MODIFIED NANOSCALE ZERO VALENT IRON IN POROUS MEDIA STUDIUM VLIVU KŘEMÍKOVÉ STABILIZACE ELEMENTÁRNÍHO NANOŽELEZA NA JEHO MOBILITU VRSTVOU MODELOVÉ ZEMINY Lenka Honetschlägerová 1), Petra Janouškovcová 1), Francois Saiget 2) 1) Institute of Chemical Technology in Prague, Department of Environmental Chemistry, Technická 5, Prague 6, Czech Republic, 2) Institut Universitaire de Technologique, 28 avenue Léon Jouhaux Saint-Etienne Cedex 2,France, Abstract: The transport characteristics of silica stabilized nanoscale zero valent iron NANOFER 25S (N25S) were investigated for experimental soil. Laboratory column experiments were conducted to compare the mobility of commercial product N25S and silica stabilized suspension Si-N25S. Moreover the effect of injected concentration was tested. Three different concentrations were used 100 mg.l -1, 500 mg.l -1 and 1000 mg.l -1. The injection of N25S caused especially the enrichment of first 10 cm of the soil and iron was not detected in the outlet of the columns. In the case of Si-N25S injected iron particles were detected in greater distance from the point of injection and also in the outlet of the columns. The percentage of iron in the eluent during the injection of Si-N25S decreased with increasing injected concentrations. The largest amount of injected iron (75%) passed through the column in the case of the lowest injecting concentration of 100 mg.l -1. Both N25S and Si-N25S caused decrease in redox potential at the output of the column. Our experiments showed positive effect of silica on the mobility of N25S in porous media. Key words: Nanoiron, stabilization, silicate, transport, in-situ, remediation Abstrakt: Práce se zabývala studiem vlivu křemíkové stabilizace na mobilitu komerčního produktu NANOFER 25S (N25S) vrstvou modelové zeminy. Během kolonových experimentů byly porovnávány průnikové vlastnosti komerčního produktu N25S a stabilizovaného preparátu Si-N25S vrstvou zeminy. Zároveň byl testován vliv zasakovací koncentrace na mobilitu částic. Byly použity tři různé koncentrace 100 mg.l -1, 500 mg.l -1 a 1000 mg.l -1. V důsledku zasáknutí N25S došlo k obohacení zejména prvních 10 cm sloupce zeminy a železo nebylo detekováno na výstupu z kolony. Zasáknutím stabilizovaného preparátu Si-N25S došlo k zachycení částic železa i ve větší vzdálenosti od bodu injektáže a současně bylo železo detekováno na výstupu z kolony. Procentuální obsah železa v eluátech se v případě Si-N25S s rostoucí zasakovací koncentrací snižoval. Největší množství injektovaného železa (75 %) prošlo kolonou v případě nejnižší zasakovací koncentrace 100 mg.l -1. Jak injektáží N25S, tak zasáknutím Si-N25S došlo k poklesu redox potenciálu na výstupu z kolony. Experimenty ukázaly pozitivní vliv křemíkové úpravy na mobilitu částic vrstvou zeminy. Klíčová slova: Nanoželezo, stabilizace, křemičitany, transport, in-situ, remediace Úvod Elementární nanoželezo je v poslední době ve velké míře využíváno při odstraňování halogenovaných kontaminujících látek z horninového prostředí, zejména pak ze znečištěných podzemních vod. Tento způsob použití vychází z jeho schopnosti vyvázat z molekuly kontaminantu halogen a přeměnit tak tuto látku na produkty s nízkou nebo nulovou toxicitou. Praktické využití této schopnosti potom spočívá v aplikaci elementárního nanoželeza do horninového prostředí prostřednictvím aplikačních vrtů.
2 Nanočástice železa jsou obvykle zasakovány do zeminy jako vodná suspenze, která musí přijít do těsného kontaktu s odstraňovanými kontaminanty, aby mohla nastat jejich redukce. Účinnost procesu zasakování elementárního nanoželeza do kontaminovaného horninového prostředí je ovlivněna velikostí částic v okamžiku aplikace. Proces může být účinný pouze v případě, kdy zasakované částice vykazují velikost umožňující jejich transportovatelnost do dostatečné vzdálenosti od zasakovacího objektu. Dosud provedené laboratorní experimenty ukazují, že komerčně vyráběné nanočástice elementárního nanoželeza vykazují v použité modelové zemině značně omezenou mobilitu (Schrick a kol., 2004). Tento limitovaný transport je ve většině případů způsoben aglomerací nanočástic do větších shluků (Tiraferri a kol., 2008). Aglomeráty navíc způsobují ucpávání pórů zeminy a tím omezují transport podzemní vody horninovým prostředím. Pro zajištění potřebné stability a optimálního transportu suspenze elementárního nanoželeza (potlačení aglomerace a sedimentace suspenze) je nezbytné upravit povrchové vlastnosti nanočástic Fe (0) vhodnými modifikátory. V literatuře lze ohledně stabilizace elementárního nanoželezo nalézt informace o úspěšné stabilizaci například prostřednictvím kyseliny polyakrylové (Kanel a Choi, 2007), triblokových kopolymerů (Saleh a kol., 2005) nebo anionaktivních tenzidů (Johnson a kol., 1999). Naše předchozí studie ukázaly, že úprava pomocí křemičitanu sodného vede k rozdružení již vzniklých aglomerátů a zabraňuje jejich opětovnému shlukování (Honetschlägerová a kol.). Cílem této práce je zhodnocení vlivu této křemíkové úpravy na mobilitu částic elementárního nanoželezo vrstvou modelové zeminy. Metodika Laboratorní experimenty byly zaměřeny na testování vlivu povrchové předúpravy elementárního nanoželeza na jejich mobilitu vrstvou zeminy. Tato předúprava využívá roztok křemičitanu sodného jako stabilizátor zabraňující aglomeraci nanočástic (Honetschlägerová a kol., v recenzi). Byl použit komerční produkt NANOFER 25S (NANOIRON s.r.o.), který před předúpravou vykazoval průměrnou velikost částic větší než 1 µm. Velikost částic byla stanovena metodou Dynamic Light Scattering (Zetasizer Nano ZS). Během laboratorních kolonových experimentů byl zároveň testován vliv koncentrace injektované suspenze na mobilitu částic. Byly použity tři různé koncentrace 100 mg.l -1, 500 mg.l -1 a 1000 mg.l -1. Zemina použitá pro kolonové experimenty byla odebrána v pískovně v Libčicích nad Vltavou. Souřadnice místa odběru: N 50 11,660 ; E 14 21,355. Pro každý kolonový experiment zasakování suspenze nanočástic Fe byla použita modelová písčitá zemina o zrnitostní frakci 0 2,5 mm. Pro tuto zeminu byly nejprve stanoveny základní fyzikální parametry, jako jsou její sypná hmotnost, měrná hmotnost (hustota částic), pórovitost a provedena sítová analýza. Kolonové experimenty byly realizovány v kolonách z plexiskla o délce 40 cm a vnitřním průměru 4,8 cm, které byly plně naplněny zeminou a zavodněny destilovanou vodou obohacenou o látky (0,5 mm CaCl 2.2H 2 O (p.a. Merc), 0,5 mm MgCl 2.6H 2 O (p.a. Merc), 0,5 mm NaHCO 3 (p.a. Merc), 0,5 mm KHCO 3 (p.a. Merc)) přirozeně se vyskytující v pozemních vodách. Ve spodní části kolony byla umístěna cca 3 cm vysoká filtrační vrstva tvořená kamenným štěrkem, která zabraňovala úniku materiálu tvořícího výplň kolony. Celý systém byl umístěn vertikálně, směr proudění byl zvolen proti gravitaci. Pro zasakování jak experimentální vody, tak suspenze elementárního nanoželeza bylo použito peristaltické čerpadlo a počáteční průtok nastaven na 5 ml.min -1. Parametry jednotlivých experimentů jsou uvedeny v tab. 1. Nejdříve byly zasáknuty 2 litry experimentální vody, což odpovídalo cca 10 pórovým objemům. Poté byl zasáknut 1 litr suspenze částic elementárního nanoželeza, která byla během zasakování probublávána dusíkem, který udržoval částice ve vznosu. Následně byl injektován 1 litr experimentální vody. V průběhu zasakování suspenze a promývání kolony po zásaku byly odebírány jednotlivé pórové objemy, v nichž byl následně stanoven obsah celkového železa. V průběhu celého experimentu byl kontinuálně měřen redox potenciál vycházejícího eluátu v závislosti na čase, jehož hodnoty byly sbírány do datalogeru a převedeny do PC. Po ukončení každého experimentu byl z kolony vyjmut sloupec zeminy tak, aby se získal jeho vertikální profil. Ten byl rozdělen na 14 vzorků. Získané vzorky byly sušeny v sušárně při teplotě 105 C po dobu 4 hodin do konstantní hmotnosti, poté podrobeny mineralizaci s koncentrovanou HCl a následně v nich bylo pomocí AAS (Sensaa 123) stanoveno celkové železo.
3 Tab. 1: Parametry experimentu injektáže Filtrační rychlost [m.s -1 ] Účinná pórovitost 1 pórový objem [ml] Průtok kolonou start [ml.min -1 ] Koncentrace nanofe na vstupu [mg.l -1 ] Si-N25S* Kolona A 2, , Kolona B 1, , Kolona C 1, , N25S** Kolona A 1, , Kolona B 2, , Kolona C 2, , * Si-N25S komerční produkt NANOFER 25S stabilizovaný křemičitanem sodným **N25S komerční produkt NANOFER 25S Výsledky a diskuse V rámci kolonových experimentů byly porovnávány průnikové vlastnosti komerčního produktu N25S a stabilizovaného preparátu Si-N25S vrstvou zeminy. Na obr. 1 jsou zobrazeny grafy znázorňující množství celkového železa (Fe) detekované v jednotlivých řezech kolony během injektáže Si-N25S a N25S pro jednotlivé zasakované koncentrace. Bod 0 cm kolony označuje místo injektáže. Obr. 1: Rozložení absolutního množství Fe v jednotlivých řezech kolony (A) zasakovací koncentrace 100 mg.l -1 ; (B) zasakovací koncentrace 500 mg.l -1 ; (C) zasakovací koncentrace 1000 mg.l -1
4 Zatímco při injektáži Si-N25S došlo k migraci Fe dále od bodu injektáže, v průběhu zasakování neupraveného preparátu N25S došlo k největšímu záchytu Fe v prvních 10 cm kolony (obr. 1). Avšak při zasakování N25S o zasakovací koncentraci 500 mg.l -1 bylo Fe detekováno i ve vzdálenosti 35 cm od místa injektáže (obr. 1B). S rostoucí zasakovací koncentrací docházelo k většímu obohacení sloupce zeminy (obr. 1). V důsledku zasáknutí upraveného preparátu Si-N25S o zasakovací koncentraci 1000 mg.l -1 došlo k relativně rovnoměrnému obohacení celého sloupce zeminy (obr. 1C). V průběhu kolonových experimentů byly na výstupu z kolon odebírány jednotlivé pórové objemy, ve kterých bylo stanoveno celkové Fe. Zatímco při zasáknutí preparátu N25S nebylo Fe na výstupu z kolony detekováno, v případě zasáknutí Si- N25S bylo možné detekovat Fe na výstupu z kolony již od začátku experimentu. Ze stanovených koncentrací Fe v jednotlivých vzorcích eluátu byly pro Si-N25S sestrojeny průrazové křivky (obr. 2), tj. závislosti relativní koncentrace Fe C/C 0 na počtu pórových objemů (Phenart a kol., 2009). Z průrazové křivky pro kolonu A vyplývá, že nejvyšší koncentrace Fe na výstupu z kolony byla při poměru C/C 0 =0,9 (C=86,5 mg.l -1 ). Tato koncentrace byla detekována v sedmém odebraném pórovém objemu, což odpovídá konci injektáže a začátku promývání kolony experimentální vodou. Z obr. 2 je patrné, že se zvyšující zasakovací koncentrací docházelo k většímu obohacení kolony a snižování relativní Obr. 2: Průrazové křivky pro kolonu A (100 mg.l -1 ), kolonu B (500 mg.l -1 ) a kolonu C (1000 mg.l -1 ). koncentrace Fe C/C 0 na výstupu kolony. Nejvyšší koncentrace železa na výstupu z kolony B byla C/C 0 =0,2 (C=112,9 mg.l -1 ) a v případě kolony C byla C/C 0 =0,1 (C=91,24 mg.l -1 ). Hmotnostní bilance byla stanovena z množství Fe v zasakované suspenzi, z množství zachyceného Fe ve vrstvě zeminy a z množství Fe v eluátech odebraných na výstupu z kolony. Výsledky pro jednotlivé kolonové experimenty jsou shrnuty v tab. 2. Tab. 2: Hmotnostní bilance pro jednotlivé kolonové experimenty Množství Fe obsažené v zasáknuté suspenzi [mg] Obsah Fe ve všech odebraných eluátech [mg] Množství Fe ve vrstvě zeminy v koloně [mg] Koeficient kolmatace K K Si-N25S Kolona A ,6 29,6 1 Kolona B ,1 463,0 0,9 Kolona C ,5 950,9 0,9 N25S Kolona A ,2 0,8 Kolona B ,4 0,7 Kolona C ,7 0,6
5 Z tab. 2 je patrné, že téměř ve všech případech se množství Fe nadávkované do systému neshoduje s množstvím analyzovaného Fe v systému. Rozdíl (2 6 %) je však zanedbatelný a může být způsoben nehomogenním obsahem Fe v použité modelové zemině. V používané modelové zemině byla stanovena přirozená koncentrace Fe 2,8 ± 0,2 g.kg -1. Pro výpočet absolutního množství Fe v daném řezu kolony však byla použita průměrná hodnota tj. 2,8 g.kg -1. Ze získaných dat byl pro každý kolonový experiment vypočten takzvaný koeficient kolmatace K K (tab. 2), který vyjadřuje poměr ustáleného konečného průtoku suspenze nanočástic železa k původnímu průtoku experimentální vody kolonou (Mašín, 2009). Koeficient kolmatace poskytuje informaci o míře zpomalení proudění tekutiny kolonou během experimentu. Koeficient nabývá hodnot (0 1), přičemž zatímco při hodnotě 1 nedochází ke zpomalení proudění, při hodnotách blížících se k nule dochází k výrazné kolmataci až k úplnému zastavení proudění tekutiny. Z tab. 2 vyplývá, že použitím Si-N25S došlo k minimálnímu zpomalení proudění tekutiny kolonou. Zasáknutím neupravené suspenze N25S došlo k významnějšímu zpomalení proudění ve srovnání s Si-N25S, konečný průtok kolonou však v žádném z experimentů neklesl pod 50 % původního průtoku. Elementární nanoželezo aplikované do horninového prostředí dočasně ovlivňuje převládající chemismus podzemních vod (Elliot a Zhang, 2001). Nejvíce ovlivněnými parametry jsou redox potenciál a ph. Na obr. 3 je znázorněn průběh redox potenciálu na výstupu z kolony. Obr. 3: Časový vývoj redox potenciálu (E H ) na výstupu z kolony na čase (A) stabilizovaný preparát Si-N25S; (B) neupravená suspenze N25S V důsledku aplikace Si-N25S došlo u kolony A a C k vytvoření silně redukčního prostředí (-300 mv) (obr. 3A). Následné promývání kolony způsobilo opětovný nárůst redox potenciálu, který však stále nabýval záporných hodnot, které vypovídají o vytvoření redukčního prostředí. Při použití Si-N25S o zasakovací koncentraci 500 mg.l -1 došlo k mírnému poklesu redox potenciálu, avšak k vytvoření redukčního prostředí nedošlo. Injektáž N25S významně neovlivnila redox potenciál na výstupu z kolon (obr. 3B). Měření ph na výstupu z kolon ukázalo nárůst hodnot ph v důsledku zasáknutí Si-N25S (obr. 4). Zvýšení ph může být způsobeno reakcí elementárního nanoželeza s vodou a rozpuštěným O 2, kdy se uvolňují anionty OH -. Nárůst ph mohl být zároveň způsoben bazickým (ph = 9 10) charakterem suspenze Si-N25S. V důsledku zasáknutí neupravené suspenze N25S nedošlo k ovlivnění ph na výstupu z kolony.
6 Obr. 4: Vývoj ph na výstupu z kolony A (100 mg.l -1 ), kolony B (500 mg.l -1 ) a kolony C (1000 mg.l -1 ) po aplikaci Si-N25S Pórový objem Závěr Laboratorní kolonové experimenty prokázaly pozitivní vliv povrchové předúpravy na mobilitu elementárního nanoželeza vrstvou zeminy. V důsledku zasáknutí upravených částic došlo k většímu obohacení zeminy železem než při zasáknutí komerčního produktu bez úpravy. Současně bylo Fe detekováno v případě upravených částic i na výstupu z kolony, k čemuž u neupravených částic nedošlo. Zatímco u upravených suspenzí byl vliv na průtok minimální, v případě neupravené suspenze došlo v důsledku zasáknutí k významnějšímu poklesu průtoku. S rostoucí koncentrací docházelo k vyššímu obohacení zeminy, zároveň však byla pozorována větší kolmatace pórů, což mělo za následek snížení průtoku kolonou. Poděkování Financováno z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum (MŠMT č.20/2013). Literatura: Elliott D. W., Zhang W. X Field assessment of nanoscale bimetallic particles for groundwater treatment. Environ. Sci. Technol. 35, pp Honetschlägerová L., Janouškovcová P., Kubal M., Sofer Z Using silica for stabilization of nanoscale zero valent iron, v recenzi. Johnson J. C., Sun S., Jaffé P. R Surfactant Enhanced Perchloroethylene Dissolution in Porous Media: The Effect on Mass Transfer Rate Coefficients. Environ. Sci. Technol. 33: Kanel S. R., Choi H Transport characteristics of surface-modified nanoscale zero-valent iron in porous media. Water Sci. Technol. 55, pp Mašín P., Janouškovcová P., Beneš P., Kubal M. Simulace transportu elementárního nanoželeza a destrukce chlorovaných uhlovodíků v porézním prostředí, Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi II. Žďár nad Sázavou , pp. 6. Phenrat T., Kim H. J., Fagerlund F., Illangasekare T., Tilton R. D., Lowry G. V Particle size distribution, concentration, and magnetic attraction affect transport of polymer-modified Fe(0) nanoparticles in sand columns. Environ. Sci. Technol. 43(13), pp
7 Saleh N., Phenrat T., Sirk K., Dufour B., Ok J., Sarbu T., Matyjaszewski K., Tilton R. D., Lowry G. V Adsorbed Triblock Copolymers Deliver Reactive Iron Nanoparticles to the Oil/Water Interface. Nano Lett. 5, pp Schrick B., Hydutsky B. W., Blough J. L., Mallouk T. E Delivery Vehicles for Zerovalent Metal Nanopaticles in Soil and Groundwater. Chem. Mater. 16(11), pp Tiraferri A., Chen K. L., Sethi R., Elimelech M Reduced aggregation and sedimentation of zero-valent iron nanoparticles in the presence of guar gum. J. Colloid. Interf. Sci. 324 (1-2), pp
SIMULATION OF TRANSPORT NANOIRON PARTICLE AND DESTRUCTION OF CHLORINATED HYDROCARBONS CONTAMINANTS IN POROUS MEDIA
SIMULATION OF TRANSPORT NANOIRON PARTICLE AND DESTRUCTION OF CHLORINATED HYDROCARBONS CONTAMINANTS IN POROUS MEDIA SIMULACE TRANSPORTU ELEMENTÁRNÍHO NANOŽELEZA A DESTRUKCE CHLOROVANÝCH KONTAMINANTŮ V PORÉZNÍM
ZERO VALENT NANOIRON PRE-TREATMENT WITHIN IN-SITU CHEMICAL REDUCTION PŘEDÚPRAVA ELEMENTÁRNÍHO NANOŽELEZA V RÁMCI TECHNIKY IN SITU CHEMICKÉ REDUKCE
ZERO VALENT NANOIRON PRE-TREATMENT WITHIN IN-SITU CHEMICAL REDUCTION PŘEDÚPRAVA ELEMENTÁRNÍHO NANOŽELEZA V RÁMCI TECHNIKY IN SITU CHEMICKÉ REDUKCE Lenka Hokrová Honetschlägerová, Petr Beneš, Martin Kubal
MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI
Technická univerzita v Liberci MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI J. Nosek, M. Černík, P. Kvapil Cíle Návrh a verifikace modelu migrace nanofe jednoduše
IN SITU DEHALOGENATION OF CHLORINATED HYDROCARBONS USING ZERO VALENT NANOIRON
IN SITU DEHALOGENATION OF CHLORINATED HYDROCARBONS USING ZERO VALENT NANOIRON IN-SITU DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ POMOCÍ ELEMENTÁRNÍHO NANOŢELEZA Lenka Honetschlägerová 1), Petra Janouškovcová
INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY. Pavla Filipská, Josef Zeman, Miroslav Černík. Ústav geologických věd Masarykova Univerzita
INTERAKCE NULMOCNÉHO NANOŽELEZA SE SÍRANY Pavla Filipská, Josef Zeman, Miroslav Černík Ústav geologických věd Masarykova Univerzita NANOČÁSTICE NULMOCNÉHO ŽELEZA mohou být používány k čištění důlních vod,
KOLONOVÉ EXPERIMENTY POROVNÁNÍ REAKTIVNOSTI NÁPLNĚ PRB PŘI REDUKCI CLU
KOLONOVÉ EXPERIMENTY POROVNÁNÍ REAKTIVNOSTI NÁPLNĚ PRB PŘI REDUKCI CLU Cíle experimentu 1. Návrh kolonových experimentů 2. Průběh redukce ClU za pomoci železných špon 3. Rychlost reakce, možné vlivy na
Povrchově modifikované nanočástice železa pro dechloraci organických kontaminantů
Povrchově modifikované nanočástice železa pro dechloraci organických kontaminantů Ing. Bc. Štěpánka Klímková Školitel: Doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. využití Fe0 pro dekontaminaci vlastnosti nanočástic
PODPORA ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC ELEKTRICKÝM PROUDEM LABORATORNÍ TESTY
PODPORA ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC ELEKTRICKÝM PROUDEM LABORATORNÍ TESTY TA01021304 J. Nosek, L. Cádrová, M. Černík J. Hrabal, M. Sodomková Sanace pomocí nzvi Ekologicky šetrná sanační metoda Hlavní inovativní
POVRCHOVĚ MODIFIKOVANÉ NANOČÁSTICE ŽELEZA PRO DECHLORACI ORGANICKÝCH KONTAMINANTŮ
POVRCHOVĚ MODIFIKOVANÉ NANOČÁSTICE ŽELEZA PRO DECHLORACI ORGANICKÝCH KONTAMINANTŮ Štěpánka Klímková, Miroslav Černík, Jaroslav Nosek, Tomáš Pluhař, Lenka Lacinová Ústav nových technologií a aplikované
Vlastnosti nanoželezné suspenze modifikované řepkovým olejem
Vlastnosti nanoželezné suspenze modifikované řepkovým olejem Štěpánka Klímková Technická univerzita v Liberci nanofe 0 (nzvi) Fe 2 O 3.nH 2 O nanorozměry => specifické vlastnosti CS-Fe 0 RNIP_10E NANOFER
Vývoj a testování biodegradačních metod sanace znečištění výbušninami
Vývoj a testování biodegradačních metod sanace znečištění výbušninami 1 Formální představení projektu 2009-2013 projekt číslo FR TI1/237 Finanční podpora ministerstva průmyslu a obchodu ČR Účastníci: DEKONTA,
Laboratorní zkoušky migrace nanoželeza využívaného pro sanaci vybraných látek Abstrakt Úvod
Laboratorní zkoušky migrace nanoželeza využívaného pro sanaci vybraných látek Markéta SEQUENSOVÁ, Ivan LANDA Fakulta životního prostředí, ČZU, Praha marketasq@seznam.cz, landa@fzp.cz Abstrakt V článku
CHLORINATED ETHYLENES REMOVAL BY Si-MODIFIED NANOIRON FOR REMEDIATION PURPOSES
CHLORINATED ETHYLENES REMOVAL BY Si-MODIFIED NANOIRON FOR REMEDIATION PURPOSES ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ ZA POUŽITÍ Si-UPRAVENÉHO NANOŽELEZA PRO SANAČNÍ ÚČELY Petra Janouškovcová 1,2), Lenka Honetschlägerová
SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 6. kontrolní den 20.1.2015
SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN 6. kontrolní den 20.1.2015 Základní informace o zakázce Sanační práce jsou realizovány v rámci Operačního programu životního prostředí Financovány jsou dotací
REACTIVITY CHARACTERIZATION OF SI-MODIFIED NANOIRON PARTICLES FOR IN-SITU REMEDIATION OF CHLORINATED ETHYLENES
REACTIVITY CHARACTERIZATION OF SI-MODIFIED NANOIRON PARTICLES FOR IN-SITU REMEDIATION OF CHLORINATED ETHYLENES CHARAKTERIZACE REAKTIVITY SI-MODIFIKOVANÉHO NANOŽELEZA PRO IN-SITU REMEDIACI CHLOROVANÝCH
APPLICATION OF NANOFE TO REACTIVE GATE 1b IN THE HLUK SITE, SE MORAVIA. APLIKACE NANOFE DO REAKTIVNÍ BRÁNY 1b NA LOKALITĚ HLUK
APPLICATION OF NANOFE TO REACTIVE GATE 1b IN THE HLUK SITE, SE MORAVIA APLIKACE NANOFE DO REAKTIVNÍ BRÁNY 1b NA LOKALITĚ HLUK Patrik Kabátník AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha, divize Brno, e-mail:
POSLEDNÍ ZKUŠENOSTI A PERSPEKTIVY DALŠÍHO POUŽITÍ ELEMENTÁRNÍHO NANOŽELEZA - APLIKACE PŘI SANACI PODZEMNÍCH VOD
POSLEDNÍ ZKUŠENOSTI A PERSPEKTIVY DALŠÍHO POUŽITÍ ELEMENTÁRNÍHO NANOŽELEZA - APLIKACE PŘI SANACI PODZEMNÍCH VOD RECENT EXPERIENCES AND FUTURE PERSPECTIVES OF nanozvi - APPLICATIONS FOR GROUNDWATER REMEDIATION
Některé poznatky z charakterizace nano železa. Marek Šváb Tereza Nováková Martina Müllerová Jan Šubrt Karel Závěta Eva Gregorová
Některé poznatky z charakterizace nano železa Marek Šváb Tereza Nováková Martina Müllerová Jan Šubrt Karel Závěta Eva Gregorová Nanotechnologie 60. a 70. léta 20. st.: období miniaturizace 90. léta 20.
Aplikace technologie bioreduktivní dehalogenace
spol. s r.o. Aplikace technologie bioreduktivní dehalogenace v prostředí obtížně sanovatelné lokality RNDr. Jiří Slouka, Ph.D. Bioreduktivní dehalogenace Využití: Odstraňování chlorovaných ethenů z podzemní
LABORATORNÍ VÝZKUM A MODELOVÁNÍ TRANSPORTNÍCH VLASTNOSTÍ NANOŽELEZA
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií AUTOREFERÁT K DISERTAČNÍ PRÁCI LABORATORNÍ VÝZKUM A MODELOVÁNÍ TRANSPORTNÍCH VLASTNOSTÍ NANOŽELEZA Jaroslav Nosek
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,
(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
Elektrokinetická dekontaminace půd znečištěných kobaltem
Elektrokinetická dekontaminace půd znečištěných kobaltem Kamila Šťastná, Mojmír Němec, Jan John, Lukáš Kraus Centrum pro radiochemii a radiační chemii, Katedra jaderné chemie, Fakulta jaderná a fyzikálně
Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav)
Základy technologií a odpadového hospodářství - Počítačovásimulace podzemního proudění a transportu rozpuštěných látek část 2 Jan Šembera, Jaroslav Nosek Technickáuniverzita v Liberci / Technische Universität
Rizikové látky v půdě. Propustné reakční bariéry. Princip - Konstrukce Návrh Alternativní řešení - Příklady
Rizikové látky v půdě Propustné reakční bariéry Princip - Konstrukce Návrh Alternativní řešení - Příklady Propustné reakční bariéry (PRB) Angl. Permeable reactive barrier, treatment wall, reactive wall
APLIKACE NOVÉHO nzvi TYP NANOFER STAR NA LOKALITĚ KONTAMINOVANÉ CHLOROVANÝMI ETYLÉNY PILOTNÍ TEST IN-SITU
APLIKACE NOVÉHO nzvi TYP NANOFER STAR NA LOKALITĚ KONTAMINOVANÉ CHLOROVANÝMI ETYLÉNY PILOTNÍ TEST IN-SITU Monika Stavělová 1, Václav Rýdl 1, Petr Kvapil 2, Jan Slunský 3, Lenka Lacinová 4, Jan Filip 5
THE POSSIBILITIES OF COMBINED METHOD LACTATE-NANOIRON FOR REMOVING CHLORINATED ETHENES FROM GROUDWATER
THE POSSIBILITIES OF COMBINED METHOD LACTATE-NANOIRON FOR REMOVING CHLORINATED ETHENES FROM GROUDWATER MOŽNOSTI POUŽITÍ KOMBINOVANÉ METODY LAKTÁT - NANOŽELEZO PRO ODSTRANĚNÍ CHLOROVANÝCH ETHENŮ Z PODZEMNÍ
Pilotní aplikace Fentonova činidla v prostředí se směsnou kontaminací. Pavel Hrabák, Hana Koppová, Andrej Kapinus, Miroslav Černík, Eva Kakosová
Pilotní aplikace Fentonova činidla v prostředí se směsnou kontaminací Pavel Hrabák, Hana Koppová, Andrej Kapinus, Miroslav Černík, Eva Kakosová Obsah východiska přístup k použití ISCO principy in-situ
9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu
9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu V letech 2005 a 2006 byly získány pro VÚRV Praha od spoluřešitelské organizace VÚZT Praha vzorky kalů
Odbourávání manganistanu draselného v horninovém prostředí
In Situ Chemická Oxidace Odbourávání manganistanu draselného v horninovém prostředí Mgr. Petr Hosnédl RMT VZ, a.s. Dělnická 23/2, 70 00 Praha 7 In Situ Chemická Oxidace KMnO 4 je jedním z nejpoužívanějších
Stanovení fotokatalytické aktivity vzorků FN1, FN2, FN3 a P25 dle metodiky ISO :2013
Stanovení fotokatalytické aktivity vzorků FN, FN2, FN3 a P25 dle metodiky ISO 2297-4:23 Vypracováno za základě objednávky č. VSCHT 7-2-5 pro Advanced Materials-JTJ s.r.o. Vypracovali: Ing. Michal Baudys
The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.
INFLUENCE OF TRACTOR AND SEEDING MACHINE WEIGHT AND TIRE PRESSURE ON SOIL CHARACTERISTICS VLIV HMOTNOSTI TRAKTORU A SECÍHO STROJE A TLAKU V PNEUMATIKÁCH NA PŮDNÍ VLASTNOSTI Svoboda M., Červinka J. Department
EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT
EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska
Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění
Inženýrský manuál č. 32 Aktualizace: 3/2016 Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění Program: MKP Proudění Soubor: Demo_manual_32.gmk Úvod Tento příklad ilustruje použití modulu GEO5 MKP Proudění při analýze
STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b
STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b a UNIVERZITA PARDUBICE, Fakulta chemicko-technologická, Katedra anorganické
THE AOX DEHALOGENATION BY ZERO-VALENT NANOIRON IN WASTE WATER DEHALOGENACE AOX NULMOCNÝM ŽELEZEM V PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VODÁCH
THE AOX DEHALOGENATION BY ZERO-VALENT NANOIRON IN WASTE WATER DEHALOGENACE AOX NULMOCNÝM ŽELEZEM V PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VODÁCH Lenka Lacinová 1), Tomáš Lederer 2) 1) TUL, FM, NTI, Studentská 2, 461 14
Nové poznatky z monitoringu podzemních reaktivních stěn
Nové poznatky z monitoringu podzemních reaktivních stěn S.R.Day, S.F.O Hannesin, L. Marsden 1999 Patrik Kabátník 22.6.2007 1 Lokalita Autopal a.s., závod Hluk údolní niva říčky Okluky předkvartérní formace-
DISKUSE VHODNOSTI KOMBINOVANÉHO POUŢITÍ VYBRANÝCH IN-SITU SANAČNÍCH METOD PŘI ŘEŠENÍ KOTAMINACE PODZEMNÍCH VOD. Autorský kolektiv
DISKUSE VHODNOSTI KOMBINOVANÉHO POUŢITÍ VYBRANÝCH IN-SITU SANAČNÍCH METOD PŘI ŘEŠENÍ KOTAMINACE PODZEMNÍCH VOD. Autorský kolektiv Petr Kvapil, AQUATEST a.s. Lenka Lacinová, Technická univerzita v Liberci
GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Jaroslav HRABAL MEGA a.s. monitorovací vrt injektážní vrt reakční zóna Geochemická bariera zóna s odlišnými fyzikálně-chemickými
Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy
Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy P. Šturm ŠKODA VÝZKUM s.r.o. Abstrakt: Příspěvek se věnuje optimalizaci průtoku vzduchu chladícím kanálem ventilátoru lokomotivy. Optimalizace
1) ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9 Laboratoř Česká Lípa, Bendlova 1687/7, 470 01 Česká Lípa
Praktické zkušenosti s aparaturou DIPER 4K ke zkouškám vyluhovatelnosti odpadů perkolačním způsobem dle normy ČSN P CEN/TS 14405 Tomáš Bouda 1), Petr Podhájecký 2) 1) ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě
Význam hydraulických parametrů zemin pro určení obtížně sanovatelných lokalit ve vztahu k in situ technologiím
Význam hydraulických parametrů zemin pro určení obtížně sanovatelných lokalit ve vztahu k in situ technologiím Jiří Slouka, Petr Beneš EKOSYSTEM, spol. s r.o., Praha VŠCHT Praha, Ústav chemie ochrany prostředí
OPTIMALIZACE CHEMICKY PODPOROVANÝCH METOD IN SITU REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ.
OPTIMALIZACE CHEMICKY PODPOROVANÝCH METOD IN SITU REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ. Jaroslav Hrabal, MEGA a.s., Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9 e-mail: audity@mega.cz Něco na úvod Boj
KOMBINOVANÁ METODA NZVI S ELEKTROCHEMICKOU PODPOROU PRO IN-SITU SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ
KOMBINOVANÁ METODA NZVI S ELEKTROCHEMICKOU PODPOROU PRO IN-SITU SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ J. Nosek, T. Pluhař, O. Vološčuková, K. Marková TAČR: TF264 Nanomateriály pro sanace kontaminovaných vod Pilotní
CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.)
CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ KORLAČNÍ FUNKCE DĚLOHY U HRACHU (Pisum sativum L.) Mikušová Z., Hradilík J. Ústav Biologie rostlin,
BIOLOGICKÁ REDUKTIVNÍ DECHLORACE CHLOROVANÝCH ETHENŮ S VYUŽITÍM ROSTLINNÉHO OLEJE JAKO ORGANICKÉHO SUBSTRÁTU PILOTNÍ OVĚŘENÍ
BIOLOGICKÁ REDUKTIVNÍ DECHLORACE CHLOROVANÝCH ETHENŮ S VYUŽITÍM ROSTLINNÉHO OLEJE JAKO ORGANICKÉHO SUBSTRÁTU PILOTNÍ OVĚŘENÍ Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VI, Praha, 16.-17.10.2013
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
SANAČNÍ TECHNOLOGIE XV Pardubice RNDr. Ladislav Sýkora.
SANAČNÍ TECHNOLOGIE XV 22. 24. 5. 2012 Pardubice RNDr. Ladislav Sýkora Ladislav.sykora@aecom.com Úvod Promývání zemin surfaktanty na dílčí lokalitě E1-západ bylo realizováno v rámci úkolu OSEZ JDZ Soběslav
APPLICATION OF NEW NZVI - TYPE NANOFER STAR AT THE SITE CONTAMINATED BY CHLOROETHENES, CASE STUDY
APPLICATION OF NEW NZVI - TYPE NANOFER STAR AT THE SITE CONTAMINATED BY CHLOROETHENES, CASE STUDY APLIKACE NOVÉHO nzvi TYP NANOFER STAR NA LOKALITĚ KONTAMINOVANÉ CHLOROVANÝMI ETHYLENY, PILOTNÍ TEST IN-SITU
Návrh na sanáciu lokality znečistenej chrómom
Návrh na sanáciu lokality znečistenej chrómom Ing. Peter Lacina, PhD. Mgr. Jan Bartoň RNDr. Slavomír Mikita, PhD. Mgr. Vojtěch Dvořák Mgr. Prokop Barson Cambelove dni 27. 28. apríl 2017 Situace Průzkumnými
CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky
Konference ANSYS 011 CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky D. Lávička Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízení,
PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE ÚV BEDŘICHOV PRŮZKUM SEPARAČNÍ ÚČINNOSTI FLOTACE A FILTRACE
PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE ÚV BEDŘICHOV PRŮZKUM SEPARAČNÍ ÚČINNOSTI FLOTACE A FILTRACE doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 1,2, Ing. Pavel Dobiáš 1, Ing. Klára Štrausová, Ph.D. 1 1) W&ET Team, Písecká
Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s.
Modelování proudění podzemní vody a transportu amoniaku v oblasti popelových skládek závodu Chemopetrol Litvínov a.s. 5. a 6. prosince, Litomyšl PROGEO s.r.o. : Ing. Jan Uhlík, Ph.D. Témata prezentace:
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU SEMDURAMICINU METODOU HPLC
Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU SEMDURAMICINU METODOU HPLC 1 Rozsah a účel Postup specifikuje podmínky pro stanovení obsahu semduramicinu v krmivech metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) v koncentračním
POUŽITÍ PROPUSTNÉ REAKTIVNÍ BARIÉRY Z NULMOCNÉHO ŽELEZA V SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ A JEJÍ VLIV NA BAKTERIÁLNÍ OSÍDLENÍ PODZEMNÍ VODY
POUŽITÍ PROPUSTNÉ REAKTIVNÍ BARIÉRY Z NULMOCNÉHO ŽELEZA V SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ A JEJÍ VLIV NA BAKTERIÁLNÍ OSÍDLENÍ PODZEMNÍ VODY Mgr. Marie Czinnerová Technická univerzita v Liberci Ústav pro nanomateriály,
Pečky doškolovací kurz Vzorkování podzemních vod pro stanovení těkavých organických látek
Pečky doškolovací kurz Vzorkování podzemních vod pro stanovení těkavých organických látek Petr Kohout, Forsapi s.r.o. 14. října 2011 Pečky doškolovací seminář Vzorkování podzemních vod pro stanovení těkavých
Aplikace nano-sorbentů pro stabilizaci Pb a Zn v kontaminované půdě
Aplikace nano-sorbentů pro stabilizaci Pb a Zn v kontaminované půdě Martina Vítková, Z. Michálková, L. Trakal, M. Komárek Katedra geoenvironmentálních věd, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská
GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
GEOCHEMICKÁ REAKTIVNÍ BARIÉRA PERSPEKTIVNÍ PRVEK IN - SITU SANAČNÍCH TECHNOLOGIÍ RNDr. Jaroslav HRABAL MEGA a.s. monitorovací vrt injektážní vrt Ing. Dagmar Bartošová Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
UNIVERZITA PARDUBICE
UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie na téma Využití tabulkového procesoru jako laboratorního deníku Vedoucí licenčního studia Prof.
Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod
Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod Jana Kolářová 1, Petr Kvapil 2, Vít Holeček 2 1) DEKONTA a.s., Volutová 2523, 158 00 Praha 5 2) AQUATEST a.s., Geologická 4,
Mgr. Vendula Ambrožová, RNDr. Jaroslav Hrabal MEGA a.s. Ing. Jaroslav Nosek Ph.D. TUL Sanační technologie, Tábor
GEOCHEMICKÝ MODEL VÝVOJE ZMĚN CHEMISMU PODZEMNÍ VODY PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ ŠESTIMOCNÉHO CHROMU POMOCÍ PŮSOBENÍ STEJNOSMĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO POLE V PROSTŘEDÍ REAKTIVNÍ KOLONY VYPLNĚNÉ ŽELEZNÝMI PILINAMI Mgr.
Dokončovací sanační práce na lokalitě Všejany les KOZÍ HŘBETY
Dokončovací sanační práce na lokalitě Všejany les KOZÍ HŘBETY Letecký petrolej (kerosin): složitá směs uhlovodíků získaná destilací ropy. Počet uhlíkových atomů převážně v rozmezí C 6 až C 16. Zdraví
Testování fotokatalytické aktivity nátěrů FN z hlediska jejich schopnosti odbourávání polutantů ze vzduchu dle následujících ISO standardů:
Laboratorní protokol: TPK 570/13/2016 Testování otokatalytické aktivity nátěrů FN z hlediska jejich schopnosti odbourávání polutantů ze vzduchu dle následujících ISO standardů: a) odbourávání NOx: ISO
VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ
Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník
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.
SLEDOVÁNÍ ÚČINNOSTI FILTRAČNÍHO MATERIÁLU DMI-65 NA ODSTRAŇOVÁNÍ KOVŮ Z VODY
Citace Biela R., Kučera T., Konečný J.: Sledování účinnosti filtračního materiálu DMI-65 na odstraňování kovů z vody. Sborník konference Pitná voda 2016, s. 319-324. W&ET Team, Č. Budějovice 2016. ISBN
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
PŘÍLOHY. Příloha 1: Geologická mapa popisující zájmové území v Ústí nad Labem
PŘÍLOHY Seznam příloh: Příloha 1: Geologická mapa popisující zájmové území v Ústí nad Labem Příloha 2: Další mapové přílohy Příloha 3: Detailní grafické vyhodnocení vlivu aplikace nanoželeza na kontaminaci
POUŽITÍ PERMEABILILNÍCH REAKTIVNÍCH BARIÉR PRO SANACI CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ IN-SITU Miroslav Černík, Romana Šuráňová Petr Kvapil, Jaroslav Nosek
Výzkumné centrum ARTEC Pokročilé sanační technologie a procesy POUŽITÍ PERMEABILILNÍCH REAKTIVNÍCH BARIÉR PRO SANACI CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ IN-SITU Miroslav Černík, Romana Šuráňová Petr Kvapil, Jaroslav
NÁVRH A REALIZACE SANACE STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE V OBLASTI PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU KONTAMINOVANÉ ŠESTIMOCNÝM CHROMEM
NÁVRH A REALIZACE SANACE STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE V OBLASTI PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU KONTAMINOVANÉ ŠESTIMOCNÝM CHROMEM Petr Lacina, Vojtěch Dvořák, Slavomír Mikita, Michal Hegedüs GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112,
ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ
E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na
Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí
Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Migrační vlastnosti nanoželeza a syrovátky a jejich vliv na sanaci starých ekologických zátěží Diplomová
Sylabus 5. Základní vlastnosti zemin
Sylabus 5 Základní vlastnosti zemin zeminy jsou složeny ze 3 fází: zrna, voda a vzduch geotechnické vlastnosti ovlivňuje: - velikost zrn - cementace zrn (koheze) - kapilarita základní fyzikální vlastnosti
DESINFEKČNÍ ÚČINEK FERÁTŮ PRO ÚPRAVU PITNÉ VODY LABORATORNÍ TESTY A ČTVRTPROVOZNÍ APLIKACE
DESINFEKČNÍ ÚČINEK FERÁTŮ PRO ÚPRAVU PITNÉ VODY LABORATORNÍ TESTY A ČTVRTPROVOZNÍ APLIKACE Monika Heřmánková 1), Petra Najmanová 2), Veronika Simonová 2), Roman Vokáč 1), Jan Slunský 3), Jan Filip 4) AECOM
IMPLEMENTACE BIOVENTINGU
IMPLEMENTACE BIOVENTINGU Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, Praha 10 envisan@vol.cz 1 CHARAKTERIZACE LOKALITY 1. Přehled existujících informací 2. Složení půdních plynů 3.
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
zdroj: NASA Mars - historie 4,5 miliardy let 1903 František Berounský založil rodinný podnik (petrolejové lampy a kovové výrobky) Historie výroba kovového zboží a sedadel Stará ekologická zátěž Chlorované
UNIPETROL RPA s.r.o. LITVÍNOV
UNIPETROL RPA s.r.o. LITVÍNOV AQUATEST a.s. - sanace PREZENTACE VÝSLEDKŮ PILOTNÍHO POKUSU ISCO A PRŮBĚŽNÝCH VÝSLEDKŮ Z PLOŠNÉ APLIKACE V ANTROPOGENNĚ SILNĚ OVLIVNĚNÉM PROSTŘEDÍ Mgr. Richard Hampl, RNDr.
SANACE CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ REDUKTIVNÍMI TECHNOLOGIEMI VE ŠPATNĚ PROPUSTNÝCH HORNINÁCH
SANACE CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ REDUKTIVNÍMI TECHNOLOGIEMI VE ŠPATNĚ PROPUSTNÝCH HORNINÁCH RNDr. Jaroslav HRABAL MEGA a.s., pracoviště Stráž pod Ralskem Petrografické schéma lokality -2 hnědá hlína 2-5
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY Chem. Listy 93, 201-206 (1999) KATALYTICKÁ OXIDACE FENOLU PEROXIDEM VODÍKU MARTIN MALÝ a VRATISLAV TUKAČ Ústav organické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická,
FERÁTY (Fe IV-VI ): TEORIE A PRAXE
C AM B EL O V E D NI 2 1 5 FERÁTY (Fe IV-VI ): TEORIE A PRAXE Petr LACINA GEOtest, a.s. ÚVOD Feráty, kterými jsou souhrnně označovány částice železa ve vyšších oxidačních stavech (především Fe V a Fe VI
STUDYING OF NANOIRON PARTICLES MIGRATION IN HOMOGENEOUS ARTIFICAL CREATED AQUIFER IN 3-D ORDERING
STUDYING OF NANOIRON PARTICLES MIGRATION IN HOMOGENEOUS ARTIFICAL CREATED AQUIFER IN 3-D ORDERING VEGAS (Research facility for subsurface remediation) Institute for Modelling Hydraulic and Environmental
Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav, Plíva Petr
BIOLOGICKÁ STABILITA ORGANICKÝCH MATERIÁLŮ, JEJÍ STANOVENÍ A POUŽITÍ V PRAXI Biological Stability of organic materials its Determination and Practical Application Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav,
Studium interakcí zbytkových technologických roztoků po chemické těžbě uranu metodou kolonových experimentů na strukturně zachovalé hornině
Studium interakcí zbytkových technologických roztoků po chemické těžbě uranu metodou kolonových experimentů na strukturně zachovalé hornině Ing. Ladislav Gombos DIAMO, s. p., o. z. Těžba a úprava uranu
Studium a využití mokřadních systémů pro čištění ídůlních vod. Ing. Irena Šupíková
Studium a využití mokřadních systémů pro čištění ídůlních vod Ing. Irena Šupíková Obsah práce Téma -přírodní geochemické procesy a podmínky pro čištění kyselých DV (Fe, Mn, sírany) - sanační pilotní systém
POSSIBLE USING OF FLOTATION FOR REMOVAL OF PHYTO PLANKTON WITHIN PROCESSING OF DRINKING WATER
OVĚŘENÍ POUŽITÍ FLOTACE PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ FYTOPLANKTONU V PROCESU ÚPRAVY PITNÉ VODY EVA KYNCLOVÁ POSSIBLE USING OF FLOTATION FOR REMOVAL OF PHYTO PLANKTON WITHIN PROCESSING OF DRINKING WATER ABSTRAKT Biologické
Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová
Vícefázové reaktory Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor Zuzana Tomešová 2008 Probublávaný reaktor plyn - kapalina - katalyzátor Hydrogenace méně těkavých látek za vyššího tlaku Kolony naplněné
SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 4. kontrolní den 29.7.2014
SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN 4. kontrolní den 29.7.2014 Základní informace o zakázce Sanační práce jsou realizovány v rámci Operačního programu životního prostředí Financovány jsou dotací
Odstraňování berylia a hliníku z pitné vody na silně kyselém katexu Amberlite IR 120 Na
Odstraňování berylia a hliníku z pitné vody na silně kyselém katexu Amberlite IR 12 Na RNDr. Václav Dubánek FER&MAN Technology 1. Úvod V důsledku nepříznivého složení geologického podloží, spalování uhlí
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv Stanovení obsahu celkového a volného tryptofanu metodou HPLC
Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU CELKOVÉHO A VOLNÉHO TRYPTOFANU METODOU HPLC 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení obsahu celkového a volného tryptofanu v krmivech metodou vysokoúčinné kapalinové
Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I.
Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I. Technické zadání: Předmětem prací je realizace hydrodynamických
VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU
VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU (zkoušky provedené ke 4.4.2012) STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ 1. Vlhkostní vlastnosti (frakce 2-4): přirozená vlhkost 3,0% hm. nasákavost - 99,3% hm. 2. Hmotnostní
Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU SELENU METODOU ICP-OES
Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU SELENU METODOU ICP-OES 1 Rozsah a účel Postup specifikuje podmínky pro stanovení celkového obsahu selenu v minerálních krmivech a premixech metodou optické emisní spektrometrie
ENVIRONMENTÁLNA ZÁŤAŽ ZNEČISTENÁ CHRÓMOM PRÍKLAD IN SITU
ENVIRONMENTÁLNA ZÁŤAŽ ZNEČISTENÁ CHRÓMOM PRÍKLAD IN SITU Ing. Peter Lacina, PhD. Mgr. Jan Bartoň RNDr. Slavomír Mikita, PhD. Mgr. Vojtěch Dvořák Mgr. Prokop Barson Znečistené územia 16. 18. október 2017
Proč by se průmysl měl zabývat výzkumem nanomateriálů
Proč by se průmysl měl zabývat výzkumem nanomateriálů Měření velikost částic Jak vnímat nanomateriály Pigmenty x nanopigmenty Nové vlastnosti? Proč se věnovat studiu nanomateriálů Velikost (cm) 10-1000
SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 7. kontrolní den
SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN 7. kontrolní den 28.4.2015 Základní informace o zakázce Sanační práce jsou realizovány v rámci Operačního programu životního prostředí Financovány jsou dotací
Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech
Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech 1 Princip Principem zkoušky je stanovení vodného výluhu při různých přídavcích kyseliny dusičné nebo hydroxidu sodného a následné
VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE
VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE ZÁKLADNÍ POJMY : Chemická rovnice (např. hoření zemního plynu): CH 4 + 2 O 2 CO 2 + 2 H 2 O CH 4, O 2 jsou reaktanty; CO 2, H 2 O jsou produkty; čísla 2 jsou stechiometrické
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
Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů
Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Dorota Horová, Petr Bezucha Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Ústí nad Labem dorota.horova@unicre.cz Souhrn Biologická denitrifikace
ENVIRONMENTÁLNÍ ZÁTĚŽ ZNEČIŠTĚNÁ CHRÓMEM PŘÍKLAD IN SITU
ÚVOD ENVIRONMENTÁLNÍ ZÁTĚŽ ZNEČIŠTĚNÁ CHRÓMEM PŘÍKLAD IN SITU Slavomír Mikita, Peter Lacina, Ján Bartoň GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, Česká republika, mikita@geotest.cz KLÍČOVÁ SLOVA Chrom,