USE OF REVERSE OSMOSIS AND NANOFILTRATION FOR FLUORIDES REMOVAL FROM CONTAMINATED GROUNDWATER
|
|
- Františka Marková
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 USE OF REVERSE OSMOSIS AND NANOFILTRATION FOR FLUORIDES REMOVAL FROM CONTAMINATED GROUNDWATER POUŽITÍ REVERZNÍ OSMÓZY A NANOFILTRACE PRO ODSTRANĚNÍ FLUORIDŮ Z KONTAMINOVANÝCH PODZEMNÍCH VOD Martin Bystrianský, Marek Šír, Martin Podhola, Tomáš Patočka, Zuzana Honzajková, Pavel Kocurek, Radek Vurm, Martin Kubal Institute of Chemical Technology Prague, Faculty of Environmental Technology, Technická 5, Praha 6, Czech Republic, martin.bystriansky@vscht.cz Abstract: The paper deals with groundwater contamination with fluorides and its removal by pressure-driven membrane processes reverse osmosis and nanofiltration. Examined groundwater comes from industrial area where soil was contamined with hydrofluoric acid in the past. Higher concentration of fluorides are still found in the groundwater, in the examined solution there waas 12,8 mg/l of fluorides. Removal of fluorides from the solution was carried on five types of membranes, 3 of them were membranes for reverse osmosis, the other 2 were nanofiltration membranes. Efficiency for fluorides removal of different membranes was studied. Also permeability for fluorides during the separation process was monitored. It was found that membranes for RO are comparable among each other as for partial permeability and so for overall permeates concentration. In mixed permeates there was found about 1 to 2 % of initial concnetration of fluorides. The same comparison goes for NF membranes witch transmit about 17 % of fluorides into permeates. Both reverse osmosis and nanofiltration can be used for fluorides removal from groundwater, choice of the process depends on next use of produced permeate. Keywords: Membrane separation process, reverse osmosis, nanofiltration groundwater contamination, fluorides removal Abstrakt: Tato práce se zabývá odstraňováním fluoridů z podzemních vod, pocházející z oblasti s průmyslovým znečištěním kyselinou fluorovodíkovou. Odebraná podzemní voda obsahovala 12,8 mg/l fluoridů. Pro odstranění fluoridů z těchto vod byly zvoleny tlakové membránové separační procesy reverzní osmóza (RO) a nanofiltrace (NF). V práci bylo použito 5 typů membrán (3 pro RO a 2 pro NF). Bylo posuzováno, zda se liší účinnost odstranění fluoridů při použití různých typů membrán. Dále byla sledována permeabilita membrán pro fluoridy během separace. Bylo zjištěno, že při použití RO membrán nejsou patrné výraznější rozdíly v permeabilitě, do permeátu prochází přiližně 1 až 2 % z původního množství fluoridů. Permeáty po NF jsou mezi sebou svým složením také srovnatelné, koncentrace fluoridů je snížena na 17 %. Složení dílčích permeátů je také porovnatelné. Bylo potvrzeno, že pro odstranění fluoridů je možno použít jak membrán pro reverzní osmózu, tak membrán nanofiltračních Klíčová slova: Membránové separační procesy, reverzní osmóza, nanofiltrace, kontaminace podzemní vody, odstranění fluoridů Úvod Fluoridy patří mezi esenciální mikroprvky nezbytné pro lidské zdraví. Důležité je ovšem množství, ve kterém jsou člověkem přijímány. Konzumace pitné vody s koncentrací fluoridů do 1, mg/l má příznivé účinky a přispívá k prevenci zubních onemocnění. Na druhou stranu při vyšších koncentracích dochází k zubní fluoróze, skvrnitosti zubů. Koncentrace vyšší než 1 mg/l mohou způsobovat ještě závažnější onemocnění jako je oslabení kostí a náchylnost k jejich lámavosti (kostní
2 fluoróza), krevní a neurologické problémy. Světová zdravotnická organizace doporučuje maximální limit fluoridů v pitné vodě 1,5 mg/l, tato koncentrace je dána také vyhláškou 252/24 Sb. Podzemní voda z dané lokality není primárně používána k pitným účelům, jelikož je však tato oblast hustě zastavěna rodinnými domky vybavenými studnami, může k expozici lidí docházet. Znečištění podzemní vody fluoridy bývá způsobeno nejčastěji přítomností fluoridových minerálů v podloží, ze kterých se fluoridy po kontaktu s vodou vyluhují. Takováto území se nacházejí mimo jiné v pásu od Sýrie přes Jordánsko, Egypt a Libyi po Súdán. Znečištění ale může být způsobeno také antropogenními zdroji, jako jsou průsaky z průmyslových areálů, výpusti odpadních vod a dále splach nebo infiltrace ze zemědělských ploch po aplikaci chemických hnojiv. Technologie odstraňování fluoridů z vody jsou založeny na několika základních metodách: adsorpci, iontově-výměnných reakcích, destilaci, srážení a membránové separaci. Převaření vody nebo změkčování vápencem není pro odstranění fluoridů efektivní. Nejvyužívanějším postupem je adsorpce, ke které se využívá anorganických absorbentů, jako je alumina nebo různé formy zeolitů, lze také využít aktivního uhlí. Pro srážení se využívá nízké rozpustnosti CaF 2. Při průmyslové výrobě pitné vody pomocí membránových separačních procesů jsou obvykle využívány nanofiltrační membrány v případě, že produkovaný permeát má sloužit přímo jako pitná voda. Další možností je použití reverzní osmózy, v tomto případě je produkovaný permeát míchán se zdrojovou vodou ve zvoleném poměru, aby byly zachovány dostatečné koncentrace nutrientů. Ve Finsku (okolí Kuivala) probíhá od roku 23 odstraňování fluoridů z vody sloužící pro výrobu vody pitné pomocí RO membrán. Instalované nízkoenergetické zařízení je schopno snížit koncentraci fluoridů z,7 1,8 mg/l na méně než,3 mg/l při pracovním tlaku pouze,6 1,1 MPa. V Jordánsku, v aridní oblasti s nedostatkem sladké vody, byla metoda RO použita pro desalinaci brakické vody. Celkový obsah rozpuštěných látek (dusičnany, fluoridy, arsen, ) v brakické vodě může být až 1 g/l. Před RO byla zařazena mikrofiltrace s velikostí pórů 5 µm kvůli odstranění suspendovaných látek. Použitý pracovní tlak RO se pohyboval mezi 2 3 MPa, rejekce byla větší než 98,5 %. Aplikace RO pro výrobu pitné vody z vody brakické v aridních oblastech východní Sahary je problematická kvůli možné tvorbě nerozpustných sloučenin (CaCO 3, CaF 2, CaSO 4 ) zanášejících RO membrány. Znečištění ve zkoumané lokalitě je průmyslového původu, v blízkosti se totiž nachází průmyslový podnik, kde v minulosti při technologii chemického leštění skla docházelo k únikům oplachové vody obsahující kyselinu fluorovodíkovou a kyselinu sírovou do podloží. Působením směsi kyseliny sírové a fluorovodíkové docházelo k rozpouštění uhličitanů a k rychlému vysrážení CaSO 4, při kterém většinou nedošlo k minerální krystalizaci. Kyselina dále atakovala zrna křemene a mobilizovaný SiO 2 se srážel v podobě sklovité hmoty spolu se síranovou základní hmotou. Součástí této hmoty jsou dále fluoridové soli, fluorid křemičitý SiF 4, kyselina hexafluorokřemičitá H 2 SiF 6 a její soli komplexní sloučeniny typu hexafluorokřemičitanů M 2 SiF 6. Hexafluorokřemičitany stejně jako fluoridy alkalických kovů jsou poměrně dobře rozpustné, avšak jiné, zejména ty obsahující vápník, jsou rozpustné obtížně. Pod hladinou podzemní vody druhotně docházelo a dodnes dochází k rozpouštění a vymývání fluoridů a hexafluorokřemičitanů a k jejich šíření podzemní vodou. Metodika Reverzní osmóza a nanofiltrace patří mezi tlakové membránové separační procesy, při kterých dochází k rozdělení vstupujícího roztoku na dva proudy koncentrát a permeát. Samotná separace probíhá na semipermeabilní membráně, přes kterou působením vnějšího tlaku (který je vyšší než osmotický tlak daného roztoku) procházejí určité složky roztoku, které tvoří permeát. V ideálním případě reverzně- -osmotická membrána propouští pouze molekuly rozpouštědla, ve skutečnosti lze v permeátu nalézt jednomocné ionty a neiontové látky, které membránami procházejí jako je NH 3, pokud je přítomen ve vstupním roztoku. Látky zadržené membránou (částice s vysokou molekulovou hmotností a vícemocné ionty) tvoří koncentrát. Průmyslově vyráběné membrány pro RO a NF jsou syntetické, například z polyamidu a dalších materiálů, a mají asymetrickou strukturu. Separační vlastnosti
3 komerčních RO membrán jsou uvedeny výrobcem ve formě parametru rejekce solí (salt rejection), který uvádí, kolik procent rozpuštěných látek je membránou zadrženo při definovaných podmínkách. Pro RO membrány se tento parametr pohybuje nad 99 %. NF membrány slouží zejména pro odseparování látek, jež mají vyšší molekulovou hmotnost než jednoduché anorganické ionty, proto jsou jejich rejekční vlastnosti vyjádřeny jako molecular weight cut-off (MWCO), který odpovídá molekulové hmotnosti látek (v Daltonech), které jsou ještě zadrženy membránou z alespoň 9 %. Parametry rejekce, materiály a výrobci membrán použitých v této práci jsou uvedené v tabulce 1. Tab. 1: Typy a vlastnosti použitých membrán RUN č. Typ membrány Výrobce Salt rejection, % Materiál Proces (MWCO, Da) 1 BW DOW-Filmtec 99,5 % Tenkovrstvý kompozit RO polyamidu 2 CPA2 Hydranautics 99,7 % Kompozit polyamidu RO 3 SU 71 Lenntech 99,4 % Zesítěný aromatický RO polyamidový kompozit 4 SU 61 Lenntech 45 % Zesítěný kompozit NF polyamidu 5 NF 99 Alfa Laval (16 Da) Polyamid NF Všechny experimenty byly provedeny na membránové separační jednotce LAB-M2, která může být osazena membránami pro reverzní osmózu nebo nanofiltraci. Membrány jsou uspořádány v deskovém modulu. Pracovní tlak je zajištěn pístkovým čerpadlem, jímž lze dosáhnout až 6 MPa. Membránová jednotka je vybavena měřicí celou pro on-line sledování ph a měrné vodivosti koncentrátu a permeátu (měrná vodivost může sloužit jako jednoduše měřitelná veličina rychle vypovídající o celkové koncentraci rozpuštěných látek). Pro experimenty byla podzemní voda z kontaminované lokality odebrána z monitorovacího vrtu. Aby byla zbavena hrubých nečistot, byla provedena filtrace přes tkaninový filtr. Experimenty RUN 1 5 byly postupně provedeny na různých typech membrán (tab. 1) vždy za stejných pracovních podmínek. Objem vstupního roztoku byl 1 l, pracovní tlak 2 MPa, pracovní teplota byla udržována na 2 C. Separace byla ukončena po dosažení koncentračního faktoru c F = 5. Koncentrační faktor je poměr objemů vstupního roztoku a vzniklého koncentrátu Sledovanými parametry byla měrná vodivost a ph koncentrátů a permeátů, permeační výkon. Tyto parametry byly měřeny vždy po 1 l odebraného permeátu. Navíc po každých 2 l odebraného permeátu byly odebrány vzorky vznikajícího koncentrátu a permeát, ve kterých byly stanoveny koncentrace fluoridů. U finálních produktů (směsný koncentrát, směsný permeát) byly provedeny celkové chemické analýzy. Výsledky a diskuze Pro odstranění fluoridů z podzemní vody bylo použito 5 typů membrán, z toho 3 pro reverzní osmózu a 2 pro nanofiltraci (tab. 1). Jejich schopnosti odseparovat jednak fluoridy a jednak veškeré látky vyjádřené v podobě měrné vodivosti jsou zobrazeny na obrázcích 1 a 3. Na obrázcích 2 a 4 je zobrazeno, jak byly tyto parametry zadržovány jednotlivými membránami v koncentrátech. Lze vysledovat, že mezi jednotlivými RO membránami nejsou patrné žádné výraznější rozdíly, také roztoky z experimentů, při kterých bylo použito NF membrán, mají obdobné složení. Očekávatelné rozdíly byly pozorovány mezi RO a NF membránami, kde se větší propustnost NF membrán projevila vyšší měrnou vodivostí permeátů a odpovídajícím snížením měrné vodivosti koncentrátů. Měrná vodivost permeátů z RUN 4 a 5 byla přibližně 15x vyšší než u permeátů z RUN 1 3. Měrná vodivost koncentrátů po RO odpovídala přibližně trojnásobnému zahuštění, měrná vodivost po NF odpovídala přibližně dvojnásobnému zahuštění.
4 κ, ms/cm κ, µs/cm; RUN 1-3 κ, µs/cm; RUN Obr. 1: Měrná vodivost permeátů, hodnotou koncentračního faktoru c F = je zobrazena měrná vodivost směsných permeátů Obr. 2: Měrná vodivost koncentrátů, pro hodnotu koncentračního faktoru c F = je zobrazena měrná vodivost směsných koncentrátů Průběh separace ve všech případech ukázal, že na začátku procesu vzniká méně kvalitní permeát a teprve po ustálení procesu (c F ~ 1,2) se permeabilita membrán sníží na požadovanou úroveň. Ta je udržena až do konce procesu, jelikož však v separovaném roztoku narůstá koncentrace rozpuštěných látek, dochází i k odpovídajícímu průchodu těchto látek skrze membrány do permeátu. Poslední podíly permeátu tak již nemusí mít požadovanou kvalitu. Podle požadovaného nakládání s produkty. Je tedy záhodno zvážit, zda je nutno proces vést až do požadovaného koncentračního faktoru, nebo separaci ukončit dříve.
5 c(f - ), mg/l c(f - ), mg/l; RUN 1-3 c(f - ), mg/l; RUN 4-5,5 5,4 4,3 3,2 2, Obr. 3: Koncentrace fluoridů v permeátech, hodnotou koncentračního faktoru c F = je zobrazena koncentrace fluoridů ve směsných permeátech Obr. 4: Koncentrace fluoridů v koncentrátech, pro hodnotu koncentračního faktoru c F = je zobrazena koncentrace fluoridů ve směsných koncentrátech V koncentrátech z RO často dochází k přesycení některých složek, čímž mohou vznikat nerozpustné sloučeniny. Jelikož bylo možné, že dojde k překročení součinu rozpustnosti CaF 2, byl ve směsných koncentrátech z RUN 1 3 sledován vývoj měrné vodivosti v průběhu několika týdnů. Krystalizace indikovaná jednak vznikem okem viditelných krystalů a jednak výrazným poklesem měrné vodivosti nebyla pozorována, nedocházelo k tvorbě pevné fáze CaF 2. Závěr V této práci byly sledovány možnosti použití různých membrán pro reverzní osmózu a nanofiltraci pro odstraňování fluoridů z podzemní vody. Podzemní voda pochází z průmyslové oblasti kontaminované minulými úniky kyseliny fluorovodíkové do podloží. Jelikož existuje riziko, že tato voda bude použita jako voda pitná, bylo posuzováno, zda je možné snížit koncentraci fluoridů pod povolený limit 1,5 mg/l. Tento požadavek splnily všechny membrány pro reverzní osmózu: BW (výrobce DOW- Filmtec); CPA2 (Hydranautics); SU 71 (Lenntech), při použití membrán pro nanofiltraci byl zvolený
6 limit překročen, když koncentrace fluoridů ve směsném permeátu činila 2,2 mg/l v případě SU 61 (Lenntech) a 2,1 mg/l v případě NF 99 (Alfa Laval). Průběh experimentů byl ve všech případech shodný po ustálení procesu (c F ~ 1,2) dochází k tvorbě vysoce kvalitního permeátu, do kterého proniká minimum rozpuštěných látek, dle permeability membrány, až do doby, kdy v separovaném roztoku rapidně vzroste obsah solí (c F > 2,5). V případě RO však i poslední podíl permeátu splňuje kladené požadavky. Při použití NF se lze tohoto jevu vyvarovat vedením procesu k nižšímu koncentračnímu faktoru. Zahušťováním roztoků obsahující fluoridy nedošlo oproti očekávání k překročení součinu rozpustnosti CaF 2 a tvorbě pevné fáze ani po několika týdnech po separaci. Poděkování Tento příspěvek vznikl za finanční podpory výzkumného záměru MŠM Studium chemických a biologických procesů pro ochranu životního prostředí a z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum (MŠMT č. 21/212). Literatura: Honzajková Z., et al Membránové technologie a jejich použití při čistění podzemních vod a skládkových výluhů. Chemické Listy 15, Maheshwari R. C. 26. Fluoride in drinking water and its removal. B137, Melzoch K. 27. Membránové separační procesy; Ústav chemických procesů AVCR. Min B. R., et. al A note on fluoride removal by reverse osmosis. Desalination 49, Nicolas S., et. al. 21. Defluoridation of brackish northern Sahara groundwater Activity product calculations in order to optimize pretreatment before reverse osmosis. Desalination 256, Richards L. A., et. al Renewable energy powered membrane technology: Salt and inorganic contaminant removal by nanofiltration/reverse osmosis. Journal of membrane science 369, Sehn P. 28. Fluoride removal with extra low energy reverse osmosis membranes: three years of large scale field experience in Finland. Desalination 223, Wagner J. et al. 21. Membrane Filtration Handbook Practical Tips and Hints, 2nd ed.
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,
CYANIDE REMOVAL FROM CONTAMINATED GROUNDWATER BY REVERSE OSMOSIS ODSTRANĚNÍ KYANIDŮ Z KONTAMINOVANÝCH PODZEMNÍCH VOD POMOCÍ REVERZNÍ OSMÓZY
CYANIDE REMOVAL FROM CONTAMINATED GROUNDWATER BY REVERSE OSMOSIS ODSTRANĚNÍ KYANIDŮ Z KONTAMINOVANÝCH PODZEMNÍCH VOD POMOCÍ REVERZNÍ OSMÓZY Radek Vurm, Zuzana Honzajková, Martin Bystrianský, Pavel Kocurek,
APPLICATION OF MEMBRANE PROCESSES IN WASTEWATER TREATMENT MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ PŘI ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
APPLICATION OF MEMBRANE PROCESSES IN WASTEWATER TREATMENT MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ PŘI ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Pavel Kocurek, Tomáš Patočka, Martin Podhola, Zuzana Honzajková, Marek Šír, Radek
BORON REMOVAL FROM SEAWATER BY MEMBRANE SEPARATION PROCESS ODSTRAŇOVÁNÍ BORU Z MOŘSKÉ VODY POMOCÍ MEMBRÁNOVÝCH SEPARACÍ
BORON REMOVAL FROM SEAWATER BY MEMBRANE SEPARATION PROCESS ODSTRAŇOVÁNÍ BORU Z MOŘSKÉ VODY POMOCÍ MEMBRÁNOVÝCH SEPARACÍ Martin Bystrianský, Radek Vurm, Tereza Hlavsová, Martin Podhola, Tomáš Patočka, Zuzana
Ing. Zuzana Honzajková. VŠCHT Praha, ÚCHOP, Technická 5, 166 28 Praha 6, zuzana.honzajkova@vscht.cz
Membránov nové separační procesy Ing. Zuzana Honzajková VŠCHT Praha, ÚCHOP, Technická 5, 166 28 Praha 6, zuzana.honzajkova@vscht.cz ÚCHOP Historie MSP 1748 První studie popisující základy membránových
TREATMENT OF DRINKING WATER FROM SURFACE WATER SOURCES BY MEANS OF PRESSURE DRIVEN MEMBRANE PROCESSES
TREATMENT OF DRINKING WATER FROM SURFACE WATER SOURCES BY MEANS OF PRESSURE DRIVEN MEMBRANE PROCESSES ÚPRAVA PITNÉ VODY Z POVRCHOVÝCH ZDROJŮ POMOCÍ TLAKOVÝCH MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ Pavla Hrychová, Tomáš
Imobilizace reziduálního znečištění. Sklárny Bohemia, a.s. Poděbrady
Imobilizace reziduálního znečištění Sklárny Bohemia, a.s. Poděbrady Pavel Špaček, Petr Kment Geologická stavba: 1) Recent - heterogenní navážky (2 m) 2) Kvartér holocenní hlinitopísčité náplavy (1 m),
Použití membránové separace pro čištění skládkových výluhů, jiných odpadních vod a kontaminovaných podzemních vod
Použití membránové separace pro čištění skládkových výluhů, jiných odpadních vod a kontaminovaných podzemních vod Laboratorní úlohu zajišťuje skupina membránových separací, místnost AG03, linka 4077. Tento
REMOVAL INNOVATION AND COMPOSITION VARIABILITY OF LANDFLILL LEACHATES INOVATIVNÍ ZPŮSOBY ODSTRANĚNÍ A VARIABILITA SLOŽENÍ SKLÁDKOVÝCH VÝLUHŮ
REMOVAL INNOVATION AND COMPOSITION VARIABILITY OF LANDFLILL LEACHATES INOVATIVNÍ ZPŮSOBY ODSTRANĚNÍ A VARIABILITA SLOŽENÍ SKLÁDKOVÝCH VÝLUHŮ Pavel Kocurek, Tomáš Patočka, Martin Podhola, Radek Vurm, Martin
TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
TLAKOVÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD Petr Mikulášek Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Ústav environmentálního a chemického inženýrství petr.mikulasek@upce.cz
RECYKLACE VOD OVĚŘOVÁNÍ A KONKRÉTNÍ REALIZACE. Ondřej Beneš (Veolia ČR) Petra Vachová, Tomáš Kutal (VWS Memsep)
RECYKLACE VOD OVĚŘOVÁNÍ A KONKRÉTNÍ REALIZACE Ondřej Beneš (Veolia ČR) Petra Vachová, Tomáš Kutal (VWS Memsep) ÚVOD RECYKLACE VOD POTENCIÁL MEMBRÁNOVÝCH TECHNOLOGIÍ POLOPROVOZNÍ TESTOVÁNÍ PILOTNÍ JEDNOTKY
Tlakové membránové procesy
Membránová operace Tlakové membránové technologie Retentát (Koncentrát) Vstupní roztok Permeát Tlakové membránové procesy Mikrofiltrace Ultrafiltrace Nanofiltrace Reverzní osmóza -hnací silou rozdíl tlaků
Využití reverzní osmózy pro regeneraci oplachových vod z moření
Využití reverzní osmózy pro regeneraci oplachových vod z moření Dorota Horová, Petr Bezucha, Lukáš Hora Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Ústí nad Labem dorota.horova@vuanch.cz Souhrn Moření nerezových
VYUŽITÍ NANOFILTRACE A ULTRAFILTRACE K ÚPRAVĚ VODY NA VODU PITNOU
Citace Honzajková Z., Podholová E., Patočka T., Podhola M.: Využití nanofiltrace a ultrafiltrace k úpravě vody na vodu pitnou. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 107112. W&ET Team, Č. Budějovice 2010.
ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU
ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU Znázornění odporů způsobujících snižování průtoku permeátu nástřik porézní membrána Druhy odporů R p blokování pórů R p R a R m R a R m R g R cp adsorbce membrána
FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU Marek Smolný, Michal Kulhavý, Jiří Palarčík, Jiří Cakl Ústav
TREATMENT OF LEACHATE FROM ASH DISPOSAL SITE BY REVERSE OSMOSIS ZPRACOVÁNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD Z POPÍLKOVIŠTĚ POMOCÍ REVERZNÍ OSMÓZY
TREATMENT OF LEACHATE FROM ASH DISPOSAL SITE BY REVERSE OSMOSIS ZPRACOVÁNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD Z POPÍLKOVIŠTĚ POMOCÍ REVERZNÍ OSMÓZY Marek Šír, Zuzana Honzajková, Martin Podhola, Tomáš Patočka, Pavel Kocurek
Vysvětlivky: Důležité pojmy
Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj při procesech komerčního praní Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 7 Vysvětlivky: Důležité pojmy Module 1 Voda v prádelnách Kapitola 7 Slovník důležitých pojmů
ÚPRAVA PITNÉ VODY POMOCÍ MEMBRÁNOVÝCH SEPARAČNÍCH PROCESŮ VÝSLEDKY LABORATORNÍCH EXPERIMENTŮ
ÚPRAVA PITNÉ VODY POMOCÍ MEMBRÁNOVÝCH SEPARAČNÍCH PROCESŮ VÝSLEDKY LABORATORNÍCH EXPERIMENTŮ Ing. Zuzana Honzajková, Ing. Radek Vurm, Ing. Eva Podholová, Ing. Tomáš Patočka, Ing. Martin Podhola VŠCHT,
APLICATION OF MEMBRANE SEPARATION PROCESSES FOR WASTE WATER REUSE APLIKACE MEMBRÁNOVÝCH TECHNOLOGIÍ PŘI OPĚTOVNÉM VYUŽITÍ VYČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD
APLICATION OF MEMBRANE SEPARATION PROCESSES FOR WASTE WATER REUSE APLIKACE MEMBRÁNOVÝCH TECHNOLOGIÍ PŘI OPĚTOVNÉM VYUŽITÍ VYČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD Zuzana Honzajková 1), Eva Podholová 2) 1) VŠCHT Praha,
Membránové procesy v mlékárenském průmyslu
Membránové procesy v mlékárenském průmyslu situace v ČR, jak to je rozmanité, jak to nemusí být jednoduché Ing. Jan Drbohlav, CSc., Výzkumný ústav mlékárenský drbohlav@milcom-as.cz Membránové procesy v
ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala
ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného
REMOVAL EFFICIENCY OF MORDANT BLUE 9 OUT OF MODEL WASTE WATERS ÚČINNOST ODSTRAŇOVÁNÍ MORDANT BLUE 9 Z MODELOVÝCH ODPADNÍCH VOD
REMOVAL EFFICIENCY OF MORDANT BLUE 9 OUT OF MODEL WASTE WATERS ÚČINNOST ODSTRAŇOVÁNÍ MORDANT BLUE 9 Z MODELOVÝCH ODPADNÍCH VOD Jana Martinková, Tomáš Weidlich, Petr Mikulášek University of Pardubice, Faculty
ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV MEMBRÁNOVÝMI PROCESY
ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV MEMBRÁNOVÝMI PROCESY Petr Mikulášek Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Ústav environmentálního a chemického inženýrství petr.mikulasek@upce.cz O B S A H Úvod - obecný
ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ
Věra Ježová a František Toman V 1 ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ 11.9.2013 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, závod Chemická úpravna 1 Technologická voda na CHÚ
TREATMENT OF LANDFILL LEACHATES BY MEMBRANE SEPARATION PROCESSES ČISTĚNÍ SKLÁDKOVÝCH VÝLUHŮ MEMBRÁNOVÝMI SEPARAČNÍMI PROCESY
TREATMENT OF LANDFILL LEACHATES BY MEMBRANE SEPARATION PROCESSES ČISTĚNÍ SKLÁDKOVÝCH VÝLUHŮ MEMBRÁNOVÝMI SEPARAČNÍMI PROCESY Zuzana Honzajková, Tomáš Patočka, Martin Podhola, Marek Šír, Martin Kubal VŠCHT
MOŽNOSTI POUŽITI MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ PRO ZPRACOVÁNÍ SKLÁDKOVÝCH VÝLUHOVÝCH VOD
MOŽNOSTI POUŽITI MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ PRO ZPRACOVÁNÍ SKLÁDKOVÝCH VÝLUHOVÝCH VOD Ing. Nataliya Savchuk, Ing. Lubomír Machuča MemBrain s.r.o., Pod Vinicí 87, 47127 Stráž pod Ralskem; e-mail: nataliya.savchuk@membrain.cz,
Zpracování průsakových vod z popílkoviště pomocí reverzní osmózy
Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav chemie ochrany prostředí Zpracování průsakových vod z popílkoviště pomocí reverzní osmózy M. ŠÍR, M. PODHOLA, T. PATOČKA, Z. HONZAJKOVÁ, P. KOCUREK Cíl
Problematika separace uranu z pitné vody
ÚJV Řež, a. s. Problematika separace uranu z pitné vody (Projekt TA02010044 Zefektivnění systému čištění pitných vod ze zdrojů s nadlimitní koncentrací uranu (regenerační stanice pro radioaktivně kontaminované
Membránové procesy a jejich využití
Membránové procesy a jejich využití Vedoucí projektu: Vypracovali: Sponzor: Ing. Petr Dřevikovský Tomáš Fuka, Lukáš Fuka W.P.E. a.s. Prezentace je majetkem firmy W.P.E. Všechny práva vyhrazena Cíle projektu
Získávání lithia a rubidia z cinvalditových odpadů po těžbě Sn-W rud na Cínovci
Získávání lithia a rubidia z cinvalditových odpadů po těžbě Sn-W rud na Cínovci doc. Ing. Jitka Jandová, CSc. Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Osmosis PRO - průmyslové systémy reverzní osmózy
Osmosis PRO - průmyslové systémy reverzní osmózy Robustní membránové systémy pro komerční a průmyslové provozy. Základní informace: Ocelový rám, práškové lakování Nerezový rám Na přání Stabilizované odstranění
Membránové technologie pro úpravu pitných vod - příklad ÚV Méry sur Oise (Francie)
Membránové technologie pro úpravu pitných vod - příklad ÚV Méry sur Oise (Francie) Dr. Ing. Pavel Chudoba, Ing. Michal Čižík Veolia Water ČR Pařížská 11, 110 00 Praha 1, pavel.chudoba@veoliawater.cz, michal.cizik@veoliawater.cz
ČIŠTĚNÍ ODKALIŠTNÍCH VOD NA ZÁVODĚ GEAM DOLNÍ ROŽÍNKA
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, závod Chemická úpravna ČIŠTĚNÍ ODKALIŠTNÍCH VOD NA ZÁVODĚ GEAM DOLNÍ ROŽÍNKA Věra Ježová, Michal Marek a Michal Vytlačil 7.4.2014 Těžba a její dopady
Rozpustnost Rozpustnost neelektrolytů
Rozpustnost Podobné se rozpouští v podobném látky jejichž molekuly na sebe působí podobnými mezimolekulárními silami budou pravděpodobně navzájem rozpustné. Př.: nepolární látky jsou rozpustné v nepolárních
PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ
PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ Ing. Ladislav Bartoš, PhD. 1), RNDr. Václav Dubánek. 2), Ing. Soňa Beyblová 3) 1) VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 2)
REVERZNÍ OSMÓZA PRO ZAKONCENTROVÁNÍ ESTROGENŮ PŘED JEJICH ANALYTICKÝM STANOVENÍM - MATEMATICKÝ POPIS PROCESU
REVERZNÍ OSMÓZA PRO ZAKONCENTROVÁNÍ ESTROGENŮ PŘED JEJICH ANALYTICKÝM STANOVENÍM - MATEMATICKÝ POPIS PROCESU Jan Siegel, Chimi Wangmo, Jiří Cuhorka, Alena Otoupalíková, Michal Bittner RECETOX, Masarykova
VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK
VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ TÉMATA PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI Transport látek porézními membránami - Plouživý tok nestlačitelných tekutin vrstvou částic - Plouživý tok stlačitelných tekutin
TECHNOLOGIÍ PŘI OPĚTOVNÉM VYUŽITÍ VYČIŠTĚNÝCH. Ústav chemie ochrany prostředí ÚCHOP
APLIKACE MEMBRÁNOVÝCH TECHNOLOGIÍ PŘI OPĚTOVNÉM VYUŽITÍ VYČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD Zuzana Honzajková, Eva Podholová VŠCHT Praha Ústav chemie ochrany prostředí ÚCHOP Důvody pro opětovné využívání Odpadní
INTEGRACE TLAKOVÝCH MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ DO SEPARAČNÍCH A JINÝCH TECHNOLOGIÍ
INTEGRACE TLAKOVÝCH MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ DO SEPARAČNÍCH A JINÝCH TECHNOLOGIÍ SEMINÁŘ CZEMP, INTEGROVANÉ MEMBRÁNOVÉ PROCESY BRNO, 4. 3. 2014 Jiří Cakl ÚEChI, Univerzita Pardubice Úvodní poznámky Integrace:
TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU
PALIVA 6 (14), 3, S. 78-82 TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU Veronika Vrbová, Karel Ciahotný, Kristýna Hádková VŠCHT Praha, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Technická
Úprava vody v elektrárnách a teplárnách Bezodpadové technologie Petra Křížová
Úprava vody v elektrárnách a teplárnách Bezodpadové technologie Petra Křížová MemBrain s.r.o., Pod Vinicí 87, 471 27 Stráž pod Ralskem 1 Úprava vody v elektrárnách a teplárnách a bezodpadové technologie
ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332
Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 8. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová POZOROVÁNÍ, POKUS, BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné vlastnosti látek orientuje se v chemické laboratoři
Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253
Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 16 Iontová chromatografie Iontová chromatografie je speciální technika vyvinutá pro separaci anorganických iontů a organických
Membránové procesy. membrána = selektivně propustná (polopropustná) přepážka dovolující transport určitých částic ze vstupního proudu do produktu
Membránové procesy 1 = separační procesy založené na transportu určitých látek přes membránu transport probíhá v důsledku působení hnací síly na jednotlivé složky vstupního proudu membrána = selektivně
Zkušenosti s membránovými procesy na Chemické úpravně uranové rudy
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, závod Chemická úpravna Zkušenosti s membránovými procesy na Chemické úpravně uranové rudy František Toman 20.3.2014 1 Historie výstavby ZCHÚ Dolní
Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie
Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování
Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby
Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se
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
Separace plynů a par. Karel Friess. Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha. Seminář 10. 5. 2012 Praha
Separace plynů a par Karel Friess Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha Seminář 10. 5. 2012 Praha Membránové separace SEPARAČNÍ MEMBRÁNA pasivní nebo aktivní bariéra průchodu částic mezi dvěma fázemi Pro
Vyjmenujte tři základní stavební částice látek: a) b) c)
OPAKOVÁNÍ Vyjmenujte tři základní stavební částice látek: a) b) c) Vyjmenujte tři základní stavební částice látek: a) atom b) molekula c) ion Vyjmenujte skupenství, ve kterých se může látka nacházet: a)
Využití membránových technologií při úpravě vody na vodu pitnou
Využití membránových technologií při úpravě vody na vodu pitnou Eva Podholová, Zuzana Honzajková, Tomáš Patočka, Martin Podhola Vodárenská biologie 2010 3. 4. února Membránové technologie procesy založené
VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ SYLABY PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI MEMBRÁNOVÉ MATERIÁLY
VÝUKOVÝ MODUL MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ SYLABY PŘEDNÁŠEK TRANSPORT LÁTEK MEMBRÁNAMI zodpovědni: P. Mikulášek, H. Jiránková, M. Šípek, K. Friess, K. Bouzek Transport látek porézními membránami (P. Mikulášek)
Předmět: Chemie Ročník: 8.
Předmět: Chemie Ročník: 8. Očekávané výstupy 1. POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Určí společné a rozdílné vlastnosti látek Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými
5 Membránové technologie
Obsah strana 5.1 Možnosti membránových technologií 1 5.2 Ultrafiltrace a možnosti jejího využití 2 5.3 Nanofiltrace a možnosti jejího využití 4 5.4 Reverzní osmóza a možnosti jejího využití 6 5.5 Poptávkové
Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou Vltavská Hluboká nad Vltavou
j ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika Pekárenská 81 372 13 České Budějovice Tel +420 387 425 663 Fax +420 387 319 035 www.arcadis.com Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou Vltavská 287 373 41
PROPOSAL OF A NEW WASTEWATER TREATMENT PLANT TECHNOLOGY IN CERAMIC PLANT
NÁVRH NOVÉ TECHNOLOGIE ČOV V KERAMICKÉM ZÁVODĚ JIŘÍ JIŘIČKA - RADMILA KUČEROVÁ PROPOSAL OF A NEW WASTEWATER TREATMENT PLANT TECHNOLOGY IN CERAMIC PLANT ABSTRAKT Tento článek se zabývá technologií čištění
NANOFILTRACE INDIGOKARMÍNU
NANOFILTRACE INDIGOKARMÍNU PETR MIKULÁŠEK Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Ústav environmentálního a chemického inženýrství Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný
Chemické výpočty 11. Stechiometrické výpočty (včetně reakcí s ideálními plyny); reakce s přebytkem výchozí látky
Chemické výpočty 11 Stechiometrické výpočty (včetně reakcí s ideálními plyny); reakce s přebytkem výchozí látky Ing. Martin Pižl Skupina koordinační chemie místnost A213 E-mail: martin.pizl@vscht.cz Web:
ROZTOK. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi
Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ROZTOK Datum (období) tvorby: 12. 4. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi 1 Anotace: Žáci se seznámí s pojmy roztok, stejnorodá směs. V
Membránové procesy. membrána = selektivně propustná (polopropustná) přepážka dovolující transport určitých částic ze vstupního proudu do produktu
Membránové procesy 1 = separační procesy založené na transportu určitých látek přes membránu transport probíhá v důsledku působení hnací síly na jednotlivé složky vstupního proudu membrána = selektivně
Tomáš Bouda. ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, Praha 9 Laboratoř Česká Lípa, Bendlova 1687/7, Česká Lípa
ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, 190 02 Praha 9 Laboratoř Česká Lípa, Bendlova 1687/7, 470 01 Česká Lípa POROVNÁNÍ DVOUSTUPŇOVÉ VSÁDKOVÉ ZKOUŠKY VYLUHOVATELNOSTI ZRNITÝCH ODPADŮ A KALŮ PROVÁDĚNÉ
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
POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI SRÁŽENÍ REAKTIVNÍCH AZOBARVIV POUŽITÍM IONTOVÉ KAPALINY A NÁSLEDNÁ FLOKULACE AZOBARVIV S Al 2 (SO 4 ) 3.18H 2 O S ÚPRAVOU ph
POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI SRÁŽENÍ REAKTIVNÍCH AZOBARVIV POUŽITÍM IONTOVÉ KAPALINY A NÁSLEDNÁ FLOKULACE AZOBARVIV S Al 2 (SO 4 ) 3.18H 2 O S ÚPRAVOU ph Ing. Jana Martinková Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D. prof. Ing.
BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA
BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz
Úprava podzemních vod ODKYSELOVÁNÍ
Úprava podzemních vod ODKYSELOVÁNÍ 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek
ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD
ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty
Dokážeme ji připravit opravdu čistou???
Dokážeme ji připravit opravdu čistou??? VODA - Dokážeme ji připravit opravdu čistou??? pitná Voda průmyslová užitková odpadní srážková Metody úpravy (obecně) aerace mechanická separace nečistot, filtrace
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
Problematika zanášení membrán a scalingu při zpracování skládkových výluhů membránovými technologiemi
Problematika zanášení membrán a scalingu při zpracování skládkových výluhů membránovými technologiemi M. Kulhavý 1, J. Cakl 1, L. Václavík 2, J. Maršálek 2 1 Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická,
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
Využití oxidů Fe a Mn pro stabilizaci As v kontaminované půdě. Ing. Zuzana Michálková, doc. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Využití oxidů Fe a Mn pro stabilizaci As v kontaminované půdě Ing. Zuzana Michálková, doc. RNDr. Michael Komárek, Ph.D. Oxidy Fe a Mn N Oxidy Fe a Mn 1 µm 1 µm 1 µm Nanomaghemit Nanomagnetit Amorfní oxid
MEMBRÁNOVÉ PROCESY V POTRAVINÁŘSTVÍ A MLÉKÁRENSTVÍ
MEMBRÁNOVÉ PROCESY V POTRAVINÁŘSTVÍ A MLÉKÁRENSTVÍ Hana Jiránková Ústav environmentálního a chemického inženýrství Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice Hana.Jirankova@upce.cz princip separace
Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob
Kyselina fosforečná bezbarvá krystalická sloučenina snadno rozpustná ve vodě komerčně dodávané koncentrace 75% H 3 PO 4 s 54,3% P 2 O 5 80% H 3 PO 4 s 58.0% P 2 O 5 85% H 3 PO 4 s 61.6% P 2 O 5 po kyselině
MUNICIPAL WASTE WATER TREATMENT PLANT POLUTANTS REMOVAL ODSTRANĚNÍ KONTAMINANTŮ Z ODTOKU ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
MUNICIPAL WASTE WATER TREATMENT PLANT POLUTANTS REMOVAL ODSTRANĚNÍ KONTAMINANTŮ Z ODTOKU ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Radek Vurm, Zuzana Honzajková, Eva Podholová, Tomáš Patočka, Martin Podhola, Institute of
S postupným nárůstem frekvence lokalit se zjevnou nadprodukcí (tzv. hypertrofie) přechází definice v devadesátých letech do podoby
Eutrofizace je definována jako proces zvyšování produkce organické hmoty ve vodě, ke které dochází především na základě zvýšeného přísunu živin (OECD 1982) S postupným nárůstem frekvence lokalit se zjevnou
JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM
JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM Pavla Rovnaníková, Martin Sedlmajer, Martin Vyšvařil Fakulta stavební VUT v Brně Seminář Vápno, cement, ekologie, Skalský Dvůr 12. 14.
PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA
Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech
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
Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu
Chemie ukázka chemického skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce práce s dostupnými a běžně používanými látkami (směsmi). Na základě piktogramů žák posoudí nebezpečnost
Imagine the result 1
j ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika Pekárenská 81 372 13 České Budějovice Tel +420 387 425 663 Fax +420 387 319 035 www.arcadis.cz Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou Vltavská 287 373 41
VODA FARMACEUTICKOU VÝROBU 6.12.2012 PRO. VODA PRO FARMACEUTICKÉ ÚČELY Český lékopis 2002 uvádí 3 druhy vody pro farmaceutickou výrobu
6122012 RDrJiří Sajvera VOD PRO FRMCUICOU VÝROBU ÚOR 2002 VOD PRO FRMCUICÉ ÚČLY Český lékopis 2002 uvádí 3 druhy vody pro farmaceutickou výrobu čištěná voda qua purificata voda na injekci qua pro iniectione
3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt Trojlístek
3. Separační metody 3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2.
VÝSLEDKY TESTŮ MIKROFILTRACE PROVEDENÝCH NA TŘECH ÚPRAVNÁCH VODY V ČESKÉ REPUBLICE
VÝSLEDKY TESTŮ MIKROFILTRACE PROVEDENÝCH NA TŘECH ÚPRAVNÁCH VODY V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Daniel Vilím, Milan Drda, Ing. Jiří Červenka, Ing. Jana Křivánková, Ph.D. ENVI-PUR, s.r.o., Na Vlčovce 13/4, 160
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
AGRITECH S C I E N C E, 1 1 KOMPOSTOVÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY
KOMPOSTOVÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY COMPOSTING OF PAPER AND PAPERBOARD Abstract V. Altmann 1), S. Laurik 2), M. Mimra 1) 1) Česká zemědělskí univerzita, Praha 2) Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha
NÁZVOSLOVÍ SOLÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 5. 2013. Ročník: osmý
Autor: Mgr. Stanislava Bubíková NÁZVOSLOVÍ SOLÍ Datum (období) tvorby: 14. 5. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s názvoslovím
M A T E R I Á L O V Ý P R Ů Z K U M, Z P R Á V A Č. P 9 9 7
M A T E R I Á L O V Ý P R Ů Z K U M, Z P R Á V A Č. P 9 9 7 Objekt: Divadlo Vítězslava Nezvala Část: Obec: fasáda Karlovy Vary Adresa: Nová louka č.p. 22/1 Číslo ÚSKP: 34181/4-881 Datace: 1884 1886 Zadavatel:
Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách
Leonardo da Vinci Project Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 3b Změkčování vody Modul 1 Voda v prádelnách Kapitola 3 Změkčování vody 1 Obsah Tvrdost vody (opakování)
AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře. Co znamenají naměřené hodnoty v pitné vodě?
AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře Co znamenají naměřené hodnoty v pitné vodě? Zkušební laboratoř č. 1243 - akreditovaná Českým institutem pro akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025: 2005 IČ/DIČ 44794843/CZ44794843
Membránová filtrace Více než jen čistá voda
Membránová filtrace Více než jen čistá voda Printed in Germany, PT PM 035 06/09 CS Účinná úprava vody Membránovou filtrací lze účinně, a přitom i šetrně s ohledem na životní prostředí, upravovat vodu s
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
6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely
6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely Ivan Holoubek Zdeněk Horsák RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox.muni.cz; http://recetox.muni.cz Inovace tohoto předmětu je spolufinancována
Magda Součková. Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry brání vybrané obalové materiály průchodu polutantů ke skladovanému materiálu.
Výzkumný záměr Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci vzácných písemných památek Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek Zpráva za rok 2009 Krabice jako ochrana proti
Membránové ČOV. Radek Vojtěchovský
Membránové ČOV Radek Vojtěchovský Daniel Vilím Obsah Membránová filtrace v čištění odpadních vod Membránové bioreaktory Terciární membránová filtrace Opětovné využití vyčištěné odpadní vody 2 Membránová
Úprava podzemních vod
Úprava podzemních vod 1 Způsoby úpravy podzemních vod Neutralizace = odkyselování = stabilizace vody odstranění CO 2 a úprava vody do vápenato-uhličitanové rovnováhy Odstranění plynných složek z vody (Rn,
DUM č. 4 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie
projekt GML Brno Docens DUM č. 4 v sadě 24. Ch-2 Anorganická chemie Autor: Aleš Mareček Datum: 26.09.2014 Ročník: 2A Anotace DUMu: Materiál je určen pro druhý ročník čtyřletého a šestý ročník víceletého