MONITOROVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ METODOU EIS

Podobné dokumenty
Sledování procesu kompostování metodou EIS Projekt - Nová technologie kompostování, projekt č. CZ /0.0/0.0/15_019/004646

Computerized Measuring System for Analysis of Chosen Characteristics and Processes in Porous Environment by EIS Method E!4981, EIS method PEM

Elektrická impedanční tomografie

Umožňuje měření zdánlivého odporu smyčky nakrátko s rozlišením 0,01 Ω v obvodech chráněných RCD, bez jeho vypnutí.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Proudění podzemní vody

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod.

monitorování stavebních konstrukcí a geotechnických projektů pomocí optických vláken Technologie SOFO 1

Proudové převodníky AC proudů

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

On-line datový list FLOWSIC200 FLOWSIC200 / FLOWSIC200 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ

Funkční vzorek. Geofyzikální ústředna GU100 modulární ústředna pro záznam dat v autonomním i síťovém režimu

On-line datový list FLOWSIC200 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

TERMOFYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI. Radek Vašíček

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Měření kapacity kondenzátoru a indukčnosti cívky. Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance pomocí TG nebo SC

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Elektřina: Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Základní otázky ke zkoušce A2B17EPV. České vysoké učení technické v Praze ID Fakulta elektrotechnická

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Uživatelský manuál. DALIcus

VÍŘIVÉ PROUDY DZM

Pracovní list žáka (ZŠ)

Chyby spektrometrických metod

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

Základy elektrotechniky - úvod

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka

Snímače hladiny. Učební text VOŠ a SPŠ Kutná Hora. Základní pojmy. měření výšky hladiny kapalných látek a sypkých hmot

Sypaná hráz výpočet ustáleného proudění

Příloha č.: 1 ze dne: je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 456/2012 ze dne: List 1 z 6

Přístroj je vybaven hodinami reálného času (RTC), pamětí až pro naměřených hodnot a podsvíceným grafickým LCD displejem.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Simulační model a identifikace voice coil servopohonu

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd.

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Nedestruktivní metody 210DPSM

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu

Navrženo pro profesionální vodohospodáře

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

List 1 z 6. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: FORTE a.s. Metrologická laboratoř Mostkovice 529

Fyzika. 8. ročník. LÁTKY A TĚLESA měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin

Laboratoř vodohospodářského výzkumu Ústav vodních staveb Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně. Veveří 95, Brno

On-line datový list. SHC500 SHC500 Gravimat GRAVIMETRICKÉ PRACHOMĚRY

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

Maturitní témata fyzika

Inteligentní koberec ( )

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Použití. Výhody. Popis. Certifikace. Převodník vodivosti ZEPACOND 800

4a. Základy technického měření (měření trhlin)

Biologické signály. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Kontaktní adresa METRA BLANSKO s.r.o. Pražská 2536/ BLANSKO Telefon :

PSK1-15. Metalické vedení. Úvod

ZADÁVACÍ LIST VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Ultrasonografická diagnostika v medicíně. Daniel Smutek 3. interní klinika 1.LF UK a VFN

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance

Možnosti monitoringu a řízení pro ekonomiku a spolehlivý provoz ČOV. Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. VŠCHT Praha

Elektromagnetický oscilátor

SMS farm security. GPS cow tracker

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

Analyzátory baterií řady Fluke 500

Přenos signálů, výstupy snímačů

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC vydání - červen 2004

Diagnostika a zkušebnictví

Universální přenosný potenciostat (nanopot)

Digitální panelové měřící přístroje

CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení

Jednoduchý elektrický obvod

Bezkontaktní půdní senzor pro mapování půdního profilu a variabilní zpracování půdy.

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

On-line datový list MCS100FT-C SYSTÉMY CEMS

ELEKTRICKÉ POLE V BUŇKÁCH A V ORGANISMU. Helena Uhrová

Dodávka rozhraní a měřících senzorů

Obvod střídavého proudu s kapacitou

SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY METANU VE VAZBĚ NA STARÁ DŮLNÍ DÍLA

Měřicí princip hmotnostních průtokoměrů

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Výtvarné umění jako součást architektury 60. a 70. let 20. století

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE

COMBI420. Multifunkční revizní přístroj pro testování instalací a měření výkonu. 1. Hlavní výhody multifunkčních přístrojů řady 400

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_01_FY_A

NOVINKY V PORTFOLIU. Ing. Bohdana Hrbáčková, Mgr. Filip Teper

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

2. přednáška. Petr Konvalinka

Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: (23 ± 2) C Nominální teplota pro kalibraci mimo laboratoř: (23 ± 5) C

vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie

On-line datový list. FLOWSIC150 Carflow MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory

PQA823 PQA824 Rel /09/12

Monitor mikroklimatu v pracovním prostředí QUESTemp 36

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

KABELOVÉ VLASTNOSTI BIOLOGICKÝCH VODIČŮ. Helena Uhrová

Transkript:

MONITOROVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ METODOU EIS Jana Pařílková Luboš Pařílek Zuzana Műnsterová 22. 9. 216 Náměšť nad Oslavou Historie Vysokého učení technického v Brně (VUT v Brně) sahá až k 19. září 1899, kdy rakouský císař a uherský král František Josef I. podepsal dekret o založení české vysoké školy technické v Brně. Byla první českou vysokou školou na Moravě. Univerzita začínala se čtyřmi profesory a 47 posluchači a po více než 11 letech dospěla do pozice mezinárodně uznávané vzdělávací instituce, která nabízí současné špičkové vědecké a odborné znalosti na 8 fakultách a 2 vysokoškolských ústavech v široké škále oborů od technických, přírodovědných, přes ekonomické až po umělecké. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Životní prostředí je složitý systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa, jež jsou nebo mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci. Je to vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Složkami je především ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. Ministerstvo životního prostředí, 25; Zákon 17/1992 Sb. 2 MONITOROVÁNÍ Monitorování je systematické sledování vybraných veličin v prostoru a čase za účelem jejich porovnání a vyhodnocení. Každý monitorovací systém je tedy charakterizován oblastí, v nichž se provádí sběr dat, způsobem sběru dat (kontinuální, diskrétní) a množinou veličin, které se na dané oblasti sledují (bodově, plošně, objemově). Monitorování se týká celého procesu sběru, zpracování a využití environmentálních dat a informací. pevná částice obalová voda kapilární voda vzduch nebo gravitační voda Sledovaní elektrické impedance Z pórovitého prostředí a jejích změn (zatěžování vodou, změna obsahu vody, vlhkost, sací schopnost, infiltrace vody, vysoušení, šíření látek proměnných vodivostí, apod.), Složitost problému proudění tekutin pórovitým prostředím o nestacionární proudění, prostředí může být nasycené nenasycené, homogenní nehomogenní, izotropní neizotropní, různé materiálové, strukturální, granulometrické, atd. složení.

ELEKTRICKÁ IMPEDANČNÍ SPEKTROMETRIE Její popularita vzrostla na konci 2. století, uplatnila se při studiu fyzikálních a chemických vlastností organických a anorganických látek; Detekce zhoubných buněk v živých tkáních. glukometr Pendra (Zurich, Swiss), o Neinvazivní kontinuální měření obsahu cukru Lifegrad ICG impedanční kardiograf v krvi. (CAS Medical Systems, Inc., USA). o Impedanční kardiografie. o Skenování plic. o Detekce dutin v kmenech stromů. Skenování plic přístrojem OXBACT3 o Archeologický průzkum. EIT, (Universita Oxford Brookes, UK ). o Sledování chemické čistoty materiálů. o Detekce obsahu vody v látkách. o Stanovení koncentrace iontů v roztocích. o Monitorování vlhkosti zdiva. o Monitorování koroze železobetonových konstrukcí. Treetronic EIT, uprostřed sono o Nedestruktivní testování betonu (měření tomogram, EIT tomogram Z; zdroj: trhlin, rozložení konduktivity odpovídá obsahu vody uvnitř betonové desky, atd.). (http://www.argus-electronic.de/,5 DE). o STANOVIŠTĚ4 STANOVIŠTĚ2 STANOVIŠTĚ3 STANOVIŠTĚ1 4, 3,5 h [m ] 3, 2,5 2, 1,5 n ávo dn í l íc 1, V z d u n ý líc,5,, 5, 1 G [S],1 5 FYZIKÁLNÍ PODSTATA METODY EIS n n Základním principem metody EIS je měření frekvenční charakteristiky elektrické impedance Z prostředí (organické i anorganické ). Elektrická impedance Z je komplexní veličina popisující zdánlivý odpor porézního prostředí a fázový posun elektrického napětí před elektrickým proudem při průchodu harmonického střídavého elektrického proudu (AC) určité frekvence. U Z= I Im Elektrická impedance Z je vždy větší nebo rovna reálnému elektrickému odporu R a obsahuje zdánlivý (jalový) elektrický odpor induktanci XL a kapacitanci XC. w = 2p f = R>>> W w Z= R+ j X Ohmův vztah pro AC obvody XC = 2p T Z Z X j R Re I 1 wc Vzdálenost elektrod snímače l je konstantní a malá (max. 2 m) silokřivky el. proudu I budou dané délkou l. Tok el. proudu I je podmíněn el. polem. Kolem vodiče se vytvoří kolmé magnetické pole. Rє(11 12) W I Zemina se chová Zemina se chová jako el. izolant. jako el. vodič. Výsledná indukčnost L bude obdobná indukčnosti přímého vodiče protékaného proudem, a bude pravděpodobně malá. Každý el. izolant lze polarizovat el. polem, tj. nabít jej elektrickým nábojem jako kapacitor. I suchá zemina se tedy projevuje kapacitou C. XL << XC.

Z-metr IV 1 Ω 1 Hz.2 V, ±2% z 1 MΩ 2 khz 1. V, rozsahu ±2 1, 8, USB 16, 32, SD karta interní, 64, externí ethernet 128, bluetooth 256 Bezpečnost práce Uživatelský program PŘÍKLADY POUŽÍVANÝCH SOND KONTAKTNÍ: mobilní stabilní; invazivní neinvazivní; laboratorní polní. Vyhodnocovací program Napájení Přepínač Počet kanálů Komunikační rozhraní Přesnost měření fáze Přesnost měření modulu Z Měřicí napětí Parametr Frekvenční rozsah TECHNICKÁ SPECIFIKACE Impedanční rozsah E!7614 LF1319 Metrologická návaznost, revizní zpráva, manuál. Dobíjecí bateriové články

APLIKACE V PORÉZNÍM PROSTŘEDÍ Vybrané aplikace aparatury ŽABČICE Stabilní sonda celkové délky,85 m, měření mobilní sondou, frekvenční analýza, odvození velikosti zrna matrice a písku, rozdílný travní porost. 1 m 1 m H_2_5 1 m G_2_5 G 5 F_2_5 F 5 E_2_5 E 5 FREKVENČNÍ ANALÝZA X [W] D_2_5 D 5 C_2_5 C 5 B_2_5 B 5 A_2_5 A_1_5 A 5 15/18 16 /1 8

Změny el. vodivosti s povětrnostními vlivy VL 1_2 R [W] 5 1 -,1 26.1.215 19.2.215 -,2 3.3.215 27.4.215 -,3 25.5.215 -,4 15.7.215 3.7.215 -,5 19.8.215 -,6 24.9.215 27.1.215 -,7 9.11.215 -,8 1.12.215 -,9 VL 1_2 X [W] -4-2 26.1.215 19.2.215 -,1 3.3.215 27.4.215 -,2 25.5.215 -,3 15.7.215 3.7.215 -,4 19.8.215 24.9.215 -,5 24.9.215 -,6 27.1.215 9.11.215 -,7 1.12.215 -,8 -,9 VL 2_3 R [W] 5 1 26.1.215 -,1 19.2.215 -,2 3.3.215 27.4.215 -,3 25.5.215 -,4 15.7.215 3.7.215 -,5 19.8.215 -,6 24.9.215 27.1.215 -,7 9.11.215 -,8 1.12.215 -,9 VL 2_3 X [W] -4-2 26.1.215 19.2.215 -,1 3.3.215 27.4.215 -,2 25.5.215 15.7.215 -,3 3.7.215 -,4 19.8.215 24.9.215 -,5 27.1.215 -,6 9.11.215 1.12.215 -,7 -,8 -,9 VL 3_4 R [W] 5 1 26.1.215 -,1 19.2.215 -,2 3.3.215 27.4.215 -,3 25.5.215 -,4 15.7.215 3.7.215 -,5 19.8.215 -,6 24.9.215 27.1.215 -,7 9.11.215 -,8 1.12.215 -,9 VL 3_4 X [W] -4-2 26.1.215 19.2.215 -,1 3.3.215 27.4.215 -,2 25.5.215 -,3 15.7.215 3.7.215 -,4 19.8.215 -,5 24.9.215 27.1.215 -,6 9.11.215 -,7 1.12.215 -,8 -,9 26.1.215 Mapy G 26.1.215 3.3.215 -.2 15.7.215 -.2 -.4 -.4 -.6 -.8 27.4.215 (sucho) -.6 -.8 1-2 2-3 3-4 3.7.215 (popraskaná zemina) -.2 -.4 -.6 19.2.215 -.2 -.4 3.7.215 -.2 -.4 -.6 -.8 -.2 1-2 2-3 3-4 25.5.215 (po krátkém dešti, v Brně napršelo 21 mm) -.8 1-2 2-3 3-4 19.8.215 (déšť, v Brně 72 mm) -.2 -.4 -.6 -.8 24.9.215 (opět sucho) -.6 -.8 24.9.215 -.4 -.6 -.2 -.4 -.6 1-2 2-3 3-4 -.8 1-2 2-3 3-4 -.8 1-2 2-3 3-4

Schéma hráze ZEMNÍ HRÁZ MALÉ VODNÍ NÁDRŽE Monitorování změn elektrické vodivosti od 8/26 do 12/212, kontrolní měření 216. Celková délka sondy 3,5 m. První měření úroveň je,15 m pod povrchem. Vzdálenost mezi sondami je 2, m. Délka elektrody i izolantu je,15 m průměr tyčí je,25 m. Měřicí frekvence je 8 khz. Ověření geoelektromagnetickou metodou (GEM) Kobeřice nádrž Bezedník III Relativní změna Gaktuální / Gpočáteční Nestabilní část je zobrazena modrou barvou, bezpečnostní přeliv zelenou a homogenní pískové hlíny materiálu červenou. Tomogram el. vodivosti, příčný řez. THE METER OF ELECTRICAL IMPEDANCE Z meter 3,5 m serial number of rods with electrodes m 12 1 monitoring profile downstream face upstream face 8 6 4 2 n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 n=7 n=8,5,5 area of increased moisture 1, 1, 1,5 P2 P1 water level in reservoir 1,5 m n=9 n = 1 n = 11 n = 12 P5 P4 P3 P6 rod with electrodes 1 2 3 4 5 6 h =.2 m h =.5 m h =.8 m h = 1.1 m h = 1.4 m h = 1.7 m crown of dike electrode h = 2. m h = 2.3 m h = 2.6 m h = 2.9 m h = 3.2 m h = 3.5 m 2, 2,5 one electrode dike body 3, m evaluated points level of the dike bed 3,5,4,8 1,2 s[s/m] sensor L = 12 m length of the measured section 23 Výsledky GEM odpovídají zjištěním EIS.

Morfologie dna malé vodní nádrže R [W] Z VÝSLEDKŮ MONITOROVÁNÍ 25

ODKALOVACÍ NÁDRŽ RÝZMBURK Měření probíhalo v roce 26 a 27. Sledování hranice mezi vodou a kalem v usazovací nádrži, 2 stabilní sondy a 1 mobilní, dvousvorkové měření, doba měření v jedné svislé linii byla cca 2 minuty. STABILNÍ MĚŘICÍ ELEKTRODA 3,6 m Odkalovací nádrž Velký vliv počasí na měření. Z výsledků změn elektrické vodivosti lze odhadnout různé tloušťky kalu.

STABILNÍ MĚŘICÍ ELEKTRODA 6, m ZMĚNY KALU ROZHRANÍ URČENÉ RŮZNÝMI METODAMI Metoda hustotního rozhraní 1,2 m 2,2 m 2,9 m 3,6 3,3 3, 2,7 2,4 2,1 1,8 1,5 1,2,9,6,3, Echolot 1,5 m; 2,2 m 2 nezávislé metody,4,8 G [S] 6 5,7 5,4 5,1 4,8 4,5 4,2 3,9 3,6 3,3 3 2,7 2,4 2,1 1,8 1,5 1,2,9,6,3 stara dlouha nova u dlouhe,3,5,7,9 G [S] Echolot 2,1 m; 3,2 m Metoda hustotního rozhraní 2,3 m 3,3 m 3,7 m Stabilní systém 3,6 m sonda 6127 7315 6115 3,6 3,3 3, 2,7 2,4 2,1 1,8 1,5 1,2,9,6,3,,2,4,6,8,1,12 G [S] 6 5,7 5,4 5,1 4,8 4,5 4,2 3,9 3,6 3,3 3 2,7 2,4 2,1 1,8 1,5 1,2,9,6,3 Stabilní systém 6, m sonda 6115 6127 7315,2,4,6,8,1,12 G [S]

Z VÝSLEDKŮ MONITOROVÁNÍ První rozhraní mezi vodou a kalem, Porovnání v čase se satelitními snímky. Říjen 26 svislice č.12 prolifu 1 odkalovací nádrže,,1 profil 1 (první u návodního líce hráze),2 pozice měření 11 G [S] 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15, 1 1, 2 2, 4 5 hloubka [m] 3 3, I II III 4, IV 5, V 6, 6 7, Říjen 27 Měřeno,52 m; 16 úrovní; aerace trvala 1 minut. Elektrické parametry snímány po (1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 and 24) minutách, 24 hodinách a cca po 2 měsících. 7 38 8, Aktivační nádrž ČOV Modřice 15 snímačů na sondě, celková délka 2 m. Měření Z-metrem III i Z-metrem IV. Různá intenzita provzdušnění, různé časové cykly, různá kvalita kalů. po 55 dnech 39 Mechanicky vyčištěná voda se přivede do 4 aktivačních nádrží biologického stupně, který je navržen jako aktivace s pre-denitrifikací a anaerobním odstraňováním fosforu. Celkový biologický objem nádrží je 11 3 m3. Každá nádrž má následující parametry objem 27 575 m3, hloubka vody 6 m, objem anaerobní zóny 4, 2 m3, objem anoxické zóny DNRS 2, 25 m3, objem anoxické zóny 7 75 m3, objem provzdušňované zóny 13 375 m3.

Z VÝSLEDKŮ MONITOROVÁNÍ SONDY Aerační zařízení jemné provzdušňování rov Sondy EIS vzduchové potrubí Kal KOMPOSTÁRNA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU VÍCENICE VÝHODY NEVÝHODY kontaktní metoda, nutnost kalibrace, tj. jednoduchost, jednoznačnost, srozumitelnost, opakovatelnost, dostupnost. stanovení funkční závislosti mezi měřenými a požadovanými parametry. s.125 ST_1 R [ohm] X [ohm] 8 7 a podrcený surový bioodpad 2519,3-251,4 b bioodpad pro fázi provzdušňování 83,58-18,36 c zrající zavlažený kompost 16,8-1,5 d finální kompost před instalací na pole 21,6-25,3 s.5 s.1 s.15 s.2 achieve the desired temperature on T11 and T17 6 s [ms/m] vzorek 5 4 3 2 1 5 6 7 8 t [s] 9 1 11