NANOTECHNOLOGIES FOR NEW MATERIALS, INNOVATIONS AND A BETTER LIFE. FN-NANO s.r.o.

Podobné dokumenty
ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA

Využití fotokatalytické technologie pro: čištění ovzduší. samočištění snadné odstranění graffiti

NANO ČISTIČKA VZDUCHU

Komerční fotokatalytické nátěry Technologie pro čištění vzduchu Srovnávací studie.

"MULTIFUKČNÍ FOTOKATALYTICKÉ NÁTĚRY PRO ZATEPLENÉ FASÁDY ETICS A JEJICH EKOLOGICKÉ VYUŽITÍ."

APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY

TECHNICKÝ LIST PROTECTAM FN 2 KOMPOZITNÍ FUNKČNÍ NÁTĚR

Video Jak si vytvořit samočistící fasádu (

PATENTOVANÉ FOTOKATALYTICKÉ FUNKČNÍ NÁTĚRY PRO INTERIÉR A EXTERIÉR

Advanced Materials JTJ s. r. o., Kamenné Žehrovice 23, PSČ: , IČO:

Fotokatalytická oxidace acetonu

Stanovení fotokatalytické aktivity vzorků FN1, FN2, FN3 a P25 dle metodiky ISO :2013

TECHNICKÝ LIST FN AQUA

Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob

TECHNICKÝ LIST FUNKČNÍ NÁTĚR FN 3

Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví asb-portal.cz Tlač

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

Chemie životního prostředí III Atmosféra (04) Síra v atmosféře

TECHNICKÝ LIST PROTECTAM FN2 ANTIBAKTERIÁLNÍ KOMPOZITNÍ FUNKČNÍ NÁTĚR

TECHNICKÝ LIST NÁTĚR FN 1 Transparent KOMPOZITNÍ FUNKČNÍ NÁTĚR

TECHNICKÝ LIST FUNKČNÍ NÁTĚR FN WOOD

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

Oxidy dusíku (NOx/NO2)

Využití heterogenní fotokatalýzy pro zpracování vod obsahující azobariva technické a ekonomické překážky. Marek Smolný, Kristýna Süsserová, Jiří Cakl

TX Active. Samočistící a smog redukující povrchy staveb s technologií TX Active

NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Je tříatomová molekula kyslíku. Jeho vliv se liší podle toho, v jaké výšce se vyskytuje. Přízemní ozon je škodlivý, má účinky jako jedovatá látka,

Vysoká škola technická a ekonomická Ústav technicko-technologický

FORMY ČINNOSTI NANOCENTRA

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD

Testování fotokatalytické aktivity nátěrů FN z hlediska jejich schopnosti odbourávání polutantů ze vzduchu dle následujících ISO standardů:

Krystalinita. Krystalinita. Kanálová struktura. Částicová fáze

Identifikace zdrojů znečištění ovzduší měření a postupy

Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR

Video Jak si vytvořit samočistící fasádu (

Úpravy chemických rovnic

TECHNICKÝ LIST FUNKČNÍ NÁTĚR FN 1

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Chemické procesy v ochraně životního prostředí

VI. česko-slovenská konference Doprava, zdraví a životní prostředí Brno

Nanotechnologie a jejich aplikace ve veterinárním lékařství. RNDr. Jiří Oborný

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např.

1. Jak stanovit cenu obchodovatelné SE mezi zákazníky a dodavateli? 2. Jaké je člení nákladových toků v ES? 3. Jak závisí cena SE na době využití?

CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I. (06) Biogeochemické cykly

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

Nové postupy a materiály ve stavebnictví

VZDUCH HLAVNÍ ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÝ ZDROJ KVALITA VZDUCHU UVNITŘ:

Ing. Radim Staněk, prof. Ing. Jana Zábranská CSc. Čištění odpadních vod z výroby nitrocelulózy

Biologické odsiřování bioplynu. Ing. Dana Pokorná, CSc.

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Měření vlivu ovzduší na ostění tunelu a ocelové vnitřní vybavení. Ing. Jiří Svoboda & Bc. Michal Hnilička

DAIKIN čistička vzduchu MC704VM PŘENOSNÁ ČISTIČKA VZDUCHU. DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE-CZECH REPUBLIC spol.s r.o.

Aditiva TechenomicsNanoLub snižující emise výfukových plynů

Zdravé bydlení a zateplení

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

DŮSLEDKY VĚDOMÉ TRANFORMACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

METODIKA MĚŘENÍ. návody a měřící plán

Magda Součková. Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry brání vybrané obalové materiály průchodu polutantů ke skladovanému materiálu.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Názvosloví anorganických sloučenin

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou.

VLIV TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ POST-AERACE NA KVALITU ANAEROBNĚ STABILIZOVANÉHO KALU

Perfluorouhlovodíky (PFC)

Vzduch II. znečištění vzduchu

05 Biogeochemické cykly

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT

Název opory DEKONTAMINACE

POUŽITÍ PROPUSTNÉ REAKTIVNÍ BARIÉRY Z NULMOCNÉHO ŽELEZA V SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ A JEJÍ VLIV NA BAKTERIÁLNÍ OSÍDLENÍ PODZEMNÍ VODY

FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

N A = 6, mol -1

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

Katedra agroekologie a biometeorologie, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Česká zemědělská univerzita

Ch - Chemické reakce a jejich zápis

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PŘED ZNEHODNOCENÍM část 1.

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Moravskoslezský kraj (hlášení za rok 2006)

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

Pracovní list číslo 01

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení?

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

Česká asociace pro pyrolýzu a zplyňování, o.s. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. Ing. Ivo Picek Ing. Siarhei Skoblia, Ph.D.

Nátěry s nano Tio 2.. ano či ne? B. Kotlík, L. Škrabalová, L. Šubčíková SZÚ Praha

Planeta Země je obklopena vrstvou plynu/vzduchu, kterou označujeme odborným výrazem ATMOSFÉRA.

Problematika využití mikrovlnného ohřevu v sanačních technologiích Ing. Jiří Kroužek

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

Komplexní řešení pro sanace lokalit kontaminovaných kyanidy

Postoj tepláren k rozvoji energetického využívání odpadů

Transkript:

FN-NANO s.r.o.

NANOTECHNOLOGIES FOR NEW MATERIALS, INNOVATIONS AND A BETTER LIFE FN-NANO s.r.o.

SKLENÍKOVÝ EFEKT POHÁNÍ GLOBÁLNÍ OTEPLENÍ V ATMOSFÉŘE ZEMĚ JSOU OBSAŽENY DESÍTKY MILIARD TUN SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ MŮŽEME OD NICH EFEKTIVNĚ ČISTIT ATMOSFÉRU? 3

Proč je obtížné vytvořit stroj na čištění ovzduší: Rozměry? Spotřeba energie? Ø 18,6 m~ 271,6m 2 průtok vzduchu = 10m/s Hlučnost? Investiční náklady? Náklady údržby? Životnost? Náklady likvidace? 4

Již dnes existuje super-technologie, která je schopna za jeden den vyčistit uvedených 235 500 000 m 3 vzduchu od 306 kg metanu Pořizovací náklady: 4 000 000,- Kč Spotřeba energie: 0,- Kč 9 350 m Údržba a revize: 2 povrchu zdí, fasád, 0,- Kč protihlukových Minimální životnost bariér a dalších 10 let Cena za vyčištění 1 milionu m 3 vzduchu: 24,- Kč staveb Bezhlučnost s technologií FN-NANO ***** Bezúdržbovost **** Pozitivní dopady na životní prostředí ***** 5

Garance funkcí 10 let Odhadovaná životnost 30 let 6

Fotokatalytický povrch transformuje světelnou energii v elektro-chemickou sílu, která účinně čistí vzduch, likviduje mikroorganismy a zajišťuje samočištění povrchů. Nanokrystaly dokonale pohltí UV záření. povrch je tvořen nanokrystaly polovodiče - TiO 2 Vyvinuto a zdokonalováno v e spolupráci s: 7

FOTOKATALÝZA Polovodičový jev ( volné elektrony a elektronové díry) na povrchu nanokrystalů oxidu titaničitého (TiO2) přeměňuje světelnou energii v mimořádně silný oxidační potenciál. ORGANICKÁ LÁTKA (KOUŘ, MIKROBY, VÝPARY APOD) + KYSLÍK + SVĚTLO H 2 O + CO 2 + TiO 2 POVRCH (polovodičové nanokrystaly TiO 2 ) ENERGIE 3 Ev = srovnatelné s povrchem o teplotě 30 000 C 8

MOLEKULY CO 2 A H 2 O POLUTANTY ORGANICKÝCH LÁTEK VE FORMĚ SAMOSTATNÝCH MOLEKUL NEBO JEJICH AGLOMERÁTŮ V PRACHOVÝCH ČÁSTICÍCH JSOU FOTOKATALYTICKY OXIDOVÁNY (MINERALIZOVÁNY) ZEJMÉNA NA MOLEKULY H 2 O A CO 2 MOLEKULY CO 2 A H 2 O PROUDĚNÍ VZDUCHU VZDUCH ZNEČIŠTĚNÝ IMISEMI V PODOBĚ SAMOSTATNÝCH MOLEKUL NEBO JEJICH AGLOMERÁTŮ V PODOBĚ POLÉTAVÉHO PRACHU 9

MOLEKULY Ca(NO 3 ) 2 + H 2 O a CO 2 IMISE NOx PROUDĚNÍ VZDUCHU Oxidy dusíku a síry reagují s kyslíkovými a OH radikály vznikají kyseliny, které reagují s povrchem, nebo jsou splachovány deštěm. Tím jsou tyto polutanty odstraňovány z ovzduší. Tento proces probíhá v přírodě i bez fotokatalýzy (fotolýza), avšak mnohem pomaleji. MOLEKULY KYSELIN ( HNO 3 ) 10

NA ÚČINNOSTI PRODUKTU ZÁLEŽÍ!!! Environmentální efekt 1m 2 FN nátěru může mít stejný účinek jako 50m 2 plochy natřené 1. generací fotokatalytických produktů 11

EFFICIENCY (%) Porovnání účinnosti fotokatalytických produktů(%) TEORETICAL MAXIMUM 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Qualification parameter for environmental air depollution ISO 22197-1 ISO 22197-2 ISO 22197-3 ISO 22197-4 12

Fotokatalytická aktivita nátěru FN2 testovaná podle norem ISO METAN (CH 4 ) vzorec pro výpočet množství CH 4 odstraněného fotokatalytickou plochou: x=0,7*v*[c]*s*t*dea 0,7 = koeficient korekce pro rychlost proudění vzduchu nad 1m/s v=průměrná rychlost proudění vzduchu v m/s v dané lokalitě [C]=koncentrace CH 4 mg/m3 vzduchu v dané lokalitě S=fotokatalytická FN plocha v m2 t = čas 1 rok osvitu plochy denním světlem v sekundách ( 10 512 000 s) DeA = faktor (hodnota) účinnosti fotokatalytického povrchu při dekontaminaci vzduchu od CH 4 1 = 100%) další verze vzorce: S=x/(0,7*v*[C]*t*DeA x=0,7*4*0,025*s* CH 4 H 2 O CO 2 1 molekula CH 4 = 40 molekul CO 2 ISO 22197-3 alkany model. látka hexan 45% 13

Fotokatalytická aktivita nátěru FN2 testovaná podle norem ISO ppm OXID DUSNÝ (N 2 O) vzorec pro výpočet množství NOx odstraněného fotokatalytickou plochou: x=0,7*v*[c]*s*t*dea 0,7 = koeficient korekce pro rychlost proudění vzduchu nad 1m/s v=průměrná rychlost proudění vzduchu v m/s v dané lokalitě [C]=koncentrace NOx mg/m3 vzduchu v dané lokalitě S=fotokatalytická FN plocha v m2 t = čas 1 rok osvitu plochy denním světlem v sekundách ( 10 512 000 s) DeA = faktor (hodnota) účinnosti fotokatalytického povrchu při dekontaminaci vzduchu od NOx 1 = 100%) další verze vzorce: S=x/(0,7*v*[C]*t*DeNOx x=0,7*4*0,025*s* N 2 O NO 2 HNO 3 N 2 NOx: ISO 22197-1 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 DUSIČNANY O 2 1 molekula N 2 O = 300 molekul CO 2 omitka@fn1 ISO NO=1 ppm 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Irradiation time / h 40% NOx NO NO2 14

PŘÍKLAD MOŽNÉHO VYUŽITÍ 14 500 m2 plochy, kterou je možno pokrýt fotokatalytickou nátěrovou technologií FN-NANO 15

PŘÍKLAD MOŽNÉHO VYUŽITÍ EFEKT PRO REDUKCI GHGs Odstraněné CH4: 173 382kg/ rok odstranění 173t NH 4 = ekvivalent odstranění 4 325t CO 2 Další odstraněné polutanty: NOx (NO, NO 2, N 2 O): 3 501kg/ rok* VOC* PAH* O 3 * * přesné stanovení množství látky, která bude fotokatalytickým povrchem odstraněna z ovzduší vyžaduje další aplikovaný výzkum. 16

ODBORNÝ ČLÁNEK K MOŽNOSTI ODSTRAŇOVÁNÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ FOTOKATALÝZOU SE ZAMĚŘENÍ NA VYUŽÍTÍ KOMÍNOVÝCH ELEKTRÁREN - SCPPs 17

Děkuji Vám za pozornost Mgr. Pavel Šefl, CSc. Advanced Materials-JTJ s.r.o., FN-NANO s.r.o. Tel.: +420 724 339 369 www.fn-nano.com, www.amjtj.com Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu www.fotokatalýza.org E-mail: pavel.sefl@advancedmaterials1.com 18