VÝZKUM PENETRACE DŘEVA KYANOVODÍKEM RESEARCH OF WOOD PENETRATION WITH HYDROGEN CYANIDE



Podobné dokumenty
DEKONTAMINACE BOJOVÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK ZA NÍZKÝCH TEPLOT V HZS ČR II TESTOVÁNÍ DEKONTAMINAČNÍCH SMĚSÍ S PŘÍSADAMI PRO SNÍŽENÍ BODU TUHNUTÍ

ANALÝZA LÁTEK V OVZDUŠÍ METODOU GC/MS SE SORPČNÍMI TRUBIČKAMI TENAX ANALYSIS OF SUBSTANCES IN AIR BY USING GC/MS METHOD WITH SORPTION TUBES TENAX

STUDIUM KINETIKY SORPCE TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK NA VLÁKNA SPME PŘI ANALÝZE METODOU GC/MS

Univerzita Pardubice 8. licenční studium chemometrie

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI NA KOROZNÍ DEGRADACI

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ KYANIDŮ Z MODELOVÝCH VOD

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ TEPLOT ELEKTRICKÝCH TOPIDEL

DYNAMIC VISCOSITY OF THE STALLION EJAKULATE

Ministerstvo vnitra České republiky GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva, Chemická laboratoř Na Lužci 204, Lázně Bohdaneč

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 KOMPOSTOVÁNÍ KALŮ Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit

RNDr. Tomáš Soukup Český metrologický institut - Inspektorát pro ionizující záření, Radiová 1, Praha 10

1b. Ztráta tepla v závislosti na povrchu a objemu tělesa a na chladícím mediu

THE SPECIFIC CONUDUCTIVITY OF THE STALLION EJAKULATE AND SEMEN PLASMA ELEKTRICKÁ VODIVOST EJAKULÁTU A SEMENNÉ PLAZMY HŘEBCŮ

N Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU SEMDURAMICINU METODOU HPLC

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU

Chemická a mikrobiologická laboratoř katedry pozemních. staveb

P. Verner, V. Chrást

Požadavky na vzorek u zkoušek OVV a OPTE (zkoušky č. 37, 39-75)

L 54/116 CS Úřední věstník Evropské unie

KOPYROLÝZA HNĚDÉHO UHLÍ A ŘEPKOVÝCH POKRUTIN. KAREL CIAHOTNÝ a, JAROSLAV KUSÝ b, LUCIE KOLÁŘOVÁ a, MARCELA ŠAFÁŘOVÁ b a LUKÁŠ ANDĚL b.

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b

ANTICORROSIVE RESISTANCE OF WATER DILUTES SINGLE-LAYER ANTICORROSIVE ENAMELS KOROZNÍ ODOLNOST JEDNOVRSTVÝCH VODOUŘEDITENÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 KOMPOSTOVÁNÍ PAPÍRU A LEPENKY

2D A 3D SNÍMACÍ SYSTÉMY PRŮMĚRU A DÉLKY KULATINY ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH A VÝSLEDCÍCH MĚŘENÍ

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage

Optimalizace dávkování chloru ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy za použití simulačních prostředků

ČSN RYCHLÁ METODA STANOVENÍ CELKOVÉ OBJEMOVÉ AKTIVITY ALFA

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

CS Úřední věstník Evropské unie L 54/89

VÝZKUM VLASTNOSTÍ SMĚSI TEKBLEND Z HLEDISKA JEJÍHO POUŽITÍ PRO STAVBU ŽEBRA

Hodnotící zpráva o mezilaboratorních analýzách stanovení obsahu popela, veškeré síry, spalného tepla a prchavé hořlaviny v tuhých palivech v roce 2012

POSSIBLE USING OF FLOTATION FOR REMOVAL OF PHYTO PLANKTON WITHIN PROCESSING OF DRINKING WATER

PŘÍRUČKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

EFFECT OF AERING ON ROOT MASS REGENERATION AT FOOTBALL LAWNS VLIV AERIFIKACE NA REGENERACI KOŘENOVÉ HMOTY U FOTBALOVÝCH TRÁVNÍKŮ

K MOŽNOSTEM STANOVENÍ CELKOVÉ OBJEMOVÉ AKTIVITY ALFA A BETA V PRACÍCH VODÁCH Z ÚPRAVY PODZEMNÍCH VOD

Zpráva z praxe AQUATEST. Autor: Pavla Pešková Třída: T3. (2003/04)

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

Ministerstvo vnitra České republiky GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva, Chemická laboratoř Na Lužci 204, Lázně Bohdaneč, PSČ

Čl. 2 Vymezení základních pojmů

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Elektrická vodivost elektrolytů. stud. skup.

Porovnání měření maximální objemové hmotnosti asfaltové směsi v trichloretylenu a ve vodě výsledky mezilaboratorní zkoušky

Specifikace předmětu

ČESKÁ REPUBLIKA

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU HPLC

Chyby spektrometrických metod

RYCHLÉ STANOVENÍ CELKOVÉ OBJEMOVÉ AKTIVITY BETA VE VODÁCH I. ČÁST

REDOX TITRACE ANEB STANOVENÍ PEROXIDU VODÍKU

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory. Mezi Rolemi 54/10, Praha 5, Jinonice, Česká republika

Stanovení podílu jednotlivých činností na výsledek zkoušky Ing. René Uxa

Jednotné pracovní postupy testování odrůd STANOVENÍ OBSAHU TANINŮ V ČIROKU SPEKTROFOTOMETRICKY

LZE SE JEDNODUŠE CHRÁNIT I PŘI DELŠÍM OHROŽENÍ?

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Č.j. PO-2897/IZS-2006 Praha 19. října 2006 Počet listů: 7

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory. Mezi Rolemi 54/10, Praha 5, Jinonice, Česká republika

Foster Bohemia s.r.o. Laboratoř měření imisí Immission Measurement Laboratory. Mezi Rolemi 54/10, Praha 5, Jinonice, Česká republika

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

KOROZNÍ CHOVÁNÍ Mg SLITIN V PROVZDUŠNĚNÉM FYZIOLOGICKÉM ROZTOKU

Srovnávací praktické zkoušení upravených kalů mezi zúčastněnými laboratořemi sledovalo dílčí samostatné cíle:

Protokol o zkoušce č. 198/13

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

ETAPY PRŮZKUMU STAVEBNÍHO OBJEKTU ZNEČIŠTĚNÉHO ORGANOCHLOROVANÝMI PESTICIDY

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu;

IMPROVIZOVANÁ OCHRANA UKRYTÍM III. VLASTNOSTI PLASTOVÉHO OKNA IMPROVISED PROTECTION BY CONCEALMENT III. PROPERTIES OF PLASTIC WINDOW

POSSIBILITIES OF USAGE SINGLE COATING COMPOSITION IN AGRICULTURE MOŽNOSTI VYUŽITÍ JEDNOVRSTVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT V ZEMĚDĚLSTVÍ

STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ KAPACITY METODOU FOTOCHEMILUMINISCENCE NA PŘÍSTROJI PHOTOCHEM

AKTUÁLNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY V OBLASTI KONSTRUKCE A MECHANICKÉ HLUČNOSTI BRZDOVÝCH SYSTÉMŮ

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES

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

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport vodní páry

Ekotech ochrana ovzduší s.r.o. Zkušební laboratoř Všestary 15, Všestary. SOP 01, kap. 4 5 (ČSN EN )

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. A. Identifikační údaje zadavatele

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS

Vzorkování pro analýzu životního prostředí. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc.

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU

Úvod. K oběma základním tématům proběhla široká diskuze.

PT#V Odběry vzorků pitné vody a vody určené k výrobě pitné vody

Screeningová metoda stanovení celkové alfa aktivity ve vodě

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel janabohacova.wz.cz

Kantor P., Vaněk P.: Komparace produkčního potenciálu douglasky tisolisté... A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN

POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI SRÁŽENÍ REAKTIVNÍCH AZOBARVIV POUŽITÍM IONTOVÉ KAPALINY A NÁSLEDNÁ FLOKULACE AZOBARVIV S Al 2 (SO 4 ) 3.18H 2 O S ÚPRAVOU ph

þÿ L a b o r a t o r n í t e s t o v á n í s p o jo k o l þÿ t y p u v c e m e n t oa t p k o v ý c h d e s k

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.)

Laboratorní testování rázové þÿ h o u~ e v n a t o s t i dy e v a

ZPRÁVA O ČINNOSTI. TC 227/WG 3 CEMENTOBETONOVÉ VOZOVKY A ZÁLIVKOVÉ HMOTY za rok 2014

AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stanovení sorpce na korozní produkty pro modelování procesu jejich migrace z HÚ RAO

SEZNAM PŘÍLOH 11. SEZNAM PŘÍLOH

Transkript:

PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 0/2008 VÝZKUM PENETRACE DŘEVA KYANOVODÍKEM RESEARCH OF WOOD PENETRATION WITH HYDROGEN CYANIDE Tomáš ČAPOUN, Jana KRYKORKOVÁ tomas.capoun@ioolb.izscr.cz Abstract This report describes realization of tests aimed at the penetration of the hydrogen cyanide into samples of pine and spruce wood. Wooden joists were exposed to the high concentration of the hydrogen cyanide in a test hermetic chamber. After being withdrawn from the chamber, wood sample layers were removed from the joists, and the hydrogen cyanide concentration in the extract was determined. In terms of determined concentrations, hydrogen cyanide kontent was calculated after the conversion to the sample mass in dependence on the wood layer thickness. Keywords Hydrogen cyanide, hydrogen cyanide penetration into wood, hydrogen cyanide concentration. 1. Úvod V souvislosti s likvidací následků chřipky ptáků ve velkochovech drůbeže bylo zahájeno několik projektů, jejichž nositelem byl Hasičský záchranný sbor ČR. Jedním z nich je velkoobjemové plynování hal s drůbeží nakaženou virem ptačí chřipky. Se záměrem likvidovat viry a jiné organismy v různých materiálech byl Institutu ochrany obyvatelstva zadán Lučebními závody Draslovka a.s. Kolín úkol zaměřený na otázku možnosti penetrace dřeva plynným kyanovodíkem. Tento problém úzce souvisí s hloubkou průniku kyanovodíku do vzorků dřeva. 2. Provedení experimentů Experimentální ověření průniku kyanovodíku do vzorků dřeva bylo provedeno ve zkušební hermetické komoře 1, která představuje jedinečné experimentální zařízení MV GŘ HZS ČR, Institutu ochrany obyvatelstva. Průnik byl studován na hranolech z borovicového a smrkového dřeva o rozměrech 9,0 x 9,0 x 29,5 cm. Na rošt zkušební hermetické komory byly položeny vzorky dřevěných hranolů, komora byla hermeticky uzavřena, v souladu s metodikou komory 2 byla zapnuta míchací vrtule a potom v ní bylo rozprašovačem (obr. 1) rozptýleno 123 g kyanovodíku (kapalný, stabilizovaný, Lučební závody Draslovka Kolín). Teoretická koncentrace kyanovodíku v komoře činila 24,1 g/m 3, tj. 2,18 %obj. Vzorky dřeva byly v komoře vystaveny kyanovodíku po dobu 41 hodin. 1

THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 0/2008 PŘÍSPĚVKY Obr. 1 Rozprášení kyanovodíku v komoře Dále následoval odběr vzorků. S cílem vyloučení vlivu průniku kyanovodíku čelem dřevěného hranolu byly nejdříve na jeho obou koncích odříznuty části dlouhé 10 cm, takže vznikla krychle o hraně 9 cm, která představovala střed původního vzorku. Z původně čtyř vnějších stěn hranolu pak byly postupně odebírány po 0,5 cm vzorky pomocí hoblíku a dláta. Pro každou tloušťku vrstvy 0,5 cm tedy byly k dispozici čtyři paralelní vzorky. Odebrané hobliny a třísky byly rozděleny na menší části, z nichž určitý podíl (podle velikosti vzorku) byl vložen do předem zvážených Erlenmeyerových baněk objemu 250 ml a baňka byla znovu zvážena ke zjištění hmotnosti odebraného vzorku. Vzorky byly extrahovány do 50 ml rozpouštědla, kterým byl roztok hydroxidu sodného o koncentraci 0,1 mol/l. Stanovení kyanovodíku v extraktu bylo provedeno fotometrickou metodou s pyridinbarbiturátovým činidlem 3. Kyanidy reagují v kyselém prostředí s chloraminem T za vzniku chlorkyanu, který poskytuje s pyridinem a kyselinou barbiturovou červenofialové zbarvení. Intenzita zbarvení je úměrná koncentraci kyanidů v roztoku 4-7. Ze stanovených koncentrací kyanovodíku v extraktu byly vypočítány hodnoty obsahu kyanovodíku v jednotce hmotnosti dřeva v jednotkách mg/kg. Hodnoty obsahu kyanovodíku byly statisticky vyhodnoceny pomocí statistického software 8. 3. Diskuse průniku kyanovodíku do vzorků dřeva Množství proniklého a adsorbovaného kyanovodíku do hloubky vzorků dřeva vyplývá z grafů na obrázcích 2 a 3, které představují závislosti obsahu kyanovodíku v jednotce hmotnosti borovicového (obrázek 2) a smrkového (obrázek 3) 2

PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 0/2008 dřeva na tloušťce vrstvy dřeva. Schématicky je stanovené množství kyanovodíku v jednotlivých vrstvách ještě znázorněno na obrázku 4 pro borovicové dřevo a obrázku 5 pro smrkové dřevo. Z uvedených obrázků vyplývá jednoznačný závěr 9, že v daném prostředí proniknul kyanovodík do celého objemu testovaných vzorků dřeva, neboť byl stanoven i přímo uprostřed hranolu, tj. v hloubce 4,5 cm. Ze vzájemného porovnání závislostí na obrázcích 2 a 3 nebo srovnání obrázků 4 a 5 je zřejmé, že obsah kyanovodíku byl podstatně vyšší ve smrkovém dřevě než v borovicovém, a to v celém průřezu vzorku. Na základě provedených experimentů však nelze rozhodnout, jestli je to otázka lepšího průniku do smrkového dřeva nebo výsledek vyšší adsorpce v tomto dřevě. Jak vyplývá z experimentální části této publikace, v koncovce se jednalo o extrakci adsorbovaného množství kyanovodíku ve dřevě, přičemž sorpční schopnost různých druhů dřev nemusí být stejná a může teoreticky rozhodovat o stanoveném množství nezávisle na rychlosti či množství průniku. Dále ze závislostí na obrázcích vyplývá, že v obou druzích dřev mají podobný průběh: v povrchové vrstvě cca 1 cm je množství relativně vysoké a dále roste až do hloubky cca 1,5 cm, potom množství klesá ke středu hranolu. Přitom je naprosto jasné, že při vlastní expozici dřeva kyanovodíkem musí být jeho nejvyšší obsah na povrchu. Uvedený jev vysvětluje adsorpce, která představuje fyzikální vratný děj. Po ukončení expozice byly dřevěné hranoly nějaký čas v komoře v proudu čistého vzduchu, kterým byla promývána komora, po jejím otevření pak byly vzorky volně na vzduchu přenášeny do laboratoře. Lze soudit, že během této doby došlo k desorpci kyanovodíku z povrchové vrstvy, kde potom bylo stanoveno nižší množství. 350 koncentrace HCN, mg/kg 300 250 200 150 100 50 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 tloušťka vrstvy, cm Obr. 2 Závislost obsahu kyanovodíku v borovicovém dřevě na tloušťce vrstvy dřeva 3

THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 0/2008 PŘÍSPĚVKY koncentrace HCN, mg/kg 700 600 500 400 300 200 100 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 tloušťka vrstvy, cm Obr. 3 Závislost obsahu kyanovodíku ve smrkovém dřevě na tloušťce vrstvy dřeva Legenda k obrázku: 600 700 mg/kg 500 600 mg/kg 400 500 mg/kg 300 400 mg/kg 200 300 mg/kg 100 200 mg/kg 0 100 mg/kg Obr. 4 Schématické znázornění obsahu kyanovodíku v průřezu borovicového dřeva 4

PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 0/2008 Legenda k obrázku: 600 700 mg/kg 500 600 mg/kg 400 500 mg/kg 300 400 mg/kg 200 300 mg/kg 100 200 mg/kg 0 100 mg/kg Obr. 5 Schématické znázornění obsahu kyanovodíku v průřezu smrkového dřeva Stanovené hodnoty obsahu kyanovodíku v jednotlivých vrstvách dřeva se vyznačovaly velmi dobrou reprodukovatelností. Relativní opakovatelnost (relativní směrodatná odchylka) v jednotlivých vrstvách, tj. při 4 paralelních měřeních, byla nízká a pohybovala se od 2,1 do 18,1 %. Celková relativní opakovatelnost pro všechna měření činila 10,0 %. Z toho lze učinit závěr, že průnik kyanovodíku dřevem a adsorpce v něm byla po celém povrchu rovnoměrná. 4. Závěr Rozhodující závěry studia průniku kyanovodíku do vzorků dřeva 9 x 9 x 29,5 cm exponovaných kyanovodíkem o koncentraci 2,18 %obj. po dobu 41 hodin je možno formulovat do následujících bodů: 1. Kyanovodík proniknul do celého objemu testovaných vzorků dřeva. 2. Ve smrkovém dřevě byl stanoven podstatně vyšší obsah kyanovodíku než v borovicovém. 3. Průnik kyanovodíku dřevem a adsorpce v něm byla po celém povrchu rovnoměrná. 4. Nejvyšší obsah kyanovodíku byl stanoven v hloubce cca 1,5 cm. Nižší obsah kyanovodíku v povrchové vrstvě byl zřejmě způsoben jeho desorpcí v době mezi penetrací a odběrem vzorku. 5

THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 0/2008 PŘÍSPĚVKY Résumé Pursuant to the Lučební závody Draslovka a.s. Kolín company requirement, hydrogen cyanide penetration into wood samples was studied. The penetration was verified on joists made from pine and spruce wood of 9 9 29.5 cm size. The samples were exposed to the hydrogen cyanide in concentration of 2.18 per cent by volume during 41 hours. Decisive conclusions apply to untreated wood samples and may be formulated as follows: 1. Hydrogen cyanide penetrated into the entire volume of tested wood samples. 2. Considerably higher hydrogen cyanide content was determined in the spruce wood than in the pine wood. 3. Hydrogen cyanide penetration through the wood and adsorption in it was uniform all over the surface. 4. The highest hydrogen cyanide content for untreated samples was determined in the depth of approximately 1.5 cm. Lower content of the hydrogen cyanide in surface layer was evidently caused by its desorption between the penetration and sampling. Literatura 1. Provozní řád experimentálního polygonu. Pracoviště se zkušební komorou. Lázně Bohdaneč, MV - GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva 2002. 2. ČAPOUN, T. Kalibrace detektorů DL-101, PD-6 a GADET-P na vybrané průmyslové škodliviny. [Výzkumná zpráva]. Lázně Bohdaneč, Institut CO ČR 1994. 3. SOP V12: Stanovení kyanidů ve vodách fotometrickou metodou. 1. vyd. Lázně Bohdaneč, MV - GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva 2004. 4. ČSN ISO 6703: Jakost vod. Stanovení kyanidů a celkového chlóru. 5. ČSN 83 0520: Fyzikálně chemický rozbor pitné vody. Část 15. Stanovení kyanidů. 6. KALAVSKÁ, D., HOLOUBEK, I. Analýza vod. 1. vyd. Alfa, Bratislava 1987. 7. LURJE, J. J. Unificirovanije metody analiza vod. 1. izd. Chimija, Moskva 1971. 8. EffiValidation 3.0. EffiChem, Oulehla, 2002. 9. ČAPOUN, T., KRYKORKOVÁ, J. Studium průniku kyanovodíku do vzorků dřeva. [Výzkumná zpráva]. Lázně Bohdaneč, MV - GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva 2007. 6