Prohlašuji, že jsem pracoval sám a že jsem nepoužil cizí práci ani její části.

Podobné dokumenty
Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

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

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou.

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Energetické zdroje budoucnosti

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

= vědní disciplína zabývající se ději a rovnováhami v soustavách, ve kterých se vyskytují elektricky nabité částice

rní zdroj energie pro elektromobily Petr Vysoký

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

1932 H. C M.L.E.

EU peníze středním školám digitální učební materiál

NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Obnovitelné zdroje energie

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla člen COGEN Europe. Firemní profil

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

DUM VY_52_INOVACE_12CH27

Průmyslově vyráběná paliva

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

DUM č. 2 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba kj (množství v potravě)

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.

Obnovitelné zdroje energie

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

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

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek.

Směšovací poměr a emise

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

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

Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

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

DŮSLEDKY VĚDOMÉ TRANFORMACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

Alternativní zdroje energie

TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN. Most, Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc.

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

Bio LPG. Technologie a tržní potenciál Ing. Jakub Rosák 17/05/2019

Perspektivní metody. PROČ sušení pevných paliv? Většina dodané energie se ztrácí. Klasická metoda sušení horkými spalinami

Přehled technologii pro energetické využití biomasy

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Částicové složení látek atom,molekula, nuklid a izotop

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013

Aditiva TechenomicsNanoLub snižující emise výfukových plynů

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU

Co je chemie a proč se ji máme učit?

Power2metan: unikátní technologie na výrobu zeleného plynu. Michal Ostatnický GasNet, s.r.o.

Otázka: Kovy. Předmět: Chemie. Přidal(a): tinab

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

VÝROBA VODÍKU reforming benzinových frakcí parní reforming zemního plynu parciální oxidace ropných zbytků zplyňováním biomasy elektrolýza

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Technické plyny. kapalný vzduch kyslík dusík vzácné plyny vodík (syntézní plyny)

Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace

Drobné prachové částice, polétavý prach

POKYNY MOTOROVÁ PALIVA

Název: Potřebujeme horkou vodu

Předmět: Chemie Ročník: 9.

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník

VODÍK: ZÁSOBÁRNA ENERGIE PRO BUDOUCNOST

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

Vodík CH_103_Vodík Autor: PhDr. Jana Langerová

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY

Transkript:

Otázka: Vodík jako zdroj energie Předmět: Chemie Přidal(a): Tomislav Kopřiva Tomislav Kopřiva Prohlašuji, že jsem pracoval sám a že jsem nepoužil cizí práci ani její části. Obsah: Úvod 1. Základní informace o vodíku 2. Zdroj energie 3. Způsoby výroby vodíku 4. Využití Parní reforming Zplyňování uhlí a biomasy Elektrolýza vody Vznětový vodíkový motor Vodíkový palivový článek Vodíkový kotel Vodíková puma 5. Problémy a nedokonalosti 1 / 7

6. Budoucnost Úvod V práci se hodlám zabývat využitím vodíku, jako zdroje energie, to znamená: jeho výrobu a jeho využití. Dále pak tyto otázky prohloubit a porovnat je. V neposlední řadě hodlám přinést ne-úplně známá fakta a také se zabývat tím, jakou mám vodík budoucnost a jaké má jeho používání, jako zdroj energie, důsledky na životní prostředí. 1. Základní informace o vodíku Vodík je nejjednodušší a nejlehčí prvek objevený roku 1766 Henrym Cavendishem, při rozpouštění neušlechtilých kovů v kyselině. První hydrolýza vody na vodík a kyslík proběhla roku 1789, kterou provedl Antoine Lavoisier. Tvoří většinu hmoty ve vesmíru, na naší planetě tvoří nepřeberné množství sloučenin, kromě toho tvoří izotopy deuterium a tritium, které mají další využití. Je také velmi reaktivní a to díky tomu, že má jeden elektron, který je zároveň valenční. Kromě výroby energie, kterou se budeme zabývat níže, se používá jako redukční činidlo a také jako náplň meteorologických balónů a balónků, v minulém století se používal také jako náplň pro vzducholodě a to kvůli tomu, že je zhruba 14krát lehčí než vzduch (přesněji 14,38krát). Celosvětově se vodíku vyrobí kolem 50 milionů tun za rok. 2. Zdroj energie Reakce vodíku s kyslíkem je jednoduchá a zároveň velmi bohatá na energetický zisk, tu vypočítáme jako rozdíl disociačních energií produktů a reaktantů. Disociační energie vazeb: H-H O=O H-O 436 kj/mol 166 kj/mol 463 kj/mol H2 + O2 -> H2O + energy Ale začněme od začátku: Jak získáme vodík pro tuto reakci? V dnešní době se vodík získává ze čtyř 2 / 7

zdrojů a ty jsou: zemní plyn, ropa, uhlí a elektrolýza vody, která je však energeticky nejnáročnější, proto tvoří pouze jednotky procent z celkového objemu výroby, v budoucnosti se však bude toto procento zvyšovat, protože voda je nejsnáze k dispozici ze zdrojů jmenovaných výše. Elektřina potřebná pro elektrolýzu bude zajištěna obnovitelnými zdroji (větrná, sluneční, vodní). Zatím energie z vodíků pokrývá pouze jedno procento z celosvětové spotřeby energie, ale to se začne brzy měnit. Jeho výhody jsou značné, patří mezi ně: Vysoký energetický zisk, žádné škodlivé emise, jako u spalování fosilních paliv, jediným produktem této reakce je voda. Dále pak obrovské množství vodíku všude ve vesmíru. Kromě výhod se pojí s dalším využíváním vodíku také nevýhody, mezi které patří: Vybudování infrastruktury pro distribuci vodíku, snížení nákladů elektrolýzy a v neposlední řadě také propagovat pilotních projektů pro tato využití vodíku. 3. Způsoby výroby vodíku Parní reforming (1 - pec, 2 - kotel na výrobu páry, 3 - vysokoteplotní konvertor CO, 4 - nízkoteplotní konvertor CO, 5 - absorbér CO 2, 6 - desorbér CO 2, 7 - metanizér) Převažující způsob získávání vodíku: parní reforming je proces, při kterém reaguje, v peci za teploty 750-800 C a tlaku 3-5 MPa, metan s vodní párou (katalyzováno oxidem nikelnatým) za vzniku oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého a vodíku. V dalším kroku oxid uhelnatý reaguje zase s vodní párou za vzniku další dvou-atomové molekuly vodíku. V posledním kroku jsou procesem metanizace odstraněny poslední příměsi (CO 2 a CO), reagují s vodíkem na metan a jsou zase zařazeny do procesu a jako výsledek celého procesu parního reformingu je oxid uhličitý (buď vypuštěný do atmosféry anebo převeden do pevného skupenství a později použit např. na chlazení. CH4 + H2O <- - > CO + 3H2 CH4 + 2H2O <--> CO2 + 4H2 Zplyňování uhlí a biomasy Lze shrnout několika reakcemi C m H n C + C x H y C + O 2 CO 2 C x H y + H 2 O CO + H 2 3 / 7

(vznikají také oxidy síry v druhé části, ale jen v malém množství a pro reakci jako takovou nemají význam) Uhlí Tento proces je využíván např. v tepelných elektrárnách typu IGCC (v překladu: s vnitřním kombinovaným plynovým cyklem), protože mohou být vedlejší produkty výroby dále zpracovány a filtrovány a tak vzniká daleko menší množství zplodin v podobě oxidů uhlíku a síry. Další principy jsou si velmi podobné, liší se jen složitostí technologie nebo v mezikrocích zplyňování. Biomasy Zplyňování je výhodnější než klasické spalování, protože z málo hodnotného paliva můžeme vyrobit hodnotný energeticky potenciální produkt (vodík), který je dále využit v dalším zařízení pro výrobu energie a stejně jako u zplyňování uhlí jsou další vzniklé plyny a zplodiny snáze odstraňovány a to zajišťuje větší ekologičnost než jejich samotné spalování a také skladovací a kvantitativní výhody, protože se zplyňováním sníží objem a zlepší se skladovatelnost energie biomasy, která patří mezi nejekologičtější paliva. Produkce biomasy je celosvětová, přirozená a automatická, přeměňuje se tak energie ze slunečního záření za podpory dalších biologických pochodů na hmotu. Elektrolýza vody Elektrolýza je elektrochemický dějem probíhající v roztocích nebo taveninách (v tomto případě je elektrolyt destilovaná voda s uhličitanem, nebo hydrogenuhličitanem sodným), kterými je veden proud, ten rozkládá elektrolyt na ionty, ty se vylučují na elektrodách. Kationty na záporné elektrodě (katodě), anionty na kladné elektrodě (anodě). Tedy na katodě vznikají redukcí dvou-atomové molekuly vodíku, které jsme chtěli dostat. Podíváme-li se na elektrolýzu z jiného úhlu pohledu, můžeme říci, že elektrolýza vody produkující vodík je pouze jiná forma skladování jinak těžce skladovatelné elektrické energie, které je ale třeba k rozrušení vazeb (H-O) relativně hodně (463 kj/mol), která se uvolní (samozřejmě v jiné energetické podobě) spálením vodíku. Mnohonásobnou elektrolýzou je možné vyrobit z H 2 O (vody) D 2 O (těžkou vodu), která se používá jako moderátor v jaderných reaktorech. Vyšší účinnost slibuje elektrolýza horké páry (při 900 až 1000 C) a to až 85%, zatím co elektrolýza různých roztoků H 2 O má účinnost kolem 70%. 4. Využití První v dlouhé řadě budoucích využití, by měl být vodíkový motor letadel, protože ty mají nejvyšší měrnou spotřebu paliva a také se cena leteckého benzínu v příštích zhruba patnácti letech zvýší cirka o 4 / 7

500%, to již teď motivuje konstruktéry pracovat na alternativním pohonu pro letadla. Pomalý nástup nových motorů a pohonných vodíkových jednotek je způsoben problémy s uchováváním a skladováním vodíku, který kapalní až při -252 C a také jeho výbušností při smísení se vzduchem, pro které stačí přítomnost 10% vodíku. Vznětový vodíkový motor Vodík hoří velmi rychle a intenzivně, proto je potřeba speciálně upravený motor pro spalování právě vodíku. Před několika lety se podařilo skupině německých a rakouských vědců a konstruktérů sestrojit vodíkový vznětový motor, který pracuje s účinností 42%, což je účinnost předních dieselových motorů a dále pracují na vylepšování motoru, dále pracují na využití vedlejší produkce tepla k dalšímu zvýšení výkonu. Vývoj je však teprve pár kroků od svého počátku a čeká jej ještě dlouhá cesta k zavedení vodíkových motorů do sériově vyráběných aut a k jejich rozšíření. Je to však dobrý začátek, jak zbavit lidstvo závislosti na fosilních palivech a také snížení emisí skleníkových plynů. Vodíkový palivový článek V tomto zařízení vniká elektrická energie a to díky elektrochemické reakci, která probíhá na katodě a anodě v článku. Elektrická energie vzniká při přechodu vodíkových kationtů na anodu, katalyzátor, elektrolyt a katodu k oxidačnímu činidlu. Při této elektrochemické reakci vzniká nejen elektrická energie, ale také přebytek vodíku, který je použit pro další výrobu elektřiny a v neposlední řadě také teplo, které může být využito pro vytápění. Jako odpadní produkt vzniká voda, která je ekologicky velmi šetrná. Vodíkových článků existuje mnoho druhů, ale většina z nich je nějakým způsobem (např. drahou technologií výroby) nevýhodná, proto se v praxi používá málo druhů těchto článků. Tyto články nachází široká uplatnění: od článků pro pohon automobilů přes články pro výrobu energie celé domácnosti až po napájení drobné elektroniky jako např. mobil, MP3. Vodíkový kotel Je zařízení pro vytápění bez závislosti na tuhých palivech nebo plynu. Vodík je získáván z obnovitelných zdrojů a je použit na výrobu energie za produkce vody, která je ekologicky nezávadná. Kotel také pracuje za poměrně nízké spalovací teploty (300-350 C), proto se netvoří oxidy dusíky, které se tvoří od teplot přesahujících 600 C. Vodík pro tento kotel lze připravit elektrolýzou vody nebo vodík externě dokoupit. Vodíková puma Zde se zdrojem energie, která vzniká termonukleární reakcí, stávají izotopy vodíku (deuterium, tritium). Výbuch takovéto pumy vytvoří teplotu několik milionů stupňů Celsia. Toto využití, je stinná stránka energetického využití vodíku, protože jako každý vynález byl použit proti lidem. 5 / 7

Bomb existuje více druhů: neutronové, kobaltové a třístupňová, ty jsou složitější a mají oproti jednoduché vodíkové bombě nějaké technické/fyzikální/chemické zlepšení. Jak vidno má vodík nepřeberné množství využití, ale v našem okolí se s ním moc setkat nemůžeme, avšak v ČR fungují projekty usilující o propagaci a o informování veřejnosti o možnostech vodíku a jeho využití. Jedná se např. o autobusy jezdící na zkapalněný vodík. V zahraničí jsou však mnohem dále. Nehledě na to, že americká NASA používá vodík jako palivo do raketoplánu a používá také vodíkové články, tak v již zmiňovaných spojených státech jezdí procento aut, které nelze označit za nepodstatné a tyto automobily s hybridním pohonem s vodíkovými články jsou počátkem ve snaze ulevit již tak přetěžovanému životnímu prostředí. 5. Problémy a nedokonalosti Na jednu stranu se vodík zdá být velmi ekologickým, avšak opak by mohl být pravdou. Vodíkový článek uvolňuje do ovzduší nezanedbatelné množství vodíku, který by mohl narušit ozónovou vrstvu a zvýšit obsah metanu v troposféře, což by mělo skleníkový efekt. Tento model však není jediný a ve skutečnosti můžeme jen odhadovat, co by se v atmosféře dělo, protože existují názory, že by se o takto vyprodukovaný vodík zvýšilo množství přírodně absorbovaného vodíku. Pravda bude zřejmě někde uprostřed a rozuzlení přinese až budoucnost. Je však pravda, že v této oblasti je ještě hodně neprobádaného, ve kterém vidíme příslib do budoucnosti, jež by mohl vyřešit naši závislost na fosilních palivech a na neobnovitelných zdrojích energie. 6. Budoucnost Samozřejmě nemůžeme věštit, co se v budoucnu stane, ale můžeme uvést předpoklady, které nebudou nijak nereálné. Cena ropy se bude každým rokem zvyšovat, až do doby v řádu desítek let, kdy již bude cena tak vysoká, že se poptávka bude limitně blížit nule a lidé budou nakonec muset přejít na udržitelnější zdroj energie, kterým se vodík zdá být. Můžeme očekávat, že budeme do práce jezdit auty poháněné vodíkovými motory, naše mobily budou nabíjet vodíkové články, domovy budeme vyhřívat spalováním vodíku a svítit budeme elektřinou vyrobenou buď z obnovitelných zdrojů anebo z vodíku. Závěr Zjistil jsem, že vodík má velkou budoucnost, co se výroby energie týče, je šetrný k životnímu prostředí, ale na druhou stranu má také své slabší stránky. Mezi ně patří nesnadné skladování, výbušnost ve vzduchu, cena technologií a další. Napříč tomu si myslím, že je vodík určitě zdrojem energie pro budoucí generace, pro ty bude jedním z mála použitelných zdrojů a jistě zdokonalí technologie a budou moci využít jeho plný potenciál. 6 / 7

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Vodík jako zdroj energie - seminární práce z chemie Obrázky: 1: http://contest2007.thinkquest.jp/tqj2007/90427/image/mizuhan.jpg 2: http://www.airproducts.cz/hydrogen/vodik/img/energietraeger02.gif 3: http://www.petroleum.cz/zpracovani/system/zpracovani_ropy_43_2.jpg 4: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcqjswi1qmpxztpstoop3awpdqfax9yugnd wsz1bzqbhho-sfuqf 5: http://hroch.spseol.cz/elektrotechnika/ostatni-foto/elektrolyzer.png 6: Obrázek přejatý z prezentace Michala Hlouška na téma Uplatnění vodíkového palivového článku: https ://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0cdiqfjaa&url=htt p%3a%2f%2fwww1.fs.cvut.cz%2fstretech%2f2012%2fsbornik%2f73.pdf&ei=x4nkuzeknchwpm SlgagP&usg=AFQjCNEoBzRG7mnfsovDtTHfAekdSBHj7g&sig2=ohinwseFkddV60tRc-LHUA&bvm= bv.44158598,d.zwu Literatura a použité zdroje: Doucek, A.; Prokeš, O.; Tenkrát, D.: Získání vodíku z obnovitelných zdrojů energie. Chemické zvesti, 61 (1) 2007 http://www.gorvin.mysteria.cz/hospodar.htm http://hroch.spseol.cz/elektrotechnika/web/index.php/elektro/39-pokusy/68-elektrolyzer http://www.airproducts.cz/hydrogen/vodik/zdrojenergie.htm http://www.vesmir.cz/clanky/clanek/id/4762 http://vytapeni.tzb-info.cz/zdroje-tepla/6280-vodikovy-kotel-jediny-kotel-na-svete-s-nulovymi-emisemi http://fyzika-pascal.webnode.cz/vodikova-bomba/ Více studijních materiálů na Studijni-svet.cz. Navštivte také náš e-shop: Obchod.Studijni-svet.cz. 7 / 7