TECHNOLOGIE REVERZNÍ OSMÓZY PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI Z ÚV TŘEBOTOV

Podobné dokumenty
Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Odstraňování berylia a hliníku z pitné vody na silně kyselém katexu Amberlite IR 120 Na

koliformní bakterie KTJ/100ml ČSN EN ISO /A Escherichia coli KTJ/100ml ČSN EN ISO /A

RECYKLACE VOD OVĚŘOVÁNÍ A KONKRÉTNÍ REALIZACE. Ondřej Beneš (Veolia ČR) Petra Vachová, Tomáš Kutal (VWS Memsep)

Hodnocení současného stavu zásobování pitnou vodou ve Zlínském kraji z pohledu hygienika

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE

3. HYDROLOGICKÉ POMĚRY

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU V ČR V ROCE 2008

CELKOVÝ AKTIVNÍ CHLOR - VÝZNAM A INTERPRETACE

Číslo rozboru: Místo odběru: Obec Limit /nejistota +/- Fyzikální a chemické ukazatele:

AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře. Co znamenají naměřené hodnoty v pitné vodě?

VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV LEDNICE PO REKONSTRUKCI

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ

PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE ÚV BEDŘICHOV PRŮZKUM SEPARAČNÍ ÚČINNOSTI FLOTACE A FILTRACE

DLOUHODOBÉ ZKUŠENOSTI PROVOZU ÚPRAVEN ODSTRAŇUJÍCÍCH URAN Z PITNÉ VODY U MALÝCH ZDROJŮ NA LOUNSKU

VODOVOD VYŠŠÍ BROD : PŘÍKLAD OBNOVY A ROZŠÍŘENÍ VODNÍCH ZDROJŮ

MAPOVÉ PŘÍLOHY. Mapy vodních toků v Praze. Zdroj: Lesy hl. m. Prahy. Zdroj:

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC registrovaná pod číslem Protokol číslo: Strana 1 ze 5

PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI S VÝROBOU CHLORNANU SODNÉHO ELEKTROLÝZOU SOLANKY V AREÁLU VDJ A ČS FLORA

UNIVERZITA PARDUBICE

Vyřizuje Ing. Jana Lípová Velké Březno PLÁN KONTROL JAKOSTI PITNÉ VODY PRO ROK 2019

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

32. Uhlovodíky C10-C40 C10-C40 mg/l. 2. V příloze č. 9 části 2 se v tabulce č. 1 doplňují řádky č. 50 a 51, které znějí:

Environmentální výchova

HODNOCENÍ VÝVOJE JAKOSTI SUROVÉ VODY V NÁDRŽI VRANOV NAD DYJÍ

DESINFEKCE PITNÉ VODY CHLORDIOXIDEM NA ÚPRAVNĚ VODY V NÝRSKU

ČIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD A VÝPUSTNÉ PROFILY CHÚ

SEPARAČNÍ ÚČINNOST REKONSTRUOVANÝCH FILTRŮ NA ÚV SOUŠ

Brandýs nad Orlicí. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

DESETILETÁ ZKUŠENOST S PROVOZEM VODOVODU PŘELOUČ ZDRAVOTNĚ ZABEZPEČENÝM UV ZÁŘENÍM

Odstranění dusičnanů. Výběr vhodného typu automatického filtru. V případě nejasností se poraďte s námi UČV a.s.

PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU Datum vystavení :

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování.

IONOSEP v analýze vody. Využití analyzátorů IONOSEP pro analýzu vod. Doc. Ing. František KVASNIČKA, CSc.

Vodní hospodářství jaderných energetických zařízení

Protokol o zkoušce č /2016

Ing. Zuzana Honzajková. VŠCHT Praha, ÚCHOP, Technická 5, Praha 6,

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Úprava vody pro systémy ÚT stav strana ÚT 15.01

Vyhodnocení zkušebního provozu ÚV Cínovec

Název části obce. Obec Březejc se nachází východně od města Velké Meziříčí ve vzdálenosti cca 7 km. Rozsah zástavby je v rozmezí m n.m.

A. OBEC Batelov B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

A. OBEC Velká Bíteš B. CHARAKTERISTIKA OBCE. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj

Janovičky. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY. Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.

HODNOCENÍ KVALITY VODY NA HORNÍM TOKU ŘEKY LABE A ÚPY

PŘEHLED A ZHODNOCENÍ PROVOZNÍCH VÝSLEDKŮ PO REKONSTRUKCI ÚV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

ČIŠTĚNÍ ODKALIŠTNÍCH VOD NA ZÁVODĚ GEAM DOLNÍ ROŽÍNKA

Název části obce. Obec Skryje leží na sever od města Světlá nad Sázavou. Obec má místní části Hostačov, Chrastice a Skryje. Bydlící obyvatelé 2000

Jakost vody. Pro tepelné zdroje vyrobené z materiálů na bázi železa s provozními teplotami do 100 C. Provozní deník (2012/02) CZ

Požadavky na jakost pitné vody

VODA FARMACEUTICKOU VÝROBU PRO. VODA PRO FARMACEUTICKÉ ÚČELY Český lékopis 2002 uvádí 3 druhy vody pro farmaceutickou výrobu

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 969/16

Sruby. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Monitoring vod. Monitoring podzemní voda:

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU V ČR

Název části obce. Bydlící obyvatelé Kozlov trvale bydlící přechodně bydlící celkem

Název části obce. Obec Jabloňov se nachází jihovýchodně od města Velké Meziříčí ve vzdálenosti cca 6 km. Rozsah zástavby je v rozmezí m n.m.

UVOLŇOVÁNÍ KOVŮ A DALŠÍCH PRVKŮ PŘI POUŽÍVÁNÍ VARNÝCH KONVIC

HYDROSFÉRA 0,6% 2,14% 97,2%

ÚV PÍSEK PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

Provozní deník jakosti vody. Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte. Pro zdroje tepla s výměníkem tepla vyrobeného z hliníkových materiálů

Hodnoticí standard. Technik dispečer pitné vody (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

DISKUSE VHODNOSTI KOMBINOVANÉHO POUŢITÍ VYBRANÝCH IN-SITU SANAČNÍCH METOD PŘI ŘEŠENÍ KOTAMINACE PODZEMNÍCH VOD. Autorský kolektiv

VÝROBNÍ PROGRAM ČISTÉ ŘEŠENÍ. Filtrační technologie Ionexové technologie Membránové technologie Zakázkové technologie ÚV

Bakteriologické ukazatele. Koliformní bakterie. Escherichia coli. Enterokoky. Počty kolonií při 22 C a 36 C. 1 Co znamenají parametry pitné vody

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Havlíčkova Borová. Název části obce

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

Problematika radiologie při tvorbě provozních řádů a rizikové analýzy

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE ÚPRAVNY VODY PLZEŇ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVBY

1. Laboratoř pitných vod Za Olšávkou 290, Sady, Uherské Hradiště 2. Laboratoř odpadních vod U Kunovského lesa 1496, Kunovice

ZÁKLADNÍ MODELY TOKU PORÉZNÍ MEMBRÁNOU

Obec Mníšek PSČ: Oldřichovská 185, Mníšek

Obec Petrůvka Petrůvka 90, Petrůvka

e) způsob výpočtu náhrady ztrát při neoprávněném

TVRDOST, VODIVOST A ph MINERÁLNÍ VODY

Vyhodnocení nejistot měření ve zkoušení způsobilosti a způsob jejich stanovení

Návrh postupu pro stanovení četnosti překročení 24hodinového imisního limitu pro suspendované částice PM 10

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

Dopady denitrifikace el. popílků na jejich využití ve výrobě betonu. Authors: M. Tazky, R. Hela 17 th Oct 2018

Název části obce. Bydlící obyvatelé přechodně bydlící celkem

) T CO 3. z distribučních koeficientů δ a c(co 2. *) c(h + ) ) 2c(H 2. ) 2c(CO 3

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené

STUDIE SKUPINOVÉHO VODOVODU

VLIV KATIONAKTIVNÍCH POLYELEKTROLYTŮ NA KVALITU A FILTRACI UPRAVENÉ VODY

Světlá nad Sázavou. Název části obce

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Membránové technologie pro úpravu pitných vod - příklad ÚV Méry sur Oise (Francie)

Pozn: Přehledové mapky prezentují území celé obce, do které dotčená část obce spadá. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

GARANČNÍ ZKOUŠKY FLOTAČNÍ JEDNOTKY NA ÚV HRADEC KRÁLOVÉ

Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Strana 1 (celkem 15)

TECHNICKÉ UKAZATELE PRO PLÁN KONTROL JAKOSTI VOD V PRŮBĚHU VÝROBY PITNÉ VODY

PROTOKOL O ZKOUŠCE č /2015

Polná. Název části obce

Transkript:

Citace Lánský M., Paul J.: Technologie reverzní osmózy provozní zkušenosti z ÚV Třebotov. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 235240. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 9788025420348 TECHNOLOGIE REVERZNÍ OSMÓZY PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI Z ÚV TŘEBOTOV Ing. Milan Lánský, Ph.D., Mgr. Jiří Paul Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255, Beroun, 266 41, milan.lansky@vakberoun.cz, jiri.paul@vakberoun.cz Výchozí stav V obci Třebotov, která se nachází na jihozápadním okraji Prahy, bylo zásobování obyvatel pitnou vodou problematické kvůli nadlimitním hodnotám dusičnanů ve zdrojích vody. Surová voda byla čerpána z objektu čerpací stanice, v níž probíhalo hygienické zabezpečení chlornanem sodným, přímo do distribuční sítě obce pro cca 800 připojených obyvatel. Hodnoty dusičnanů v dodávané vodě tak byly shodné s hodnotami ve vodě surové a dle provedených rozborů se pohybovaly okolo 100 mg/l. Z tohoto důvodu bylo hledáno řešení, jež by zajistilo plnění požadavků Vyhl. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Uvažované varianty Pro řešení situace přicházely v úvahu v zásadě tři možné varianty: napojení na skupinový vodovod města Prahy novým přivaděčem v délce cca 5 km instalace iontoměničové technologie instalace membránové technologie Jelikož napojení na skupinový vodovod města Prahy bylo zásadním způsobem komplikováno majiteli příslušných pozemků, bylo potřeba se rozhodnout, která z výše uvedených technologií bude pro tento případ vhodnější. Volba technologie Technologický návrh porovnávající možnosti iontoměničové a membránové technologie z hlediska odstraňování dusičnanů z pitné vody v lokalitě Třebotov provedl vítěz výběrového řízení firma MEMSEP, spol. s r.o. Tento návrh byl spolu s detailním rozborem výhod, nevýhod a celkových možností obou technologií prezentován v roce 2004 [1]. Základní technologické parametry návrhu shrnuje tabulka 1. Tabulka 1. Variantní technologický návrh ÚV Třebotov (mg/l) vstup ionex membrána TDS 970 911 290 Ca 2+ 202 64 61 Mg 2+ 25 10 7! Cl 61 152! 20 NO 3 107 30 30 2 SO 4 150 96 44 přidané soli 1118 3 W&ET Team, doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., České Budějovice 2008

Provedené výpočty ukázaly úskalí obou technologií. V případě použití technologie iontové výměny byl vzhledem ke koncentraci aniontů ve vstupní vodě evidentní problém s nadlimitními koncentracemi chloridů v upravené vodě. U membránové technologie naopak hrozilo nebezpečí s nedodržením minima mezné hodnoty 10 mg/l pro hořčík, jehož dosažení je dle Vyhlášky 252/2004 Sb. u vod s uměle snižovaným obsahem hořčíku vyžadováno [3]. Po diskusi se všemi zúčastněnými subjekty včetně Státního fondu životního prostředí, u nějž bylo žádáno o dotaci na realizaci, byla za nejvhodnější řešení zvolena technologie reverzní osmózy (obrázek 1). U této technologie je pro získání vody s přiměřeným obsahem všech iontů využito zředění složek surové vody o nevhodných koncentracích odsolenou vodou. Odsolená voda je pro tento účel získávána oddělením části proudu surové vody ve vhodném, předem vypočitatelném a následně regulovatelném poměru. Takto oddělená část vody je membránovým postupem odsolena a následně smíchána se surovou vodou, čímž dojde k již zmíněnému zředění. Výstupní upravená voda tak obsahuje ionty prakticky ve shodném poměru jako vstupní voda, pouze v nižších koncentracích. Nastavení poměru mísení je možné modifikovat v návaznosti na změny kvality zdrojové vody, vždy však s ohledem na kvalitu výsledné směsi. Potřebný poměr ovšem není nastavován přímo, ale je určen zadáním požadované hodnoty konduktivity upravené vody. Zkušební provoz Počátkem roku 2006 byla zahájena realizace díla, jejíž průběh byl prezentován formou přednášky [2]. Celkové náklady na realizaci akce činily zhruba 6 milionů Kč. Akce byla podpořena dotací ze Státního fondu životního prostředí. V lednu roku 2007 byla kompletně zrekonstruovaná úpravna uvedena do zkušebního provozu. Výsledky sledování kvality surové a upravené vody za první pololetí roku 2007 jsou uvedeny v tabulce 2. 236

Tabulka 2. Zkušební provoz přehled kvality surové a upravené vody Surová voda Datum NO 3 Ca+Mg Ca 2+ Mg 2+ Cl 2 SO 4 vodivost ph 12.3.2007 71,8 5,6 170,7 32,6 73,7 142,8 125,6 7,3 2.4.2007 77,3 5,8 178,6 32,7 73,4 116,2 7,3 26.6.2007 58,3 5,5 172,0 28,6 113,1 7,1 průměr 69,1 5,6 173,8 31,3 73,6 142,8 118,3 7,2 Upravená voda Datum NO 3 Ca+Mg Ca 2+ Mg 2+ Cl 2 SO 4 vodivost ph 16.1.2007 28,3 2,3 74,4 10,3 42,7 7,0 12.3.2007 28,3 2,2 70,0 10,0 30,5 80,0 46,2 7,1 2.4.2007 29,0 2,1 70,1 8,5 52,4 7,2 26.6.2007 27,5 2,7 87,8 11,4 64,2 7,2 průměr 28,3 2,3 75,6 10,1 30,5 80,0 51,4 7,1 Jak vstupní hodnoty surové vody, tak výstupní hodnoty vody upravené byly po dobu zkušebního provozu stálé, pouze s ojedinělými výkyvy. Návrhová výstupní hodnota dusičnanů 30 mg/l byla bez problémů dosahována a zároveň se dařilo plnit i minimální přípustnou koncentraci Mg 2+ = 10 mg/l. Tyto výsledky kladně ovlivnil fakt, že se koncentrace NO 3 v surové vodě pohybovaly okolo 70 mg/l, čili byly výrazně nižší než hodnoty uvažované pro projekt a naopak, hodnoty Mg 2+ v surové vodě byly ve srovnání s projektem poněkud vyšší. Porovnání složení surové vody, použité pro návrh projektu, se skutečnými koncentracemi jednotlivých ukazatelů v surové vodě uvádí tabulka 3. Pro složení surové vody získané z údajů zkušebního provozu jsou v tabulce 3 rovněž vypočteny teoretické výstupní koncentrace upravené vody při použití ionexové a membránové technologie. Tabulka 3. Porovnání teoretických a dosahovaných hodnot ve zkušebním provozu ukazatel surová voda teoretický výpočet (mg/l) projekt zkuš.provoz ionex membrána Skutečnost NO 3 107 69 30 30 28 Ca+Mg (mmol/l) 6,1 5,6 5,6 2,4 2,3 Ca 2+ 202 174 174 76 76 Mg 2+ 25 31 31 13 10,1 Cl 61 74 111! 32 31 2 SO 4 150 143 123 62 80 vodivost (ms/m) 118 118 51 51 237

238

Srovnání ukazuje, že přestože jsou skutečné koncentrace NO 3 nižší než byly návrhové hodnoty, nebylo by možné kvůli vysokým koncentracím chloridů v upravené vodě technologii iontové výměny použít. Teoretický výpočet naopak ukazuje, že pro koncentrace iontů naměřené ve zkušebním provozu bude dostatečně vysoká i výstupní koncentrace Mg 2+, což reálné hodnoty v upravené vodě potvrdily. Rovněž naměřené hodnoty vodivosti oscilují okolo nastavené výstupní hodnoty 50 ms/m. Trvalý provoz Ke konci roku 2007 tj. těsně před uvedením úpravny do trvalého provozu byla zaznamenána změna ve složení surové vody. Vstupní koncentrace aniontů a celková tvrdost zůstaly zachovány, nicméně se změnil poměr iontů Ca 2+ a Mg 2+ ve prospěch vápníku na úkor hořčíku. Koncentrace Mg 2+ poklesly na hodnoty okolo 20 mg/l, a tedy dokonce pod hodnotu projektu, která byla 25 mg/l. Tato změna byla příčinou nižších koncentrací iontů Mg 2+ v upravené vodě, jejichž hodnoty nedosahovaly požadovaných 10 mg/l. Proto musel být snížen podíl vody odsolované v jednotce reverzní osmózy. Toho bylo dosaženo navýšením hodnoty vodivosti upravené vody dle technologického výpočtu, a to na 56 ms/m (tabulka 5). Tímto opatřením došlo k potřebnému zvýšení koncentrace Mg 2+ v upravené vodě. Nárůst koncentrací dusičnanů v upravené vodě, který toto opatření doprovázel, nezpůsobil žádné problémy, jelikož se výstupní hodnoty pohybovaly pod 40 mg/l. Složení surové a upravené vody po provedení změny nastavení ukazuje tabulka 4. Tabulka 4. Trvalý provoz přehled kvality surové a upravené vody Surová voda Datum NO 3 Ca+Mg Ca 2+ Mg 2+ Cl 2 SO 4 Vodivost ph 8.1.2008 72,3 5,4 186,8 18,4 89,3 139,6 116,3 7,5 4.2.2008 70,5 5,6 193,4 22,5 70,2 138,7 116,5 7,4 18.2.2008 73,8 5,5 181,9 24,3 66,7 117,4 7,3 18.3.2008 76,3 5,5 189,3 18,4 64,9 145,9 116,0 7,2 průměr 73,2 5,5 187,9 20,9 72,8 141,4 116,6 7,4 Upravená voda Datum NO 3 Ca+Mg Ca 2+ Mg 2+ Cl 2 SO 4 Vodivost ph 8.1.2008 35,3 2,4 80,3 10,4 33,3 74,7 55,7 7,3 4.2.2008 37,0 2,4 77,5 11,8 29,8 53,7 55,6 7,4 18.2.2008 39,3 2,5 83,40 10,2 33,0 56,3 7,3 18.3.2008 36,0 2,5 82,06 10,5 31,9 70,2 55,2 7,2 průměr 36,9 2,5 80,8 10,7 32,0 66,2 55,7 7,3 Tabulka 5 poskytuje srovnání průměrného složení surové vody ve zkušebním a trvalém provozu spolu s teoretickým a skutečným složením upravené vody v provozu trvalém. Uvedené hodnoty dokladují tvrzení, že poměr proudu surové vody oddělovaný 239

do jednotky reverzní osmózy lze snadno vypočítat a na základě výpočtu i jednoduše regulovat nastavením vodivosti upravené vody. Tabulka 5. Porovnání hodnot zkušebního a trvalého provozu ukazatel surová voda upravená voda trvalý provoz (mg/l) zkušební provoz trvalý provoz teor. výpočet skutečnost NO 3 69 73 35 37 Ca+Mg (mmol/l) 5,6 5,5 2,6 2,5 Ca 2+ 174 188 90 81 Mg 2+ 31 20 10,0 10,7 Cl 74 73 35 32 2 SO 4 143 141 68 66 vodivost (ms/m) 118 117 56 56 Závěr dosavadní provoz jednotky reverzní osmózy na ÚV Třebotov ukázal, že tato technologie umožňuje v upravené vodě dosáhnout stabilních hodnot koncentrací jednotlivých složek v požadované výši dále bylo ověřeno, že poměr proudu surové vody oddělovaný do jednotky reverzní osmózy lze snadno vypočítat a modifikovat v návaznosti na změny kvality zdrojové vody ve vztahu k požadované kvalitě výsledné směsi nasazení technologie reverzní osmózy mělo v tomto konkrétním případě opodstatnění, jelikož investičně i provozně levnější technologie iontovýměny by neumožnila dostatečné odstranění dusičnanů bez překročení mezné hodnoty chloridů nastavení potřebného poměru oddělované vody prostřednictvím zadání vypočtené hodnoty konduktivity upravené vody umožňuje dostatečně přesnou regulaci celého procesu Literatura [1] Konečný P., Starý P. (2004) Limitující faktory použití metod denitrifikace pitné vody, Sb. přednášek konference Pitná voda 2004, 7.6. 10. 6. 2004, Tábor (ČR). [2] Konečný P., Starý P. (2006) Úprava pitné vody obce Třebotov, Přednáška na konferenci Pitná voda 2006, 5.6. 8. 6. 2006, Tábor (ČR). [3] Vyhl. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. 240