PARAMETRY SUŠENÍ ENERGETICKĆH DŘEVIN V EXPERIMENTÁLNÍ SUŠÁRNĚ



Podobné dokumenty
SOUHRNNÁ ZPRÁVA řešení za rok 2015

EXPERIMENTÁLNÍ SUŠENÍ KOMPOSTŮ PRO VÝROBU PELET VE STACIONÁRNÍ VRSTVĚ

Provozní charakteristiky kontaktní parní sušky na biomasu

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ

ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU

Technologie sušení velmi vlhkých materiálů se zpětným využitím tepla vloženého do procesu sušení

KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ VLHKOSTI BIOMASY

VLHKOST A NASÁKAVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Stavební hmoty I Cvičení 7

VLIV KMITÁNÍ TRUBKY NA PŘESTUP TEPLA V KANÁLU MEZIKRUHOVÉHO PRŮŘEZU

SUŠENÍ DŘEVA (HUD) - NÁZVOSLOVÍ -

CVIČENÍ 1 - část 2: MOLLIÉRŮV DIAGRAM A ZMĚNY STAVU VLHKÉHO VZDUCHU

Bioenergetické centrum pro měření parametrů tuhých biopaliv

Analýza sálavé charakteristiky elektrických topných

Numerická simulace sdílení tepla v kanálu mezikruhového průřezu

Měřicí přístroje a měřicí metody

OPTIMALIZACE PROVOZU OTOPNÉ SOUSTAVY BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PO JEJÍ REKONSTRUKCI

DOPRAVA JAKO SOUČÁST LOGISTIKY ENERGETICKÝCH SUROVIN V ZEMĚDĚLSTVÍ TRANSPORT AS PAR T OF ENERGY RAW MATERIALS LOGISTIC IN AGRICULTURE

VÝZKUM VLASTNOSTÍ SMĚSI TEKBLEND Z HLEDISKA JEJÍHO POUŽITÍ PRO STAVBU ŽEBRA

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů

Analýza sálavého toku podlahového a stropního vytápění Výzkumná zpráva

MĚŘENÍ VLHKOSTI VZORKŮ DŘEVA A DAMP OF WOOD SAMPLES MEASUREMENT

VLIV PERFOTACE KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ KONSTRUKCE

WP13: Aerodynamika motorového prostoru a chlazení: AV/T/EV pro SVA priority [A] [F] Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

Školení DEKSOFT Tepelná technika 1D

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky

Měření na rozprašovací sušárně Anhydro návod

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

Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny

Technika ošetřování půd uváděných do klidu

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády

6 ZKOUŠENÍ STAVEBNÍ OCELI

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

Stanovení měrného tepla pevných látek

Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce

Experimentální realizace Buquoyovy úlohy

ELT1 - Přednáška č. 6

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS

DILATOMETR FUNKČNÍ VZOREK. Prof. Mgr. Jan Toman, DrSc.

Oborový projekt 2013/2014 (návrh témat)

Kondenzace brýdové páry ze sušení biomasy

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí

CVIČENÍ 3: VLHKÝ VZDUCH A MOLLIÉRŮV DIAGRAM

Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla

EKONOMIKA PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ BIOMASY PRO ENERGETICKÉ A PRŮMYSLOVÉ ÚČELY ECONOMY OF ENERGY PLANT GROWING

PROTOKOL O PROVEDENÉM MĚŘENÍ

VYBRANÉ MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SO2 U STÁVAJÍCÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ

VOLBA SAMOSTATNÉHO CENTRÁLNÍHO ÚTVARU LOGISTIKY VE VÝROBNÍM PODNIKU

Příloha k průběžné zprávě za rok 2015

Měření pohybu kapaliny a změn teplot v reálném modelu tepelného výměníku metodou PLIF

2. Numerické výpočty. 1. Numerická derivace funkce

VÍCE-VÝMĚNÍKOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

Zjednodušená měsíční bilance tepelné soustavy s tepelným čerpadlem BilanceTC 2017/v2

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

9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu

Zpráva ze vstupních měření na. testovací trati stanovení TZL č /09

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad

Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

KOMBINACE FVSYSTÉMU A TEPELNÉHO ČERPADLA (PRO TÉMĚŘ NULOVOU BUDOVU)

Převodní charakteristiku sensoru popisuje následující vzorec: C(RH)=C 76 * [1 + HK * (RH 76) + K] (1.1)

Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek Magda Součková

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 2. Zpracování měření

Chyby měření 210DPSM

AGRITECH SCIENCE, 16 METODY STANOVENÍ EMISÍ AMONIAKU Z PŮDY METHODS FOR DETERMINATION OF AMMONIA EMISSIONS FROM SOIL

Měření magnetické indukce elektromagnetu

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

Optimalizace proudění vzduchu pro boční chladicí jednotky CoolTeg Plus

9 OHŘEV NOSNÍKU VYSTAVENÉHO LOKÁLNÍMU POŽÁRU (řešený příklad)

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VYUŽITÍ FERMENTAČNÍCH ZBYTKŮ ANAEROBNÍ DIGESCE JAKO PALIVA APPLICATION OF FERMENTED ANAEROBIC DIGESTION REMAINDERS AS FUEL

časovém horizontu na rozdíl od experimentu lépe odhalit chybné poznání reality.

Office Centre Fenix. Porovnání spotřeby energie na vytápění v otopných obdobích říjen 2016 únor Miroslav Urban

SPALOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH BIOPALIV

Odpor vzduchu. Jakub Benda a Milan Rojko, Gymnázium Jana Nerudy, Praha

STANOVENÍ PROPUSTNOSTI OBALOVÝCH MATERIÁLŮ PRO VODNÍ PÁRU

EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ TEPLOT ELEKTRICKÝCH TOPIDEL

Optimalizace teplosměnné plochy kondenzátoru brýdových par ze sušení biomasy

NESTACIONÁRNÍ ŘEŠENÍ OCHLAZOVÁNÍ BRZDOVÉHO KOTOUČE

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

PŘECHODOVÝ DĚJ VE STEJNOSMĚRNÉM EL. OBVODU zapnutí a vypnutí sériového RC členu ke zdroji stejnosměrného napětí

VLASTNOSTI OSIVA JARNÍHO MÁKU Z PODZIMNÍCH A JARNÍCH VÝSEVŮ

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Identifikace kontaktní únavy metodou akustické emise na valivých ložiscích Zyková Lucie, VUT v Brně, FSI

Charakteristika matematického modelování procesu spalování dřevní hmoty v aplikaci na model ohniště krbových kamen

Vlny konečné amplitudy vyzařované bublinou vytvořenou jiskrovým výbojem ve vodě

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

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s.

NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1

Strategie optimálního využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě. Jiří Hromádko

Řízení tepelné soustavy s dopravním zpožděním pomocí PLC

Úloha 5: Spektrometrie záření α

Systém nízkoúrovňových válečkových a řetězových dopravníků

VLASTNOSTI PALIV Z RRD V ZÁVISLOSTI NA JEJICH ZPRACOVÁNÍ THE PROPERTIES OF FUEL PRODUCED FROM FAST-GROWING WOOD DEPENDING ON THEIR PROCESSING

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM transport kapalné vody

Modelování a simulace Lukáš Otte

pracovní list studenta RC obvody Měření kapacity kondenzátoru Vojtěch Beneš

Hydrotermická úprava dřeva - přednáška

Transkript:

PARAMERY SUŠEÍ EERGEICKĆH DŘEVI V EXPERIMEÁLÍ SUŠÁRĚ PARAMEERS OF EERGY WOOD DRYIG I EXPERIMEAL DRYER J. Souček ), M. Kroulík ), M. Polák ) ) VÚZ v.v.i. Praha ) ČZU Praha Abstract In the article are published results of energy wood drying. he aim of experiments was establishing of wood drying parameters and comparing of two methods of solid biofuels production from both energy balance and drying process points of view. he authors present measuring method and achieved results. Keywords: : wood drying, bioenergy, biomass Úvod Výroba bioenergetických produktů, zejména pevných biopaliv, je ekonomicky a organizačně poměrně náročnou záležitostí. áročnost produkce lze částečně snížit, mimo jiné, volbou správného technologického postupu sklizně, zpracování, skladování a spotřeby. Aby bylo možné zvolit správné řešení, je nutné znát parametry používaných operací při různém stavu suroviny. a celkové bilanci výroby pevných biopaliv se velmi významně podílí sušení surovin, což je operace nutná k dosažení jejich dlouhodobé skladovatelnosti. Při návrhu řešení je zpravidla možné včlenit sušení do různých bodů technologického postupu v interakci s ostatními technologickými a logistickými operacemi. Zjednodušeně lze konstatovat, že při zpracování surovin na bázi dřeva vychází téměř všechny používané technologie ze dvou základních postupů. První alternativa využívá postup, při kterém je čerstvá surovina zpracována na desintegračním zařízení, teprve poté sušena a dále zpracována (například lisováním do briket, či pelet). Při tomto způsobu zpracování je nevýhodou vyšší energetická náročnost sušení a akutní riziko výskytu biodegradabilních procesů v případě pomalého či nedostatečně včasného vysušení na bezpečnou hodnotu. Druhá alternativa využívá vysýchání (většinou samovolného) v posklizňovém období. K desintegraci a dalším technologickým operacím dochází teprve následně. evýhodou této alternativy je značná časová a logistická náročnost a fakt, že předsušené suroviny je obvykle nutné dosoušet. Z hlediska energetické a ekonomické náročnosti produkce je vhodné posoudit energetickou a časovou bilanci sušení v souvislosti s parametry ostatních souvisejících operací. Cílem měření, jehož výsledky jsou prezentovány v tomto příspěvku, bylo porovnat procesy sušení čerstvého a skladovaného dřeva určeného pro výrobu lisovaných biopaliv. Materiál a metody Měření parametrů bylo realizováno na experimentální sušárně, jejímž základem je vzduchotechnický okruh s radiálním ventilátorem a elektrickým ohřevem. Vzduchotechnický okruh je alternativně otevřený nebo částečně či zcela uzavřený. Do pracovní části okruhu zasahují závěsy elektromagnetických vah, na něž lze zavěsit držák se vzorkem materiálu. Elektromagnetické váhy jsou dvojramenné s automaticky elektromagneticky kompenzovaným rozsahem ± g s přesností,g. Signál vah může vzhledem k velmi nízké hmotnosti závěsu i vzorku obsahovat šum vyvolaný aerodynamickým působením proudícího vzduchu na misku se vzorkem Rychlost proudění vzduchu v celé trati je řízena škrticí klapkou. Rychlost proudění lze v pracovní části případně ovlivnit i vestavbou (např. zúžením prostoru, které zvyšuje rychlost proudění). eplota je regulována pomocí 3 topných těles 5 W pracujících jednotlivě v režimu O/OFF a. tělesem s možností regulace elektrického příkonu v rozsahu 5 5 kw. Vlhkost sušícího vzduchu je v průběhu měření kontrolována úrovní otevření nebo uzavření vzduchotechnického okruhu a je měřena v proudu odpadního vzduchu vlhkoměrem Comet R3. Připravený vzorek je bezprostředně po dokončení zavěšen na závěs vah do proudu vzduchu o předem nastavených stálých parametrech (teplota, vlhkost a rychlost proudění).

Závislost relativní rychlosti sušení na měrné vlhkosti je pak teoreticky nezávislá na vnějších podmínkách sušení (parametrech sušícího prostředí), nazývá se zobecněnou křivkou sušení daného materiálu a lze ji použít pro modelování a výpočty parametrů sušícího zařízení. var zobecněné křivky sušení charakterizuje kromě typu materiálu též jeho velikost a tvar. Z rovnic pro vyjádření součinitele přestupu tepla lze určit poměr měřením stanovené rychlosti sušení a ekvivalentní rychlosti sušení při odparu z volné vodní hladiny e Obr. : Experimentální zařízení pro měření sušení (- elektromagnetické váhy se závěsem; - měřený vzorek materiálu; 3- topná tělesa; - radiální ventilátor s klapkou Kromě hmotnosti vzorku je sledována teplota proudícího vzduchu, relativní vlhkost odpadního vzduchu z okruhu a rychlost proudění. eploty jsou měřeny termočlánky typu K. Údaje vah a termočlánků jsou on-line snímány s nastaveným intervalem 5 sekund pomocí ústředny ORIO 353 fy Schlumberger. Výsledky měření lze převést sériovým portem do počítače, kde jsou následně převedeny do standardní uživatelské platformy (MS Excel). Křivka sušení charakterizuje komplexně kinetiku sušení. Je určena časovou závislostí střední integrální měrné vlhkosti z celého vzorku materiálu X m při sušení za stálých podmínek - teploty, tlaku, rychlosti proudění a vlhkosti sušícího prostředí. Z křivky sušení je odvozována rychlost sušení, definovaná jako záporně vzatá derivace hodnot měrné vlhkosti vzorku podle času t. dx dt m, (s - ) () kde: x m je měrná vlhkost materiálu (kg.kg - ) t je čas (s) Rychlost sušení se v průběhu sušení mění. Po počátečním úseku ohřevu materiálu dosahuje rychlost sušení maxima a dále monotónně klesá k nule tj. materiál přechází do ustáleného (vysušeného) stavu za daných vnějších podmínek. Rychlost sušení závisí na vnějších podmínkách a na velikosti, tvaru a typu materiálu. Pro charakterizaci vlastností materiálu z hlediska sušení se proto zpracovává v závislosti na měrné vlhkosti materiálu. Rychlost sušení lze navíc zpracovat v bezrozměrném tvaru tj. v poměru k rychlosti sušení volné vodní hladiny tvaru vzorku (resp. zcela mokrého vzorku). * e, (-) () kde: je rychlost sušení materiálu (s - ) e je rychlost sušení volné hladiny (s - ) kde: e Výsledky v v m e, (-) (3) e je adiabatická teplota odparu z volné vodní hladiny (určená pouze parametry sušícího vzduchu, v našem případě teplotou v a měrnou vlhkostí x a ) (K) v je teplota vzduchu (K) m je teplota materiálu (K) Při měření křivek rychlosti sušení byl připraven vzorek, jehož velikost byla omezena velikostí sušicí komory a potřebou, aby kolem vzorku mohl bez problémů proudit sušící vzduch. Připravený vzorek byl zvážen na laboratorních analytických vahách a byly změřeny jeho fyzické rozměry posuvným měřítkem. Pod povrch vzorku byl vložen termočlánek, aby bylo možné pořídit záznam teploty vzorku. Vzorek byl ihned po přípravě vložen do experimentálního zařízení s nastavenými parametry a ustálenými podmínkami. Záznam hodnot začal bezprostředně po vložení vzorku do sušárny. Měřené teploty bylo možné sledovat na displeji měřící ústředny. Vzorek materiálu byl považován za vysušený, pokud se teplota sušícího vzduchu a teplota měřená uvnitř vzorku po dobu alespoň minut shodovala přesností, C. Po ukončení experimentu byl vzorek zvážen a následně vložen do laboratorní sušárny, kde byl ponechán po dobu hodiny a po vychladnutí v exsikátoru opět zvážen. ímto způsobem bylo ověřeno, zda byl vzorek v průběhu experimentu skutečně vysušen. Při každém měření byl stanoven záznam průběhu měrné vlhkosti vzorku přepočítáním záznamu elektromagnetických vah. Průběh teploty sušicího média vzduchu byl udržován přibližně na nastavené hodnotě. eplota vzorku se zvyšovala z teploty při vsazení do zařízení až na hodnotu stejnou jako byla teplota sušícího vzduchu (viz. graficky znázorněný průběh na obrázku ). Průměr vzorků byl mm a délka mm. Hmotnost sušiny vzorku v daném případě byla,3 g.

9 teplota vzduchu teplota vzorku měrná vlhkost vzorku,9 teplota ( C) 8 7 6 5 3,8,7,6,5,,3,, měrná vlhkost (kg.kg - ) 6 8 6 8 6 8 3 3 3 36 38 6 čas měření (min) Obr. : Grafické znázornění průběhu teploty sušícího vzduchu a teploty a měrné vlhkosti vzorku dřevo čerstvé, kolmý průřez větví,celý profil. a obrázku 3 je průběh zobecněné křivky rychlosti sušení přepočítaný podle vzorce (3).,9,8,7 (-) e,6,5,,3,,,6,5,,3,, měrná vlhkost (kg.kg - ) Obr. 3: Zobecněná křivka rychlosti sušení dřevo čerstvé, kolmý průřez větví,celý profil 3

teplota ( C) 8 6 teplota vzduchu teplota vzorku relativní vlhkost vzorku,9,8,7,6,5,,3,, relativní vlhkost (kg.kg - ) 6 8 6 8 6 8 3 3 3 36 38 6 čas měření (min) Obr. : Grafické znázornění průběhu teploty sušícího vzduchu a teploty a měrné vlhkosti vzorku dřevo samovolně předsušené skladováním na venkovním vzduchu,9,8,7 (-) e,6,5,,3,,,6,5,,3,, relativní vlhkost (kg.kg - ) Obr. 6: Zobecněná křivka rychlosti sušení dřevo samovolně předsušené skladováním na venkovním vzduchu. a obrázcích až 5 jsou grafy s výslednými charakteristikami sledovaných materiálů. aměřená data byla podle výše uvedených vztahů v programu MS Excel. Stejným způsobem byly stanoveny vlastnosti sušení topolu skladovaného v období březen prosinec na venkovní nezastřešené ploše (obrázky a 5). Průměr vzorku byl mm a délka 5 mm. Hmotnost sušiny byla 3, g. Za účelem získání širší škály hodnot i při vyšší vlhkosti a pro simulaci nepříznivých klimatických podmínek byly vzorky před experimentem máčeny ve vodě. V reálných podmínkách hodnota relativní vlhkosti samovolně vyschlého dřeva v přírodních podmínkách jen výjimečně přesáhne, kg.kg -.

Diskuse a závěr Poděkování yto výsledky uvedené tomto článku byly získány v rámci řešení projektu AZV QG683, Konkurenceschopnost bioenergetických produktů Sušení rostlinných surovin je z technologického hlediska důležitou operací. Zásluhou sušení lze dlouhodobě skladovat suroviny, které by v surovém stavu velmi rychle podlehly zkáze. áročnost sušení spočívá ve vysoké spotřebě energie a v návrhu a použití optimálního sušícího zařízení. Vyjádření poměrů sušení pomocí zobecněné křivky má výhodu, že při interpretaci výsledků lze poměrně přesně vyjádřit vlastnosti sušícího média i vlastnosti sušeného materiálu. Z grafů na obrázcích a je patrné, že při vysušení vzorku dojde k očekávanému vyrovnání teploty vzorku a teploty okolí (sušícího média) Z průběhu stanovených křivek je patrné, že s klesající měrnou vlhkostí materiálu se podmínky sušení dřeva zhoršují. Při hodnotách měrné vlhkosti pod, kg.kg -, dosahuje rychlost sušení čerstvého dřeva maximálně,5. U dřeva předsušeného venkovním skladováním je tato hodnota vyšší. Pro topolové dřevo činí cca,7 rychlosti sušení volné vodní hladiny. Při hodnotách měrné vlhkosti na úrovni cca,5 kg.kg -, dosahuje rychlost sušení čerstvého topolového dřeva,8 rychlosti sušení volné vodní hladiny. Pro dřevo předsušené venkovním skladováním tato hodnota platí ještě při relativní vlhkosti cca,5 kg.kg -. Z detailního porovnání bezrozměrných křivek sušení čerstvého a skladovaného dřeva je patrné, že rychlost sušení je vyšší u dřeva, které bylo před sušením delší dobu skladováno. Z uvedených faktů vyplývá, že rychlost sušení čerstvého dřeva je nižší, než rychlost sušení dřeva skladovaného v období březen až prosinec na venkovní nezastřešené ploše. V oblasti hodnot relativní vlhkosti,3 kg.kg - činí tento rozdíl 8,5 %. Literatura MASSO, J.E KOFMA, P.D.: Influence of particle size and moisture content on tendency to bridge in biofuels made from willow shoots. Biomass and Bioenergy, vol., 3, p. 9 35. SOUČEK, J., BURG, P., KROULÍK, M.: Konkurenceschopnost bioenergetických produktů : redakčně upravená roční zpráva za rok 7 o průběhu prací na projektu QG683 č. Z-9, 8 p. Praha : VÚZ, 8 Anotace V příspěvku jsou zveřejněny výsledky měření sušení dřeva. Cílem experimentů bylo stanovit parametry sušení dřeva pro energetické účely a porovnat dva postupy používané při výrobě pevných biopaliv z hlediska energetické bilance a průběhu sušícího procesu. Autoři popisují postup měření a dosažené výsledky Klíčová slova: sušení dřeva, bioenergetika, biomasa Kontaktní adresa: Ing. Jiří Souček, Ph.D., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Drnovská 57, 6 Praha 6 Ruzyně, Česká republika, e-mail: jiri.soucek@vuzt.cz, tel:33 Ing. Milan Kroulík, Ph.D., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Drnovská 57, 6 Praha 6 Ruzyně, Česká republika, e-mail: kroulik@tf.czu.cz, tel: 3336 Ing. Martin Polák, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 9, 65 Praha 6, e-mail: karel@tf.cz, tel: 38383 5