Rozvojom spoločnosti najmä v druhej polovici minulého storočia dochádza čím ďalej tým viac k zásahu človeka do životného prostredia

Podobné dokumenty
Rozvojom spoločnosti najmä v druhej polovici minulého storočia dochádza čím ďalej tým viac k zásahu človeka do životného prostredia

Microsoft Word - 6 Výrazy a vzorce.doc

Správa o prevádzke a kontrole spaľovacieho zariadenia za rok 2017 CRH (Slovensko) a.s. Cementáreň Turňa nad Bodvou

Správa o prevádzke a kontrole spaľovacieho zariadenia za rok 2016 CRH (Slovensko) a.s. Cementáreň Turňa nad Bodvou

Čistenie odpadových vôd

Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia podľa 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a vyhlá

Snímka 1

Informačné technológie

Čísla Nájdite všetky dvojice prirodzených čísiel, ktoré vyhovujú rovnici: 2 ( a+ b) ( a b) + 2b ( a+ 2b) 2b = 49 RIEŠENIE ( ) ( ) ( ) 2 a+ b a

Vývoj plaveninového režimu na Dunaji od Bratislavy po Komárno

Annex_9_3_Profeta_Ecotoxicology_SK.doc

(Microsoft PowerPoint - Kijovska [Re\236im kompatibility])

Príl. 6.1-TA 3 FR samostatne tabulky

Deň otvorených dverí BVS, a

Salt water pool care for highest demands

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2011/2012 Jednotkový koreň(unit roo

Microsoft Word AF4D.doc

Príklad 5 - Benzén 3. Bilančná schéma 1. Zadanie príkladu n 1 = kmol/h Definovaný základ výpočtu. Na základe informácií zo zadania si ho bude v

P2017_118008

Microsoft Word - MAT_2018_1 kolo.docx

Preco kocka stací? - o tom, ako sú rozdelené vlastné hodnoty laplasiánu v limite, ked sú velké

Slide 1

Microsoft Word - skripta3b.doc

GENERÁLNY ŠTÁB

;tcel,~~' \~J.,~~ ~Od',.nS.,.." DODATOK Č. 3 K ZMLUVE Č P02012 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní

Oslávte s nami deň Dunaja Tohtoročná oslava Dňa Dunaja v Bratislave sa uskutoční 29. júna 2017 (štvrtok) o h Program 1. Prezentácia vodomernej s

Matematický model činnosti sekvenčného obvodu 7 MATEMATICKÝ MODEL ČINNOSTI SEKVENČNÉHO OBVODU Konečný automat predstavuje matematický model sekvenčnéh

Protokol o skúške č /2017 Názov a adresa skúšobného laboratória: Názov a adresa zákazníka: EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r. o. ČOV Vlčany - Neded s.

STANOVENIE OBJEMOVEJ AKTIVITY POLÓNIA-210 VO VYBRANÝCH SLOVENSKÝCH MINERÁLNYCH VODÁCH P. Rajec, M. Krivošík, Ľ. Mátel Katedra jadrovej chémie Prírodov

17. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU, Žilina, máj 2

Monitoring kvality povrchových vôd Slovenskej republiky

Priklad 9 - LisovanieVyluhovanieSusenie.xls

TEORETICKÉ ÚLOHY

Monday 25 th February, 2013, 11:54 Rozmerová analýza M. Gintner 1.1 Rozmerová analýza ako a prečo to funguje Skúsenost nás učí, že náš svet je poznate

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Ċ

Vzorové riešenia úlohy 4.1 Bodovanie Úvod do TI 2010 Dôvod prečo veľa z Vás malo málo bodov bolo to, že ste sa nepokúsili svoje tvrdenia dokázať, prič

Teplárenstvo ako ďalej? , , Piešťany Ochrana ovzdušia centrálne alebo lokálne? Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc. Národná ene

MERANIE U a I.doc

Prezentácia programu PowerPoint

DODATOK Č. 3 K ZMLUVE Č PO2012 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z

GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny

O B E C M A L Č I C E V Š E O B E C N E ZÁ V Ä Z N É N A R I A D E N I E Č. 1/2019 O podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

SK MATEMATICKÁOLYMPIÁDA skmo.sk 2009/ ročník MO Riešenia úloh česko-poľsko-slovenského stretnutia 1. Určte všetky trojice (a, b, c) kladných r

- N á v r h - Obec Radoľa v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákon

Vypracované úlohy z Panorámy z fyziky II Autor: Martin Brakl UČO: Dátum:

trafo

VZTAH STUDENTŮ VŠ K DISCIPLÍNÁM TEORETICKÉ INFORMATIKY

Pokrocilé programovanie XI - Diagonalizácia matíc

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný

návrh vzn o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

M59dkZ9ri10

odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Kollárova 8, Trnava OU-TT-OSZP3-20

Zadanie_1_P1_TMII_ZS

53. ročník CHO, krajské kolo - odpoveďový hárok, kategória B

Záleží na tom, čo je vo vnútri

(07) Rekonštrukcia Mierového námestia kamenná dlažba alebo trávnik? sa na mestskom úrade v Trenčíne uskutočnilo stretnutie zástupcov volnéh

Návrh odkanalizovania lokality Košice – Krásna pri postupnom budovaní rodinných domov

GENERÁLNY ŠTÁB

60. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2018/2019 kategória E okresné kolo Riešenie úloh 1. Zohrievanie vody, výhrevnosť paliva a) Fosílne pal

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

Snímka 1

vzor listu adresa v ramceku_

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia v obci Závod Obecné zastupiteľstvo v Závode vyd

0022-vub-mobilne-tokeny-200x200-v03.indd

Kedy sa predné koleso motorky zdvihne?

Jozef Kiseľák Sada úloh na precvičenie VIII. 15. máj 2014 A. (a) (b) 1

Osvetlenie, ktoré poskytuje pohodlie pre oči

vzn_7_2018_ochrana_ovzdusia

M E S T O R O Ž Ň A V A

Základy automatického riadenia - Prednáška 2

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v meste Trebišov dňa VZN vyvesené na úradnej tabuli v meste Trebišov dňa VZN nadobúda účinn

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianske Stankovce č. 8/2016 O ovzduší a poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi Obec Trenčianske Stank

Osvetlenie, ktoré poskytuje pohodlie pre oči

OBSAH

MESTO SENEC Mierové námestie č. 8, Senec Názov normy: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 4/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia ma

Prenosový kanál a jeho kapacita

Microsoft Word - Zmeny v dlhodobom majetku.docx

SRPkapitola06_v1.docx

Microsoft Word Riešenie PRAX A

Určenie hustoty látok Určiť hustotu je trochu pracné. Nemá zmysel, aby ju ľudia určovali stále, keď hustotu potrebujú. Preto je už hustota jednotlivýc

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

STRUČNÝ NÁVOD KU IP-COACHU

3Rajczyková_HYDROCHEM_2012_Rajcz_Mak_Tkac_upr

MSDS Herboxone

Metrické konštrukcie elipsy Soňa Kudličková, Alžbeta Mackovová Elipsu, ako regulárnu kužeľosečku, môžeme študovať synteticky (konštrukcie bodov elipsy

Microsoft Word - 06b976f06a0Matice - Uzivatelska Dokumentacia

Príklad 9 - Lisovanie+ Vylúhovanie+ Sušenie 3. Bilančná schéma 1. Zadanie príkladu Bilančná schéma: m6 =? w6a = m4 =? kg 0.1 Zvolený základ výpočtu: w

Microsoft Word TEÓRIA-F-A4

Mapy__Dunaj.pdf

Úlohy o veľkých číslach 6. Deliteľnosť In: Ivan Korec (author): Úlohy o veľkých číslach. (Slovak). Praha: Mladá fronta, pp Persistent UR

437_15

Microsoft Word - PDS NAC CAR P K SR Ceramic Clearcoat J2270V.SLK doc

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1961 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZabezpeĊenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

SK MATEMATICKA OLYMPIADA 2010/ ročník MO Riešenia úloh domáceho kola kategórie Z4 1. Doplň do prázdnych políčok čísla od 1 do 7 každé raz tak,

Operačná analýza 2

Popis konštrukčného radu: Wilo-Drain TS/TSW 32 Obrázok podobný Konštrukčný typ Kalové ponorné motorové čerpadlo Použitie Čerpanie Typový kl'úč predbež

Prepis:

3 Prenos hmoty a energie 3.1 Stacionárny prípad 1. Prúd vody v rieke s prietokom Qs 10m 3 /s má koncentráciu chloridov cs 20mg/l. Prítok rieky s prietokom Qw 5m 3 /s má koncentráciu chloridov cw 40mg/l. Aká je výsledná koncentrácia chloridov po dokonalom premiešaní. Ak predpokladáme dokonalé premiešanie a ustálený stav, potom prísun chloridov do rieky musí byť v rovnováhe s ich odsunom (odtokom). Všeobecne, pri prietoku Qm 3 /s a koncentrácii polutantu c mg/l bude prísun polutantu Qc 1000 mg/s (faktor 1000 zohľadňuje tú skutočnosť, že 1m 3 1000 litrov). Celkový prísun chloridov do rieky potom bude: Vstup (Q s c s + Q w c w ) 1000mg/s Po zmiešaní rieky a prítoku musí v rovnovážnom stave platiť pre výstupnú koncentráciu, cm: Vstup (Q s c s + Q w c w ) 1000mg/s Q m c m 1000mg/s Výstup pričom Q m (Q s + Q w ) Pre hľadanú koncentráciu, cm dostaneme: c m (Q sc s + Q w c w ) 1000mg/s (Q s + Q w ) 1000l/s 26.7 mg/l Komentár Všimnite si, že faktor 1000 (prevod m 3 na litre) sa vo výslednom vzťahu vykráti, čo prakticky zodpovedá zmene jednotky prietoku. Keby sme všetky prietoky jednotne vyjadrili v inej jednotke (napríklad l/s), museli by sme dostať ten istý výsledok. SK - 1

2. Priemerný prietok Dunaja v Bratislave je 2000 m 3 /s. Uvažujme, že sa do Dunaja v Bratislave vypúšťa odpadová voda s prítokom 20 m 3 /s a s koncentráciou polutantov 100 mg/liter. V Gapčíkove sa vypúšťa odpadová voda s prítokom 15 m 3 /s a s koncentráciou polutantov 50 mg/liter. Vypočítajte koncentráciu polutantov: a) za Bratislavou b) za Gapčíkovom Situácia v Bratislave je nasledovná. Prísun polutantov s prítokom 20 m 3 /s a s koncentráciou polutantov 100 mg/liter znamená v absolútnom množstve 20000 litrov/s 100 mg/liter 2 10 6 mg polutantov za sekundu. Po premiešaní s prítokom bude odtok 2020 m 3 /s a pre koncentráciu polutantu bude platiť: Q in c in Q out Q inc in 20000 100 Q out 2020000 20 100 0.99 mg/l 2020 Do Gapčíkova teda priteká už znečistený Dunaj s prítokom 2020 m 3 /s a koncentráciou polutantov 0.99 mg/l. K tomu sa pridáva odpad v Gapčíkove s prítokom 15 m 3 /s a s koncentráciou polutantov 50 mg/liter. Po dokonalom premiešaní bude platiť: c m Q BAc BA + Q GAP c GAP 2000 + 750 1.351 mg/l Q BA + Q GAP 2035 V praxi je výsledná koncentrácia polutantov limitovaná príslušnými normami a predpismi, a treba vypočítať vstupné parametre. Napríklad: 3. Do čistej rieky s prietokom 500m 3 /s ústi odpad s prietokom 10m 3 /s. Aká môže byť najvyššia koncentrácia polutantov v odpade, aby výsledné znečistenie rieky bolo menšie ako 1ppm? Výsledok vyjadrite v jednotkách [ppm] a [mg/l]. SK - 2

V ustálenom stave platí: Q waste c waste (Q waste + Q river ) c waste (Q waste + Q river ) 510 1 51ppm Q waste 10 V prípade vody s hustotou 1kg/l je prevod [ppm] na [mg/l] triviálny, nakoľko 1mg/l 1mg/kg 1ppm. Koncentrácia polutantov v odpade teda nesmie prekročiť 51mg/l. 4. Ako treba regulovať koncentráciu polutantov v odpade v prípade, že v období sucha klesne prietok rieky na 200m 3 /s? Použijeme výsledok z predchádzajúceho príkladu: c waste (Q waste + Q river ) 210 1 21ppm Q waste 10 Ak prietok rieky v období sucha klesne na 200m 3 /s, koncentráciu polutantov v odpade treba znížiť na 21ppm. 5. Alternatívne, koľko odpadovej vody môžeme vypúšťať v období sucha, ak nie je možné znížiť koncentráciu polutantov v odpade? Vychádzame opäť zo vzťahu: Q waste c waste (Q waste + Q river ) SK - 3

V tomto prípade však hľadanou veličinou bude množstvo (t.j. prietok) vody vypúšťanej z odpadu do rieky, Qwaste. Q waste c waste (Q waste + Q river ) Q waste + Q river Q waste c waste Q waste Q river Q waste Q river 200 1 c waste 51 1 4 m3 /s Komentár Ak teda v období sucha klesne prietok v rieke z 500m 3 /s na 200m 3 /s (t.j. 2.5 krát), musíme úmerne tomu znížiť aj prietok vody v odpade z 10m 3 /s na 4m 3 /s, t.j. tiež 2.5 krát. Vidieť to zo vzťahu: Q waste Q river c waste Q river c waste Q waste Q river c waste Pomer prietokov Qwaste / Qriver je daný pomerom koncentrácií polutantov c waste. Pri rovnakých hodnotách koncentrácií musí byť zachovaný pomer prietokov Qwaste / Qriver. V tomto konkrétnom prípade môže byť maximálny prietok vody v odpade vždy 1/50 prietoku vody v rieke. 6. Do rieky s obsahom soli 400ppm a prietokom 25m 3 /s priteká potok s prietokom 5m 3 /s a obsahom soli 2000mg/l. Časť vody z rieky sa odoberá, mieša s čistou vodou bez soli a používa sa ako úžitková voda, ktorá nesmie mať obsah soli viac ako 500ppm. Aký musí byť pomer prietokov čistej vody a vody odoberanej z rieky? Najprv musíme zjednotiť jednotky koncentrácie pre rieku a potok. V prípade vody platí, že 1ppm 1mg/1kg. 1kg vody má objem 1 liter, takže 1ppm 1mg/l. 400ppm teda predstavuje 400mg/l. To sa mieša s vodou z potoka a platí: SK - 4

Q rieka c rieka + Q potok c potok (Q rieka + Q potok ) Po sútoku rieky a potoka bude koncentrácia soli v rieke: Q rieka c rieka + Q potok c potok c Q rieka + Q out potok Z tejto vody sa odoberá prietok Q1 a mieša sa s čistou vodou s prietokom Q2, pričom výsledná koncentrácia nesmie prekročiť 500ppm 500mg/l. Musí teda platiť: Q 1 (Q 1 + Q 2 )c limit (1 + Q 2 Q 1 ) c limit c limit 1 Q 2 Q 1 Q rieka c rieka + Q potok c potok Q rieka + Q potok c limit 1 Po dosadení číselných hodnôt dostaneme (pre obrátený pomer Q1 / Q2) hodnotu 3. Vodu z rieky treba teda riediť čistou vodou v pomere 3:1, aby ju bolo možné využívať ako úžitkovú vodu. 7. Jazerom s objemom 10 7 m 3 preteká prúd vody z potoka s prietokom 5m 3 /s a koncentráciou nečistôt 10mg/l. Továreň vypúšťa do jazera odpad s prietokom 0.5m 3 /s a koncentráciou nečistôt 100mg/l. Reakčný koeficient je 0.2/deň. Vypočítajte ustálenú koncentráciu nečistôt. V ustálenom stave (dc/dt 0) musí platiť: 0 Vstup Výstup Rozpad Analyzujme jednotlivé členy (treba byť pozorný najmä čo sa týka jednotiek). Vstup znečisťujúcich látok do jazera je daný súčtom príspevkov z potoka a z odpadu z továrne Q potok c potok + Q továreň c továreň. Všetky členy musia byť v rovnakých jednotkách; SK - 5

zvoľme napríklad mg/s. Prietoky sú udané v m 3 /s, koncentrácie v mg/l. Každý m 3 predstavuje 1000 litrov. Prísun polutantov preto bude: Q potok c potok + Q továreň c továreň 5000 10 + 500 100 100 10 3 mg/s V jazere sa vytvorí hľadaná rovnovážna koncentrácia, c, takže voda vytekajúca z jazera bude znamenať výstup polutantov na úrovni (Q potok + Q továreň )c 5500c [mg/s]. V jazere sa teda vždy nachádza celkové množstvo polutantov Vc 10 10 c [mg]. Reakčný koeficient je však zadaný ako 0.2 za deň. Aby sme zachovali rovnaké jednotky, musíme rozpad tiež vyjadriť v [mg/s]. Reakčný koeficient preto bude 0.2/24/3600 za sekundu. Ubúdanie polutantov v dôsledku rozpadu preto bude KVc 0.2 1010 c 23148.15c [mg/s]. 24 3600 Úbytok polutantov spolu v dôsledku odtoku aj rozpadu potom bude: (Q potok + Q továreň )c + KVc (Q potok + Q továreň + KV)c (5500 + 23148.15)c Po sčítaní dostaneme 28648.15c [mg/s]. V rovnovážnom stave musí byť táto hodnota v rovnováhe s prísunom polutantov, z čoho vypočítame hľadanú rovnovážnu koncentráciu, c: Vstup 100 10 3 mg/s Výstup 28648.15c c 100 103 3.49 mg/l 28648.15 8. Riešte vyššie uvedený príklad všeobecne a vo výslednom vzťahu urobte rozmerovú analýzu. V ustálenom stave (dc/dt 0) musí platiť: 0 Vstup Výstup Rozpad SK - 6

Vstup Výstup + Rozpad Q potok c potok + Q továreň c továreň (Q potok + Q továreň )c + KVc (Q potok + Q továreň + KV)c c Q potokc potok + Q továreň c továreň (Q potok + Q továreň + KV) 3.49 mg/l Ako vidieť z tohto vzťahu, m 3 na litre prevádzať nemusíme, nakoľko rovnaký faktor 1000 l/m 3 sa objaví aj v čitateli aj v menovateli. Môžeme teda všetky objemy dosadzovať priamo v m 3. Reakčný koeficient, K, však musíme vždy premeniť z 0.2/deň na 0.2/24/3600/s. 9. Aká bude rovnovážna koncentrácia polutantov v jazere, ak: a) Továreň zníži prietok v odpade na polovicu; b) Továreň úplne odstaví odpad. Použijeme výsledný vzťah z predchádzajúceho príkladu a dosadíme číselné hodnoty: Komentár c Q potokc potok + Q továreň c továreň (Q potok + Q továreň + KV) c Q potokc potok + Q továreň c továreň (Q potok + Q továreň + KV) 50 + 25 2.64 mg/l 0.2 (5 + 0.25 + 24 3600 107 ) 50 + 0 1.78 mg/l 0.2 (5 + 0 + 24 3600 107 ) Prečo po odstavení odpadu z továrne sa rovnovážna koncentrácia v jazere nerovná koncentrácii polutantov v potoku? 3.2 Nestacionárny stav SK - 7