Ostatní metody Unconventional Methods

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Elektřina.
Advertisements

Výkonové vypínače vn a vvn
ELEKTRICKÝ PROUD.
A podzemní voda se opět stává vodou povrchovou
Elektrolýza VY_32_INOVACE_CH1 – 20 AUTOR: Mgr. Jana Krajinová
Elektrický obvod I..
Tato prezentace byla vytvořena
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Opakování - elektrolýza
Projekt CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijního oboru Geotechnika Geotechnika, geotechnická stavba, geotechnická konstrukce © 2014 Karel Vojtasík - Geotechnické.
ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH
Jak se kapalina stává elektricky vodivou
II. Statické elektrické pole v dielektriku
CHEMICKÁ VAZBA.
ZKOUMÁ VYUŽITÍ ENERGIE ATOMŮ
2. část Elektrické pole a elektrický náboj.
Elektrický proud v látkách
VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNECH
Vedení elektrického proudu v plynech
Výuková centra Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/
Šíření tepla Milena Gruberová Jan Hofmeister Lukáš Baťha Tomáš Brdek
ELEKTROLYTICKÝ VODIČ.
Způsob zhutňování je ovlivněn těmito faktory:
Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/ Inovace vzdělávacích metod EU.
Poruchy základových konstrukcí
POVRCHOVÁ ÚPRAVA VY_32_INOVACE_7_1_08_Povrchová úprava
Doutnavka Lucie Šabachová.
ELEKTRICKÉ POLE.
VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNECH
Elektrický proud v kapalinách a plynech
Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.
 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA2_07  Název materiálu: Elektrický proud v kapalinách.  Tematická oblast:Fyzika 2.ročník  Anotace: Prezentace.
IONIZACE PLYNŮ.
ELEKTRICKÝ PROUD V PEVNÝCH LÁTKÁCH
- - Měděná elektroda se v kyselině rozpouští :
Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/ Inovace vzdělávacích metod EU.
ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH I.
PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ ELEKTROCHEMIE
Svařování elektrickým obloukem Definice Patří do svařování tavného Zdrojem tepla je elektrický oblouk, který vzniká mezi elektrodou a svařovaným materiálem.
Vedení elektrického proudu v látkách. Struktura prezentace úvod otázky na úvod výklad příklad/praktická aplikace otázky k zopakování shrnutí.
E LEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH A PLYNECH Ing. Jan Havel.
ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH A PLYNECH. KAPALINY A IONTY Elektrolyty  Roztoky vedoucí elektrický proud Elektrolytická disociace  Rozpad částic na kationty.
ELEKTROTECHNOLOGIE VODIČE - ÚVOD. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA VODIČE – ELEKTRICKY VODIVÉ MATERIÁLY pro jejichž technické využití je rozhodující jejich VELKÁ.
NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.4.00/ AUTOR:Mgr. Tomáš.
Elektrické vlastnosti fázových rozhraní
Název školy ZŠ a MŠ Březno Název: Autor: Mgr. Petr Pištěk
FYZIKÁLNÍ PODSTATA ELEKTRICKÉ VODIVOSTI
ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST
Základní škola a mateřská škola J.A.Komenského
Číslo projektu MŠMT: Číslo materiálu: Název školy: Ročník:
Vlastnosti pevného, kapalného a plynného skupenství
ADSORPCE na fázovém rozhraní pevná fáze-plyn.
ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY
Digitální učební materiál
Elektrický proud v kapalinách
Vlastnosti pevného, kapalného a plynného skupenství
NÁZEV ŠKOLY: ZŠ J. E. Purkyně Libochovice
Vodivost kapalin. Elektrický proud (jako jev) je uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud (jako jev) je uspořádaný pohyb.
Zmrazování Ground Freezing
Stabilizace vápnem Lime Stabilization
ELEKTROLYTICKÝ VODIČ.
CZ.1.07/1.5.00/ KRYSTALIZACE KOVŮ A SLITIN
ADSORPCE na fázovém rozhraní pevná fáze-plyn.
Konsolidace Consolidation
Elektrické vlastnosti fázových rozhraní
Název školy: ZŠ Bor, okres Tachov, příspěvková organizace
Úvod Historie - Účel - Rozdělení metod „ÚPRAVY HORNIN A ZEMIN“
IONIZACE PLYNŮ.
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK
Fyzika 2.D 13.hodina 01:22:33.
Transkript prezentace:

Ostatní metody Unconventional Methods 01/01/2019 © 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin

© 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin OBSAH Úvod Elektroosmóza Hutnění výbuchem Vypalování a tavení Bioingeneering Literatura 01/01/2019 © 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin

© 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin ÚVOD Mechanické (pevnostní a přetvárné) vlastnosti zemin jsou závislé na množství vody v nich obsažené, zejména u plastických zemin (jílů). 01/01/2019 © 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin

ELEKTROOSMÓZA Odvodnění saturované zeminy (prostředí) je založeno na pohyby molekul vody (+) v elektrickém poli. Protéká-li prostředím stejnosměrný proud jsou kladné ionty transportovány k záporné elektrodě (-). Pevné částice mají na svém povrchu záporný náboj, nejsou schopny pohybu a zůstávají na místě. + - elektroda - tyče, plechy (+) anoda studně (-) katoda 01/01/2019 © 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin

© 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin ELEKTROOSMÓZA Elektroosmózou lze odvodnit zeminy (prostředí), které mají hodnotu součinitel propustnosti k>=10-9 m/s. 01/01/2019 © 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin

© 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin ELEKTROOSMÓZA Zeminy s nižší hodnotou součinitel filtrace se zahřívají, nedochází k jejich odvodnění, ale voda se z nich vypařuje. 01/01/2019 © 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin

© 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin ELEKTROOSMÓZA Upravovaná – vysoušená oblast zeminy (prostředí) elektroosmózou musí být nejdříve dokonale izolována od okolního prostředí. 01/01/2019 © 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin

© 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin ELEKTROOSMÓZA Není-li prostředí odizolováno, nemá smysl tuto metodou aplikovat, neboť z okolí bude v důsledku kapilarity do oblasti vstupovat voda. 01/01/2019 © 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin

© 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin HUTNĚNÍ VÝBUCHEM Hutnění výbuchem není standardní metodou úpravy. 01/01/2019 © 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin

© 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin HUTNĚNÍ VÝBUCHEM Metoda má řadu omezení a nelze ji nelze běžně aplikovat. 01/01/2019 © 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin

© 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin HUTNĚNÍ VÝBUCHEM Hutnění výbuchem se použilo na zhutňování sedimentovaných materiálů při ukládání na odkalištích se záměrem snížit objem uloženého materiálu. 01/01/2019 © 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin

© 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin HUTNĚNÍ VÝBUCHEM Hutnění výbuchem lze aplikovat na úpravu prosedavých zeminy k vyvolání prosednutí. 01/01/2019 © 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin

© 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin HUTNĚNÍ VÝBUCHEM Metoda hutnění výbuchem je značně nejistá co do výsledku. Ne vždy má očekávaný efekt a může být příčinnou mnoha komplikací a vést ke zhoršení stavu. 01/01/2019 © 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin

© 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin VYPALOVÁNÍ A TAVENÍ Vypalování a tavení náleží k termickým metodám úpravy. 01/01/2019 © 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin

© 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin VYPALOVÁNÍ A TAVENÍ Rozdíl mezi oběma metodami spočívá v hodnotách teplot zahřátí prostředí. 01/01/2019 © 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin

© 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin VYPALOVÁNÍ A TAVENÍ Vypalování zpravidla odstraňuje vodu, organickou hmotu a snadno zápalné a hořlavé materiály obsažené v zemině. 01/01/2019 © 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin

© 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin VYPALOVÁNÍ A TAVENÍ Tavení přeměňuje polyfázový systém zeminy v amorfní tuhý materiál. 01/01/2019 © 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin

© 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin VYPALOVÁNÍ A TAVENÍ Obě metody jsou ve stádiu zkoumání a v praxi nebyly doposud aplikovány, až na zkušební ověřování. 01/01/2019 © 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin

© 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin BIOINGENEERING Vegetační pokryv je nejrozšířenější formou ochrany povrchu prostředí před působením erozních činitelů (vítr, voda, led, změny teplot, apod.). 01/01/2019 © 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin

© 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin BIOINGENEERING Vegetační pokryv prostředí odvodňuje a povrchově stabilizuje (svahy). 01/01/2019 © 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin

© 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin BIOINGENEERING Vegetační pokryv je schopen auto regenerace a nevyžaduje údržbu (pokud není totálně nerušen). 01/01/2019 © 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin

© 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin BIOINGENEERING Vegetační pokryv může plnit jen účinnou ochranu povrchu některých umělých geotechnický konstrukcí. 01/01/2019 © 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin

© 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin BIOINGENEERING Vegetační pokryv nelze aplikovat jako základní konstrukční element úpravy zemin v geotechnických konstrukcích. 01/01/2019 © 2014 Karel Vojtasík – Úprava vlastností hornin a zemin