Tématický okruh: Transport a interakce koloidních částic a nanočástic v horninovém prostředí Autor: Ing. Dana Pelikánová Školitel:Doc. Ing. Jan Šembera,

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
BIOCHEMIE.
Advertisements

KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK.
Studium řízených pulzních proudů
Kinetika chemických reakcí
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha Oddělení hygieny půdy.
Optimalizace online prezentací v závislosti na vlastnostech produktů David Novák.
HYDROMECHANICKÉ PROCESY Proudění nenewtonských kapalin potrubím
PŘÍPRAVA A TESTOVÁNÍ VLASTNOSTÍ STABILIZOVANÝCH NANOČÁSTIC ŽELEZA
Lekce 1 Modelování a simulace
Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/ TENTO PROJEKT.
Tématické okruhy doktorského studia:  Tribologie  Diagnostika  Únavové vlastnosti  Konstrukce a virtuální navrhování  Průmyslový.
David Kramoliš Vedoucí práce: Doc. RNDr. René Kalus, Ph.D.
Slepý experiment na určování skluzu (EC projekt SPICE) a jeho řešení primitivní metodou J. Zahradník katedra geofyziky MFF UK.
Povrchové napětí kapalin
Směsi Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. VY_32_INOVACE_G
ZNEČIŠTĚNÍ VOD DUSÍKEM V ZEMĚDĚLSKÝCH POVODÍCH ČR
Název materiálu: ELEKTRICKÉ POLE – výklad učiva.
II. Statické elektrické pole v dielektriku
Výzkumné centrum Pokročilé sanační technologie a procesy Dana Rosická Doktorandský seminář NTI, Tématický okruh: Transport a interakce koloidních.
STANOVENÍ NEJISTOT PŘI VÝPOŠTU KONTAMINACE ZASAŽENÉHO ÚZEMÍ
Kapaliny.
Dan Rozbroj školitel: Dr. Jiří Ludvík
NANOČÁSTICE ELEMENTÁRNÍHO ŽELEZA
Chemické rovnováhy ve vodách
Stacionární a nestacionární difuse.
SMĚSI Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Renata Jeřábková Základní škola Kolín III., Masarykova 412 Dostupné na
Rotace plazmatu Tomáš Odstrčil Zimní škola Mariánská 2012.
KINETICKÁ TEORIE LÁTEK
Látky mohou mít tři skupenství:
Chromatografie Chromatografické dělení je založeno na distribuci separované látky mezi mobilní a stacionární fázi Richard Vytášek 2009.
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Soňa Brunnová Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_PROUDENI.
Podpora inovací prostřednictvím spolupráce VŠ s podniky Ing. Eva Bosáková, CSc.
11/2011Přednáška č. 31 Řízení sestaveného modelu Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2011,
Směsi Opakovací otázky
Návrh a implementace algoritmu SLAM pro mobilní robot
10/2007Přednáška č. 21 Modelované procesy (parametrizace) Matematické modelování (MM) Předmět : Matematické modelování ZS, 2007 Přednášky/cvičení : Doc.
Vývoj inovativní in-situ sanační technologie uplatňující mikrovlnný ohřev Ing. Jiří Kroužek Ing. Jiří Hendrych Ph.D., Ing. Jiří Sobek Ph.D., Ing. Daniel.
Vliv podzemní těsnicí stěny na havarijní únik kontaminantu , Kouty nad Desnou Připravil: Petr Trávníček Petr Junga.
Bc. Jan Sálus Fakulta elektrotechnická 4. Června 2012, Praha Bc. Jan Sálus 1 Dopravní kontrola.
Plynově – chromatografická separace dusíkatých látek
Aplikace analytické metody head – space na zeminy kontaminované VOC
Jméno: Miloslav Dušek Fakulta: Strojní Datum:
Institut geoinformatiky VYUŽITÍ CELULÁRNÍCH AUTOMATŮ PRO MODELOVÁNÍ SILNIČNÍ SÍTĚ V MULTIAGENTOVÉM SYSTÉMU Vypracoval: Bc. Martin Hlaváček Vedoucí: Ing.
Návrh a implementace algoritmu SLAM pro mobilní robot
Chromatografické metody
Modelování součinnosti ocelové obloukové výztuže s horninovým masivem
15. Matematický workshop Brno, 19. října 2006 Příklad heuristického modelu pro modelování chemických reakcí v proudící tekutině J. Šembera Výzkumné centrum.
Vlastnosti plynů a kapalin
11/2011Přednáška č. 41 Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2011, K126 EKO Přednášky/cvičení.
Návrh systému sdílení GIS dat v rámci společnosti MND,a. s. Vedoucí Ing. Jan Růžička Ph.D.
Přístupnost IDS pro OOSPO
Reálná kapalina, obtékání těles
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_32_15 Název materiáluObsah, rozdělení.
Pořadové číslo projektu
Dokončení vývoje a ověření SW Flow123d v rámci projektu DECOVALEX 2015
Jiří Kroužek V. Durďák, J. Hendrych, P. Špaček
Vztah mezi atmosférou, vodou, horninovým prostředím a člověkem
Disperzní systémy.
Nástroje podpory uživatelů
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je
Mikrobiální oživení zeminy po procesu termické desorpce
Centrifugace.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je
Metody hydrogeologického výzkumu Konstrukce hydroizohyps
09 – Mechanické zpracování Petr Zbořil
Studium mřížkových kmitů ZrO2
VLOZ0241c: Ochrana a podpora zdraví I – cvičení Životní prostředí v ČR
Základní škola a Mateřská škola Bílá Třemešná, okres Trutnov
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Dynamické procesy v řízení Definice procesů v řízení
Transkript prezentace:

Tématický okruh: Transport a interakce koloidních částic a nanočástic v horninovém prostředí Autor: Ing. Dana Pelikánová Školitel:Doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.

Motivace Dizertační práce  Fe nanočástice – progresivní činidlo k odstranění látek z podzemních vod  Koloidní částice ovlivňují použití sanačních činidel  Transport nerozpuštěných částic je málo studovaným problémem

Agregující Fe nanočástice Ilustrační foto nanoželeza

Aktuální stav problematiky  Určená rychlost transportu Fe agregátů Závislost rychlosti částice na rychlosti kapaliny : Rychlostní profil kapaliny vfvf R

Aktuální stav problematiky  Koeficienty přestupu Brownův pohyb: Rychlostní gradient: Sedimentace: B. Thomas, R. Camp: Velocity gradients and internal work in lfuid motion, Journal of the Boston society of civil engineers. M. v. Smoluchowski: Versuch einer mathematischen Theorie der Koagulationskinetik kolloider Lösungen, Zeitschrift f. physik

Aktuální stav problematiky  Určení koeficientů přestupu s vlivem elektrostatických sil Brownův pohyb: Rychlostní gradient: Sedimentace:

Časová změna počtu částic ve sledovaném klastru l: Přehled přestupových koeficientů pro třídy agregátů v diskrétní formě: Aktuální stav problematiky  Klastrování částic do tříd velikostí

Cíle Dizertační práce Teoretický výzkum možností aplikace numerických postupů pro řešení sdružených úloh, implementaci, kalibraci a validaci modelů reálných sanačních zásahů Model transportu a agregace mobilních forem pevných částic v roztoku proudících porézním prostředím Zformulování mechanismu interakce s prostředím pro konkrétní koloidy Ověření mechanismu na modelu kolonového, pilotního nebo polního sanačního experimentu

Děkuji za pozornost