Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Matematické modelování in situ chemické oxidace pomocí KMNO4

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F60460709%3A41410%2F05%3A%23%23%2310661" target="_blank" >RIV/60460709:41410/05:###10661 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Mathematical Modeling of In-situ Chemical Oxidation with KMNO4

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Oxygen added to contaminated ground water and vadose zone can also enhance biodegradation of contaminants below and above the water table. In-situ oxidation processes are utilized for cleanup groundwater contaminated with chlorinated hydrocarbons. The actual in-situ chemical oxidation is driven by formation of a hydroxyl free radical. The combination of hydrogen peroxide and the catalyst ferrous iron produces the hydroxyl free radical OH- . This radical is an extremaly powerful oxidizer of organic compounds (MCCREADIE, H. et al.,2003). Hydrogen peroxide and trace quantities of metallic salts are injected into the subsurface by a preassurized injection technique. The oxidation process ultimately converts chlorinated organics to carbon dioxide, water, and chloride ions. Residual hydrogen peroxide rapidly disassociates into oxygen and water. Soluble iron amendment added to the aquifer during injection is precipitated out during the conversion to ferric iron. Mathematical model of groundwa

  • Název v anglickém jazyce

    Mathematical Modeling of In-situ Chemical Oxidation with KMNO4

  • Popis výsledku anglicky

    Oxygen added to contaminated ground water and vadose zone can also enhance biodegradation of contaminants below and above the water table. In-situ oxidation processes are utilized for cleanup groundwater contaminated with chlorinated hydrocarbons. The actual in-situ chemical oxidation is driven by formation of a hydroxyl free radical. The combination of hydrogen peroxide and the catalyst ferrous iron produces the hydroxyl free radical OH- . This radical is an extremaly powerful oxidizer of organic compounds (MCCREADIE, H. et al.,2003). Hydrogen peroxide and trace quantities of metallic salts are injected into the subsurface by a preassurized injection technique. The oxidation process ultimately converts chlorinated organics to carbon dioxide, water, and chloride ions. Residual hydrogen peroxide rapidly disassociates into oxygen and water. Soluble iron amendment added to the aquifer during injection is precipitated out during the conversion to ferric iron. Mathematical model of groundwa

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

  • CEP obor

    GA - Zemědělská ekonomie

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/1G46040" target="_blank" >1G46040: Monitoring a vyhodnocení extrémních odtokových poměrů v povodích drobných vodních toků z hlediska prevence a zmírňování povodňových škod</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2005

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Scientia Agriculturae Bohemica

  • ISSN

    1211-3174

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    36

  • Číslo periodika v rámci svazku

    4

  • Stát vydavatele periodika

    CZ - Česká republika

  • Počet stran výsledku

    6

  • Strana od-do

    141-146

  • Kód UT WoS článku

  • EID výsledku v databázi Scopus