DOMOV

sjf KRPaIP SK 2023

                                                                                                                                                                                                                                         


Ikona Instagramu

zamestnanci kraep nové

  
ZAMESTNANCI KATEDRY
labáky kolaz
  
LABORATÓRIA KATEDRY
letacik kolaz
  
UCHÁDZAČI
fotogaleria koláž
  
FOTOGALÉRIA

0hKatedra inžinierstva prostredia, Strojníckej fakulty, Technickej univerzity v Košiciach sa venuje modelovaniu šírenia imisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych a mobilných zdrojov znečistenia ovzdušia.

Zaoberáme sa predovšetkým modelovaním šírenia emisií priemyselných zdrojov a automobilovej dopravy. Pre výpočet používame všeobecne uznávané a odporú­čané metódy v zmysle Smernice EU č. 1999/30/EC ako aj Smernice č. 2000/69/EC.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že hlavné škodliviny v ovzduší produkuje energetika, automobilová doprava a priemysel. Zameriavame sa na najproblema­tickejšie látky v ovzduší, hlavne:
• SO2
• NOX)
• benzol,
• prach (PM 10).

Ovzduším vo všeobecnosti rozumieme vzdušný obal Zeme. Čistý vzduch neobsahujúci žiadny prach, ani plynné znečisťujúce látky je ideálnym pojmom a v prírode sa prakticky nevyskytuje. Kvalita ovzdušia významnou mierou ovplyvňuje stav životného prostredia, ľudské zdravie, ako aj jednotlivé ekosystémy.

 

1h

 

Súčasné problémy v oblasti znečisťovania ovzdušia sú charakterizované:
• vysokými ročnými množstvami produkovaných emisií znečisťujúcich látok z priemyselných stacionárnych zdrojov,
• stúpajúcim trendom znečisťovania ovzdušia emisiami výfukových plynov z mobilných zdrojov, hlavne automobilovej dopravy,
• zvyšujúcim sa imisným znečistením ovzdušia nadlimit-nou koncentráciou znečisťujúcich látok a polietavým prachom.

 

Vytvorené imisné mapy poskytujú možnosť porovnania imisnej situácie v konkrétnej lokalite s limitmi hodnôt, ktoré sú stanovené v príslušnej legislatíve.

 

2h       3h       4h

 

Súčasné mestské aglomerácie s vysokou intenzitou dopravy, intenzívne sa rozvíjajúce priemyselné parky, prevádzky pre výrobu energií a spracovanie odpadov často nadmerne znečisťujú svoje okolie. Vtýchto loka­litách sú obyvatelia vystavovaní zdravotným rizikám, vyplývajúcim zo zvýšenej expozície znečisťujúch látok v ovzduší, ktorá tieto podmienky zohľadňuje.

Meranie koncentrácie znečisťujúcich látok nepos­kytuje komplexný obraz o rozložení a veľkosti znečistenia ovzdušia z bodových, plošných a líniových zdrojov znečis­ťujúcich látok. Na podrobné zmapovanie koncentrácie znečisťujúcich látok v určitej oblasti by bolo potrebných množstvo meracích stanovíšť, čo je nákladovo neúnosné hlavne preto, že pri šírení emisií hrajú rozhodujúcu úlohu dlhodobé meteorologické podmienky. Z týchto dôvodov používame pre spracovanie imisných štúdií a posudkov metódu matematického modelovania šírenia emisií v ovzduší.

Pre modelovanie šírenia znečisťujúcich látok v ovzduší sa využíva najmodernejšie softvérové vyba­venie spoločnosti DataKustik, SRN.

Pri výpočte sa berie do úvahy členitosť terénu, urbanizácia krajiny, dlhodobé meteoroligcké podmienky v danej lokalite a charakter zdrojov znečistenia.

Pre človeka má najväčší význam lokálne znečistenie prízemnej vrstvy ovzdušia od miestnych zdrojov. Ich koncentrácie vykazujú výrazné denné a sezónne zmeny v závislosti od orografických a meteorologických faktorov. Pri slabom prúdení vzduchu alebo bezvetrí, spojenom s výraznou teplotnou inverziou môžu koncentrácie ško­dlivín dosiahnuť hodnoty, ktoré výrazne presahujú prí­pustné imisné limity.

 

9h

 

Matematickým modelovaním možno vytvoriť imisné mapy, ktoré prezentujú:
• hodinové koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší,
• celodenné koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší,
• celoročné koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší.

Všetky tieto mapy možno vytvoriť samostatne pre jednotlivé znečisťujúce látky.

 

8h

 

Pre komplexné posúdenie imisnej situácie ponúkame nasledovné druhy prác:

1. Spracovanie imisných štúdií pre:
- procesy posudzovania vplyvov na životné pros­tredie v rámci procesu posudzovania podľa EIA,
- projektovú prípravu stavieb,
- územné konanie.

 

2. Tvorba imisných máp okolia premyselných prevá­dzok (napr. energetických zdrojov, teplární) a cest­ných komunikácií, mestských aglomerácií, obyt­ných zón a pod.

 

3. Predikcia imisií znečisťujúcich látok v ovzduší, vytváranie podkladov pre návrh odlučovacích zariadení.

 

5h

 

Orgánmi ochrany ovzdušia sú:
• ministerstvo životného prostredia, ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,
• inšpekcia,
• krajské úrady životného prostredia,
• obvodné úrady životného prostredia,
• obce.

 

6h   7h

Autorizovaná skupina, ktorá pôsobí na Katedre inžinierstva prostredia sa venuje meraniu a hodnoteniu znečisťovania životného prostredia pevnými aerosólmi. Pre svoju činnosť používa najmodernejšie prístrojové vybavenie a pre odborné práce využíva vlastné laboratórium, ako aj laboratórne vybavenie.

 

1j   5j   6j

 

Aerosól je disperzná sústava, ktorá pozostáva z plynnej fázy a tuhých častíc (pevný aerosól, ktorý je bežne označovaný ako prach) alebo z plynnej fázy a kvapalných častíc (kvapalný aerosól), ktoré sú rozptýlené v plynnej fáze. Najbežnejším aerosólom je vzduch, ktorý obsahuje častice rôznych rozmerov a rôzneho chemického zloženia. Pevné aerosóly sú v atmosfére obsiahnuté vždy, ale v rôznych koncentráciách. 

 

2j   4j   3j

 

Pevné aerosóly sú jednou z hlavných znečisťujúcich látok v ovzduší. Primárne pevné aerosoly sa do ovzdušia dostávajú z prírodných zdrojov a z ľudskej činnosti. Sekundárne vznikajú priamo v atmosfére, a to buď zmenou skupenstva znečisťujúcej látky alebo pri chemických reakciách primárnych imisií.

 

8j

 

Pevné aerosoly môžu byť dvojakého pôvodu:

  • prírodné - spôsobujú ich rôzne procesy, prebiehajúce v prírode ako je erózia pôdy, vulkanická činnosť a ďalšie. Medzi prírodné pevné aerosóly patrí:
  • kozmický prach a prach, ktorý pochádza z meteoritov,
  • anorganický pevný aerosól, pochádzajúci zo zvetraných hornín, pôdy alebo sopečnej činnosti, unášaný vodou alebo vetrom, popol a sadze z lesných, či stepných požiarov,
  • organický pevný aerosól, napr. peľ, planktón, spóry, baktérie, vírusy, semená a iné.

 

  • antropogénne - pochádzajú z antropogénnych zdrojov. Medzi antropogénne pevné aerosóly patrí:
  • pevný aerosól ako vedľajší produkt banskej a upravárenskej činnosti,
  • pevný aerosól, pochádzajúci z transportu surovín, dopravy a dopravných strojov, z opotrebenia strojných častí (spojkové a brzdové obloženia, produkty korózie atď.),
  • zrazeniny - kryštalické látky, ktoré vznikajú ako súčasti výrobných technológií alebo počas čistenia odpadových vôd,
  • produkty horenia - popol a sadze,
  • pevný aerosól alebo kaly, unikajúce z technologických procesov ako dôsledok nedokonalého tesnenia aparatúry alebo obmedzenej účinnosti technologických odlučovacích zariadení, napr. stavebné materiály, uhoľný prach, plnivá atď.

 

9j

 

Ponúkame nasledovné práce, resp. služby:

  • stanovenie celkovej prašnosti,
  • stanovenie respirabilnej frakcie,
  • stanovenie zváračských pevných aerosólov,
  • návrh a realizácia opatrení na zníženie prašnosti.

 

10j

 

Prehľad niektorých našich zákazníkov: 

Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment - EIA) sa považuje za jeden z hlavných nástrojov medzinárodnej politiky pre uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja (TUR). Predstavuje účinný a preventívny nástroj environmentálneho plánovania a environmentálnej politiky v ochrane životného prostredia, ktorý vychádza z prognózy a hodnotenia očakávaných vplyvov plánovaných činností na životné prostredie.

 

1k

 

V súčasnosti je v SR posudzovanie vplyvov na životné prostredie upravené legislatívne:
• zákonom NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• vyhláškou MŽP SR č. 113/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.

 

2k

 

Odborne spôsobilá osoba je fyzická alebo právnická osoba evidovaná MŽP v zozname, ktorú obstarávateľ' (v prípade SEA) alebo navrhovateľ (v prípade EIA) môže požiadať o vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente, zámeru na realizáciu činnosti, správy o hodnotení strategického dokumentu a správy o hodnotení činnosti a príslušný orgán ju môže poveriť vypracovaním odborného posudku v rámci SEA, resp. EIA.

Na Katedre inžinierstva prostredia pracujú fyzické osoby spôsobilé posudzovať vplyvy v rôznych odvetviach a oblastiach činností s bohatými teoretickými aj praktickými skúsenosťami v procese EIA a SEA, či už pri príprave dokumentácie pre proces posudzovania, alebo pri odbornej expertíze, resp. posudku.

 

4k

 

Pracovníci katedry vykonávajú svoju činnosť v procese EIA a SEA na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného MŽP pre:
• odbory činností:
• environmentalistika,
• odpadové hospodárstvo,
• technológie,
• hluk a vibrácie.

 

• oblasti činností:
• energetické stavby,
• stavby pre strojársku výrobu,
• stavby pre odpadové hospodárstvo,
• územný rozvoj a územné plánovanie.

 

V zmysle platnej legislatívy a na základe doterajších aktivít v oblasti EIA a SEA je katedra cez svoje fyzické, odborne spôsobilé osoby schopná pripraviť dokumentáciu pre proces posudzovania aj v ostatných odboroch a oblastiach činností, posudky nevynímajúc (napr. administratívne budovy, logisticko-nákupné centrá, športoviská, prečerpávacie komplexy atď.).

 

5k

 

V rámci posudzovania vplyvov činností na životné prostredie ponúkame nasledovné práce, resp. služby:
a) príprava zámerov podľa prílohy č. 9 zákona na realizáciu činností (projektov, stavieb, zariadení v rozsahu prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. - EIA,
b) vypracovanie správ o hodnotení činností podľa prílohy č. 11 v rozsahu prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z,
c) odborné posudky zámerov a správ o hodnotení (posudzovateľa určuje príslušný orgán, MŽP SR),
d) poradenstvo v procese posudzovania vplyvov - EIA a SEA,
e) školenie a teoretická príprava budúcich posudzovateľov podľa vyhlášky č. 113/2006 Z.z. - príprava na skúšku,
f) vypracovanie oznámení o strategickom dokumente a správ k posudzovaniu strategického dokumentu,
g) odborné posúdenie strategických rozvojových dokumentov.

 

3k

 

Prehľad niektorých našich zákazníkov a spolupracovníkov v procese EIA:
• U.S. Steel, s.r.o., Košice,
• Ministerstvo životného prostredia SR,
• Ministerstvo hospodárstva SR,
• AQUATEST, a.s., Praha, ČR,
• Československá energetická spoločnosť, a.s., Košice,
• IPR KOŠICE, a.s.,
• ENTO, s.r.o., Košice
• PRK, s.r.o., Košice
• PROMT, s.r.o., Košice,
• Valcovňa profilov, a.s., Košice,
• OZÓN Hanušovce,a.s., Petrovnce,
• SSIM a.s., Košice.

1iKatedra inžinierstva prostredia, Strojníckej fakulty, Technickej univerzity v Košiciach sa venuje bezdotykovému meraniu a vyhodnocovaniu povrchovej teploty objektov a jej digitálnemu zobrazeniu. Túto činnosť vykonáva prostredníctvom termovíznych kamier.

Pre svoju prácu využívame moderné prístrojové vybavenie firmy FLUKE vrátane softvérového vybavenia. Pracovisko disponuje potrebnými technickými a ľudskými zdrojmi pre výkon meraní.

Termokamera pracuje v infračervenom spektre žiarenia, ktoré vyžarujú skúmané objekty. Toto žiarenie termovízna kamera sústreďuje na polovodičový detektor, ktorý ho mení na elektrický signál.

Termovízna kamera:

  • je prístroj s profesionálnym, softvérovým vybavením na zobrazenie a následnú analýzu termosní-mok,
  • dokáže bezkontaktné na diaľku merať povrchovú teplotu rôznych objektov, zariadení, predmetov a organizmov,
  • vyznačujú sa vysokou presnosťou a citlivosťou, dokážu identifikovať aj nepatrné zmeny v povrchovej teplote skúmaného objektu.

 

2i   4i   5i

 

Termovízia je metóda merania a zobrazovania, ktorá umožňuje získať viditeľnú informáciu o rozložení teploty na povrchu snímaného objektu na základe vyhodnotenia veľkosti žiarivého toku vyžarovaného z povrchu meraného objektu.

Meranie spočíva v zosnímaní infračerveného žiarenia vyžarovaného povrchom telesa (objektu). Výsledkom merania je grafický záznam teplotného obrazu povrchu snímaného telesa.

 

6i   7i   8i

 

Osvedčeným časom na meranie sú chladné zimné noci alebo čas hneď zrána. Pri diagnostike stavieb musí byť rozdiel teplôt medzi interiérom a exteriérom aspoň 8 °C.

Termografická metóda má široké použitie. Zlé izolácie a rôzne teplotné anomálie môžu mať za následok okrem zvýšenej energetickej náročnosti aj vznik rôznych funkčných porúch v častiach stavebnej konštrukcie.

 

9i   10i    3i

 

Termografia sama o sebe nemôže určiť aký je tepelný odpor konštrukcie, ale môže ukázať a zobraziť všetky miesta, kde sa táto hodnota odlišuje od hodnoty navrhovanej, a to v dôsledku nedodržania technologických postupov pri samotnej realizácii stavby.

 

15i   16i   21i

 

Termografické meranie vykonávame tak, aby boli potlačené alebo odstránené všetky rušivé vplyvy, ktoré by mohli ovplyvniť výsledok merania. Hlavným účelom termografie je vyhľadávanie porúch v tepelnej izolácii stien a určiť ich druh a rozsah.

 

20i   19i   17i

 

Výsledkom aplikácie termografickej kontroly je možnosť spoznať skutočný stav meraného objektu a jeho celkovú homogenitu. Pri zlepšovaní jeho tepelnoizolačných a mechanických vlastností sa vieme zamerať na zistené nedostatky podľa miery ich závažnosti (odstraňovanie so zameraním na detaily, ktoré sú z hľadiska porúch najzávažnejšie).

 

11i

 

Okrem toho je možné termovíziu použiť v celom rade aplikácií, počnúc prediktívnou údržbou strojov a zariadení, cez testovanie technického stavu elektrotechnických zariadení, kontrolu klimatizačných a vetracích systémov, identifikáciu únikov tuhých a plynných médií až po termodiagnostiku žiaruvzdorných vlastností pecí, sušiarní a komínov.

 

12i   13i   14i

 

Každá bytová budova, ktorá bola postavená pred rokom 2002, nezodpovedá súčasným požiadavkám noriem na tepelnú ochranu budov STN 73 0540-1 až 4.

1mOdborne spôsobilá skupina pracovníkov na Katedre inžinierstva prostredia, Strojníckej fakulty, TU v Košiciach sa venuje meraniu a hodnoteniu tepelno-vlhkostnej mikroklímy vo vnútornom, pracovnom a obytnom prostredí budov. Pre svoju činnosť používa moderné prístrojové vybavenie firmy TESTO vrátane softvérového vybavenia.

 

Pracovisko disponuje potrebnými technickými a ľudskými zdrojmi pre výkon meraní a hodnotenie mikroklimatických parametrov vo vnútornom pracovnom prostredí.

 

Činnosť pracoviska sa riadi podľa platnej legislatívy a noriem. Zmeny v legislatíve neustále sledujeme a našu činnosť aktualizujeme podľa týchto zmien. Pri meraní a hodnotení mikroklimatických parametrov a pri spracovaní štúdií sa riadime hlavne legislatívou z oblasti:

  • bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  • verejného zdravotníctva,
  • metrológie,
  • merania a hodnotenia mikroklimatických parametrov.

 

2m   3m

 

V zmysle platnej legislatívy sa pod pojmom tepelno-vlhkostná mikroklíma rozumie komplexné pôsobenie tepla, vlhkosti a prúdenia vzduchu, ktoré je súčasťou celkovej mikroklímy vnútorného prostredia budov. Hodnotenie tepelno-vlhkostnej mikroklímy sa musí vykonávať na základe porovnania meraním zistených hodnôt veličín s limitmi stanovenými príslušným legislatívnym predpisom.

 

4m   5m

 

Pracovisko vykonáva nasledovné práce:
1. Merania mikroklimatických parametrov vnútorného prostredia:

  • operatívna teplota vzduchu to (°C),
  • výsledná teplota guľového teplomera tg (°C),
  • relatívna vlhkosť vzduchu rh (%),
  • rýchlosť prúdenia vzduchu va (m.s-1).

 

2. Hodnotenie tepelno-vlhkostnej mikroklímy na základe nameraných veličín:

  • hodnotenie tepelnej záťaže jednotlivcov v priemyselnom prostredí,
  • hodnotenie priemerného účinku tepla na človeka počas jeho pracovnej činnosti,
  • optimálne a prípustné mikroklimatické podmienky pre príslušné triedy práce,
  • únosné mikroklimatické podmienky pri záťaži teplom a chladom.

 

3. Zisťovanie a meranie mikroklimatických parametrov vo vnútornom prostredí budov.

 

4. Zisťovanie a meranie mikroklimatických parametrov pracovného prostredia.

 

5. Prognóza stredného tepelného pocitu (PMV).

 

6. Prognóza percentuálneho podielu nespokojných (PPD).

 

7. Spracovanie štúdií a posudkov z oblasti mikroklimatických podmienok.

 

6m   7m

 

Mikroklimatické podmienky označované aj ako tepelné vlhkostné podmienky sú určené teplotou, relatívnou vlhkosťou a rýchlosťou prúdenia vzduchu. Sú navzájom závislé, zmena jednej z nich má za následok aj zmenu ďalších dvoch. Tieto fyzikálne veličiny vymedzujú subjektívne pocity pohody či nepohody. V extrémnych prípadoch je možné ich posudzovať ako škodliviny s negatívnym vplyvom na zdravie človeka. Rozhodujúci pre tepelný stav človeka je jeho tepelná bilancia, t.j. vzťah medzi množstvom tepla nimi produkovaného a množstvom tepla odvádzaného z organizmu do okolitého prostredia.

 

8m   9m   10m

 

Objektívne metódy hodnotenia mikroklimatických podmienok spočívajú v meraní fyzikálnych veličín určujúcich mikroklímu Hodnotiacim kritériom je stanovenie operatívnej teploty vzduchu.

 

11m   12m   13m

 

Na zabezpečenie optimálnych mikroklimatických podmienok zamestnancov v teplom aj chladnom období roka je potrebné analyzovať jednotlivé faktory pracovného prostredia a identifikovať, ako na nich rušivo, resp. škodlivo pôsobia. Zásady, kritériá a parametre sú zakotvené legislatívne a normatívne a sú východiskom pre analýzy a hodnotenie mikroklimatických parametrov pracovného prostredia.

 

15m   16m

 

Objektívne hodnotenie merateľných faktorov s použitím aktuálnych metód a techník merania, umožňujú získať presné údaje. Výsledkom týchto hodnotení je zdokonaľovanie pracovného prostredia, zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov, odstránenie pôsobenia negatívnych faktorov prostredia, zvýšenie bezpečnosti, zníženie chorobnosti i úrazovosti.

 

14m

 

Referencie:

  • Slovenské elektrárne a.s., Elektrárne Vojany,
  • Intersteel Slovakia, spol. s r.o.,
  • SPP a.s., Bratislava,
  • VÚSAPL, a.s., Nitra,
  • Architektonické štúdio „ArS“, Košice,
  • Whirlpool Slovakia, s. r. o., Poprad.

1gKatedra inžinierstva prostredia sa venuje meraniu a hodnoteniu rôznych vplyvov na životné a pracovné prostredie. Súčasťou tejto činnosti je meranie elektromagnetických polí a neionizujúceho žiarenia. Použitím citlivých prístrojov od firmy Narda a Gigahertz-Solutions sa vykonávajú merania tak v pásme nízkych, ako aj v pásme vysokých frekvencií, a to vo frekvenčnom rozsahu:

  • pre elektrickú zložku:
    5 Hz – 400 kHz a 800 – 2500 MHz,
    5 Hz – 32 kHz a 100 kHz – 3 Ghz.
  • pre magnetickú zložku:
    5 Hz – 400 kHz a 800 – 2500 MHz,
    5 Hz – 32 kHz a 27 MHz – 1 GHz.

 

8g   9g   10g

 

Zdroje elektromagnetického žiarenia:

  • rozvodne elektrického prúdu,
  • priemyselné prevádzky (napr. plastické zváranie, tavenie kovov, zváranie a pod.),
  • vlakové a mestské trolejové vedenia,
  • mobilné vysielače a telefóny,
  • rozhlasové a televízne vysielače,
  • radary.

 

2g   3g   4g

 

Pracovisko je držiteľom „Odbornej spôsobilosti na kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie faktorov životného a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie pre oblasti merania elektromagnetického žiarenia“ udelenej Úradom verejného zdravotníctva v súlade s platnou legislatívou.

 

Pracovisko vykonáva nasledovné práce:
1. Meranie intenzity elektromagnetického žiarenia v pracovnom prostredí, ktoré zahŕňa:
5g

  • meranie vysokofrekvenčného elektro­magnetického žiarenia,
  • meranie nízkofrekvenčného elektrického žiarenia,
  • meranie nízkofrekvenčného magnetického žiarenia,
  • posudzovanie expozície pracovníkov,
  • vyhodnocovanie meraní.

 

2. Meranie intenzity elektromagnetického žiarenia v životnom prostredí, ktoré zahŕňa:

  • meranie vysokofrekvenčného elektro­magnetického žiarenia,
  • meranie nízkofrekvenčného elektrického žiarenia,
  • meranie nízkofrekvenčného magnetického žiarenia,
  • posudzovanie nameraných hodnôt,
  • vyhodnocovanie meraní.

 

3. Komplexné zhodnotenie elektromagnetických polí v pracovnom prostredí, ktoré zahŕňa:

  • analýzu expozície pri navrhovaní a uskutočňovaní stavieb,
  • analýzu expozície pri zmene technológií,
  • analýzu expozície elektromagnetických polí pri expozícii viacerými zdrojmi,
  • štúdiu expozície elektromagnetických polí pri súčasnej expozícii viacerými frekvenciami,
  • štúdiu expozície elektromagnetických polí v podmienkach krátkodobej i dlhodobej expozície a v nepretržitých prevádzkach,
  • komplexné spracovanie štúdií a odborných posudkov.

 

7j

 

Činnosť pracoviska sa riadi podľa platnej legislatívy SR. Zmeny v legislatíve neustále sledujeme a našu činnosť aktualizujeme podľa týchto zmien. Pri meraní, hodnotení expozície na pracovisku i v životnom prostredí, navrhovaní opatrení proti účinkom elektromagnetických polí na človeka, pri spracovaní štúdií a posudkov sa riadime hlavne legislatívou z oblasti:

  • bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  • verejného zdravotníctva,
  • metrológie.

 

11g   12g   13g

 

a podľa technických predpisov, najmä:

  • STN P ENV 50166-1,
  • STN P ENV 50166- 2,
  • STN EN 50 383,
  • STN EN 50 366,
  • STN EN 50 360.

 

22g   24g   23g

 

Legislatíva definuje práva a povinnosti fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb ako aj používateľov a prevádzkovateľov zdrojov nízkych a vysokých frekvencií, stanovuje opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov i obyvateľstva v podmienkach.

 

20g   17g   21g

 

Slovenskej republiky s ohľadom ochrany zdravia ľudí, podľa ktorých:

  • je povinný zabezpečiť technické, organi­začné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu obyvateľov na najniž­šiu možnú a dosiahnuteľnú úroveň a zabezpečiť ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov,
  • zdroje elektromagnetického žiarenia pri navrhovaní a uskutočňovaní stavieb musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k prekračovaniu limitov expozície obyvateľov.

 

14g   15g   16g

 

Fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktoré používajú alebo prevádzkujú umelé zdroje ultrafialového, infračerveného, laserového alebo iného optického žiarenia sú v zmysle platnej legislatívy povinné:
a) zabezpečiť aby expozícia obyvateľov a ich prostredia neprekročila limitné hodnoty ustanovené legislatívou,
b) zabezpečiť objektivizáciu a hodnotenie optického žiarenia.

 

18ga   19ga

 

Referencie:

  • Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Vojany,
  • SPP, a.s., Bratislava,
  • SBD III, Košice,
  • T-Systems Slovensko, s.r.o., Košice.

 

25g   26g   27g

hl budova

TukeSjFIS MaisTUKE MailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastavenia UVTPortál zamestnanci

Žiadna udalosť nie je v kalendári
Október 2025
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

INFORMAČNÝ LETÁK

letáčik katedry

MAPA A GPS SÚRADNICE

48.731093 N    21.244692 E 

mapa satelit katedra

Naša adresa

Katedra riadenia a ekonomiky podniku

Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach (3. poschodie)
Letná 9/B
042 00 Košice
Slovenská Republika

Kontakt

Marianna Brnová
Sekretariát katedry
Tel.č: +421 55 602 2925
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Hlavná budova TUKE

hl budova 

Web pripravila: Ing. Dominika Sukopová