A légköri szén-monoxid mérlege és trendje Európában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A légköri szén-monoxid mérlege és trendje Európában"

Átírás

1 A légköri szén-monoxid mérlege és trendje Európában Készítette: Mészáros Tamás Témavezetők: Haszpra László főtanácsos, Országos Meteorológiai Szolgálat, Gelencsér András tudományos tanácsadó, Pannon Egyetem Pannon Egyetem Környezettudomány Doktori Iskola Veszprém 2006

2 2

3 A LÉGKÖRI SZÉN-MONOXID MÉRLEGE ÉS TRENDJE EURÓPÁBAN Írta: Mészáros Tamás Készült a Pannon Egyetem Környezettudomány Doktori Iskolája keretében Témavezetők: Dr. Gelencsér András Dr Haszpra László Elfogadásra javaslom: (igen / nem) (igen / nem) (aláírás) (aláírás) A jelölt a doktori szigorlaton... % -ot ért el, Az értekezést bírálóként elfogadásra javaslom: Bíráló neve: Dr. Barcza Zoltán (igen /nem) Bíráló neve: Dr. Turányi Tamás (igen /nem). (aláírás). (aláírás) A jelölt az értekezés nyilvános vitáján...% - ot ért el Veszprém,. a Bíráló Bizottság elnöke A doktori (PhD) oklevél minősítése... Az EDT elnöke 3

4 KIVONAT A szén-monoxid (CO) kiemelkedő szerepet játszik a troposzférában. Oxidációs reakciója révén a hidroxil-gyökök (OH) eltávolításával kiterjedt kémiai visszacsatolási hatást okozhat, és közvetve megnövelheti több légköri nyomanyag (elsősorban a metán) tartózkodási idejét. Dolgozatomban célul tűztem ki, hogy egy dobozmodell segítségével kidolgozzak egy egyszerű, de részletes szén-monoxid mérleget Európára, különös tekintettel a források és nyelők évszakos váltakozására. A modell által szolgáltatott információ elsőrendű becslésként alkalmazható Európára, amely egyike a fő antropogén eredetű szén-monoxidot kibocsátó régióknak. A dobozmodell, a jelenleg rendelkezésre álló 3D kémiai transzportmodellekkel szemben, alkalmas az európai felszíni és térbeli források által a CO-mérlegben okozott változást is kiszámítani. A modell eredményei jó egyezést mutattak a mért értékekkel, a modell jól követi a CO keverési arány éves menetét, évszakos váltakozását. A modellt továbbfejleszteve nyomon követtem az és közötti időszakban az európai szén-monoxid mérlegben és a CO keverési arányban bekövetkezett változásokat. A fosszilis tüzelőanyagok égetése és az ipari tevékenységek közel állandó, 4%-os, a másodlagos antropogén CO források 3%-os csökkenést mutatnak. A csökkenő tendenciát csak részben ellensúlyozza az európai erdőtüzek CO emissziója. A CO keverési arány Európában megfigyelhető kismértékű csökkenő tendenciája elsősorban a közlekedési szektorban bekövetkezett változásnak és a technológiai fejlődésnek tulajdonítható. Mindezekkel együtt, az antropogén forrásokban mutatkozó csökkenés ellenére Európa nettó CO termelő maradt. A régió hozzájárulása a globális CO forgalomhoz Tg CO év -1 körüli mennyiségre tehető. A modellszámítások bebizonyították, hogy a CO keverési arány csökkenő tendenciáját az északi félteke erdőtüzei időről időre a nagytávolságú légköri transzport révén komolyan képesek befolyásolni. A modell eredményeit felhasználva értelmezhetők és megmagyarázhatók az Országos Meteorológiai Szolgálat hegyhátsáli mérőállomásán heti rendszerességgel gyűjtött levegőminták CO, CO 2, és CH 4 -koncentrációi közötti összefüggések. A mérőállomáson kiépítettem és üzembe helyeztem továbbá a folyamatos vertikális CO 2 - fluxus-mérő rendszer mellé egy, a nem-diszperzív IR spektroszkópia elvén alapuló folyamatos CO-mérő rendszert. Mivel a fűtési időszakban a CO és CO 2 -koncentrációk között a korrelációs koefficiens értéke nagy, mind a szén-monoxid, mind a szén-dioxid esetében megbecsülhető a regionális antropogén többlet. Ez a CO esetén 40-50% között változik, a CO 2 esetében értéke 1-3%. 4

5 ABSTRACT Carbon monoxide (CO) is considered to play a pivotal role in the troposphere through its control on the removal of hydroxyl radicals (OH). The increasing CO concentration may result in extensive chemical feedback, longer atmospheric lifetimes for several trace gases (first of all methane). This study aims to obtain a simplified understanding of the European carbon monoxide budget, specifically focusing on the seasonal variability of sources and sinks with the help of a box-model. The information provided by such a model can be meaningful as a first order estimate for the CO budget in Europe, which is one of the main source regions of anthropogenic CO. In contrast to the 3D chemical transport models (CTM) the box-model allows the assessment of the incremental change in atmospheric CO concentration caused by the direct CO emission and CO chemical production in Europe. The output of the model is validated against available observational data, both in absolute terms and with respect to the seasonal variation of CO mixing ratio. Moreover the model is performed to reveal the potential causes of the changes in the European CO budget and mixing ratio between 1995 and Overall, primary anthropogenic emission from fossil fuel combustion and industrial processes in Europe has shown a fairly constant annual decrease of about 4% yr -1, while the secondary anthropogenic CO source strength has been reduced at a rate of about 3% yr -1. The decrease of technical sources is partly balanced by sporadic pulses of European forest fire emissions. Most of this reduction is due to technological improvements and tightening regulations in the transport sector. In spite of the reduction in sources the region remains a net CO producer, the incremental change in the global CO budget caused by European sources is about Tg CO yr -1. In addition, the model revealed that the downward tendency of CO mixing ratios in Europe was temporarily offset by the contribution of large-scale forest fires in the Northern Hemisphere through longrange atmospheric transport. The output of the model is applied to reveal and explain the significant connections between the airsamples (CO, CO 2 and CH 4 ) collected at a rural measurement station Hegyhátsál, Hungary (owned by the Hungarian Meteorological Service). Otherwise at the station I installed a NDIR continuous CO-measurement system next to the existing continuous CO 2 -vertical flux measurement system. Because in the heating period high correlation coefficient values are found between the measured CO and CO 2 concentration data, considering the results of the European CO budget, the local anthropogenic surplus can be determined; it is equal to 40-50% for CO, and 1-3% for CO 2. 5

6 AUSZUG Das Kohlenmonoxyd (CO) spielt eine wichtige Rolle in der Troposphäre durch seine Oxidationsreaktion mit Entfernung von den Hydroxyl-Radikalen (OH). Die steigende CO Konzentration könnte mittelbar zu ausgedehnten chemischen Feed-back und zur Steigerung der Aufenthaltzeit von mehreren Spurmaterialien (vor allem Methan) führen. Die Zielsetzung meiner Arbeit war ein einfaches aber detailliertes Budget für Europa auszuarbeiten mit der Hilfe von einem Boxmodell. Die von dem Modell gelieferte Information bedeutet eine das CO-Budget betreffende primäre Schätzung für Europa, welches eine der Hauptregionen mit anthropogenischen CO Emission ist. Das Modell, im Gegensatz zu den heutzutage bekannten 3D Chemischen Transport Modellen (CTM), ist geeignet die Veränderungen zu berechnen, die durch die europäischen Primär- und Sekundärquellen in dem globalen CO-Budget verursacht wurden. Die Ergebnisse von dem Modell werden den observierten saisonbedingten und jährlichen CO Mengungsverhältnisdaten validiert. Mit dem Modell werden die Veränderungen in dem europäischen CO-Budget und in dem troposphärischen CO Mengungsverhältnis zwischen den Jahren 1995 und 2000 beobachtet. Im Falle von Primär-Antrhropogenquellen beträgt die jährliche Reduzierung 4%, bei den Sekundären ist es 3%. Die Senkung der Anthropogenquellen wird vdurch die vereinzelt auftretenden Waldbränden in Europa nur teilweise balanciert. Die Änderungen im Sektor Verkehr und die technologischen Entwicklungen haben die fallende Tendenz des troposphärischen CO Mengungsverhältnisses in Europa zur Folge. Trotzt der Senkung von dem Quellen bleibt Europa netto CO Produzent. Die Region trägt zu dem globalen CO-Budget mit Tg CO pro Jahr bei. Durch damit das Modell wurde aufgedeckt, dass die Reduzierung durch die großen ausdehnenden Waldbrände auf der nördlichen Hemisphäre mit atmosphärischem Langstrecken- Transport beeinflusst werden kann. Mit dene Ergebnisse von dem Boxmodell sind angewendet die signifikanten Verbindungen zwischen Gasproben (CO, CO 2 und CH 4 ) aufzudecken und zu erklären, die an der ländlichen Messstelle Hegyhátsál (gehört dem Ungarischen Wetterdienst) gesammelt wurden. An der Messstelle habe ich neben dem kontinuierlichen CO 2 - Vertikalflux Messsystem ein kontinuierliches NDIR CO-Messsystem ausgebaut und installiert. Während der Heizungsperiode wurde zwischen CO und CO 2 Konzentrationen bedeutende Korrelation bestätigt. Mit Hilfe des europäischen CO- Budgets wurde der regionale Anthropogenmehrwert festgestellt. Dieser Wert ist im Falle von CO 40-50%, im Falle von CO 2 1-3%. 6

7 TARTALOM KIVONAT...4 ABSTRACT...5 AUSZUG...6 TARTALOM...7 BEVEZETÉS IRODALMI ÁTTEKINTÉS A LÉGKÖR SZERKEZETE A TROPOSZFÉRA KÉMIÁJA A GLOBÁLIS SZÉN-MONOXID MÉRLEG Elsődleges antropogén források Elsődleges természetes források Másodlagos források a metán oxidációja Másodlagos források nem-metán szénhidrogének oxidációja Nyelő folyamatok A globális szén-monoxid mérleg A SZÉN-MONOXID KEVERÉSI ARÁNYA TROPOSZFÉRÁBAN A növekvő légköri szén-monoxid koncentráció Anomáliák a szén-monoxid trendben Az közötti erdőtüzek hatása a szén-monoxid mérlegre A LÉGKÖRI SZÉN-MONOXID MÉRÉSE Gázkromatográfiás eljárások Spektroszkópiai eljárások Felszíni szén-monoxid mérések Műholdas szén-monoxid mérések AZ EURÓPAI SZÉN-MONOXID MÉRLEG A MODELLSZÁMÍTÁS ELVI ALAPJAI ELSŐDLEGES SZÉN-MONOXID FORRÁSOK Elsődleges antropogén források Elsődleges természetes források MÁSODLAGOS SZÉN-MONOXID FORRÁSOK A metán oxidációja Nem-metán szénhidrogének oxidációja A LÉGKÖRI TRANSZPORTFOLYAMATOK NYELŐ FOLYAMATOK A száraz ülepedés Az OH-reakció A kifele irányuló advekció A nyelő folyamatok számításaihoz felhasznált paraméterek A SZÉN-MONOXID MÉRLEG VÁLTOZÁSA Fosszilis tüzelőanyagok égetése és ipari tevékenység Biomassza égetés és erdőtüzek Elsődleges természetes források A metán oxidációja Nem-metán szénhidrogének oxidációja

8 A légköri transzport Nyelő folyamatok A MODELLSZÁMÍTÁSOK EREDMÉNYEI A SZÉN-MONOXID MÉRLEG Évszakos mérlegek és az antropogén arány A szén-monoxid keverési aránya A szén-monoxid kicserélődési ideje A modell bizonytalansági tartománya A SZÉN-MONOXID MÉRLEG VÁLTOZÁSA A szén-monoxid mérleg A szén-monoxid keverési aránya A nagytávolságú légköri transzport szerepe A modell bizonytalansági tartománya REGIONÁLIS ANTROPOGÉN FORRÁSOK HOZZÁJÁRULÁSÁNAK BECSLÉSE A MÉRŐÁLLOMÁS LEÍRÁSA MINTAVÉTEL A NOAA/ESRL minták Folyamatos szén-dioxid mérés a regionális mérőállomáson Folyamatos szén-monoxid mérés a regionális mérőállomáson A NOAA/ESRL ADATSOROK KIÉRTÉKELÉSE Korrelációvizsgálatok Regionális hatások vizsgálata A szén-monoxid és a szén-dioxid közötti kapcsolat A szén-monoxid és a metán közötti kapcsolat FOLYAMATOS SZÉN-MONOXID ÉS SZÉN-DIOXID MÉRÉSEK KIÉRTÉKELÉSE A folyamatos szén-monoxid mérések A folyamatos szén-monoxid és szén-dioxid mérések összevetése A folyamatos szén-monoxid és szén-dioxid mérési adatok közötti korreláció A regionális antropogén többlet ÖSSZEFOGLALÁS, TÉZISPONTOK IRODALOMJEGYZÉK I. FÜGGELÉK II. FÜGGELÉK III. FÜGGELÉK

9 BEVEZETÉS A napjainkban zajló légköri kutatások eredményei azt mutatják, hogy az éghajlat globális léptékben is átalakulóban van. Ebben döntő szerepet játszik az üvegházhatású gázok (szén-dioxid, metán, stb.) légköri felhalmozódása. Ez a folyamat hosszabb távon jelentős mértékű és nehezen kiszámítható változásokat idézhet elő környezetünkben (IPCC, 2001). Az éghajlat jövőbeli állapotának modellezéséhez elengedhetetlen fontosságú az üvegházhatású gázok, és a velük szoros kapcsolatban lévő úgynevezett másodlagos üvegházhatású gázok légköri koncentrációjának modellezése. Ilyen másodlagos üvegházhatású gáz a szén-monoxid, amely oxidációs reakciója révén kapcsolatban van több üvegházhatású gázzal is (metán, szén-dioxid, ózon). A hidroxil-gyökök (OH) eltávolításával, közvetve több nyomanyag (elsősorban a metán) tartózkodási idejét, azaz troposzferikus mennyiségét is megnöveli. Ugyanakkor a CO- OH reakción keresztül a troposzféra oxidáló képességét is képes befolyásolni (Crutzen és Zimmermann, 1991, Warneck, 2000). Éppen ezért a légköri szén-monoxid forrásainak és nyelőinek elemzése, a szén-monoxid mérleg vizsgálata, valamint a légköri koncentrációjának nyomon követése alapvető fontosságú. A szén-monoxid forrásai és nyelő folyamatai, a szén-monoxid mérlege globálisan kiegyensúlyozottnak tűnik, de rövid tartózkodási ideje és a különböző források térbeli és időbeli eloszlása révén regionálisan komoly különbségek alakulhatnak ki (Warneck, 2000, IPCC, 2001). Már a korai vizsgálatok kimutatták, hogy a két félteke CO emissziója jelentősen eltér egymástól (Logan et al. 1981). Az északi féltekén kerül a légkörbe a fosszilis tüzelőanyagok égetéséből és ipari tevékenységből, illetve antropogén NMHC oxidációból származó CO mintegy 90%-a, valamint a biomassza égetésből származó CO hozzávetőleg 60%-a (Warneck, 2000, Bergamaschi et al., 2000). Ezért célul tűztem ki, hogy kidolgozzak egy egyszerű, de részletes szén-monoxid mérleget Európára, amely egyike a fő antropogén eredetű szén-monoxidot kibocsátó régióknak. A szén-monoxid troposzférabeli folyamatainak ilyetén kezelése, mérlegének felállítása a téma irodalmát tekintve nem elterjedt megoldás, de a folyamatok egyszerű kezelésére, gyors számítások elvégzésére mindenképpen alkalmas. A dobozmodell a jelenleg ismert 3D kémiai transzport-modellekkel (Chemical Transport Model, CTM) 9

10 szemben képes az európai felszíni források által a mérlegben okozott változást is kiszámítani (Granier et a., 2000, Mészáros et al., 2004), emellett felhasználható az évszakos keverési arányok és tartózkodási idők meghatározásához is. A dobozmodell kiterjesztésével az 1995 és 2000 közötti időszakban az európai szén-monoxid mérlegben és a CO keverési arányban bekövetkezett változásokat kíséreltem meg nyomon követni. Ezzel lehetőség nyílt az európai antropogén források hozamának a szigorodó környezetvédelmi előírások eredményeképpen jelentkező csökkenő tendenciájának leírására. Emellett a modell alkalmas a vizsgált időszakban a világ több régióját érintő biomassza égetés és égés, az erdő- és bozóttüzek által az európai szén-monoxidra gyakorolt hatások tisztázására. A szén-monoxid forrás és nyelő folyamatainak részletes elemzése segítségével értelmezhetők a modellfejlesztéssel párhuzamosan, az Országos Meteorológiai Szolgálat hegyhátsáli mérőállomásán között gyűjtött levegőminták szénmonoxid, szén-dioxid és metán koncentrációi közötti szignifikáns összefüggések. Ezen vizsgálatok mellett a mérőállomáson üzembe helyeztem egy, a nem-diszperzív IR spektroszkópia elvén alapuló folyamatos CO-mérő rendszert. Ennek fő célja a már helyben lévő heti egyszeri mintavételt végző NOAA mintagyűjtő által szolgáltatott adatok mellé, egy részletesebb időbeli felbontású rendszer létrehozása volt. Így alkalom nyílt arra, hogy a CO légköri koncentrációjának nem csak éves és évszakos de napi váltakozását is nyomon követhessem, feltérképezhessem az egyedi szén-monoxid epizódokat. A folyamatos CO-mérő rendszer koncentrációadatait a rendelkezésre álló, azonos időbeli felbontású folyamatos szén-dioxid mérő rendszer által szolgáltatott adatokkal is összevetettem. Így feltételezésem szerint a nyári, kora-őszi erdőtüzekből származó CO-impulzus epizódok feltárására is lehetőség nyílik. A dobozmodell eredményei alapján a szén-monoxid antropogén hányadának meghatározásával és a folyamatos CO- és CO 2 -mérő rendszerek által szolgáltatott koncentrációadatok segítségével mind a szén-monoxid, mind a szén-dioxid esetében megbecsülhető a regionális antropogén többlet. 10

11 1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 1.1. A légkör szerkezete A Föld légkörét a hőmérséklet függőleges változása alapján különböző rétegekre lehet felosztani. Ezek a troposzféra, a sztratoszféra, a mezoszféra és a termoszféra, melyek közül a Föld felszínéhez legközelebb a troposzféra esik (1. ábra). Gyakori intenzív légmozgások jellemzik, benne keletkeznek a felhők és a csapadék, itt zajlanak le az általánosan ismert időjárási jelenségek. A troposzférában a hőmérséklet közel lineárisan csökken a magassággal egészen a réteg felső határát jelentő tropopauzáig; a negatív hőmérsékleti gradiens átlagosan 6,5 K km -1 (Warneck, 2000). A tropopauza határrétegként való megítélése abból fakad, hogy a turbulens keveredés általi függőleges transzport mértéke rövid távolságon belül a nagy troposzférabeli értékekről kis sztratoszférabeli értékekre szinte minden átmenet nélkül, gyorsan megváltozik. A tropopauza magasságát elsősorban a földrajzi szélesség határozza meg, általánosságban az Egyenlítő felett a legnagyobb (18 km), majd a sarkok felé fokozatosan csökken, míg eléri a 8-10 km-es magasságot, a mérsékelt égöv fölött körülbelül 12 km. A tropopauza magassága az évszakok váltakozásától és a meteorológiai körülményektől is függ. Ez a váltakozás a troposzféra és a következő régió, a sztratoszféra közötti légtömegek kicserélődésében, a két réteg közötti anyagtranszportban játszik fontos szerepet (Warneck, 2000). A sztratoszférában a hőmérséklet a sztratoszferikus ózon bioszféra szempontjából fontos sugárzáselnyelő hatásának köszönhetően a magassággal újra növekedésnek indul, maximumát (273 K) a sztratopauzánál éri el (50 km). A sztratoszférát a mezoszféra követi, ahol a hőmérséklet újra csökkenni kezd, hozzávetőleg 185 K értékre. Ezt a réteget a mezopauza zárja le, ami fölött a termoszféra helyezkedik el. A termoszférának nincs jól definiálható felső határa, benne a hőmérséklet a közvetlenül elnyelt napsugárzás hatására újra emelkedni kezd, nagyságrendileg K-es értéket véve fel. A biogeokémiai körfolyamatok szempontjából kiemelkedő fontosságú a troposzféra. Folyamatos anyagcserét folytat a földfelszínnel, az óceánfelszínnel és a 11

12 bioszférával, így a troposzférába számos különböző légköri tartózkodási idejű anyag kerül. Ezek közül a rövidebb légköri tartózkodási idejű anyagok esetében általában itt zajlanak azok kémiai átalakulási folyamatai is. A troposzférába kerülő és a helyben átalakuló anyagok innen távoznak a felszín vagy a magasabb légrétegek felé. 100 TERMOSZFÉRA 90 Mezopauza MEZOSZFÉRA Magasság (km) Sztratopauza SZTRATOSZFÉRA 10 Tropopauza TROPOSZFÉRA Hőmérséklet (K) 1. ábra A légkör szerkezete a hőmérséklet függőleges változása alapján (Warneck, 2000) A troposzférában a horizontális légmozgások sebessége a magasság növekedésével általában erősödik. Az áramlások frontmentes időben laminárisak, frontok, jetek, illetve kisebb skálájú heves légköri képződmények környezetében válnak turbulenssé. A turbulens jellegű áramlások elősegítik a légköri alkotók, nyomgázok, szennyező anyagok intenzívebb elkeveredését is. A troposzféra két rétegből tevődik össze: ezek a (koncentráció-eloszlás szempontjából) nagyjából homogénnek tekinthető légköri vagy planetáris határréteg és 12

13 a szabad troposzféra. A határréteg magassága a földrajzi szélességtől függően néhány száztól néhány ezer méter lehet. E fölött helyezkedik el a szabad troposzféra. A határréteget intenzív függőleges turbulens mozgások homogenizálják (kevert réteg). Ez a réteg az átkeveréshez energiát adó besugárzás megszűnése után sem szűnik meg, csak kettébomlik. Alsó részéből kialakul a mechanikus turbulencia (szél) által továbbra is átkevert éjszakai határréteg (ahol a különböző nyomanyagok felhalmozódhatnak), felette pedig a felszíntől immár elzártan ott marad a tárolási réteg, amelynek összetétele így a nappali határréteg összetételét tükrözi. A (termikus) kémiai folyamatok természetesen itt is folynak, de felszíni nyomanyag bevitel, illetve száraz ülepedés nincs. A határréteg azonban nem teljesen zárt, mivel a határréteg a nappali növekedése révén bekebelezi a szabad troposzferikus levegőt is. Emellett a határréteget áttörő erős konvekció felhőképződéshez vezet, illetve az időjárási frontok intenzív légcserét biztosítanak a szabad troposzférával. Ez utóbbi azonban sokkal kevésbé követi a hőmérséklet vagy akár a szennyező anyagok napi váltakozásának menetét, ezek hatásai gyengébben jelentkeznek A troposzféra kémiája A troposzférába számos elsősorban felszíni természetes és antropogén 1 - forrásból anyag jut (nemcsak gáz, hanem pl. aeroszol részecskék is). A nyomgázoknak egy része a troposzférában különböző kémiai reakciókban vesz részt, gyakran még azelőtt átalakul, hogy a különböző irányú anyagáramokkal a troposzférát elhagyhatná. A troposzféra oxidáló képességének kialakításában kitüntetett szerepe van a troposzferikus ózonnak, valamint azoknak a különböző nyomgázoknak, amelyek a troposzferikus ózont termelő és lebontó folyamatokban részt vesznek. Az ózon azonban nem csak önmagában felelős a különböző nyomanyagok oxidációjáért, hanem, mint további gyökök fotokémiai prekurzora. Ezek közül a fontosabbak: a hidroxil-gyök, a hidrogén-peroxil-gyök, az alkil-peroxi-gyökök, a NO-NO 2 gyökök, illetve az atomos oxigén. Az ózon fotolízise során a keletkező gerjesztett állapotú 1 D oxigén atom a légkörben található vízgőzzel hidroxil-gyököket generál: 1 Az emberi élet és termelőtevékenységek környezetre gyakorolt hatásainak összessége, úgy mint a környezetszennyezés, a növénytakaró megváltoztatása, a különféle állat- és növényfajok betelepítése, sajátos megváltozott flóra és fauna kialakítása. 13

14 O 3 + hυ O * ( 1 D) +O 2 * ( 1 Δ g ) (λ 335 nm) (R1) O * ( 1 D) + H 2 O OH + OH (R2) Az 1 D oxigénatomok molekuláris oxigénnel vagy nitrogénnel ütközve 3 P állapotúvá változhatnak, amelyek aztán részt vesznek az ózon regenerációjában. O * ( 1 D) + M O( 3 P) + M (M = O 2, N 2 ) (R3) O( 3 P) + O 2 + M O 3 + M (R4) Az (R2) reakcióban keletkező hidroxil-gyök meghatározó a troposzféra nyomanyagainak eltávolítása szempontjából. A nyomanyagok közül elsősorban a szénmonoxiddal és a metánnal (illetve más nem-metán szénhidrogénekkel) lép reakcióba. OH + CO H + CO 2 OH + CH 4 CH 3 + H 2 O (R5) (R6) A fenti két reakció közül a szén-monoxid oxidációja a kinetikailag kedvezményezett (azaz gyorsabb), ezért nem szennyezett légkörben a hidroxil-gyökök hozzávetőleg 70%- a reagál szén-monoxiddal, és a maradék 30% metánnal. A metán oxidációs állapota 4, teljes oxidációja több lépésen keresztül gyökös reakciók során megy végbe: CH 3 + O 2 + M CH 3 O 2 + M CH 3 O 2 + NO CH 3 O + NO 2 CH 3 O + O 2 HCHO + HO 2 HO 2 + NO OH + NO 2 (R7) (R8) (R9) (R10) A metán oxidációja során keletkezett viszonylag stabil köztes termék, a formaldehid egy része, globális átlagban mintegy 15%-a (Warneck, 2000), kimosódik a légkörből. A maradék fotodisszociációja vagy a hidroxil-gyökkel való reakciója révén viszont H 2 és CO keletkezhet. HCHO + hυ H 2 + CO (λ 338 nm) (R11) HCO + H (R12) 14

15 HCHO + OH HCO + H 2 O HCO + O 2 HO 2 + CO H + O 2 + M HO 2 + M (R13) (R14) (R15) A légkörbe kerülő többi nem-metán telített és telítetlen szénhidrogén oxidációja részben hasonló utat követ, azaz a hidroxil-gyökök segítségével a szénatomok számától függő lépcsőfokon keresztül történik. Ezekben az oxidációs folyamatokban az OHgyökök mellett más szabad gyökök és az ózon meghatározó szerepet játszanak. Az alkánok oxidációjánál is az alkil-gyök kialakítása a legfontosabb lépés. Az OH-gyök segítségével elinduló gyökös láncreakció során alkil-peroxi-gyökök keletkeznek. R + O 2 RO 2 (R16) A további reakciókban alkoxi-gyökök, illetve aldehidek, ketonok keletkezhetnek (R és R az R alkil-csoport származékai). RO 2 + NO RO + NO 2 RO R + R CHO RO + O 2 R R CO + HO 2 (R17) (R18) (R19) Az aldehidek és ketonok a formaldehidhez hasonlóan fotolízissel bomlanak tovább, vagy további oxidációs reakciókban vesznek részt, melynek termékei újabb alkilgyökök, szén-monoxid és szén-dioxid lehetnek, esetenként pedig kis szénatomszámú savak (ecetsav, hangyasav, stb.). Az alkének jellegzetes reakciója a hidroxil-gyökkel kialakított OH-addukt képzése, mely során izomerizáció is lejátszódhat. Ezt követően molekuláris oxigén, valamint az NO x aktív közreműködése révén fragmentációval kisebb szénatomszámú aldehidek és alkoholok képződnek. Utóbbiak szintén aldehidekké alakulhatnak át, melyek a már ismert módon szén-monoxidot és hidrogént termelhetnek. Az alkének az OH mellett az ózonnal is oxidációs reakcióba léphetnek. Az etén esetében (hasonlóan a nagyobb szénatomszámú alkénekhez) a reakció során a három oxigénatomos ózon beékelődik a kettős kötés helyén, ózonid vegyületet képezve. Mivel 15

16 ez nem stabil, gyorsan két komponensre, egy karbonil vegyületre és egy gázfázisban kettős gyökös szerkezetű, úgynevezett Criegee-gyökre bomlik. O O. H O 2 C=CH 2 + O 3 HCHO + H 2 COO. (R20) C CH 2 H 2. A H 2 COO. két szabad vegyértékkel rendelkezik, belső átrendeződés után további bomlást szenved. Ez az etánból képződött gyök esetén többféle lehetséges útvonalon szén-dioxidot, szén-monoxidot, hangyasavat és hidrogént eredményezhet (Warneck, 2000). A nagyobb szénatomszámú alkének esetében a kettős kötés helyétől is függően többféle Criegee-gyök is keletkezhet, a különféle aldehidek, illetve ketonok mellett. Fontos még megemlíteni, hogy (elsősorban a természetes eredetű alkének, mint az izoprén és a mono-terpének esetében) az oxidációs folyamatok fontos szerepet játszanak a légköri aeroszol képződésében is (Atkinson, 2000). A szénhidrogénekből az oxidáció során keletkező peroxi-gyökök, akárcsak a metán oxidációjában keletkező hidrogén-peroxil-gyök, a nitrogén-monoxid oxidációja révén az ózonképződést segítik elő, de az ózon bomlásában is részt vesznek. Az ózont termelő és fogyasztó folyamatok viszont közvetlenül befolyásolják a troposzféra oxidáló képességét. Amennyiben a troposzferikus ózon eredetét vizsgáljuk, azt mondhatjuk, hogy részben a sztratoszférából származik, részben pedig magában a troposzférában keletkezik, méghozzá az NO 2 -NO fotodisszociációs reakció révén. NO 2 + hυ O( 3 P) + NO (λ 400 nm) (R21) O( 3 P) + O 2 + M O 3 + M (R4) OH + CO H + CO 2 (R5) H + O 2 + M HO 2 + M (R17) HO 2 + NO OH + NO 2 (R10) Nettó: CO + 2O 2 + hυ CO 2 + O 3 Az ózonkeletkezés különösen hatékony lehet szennyezett városi környezetben, ahol az NO és a nem-metán szénhidrogének kibocsátása jelentős. Ilyen körülmények között az NO a keletkező nagyon reakcióképes szerves gyökök hatására nitrogén-dioxiddá alakul 16

17 (R17), ami feltétele az ózonképződésnek (R21-R4). Ezt a hatást erősíti a közlekedésből származó CO oxidációja is. A reggeli órákban megnövekvő NO és CO koncentráció következtében megindul az NO 2 majd az O 3 koncentráció növekedése is (ez utóbbi a déli órákban éri el maximumát). A déli, koradélutáni órákban viszont a kiindulási vegyületek fogyása, illetve később a fotokémiai reakciók sebességének mérséklődése miatt az ózon koncentrációja csökkeni kezd. Az ózontermelés szennyezett környezetben NMHC-limitált lesz, a NMHC csökkenésével csökken a keletkező ózon mennyisége. Az esti órákban - az NO és a CO koncentrációk újabb emelkedése ellenére - a fotokémiai aktivitás hiánya miatt tovább csökken az ózon koncentrációja. NO + O 3 NO 2 + O 2 (R22) A közvetlenül nem szennyezett troposzferikus levegőben az ózon keletkezése hasonló ugyan a szennyezett környezetéhez, de a koncentrációk jóval (csaknem egy nagyságrenddel) kisebbek. Ennek következtében az ózon keletkezése NO x -limitált lesz, mivel az NO x 1-2 órás élettartamával szemben a nem-metán szénhidrogéneké átlagosan 1-2 napot (esetenként még többet) is kitesz. Különösen fontos az [NO]/[O 3 ] arány, mivel ha ez egy kritikus érték alatt van, akkor a HO 2 gyökök nem a nitrogénmonoxiddal, hanem az ózonnal lépnek reakcióba, ami az ózon fogyásához vezet. HO 2 + O 3 OH + 2CO 2 OH + CO H + CO 2 H + O 2 + M HO 2 + M (R23) (R5) (R4) Nettó: CO + O 3 CO 2 + O 2 Modellszámítások eredményei szerint az O 3 molekulák képződési sebessége (a NO- HO 2, illetve RO 2 miatti oxidációja következtében) csak akkor egyenlíti ki, vagy haladja meg az ózonbontás mértékét, ha az NO keverési aránya egyenlő vagy nagyobb, mint 3 ppt. Ebből következik, hogy a troposzferikus ózon kémiai nyelői elsősorban a szárazföldektől távoli területek fölött találhatók. Ezzel szemben, ahol az NO koncentrációja viszonylag nagy, mint például az északi közepes szélességeken a kontinentális területek felett, az ózonképződés a kedvezményezett. A troposzferikus ózon további nyelője lehet az O 3 molekulák fotolízise (R1), illetve a telítetlen szén-hidrogénekkel (R20) vagy a nitrogén-oxidokkal való reakciója: 17

18 NO 2 + O 3 NO 3 + O 2 (R24) Amennyiben a NO x kellő mennyiségben áll rendelkezésre, az ózon troposzférabeli termelő folyamatait végső soron a CO, CH 4 és a többi nem-metán szénhidrogén jelenléte határozza meg. Egy molekula CO oxidációja egy molekula ózont eredményezhet, míg a metán esetében ez a szám 3,5 lehet. A nyelő folyamatoknál a fotolízisen túl NO 2 -vel, HO 2 gyökkel és a telítetlen szénhidrogénekkel való reakciókat vehetjük számba. Modellszámítások szerint, globális szinten legalábbis, a troposzferikus ózon-mérleg nagyjából egyensúlyban van. Ugyanakkor az ózon troposzférabeli mennyisége a troposzféra oxidáló képességének szempontjából kimondottan fontos, mivel az O 3 az OH gyökök elsődleges forrása. Tekintettel arra, hogy az ózon képződésében és bomlásában a NO x és a HO 2 gyökök, illetve a CO, CH 4 és a többi szénhidrogén közvetve vagy közvetetten részt vesznek, a troposzféra oxidáló képességének jövőbeli alakulását is ezen komponensek mennyisége határozza meg. Ahogy a fentiekből is kiderült, a szén-monoxid kiemelkedő szerepet játszik a troposzférában. Oxidációs reakciója révén kapcsolatban van több üvegházhatású gázzal is (metán, szén-dioxid, ózon), másodlagos üvegházhatású gáznak számít. Oxidációja során, a hidroxil-gyökök eltávolításával, közvetve több nyomanyag (elsősorban a metán) tartózkodási idejét, azaz troposzferikus mennyiségét is megnöveli. Ugyanakkor a CO-OH reakción keresztül a troposzféra oxidáló képességét is képes befolyásolni. Éppen ezért a légköri szén-monoxid forrásainak és nyelőinek elemzése, a CO-mérleg vizsgálata, valamint a légköri koncentrációjának nyomon követése alapvető fontosságú. Annál is inkább, mivel az antropogén CO-kibocsátás révén az emberiség gyakorlatilag közvetlenül képes komolyan befolyásolni a troposzféra oxidáló képességét A globális szén-monoxid mérleg A szén-monoxid troposzférában betöltött kitüntetett szerepére tekintettel a CO mérleg alakulásával, a légköri koncentráció időbeli változásával számos tanulmány és kutatócsoport foglalkozott az idők folyamán, és foglalkozik ma is. A szén-monoxid felszíni forrásai mellett a térbeliek is jelentősek. Az elsődleges felszíni források esetében az antropogén eredet túlsúlya a jellemző. Ezzel szemben a másodlagos 18

19 források jó részét a természetes eredetű nem-metán szén-hidrogének oxidációjából származó CO teszi ki.. A nyelő folyamatok között elsősorban a térbeli folyamatok dominálnak Elsődleges antropogén források Manapság a légköri szén-monoxid több mint a fele antropogén tevékenységből származik. Az antropogén CO emisszió nagy része a fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből és különböző ipari folyamatokból eredeztethető. Ennek közel kétharmada az északi féltekén kerül a légkörbe. A források erősségét statisztikai adatok segítségével állapítják meg, az adott folyamatra jellemző emissziós faktorok figyelembevételével. Az ezekből számítható szén-monoxid kibocsátás együttes mértéke Tg CO év -1. (Warneck, 2000; IPCC, 2001). Az antropogén CO emisszió mintegy 80%-a gépjárművek belsőégésű motorjainak égésterméke (Olivier et al., 1999). A gyűjtőkategóriaként is értelmezhető biomassza égetése és égése során jelentős mennyiségű szén-monoxid kerül a légkörbe. Nemcsak a trópusi esőerdők mezőgazdasági célú felégetése, vagy a tarlóégetés tartozik bele, de ide szokás sorolni a kiterjedt bozót- és erdőtüzeket 2 is, sőt a mezőgazdasági hulladék tüzelőanyagként való hasznosítását is (Olivier et al., 1999). A biomassza égetés és égés a szén-monoxid mérlegekben az antropogén források között szerepel. Az előző kategóriától eltérően a földrajzi eloszlása is nagyon változatos, az esőerdők elégetése miatt zömében a trópusokhoz köthető (IPCC, 2001). Mivel a biomassza égetés és égés intenzitása évszakonként eltérő lehet, illetve a növények változó széntartalma és égési hatékonysága is különböző, ezért a szén-monoxid-emisszió bizonytalansági tartománya nagyobb. Globális szinten hozzávetőleg 700 ± 200 Tg CO év -1 (Warneck, 2000) kerül ily módon a légkörbe Elsődleges természetes források A szén-monoxid természetes felszíni forrásai között megemlíthetjük a különböző talajokból, a szárazföldi növényzetből és az óceánból a troposzférába irányuló 2 Az erdőtüzek esetében, elsősorban a nagy északi egybefüggő erdőségeknél (tajga övezet) a szándékos emberi közreműködés helyett gyakoribb a nyári szárazság miatti öngyulladás. 19

20 fluxusokat. Ezek közül a talaj nem csak forrásként, de nyelőként is szerepel a mérlegegyenletben. A folyamatos légkör-talaj CO-cserét különböző mikroorganizmusok irányítják. Az, hogy regionális szinten forrásként vagy nyelőként vehetjük-e figyelembe a talajokat, az elsősorban azok típusától, az éghajlattól és az évszaktól függ. Globális szinten a talajok mégis nettó nyelőnek számítanak (Warneck, 2000). A talajokhoz hasonlóan meglehetősen bizonytalan a szárazföldi növényzetből a légkörbe irányuló CO-fluxus is. A növények mind kibocsátani, mind elnyelni képesek a szén-monoxidot, ám a különböző vizsgálatok kimutatták, hogy mégis nettó CO forrásként lehet számolni velük. Noha a folyamat részletei nem tisztázottak, a kibocsátott CO mennyisége lineárisan függ a rendelkezésre álló levélfelület teljes nagyságától és a fénysugárzás intenzitásától. Laboratóriumi vizsgálatok során megállapítást nyert, hogy egy 50 W m -2 nagyságú, fotoszintézis szempontjából aktív sugárzás (PAR) hatására a levélfelületen g m -2 s -1 nettó szén-monoxid termelődik, ami alapján a szárazföldi növényzet globális forráserőssége 75 ± 25 Tg CO év -1 (Warneck, 2000). A másik fontos természetes forrás az óceánok szén-monoxid emissziója. Az óceánok felszíni rétegei a légkörhöz viszonyítva szén-monoxidra nézve túltelítettek. A vizsgálatok kimutatták, hogy ez független a földrajzi szélességtől, de nem független a fény intenzitásától. A szén-monoxid kibocsátásnak napi menete van, maximumát délután éri el. A szén-monoxid elsősorban a tengervízben található oldott szerves anyagokból származik, valamint algák és baktériumok termelik de ezen utóbbiak el is nyelhetik. A becsült globális forráserősség átlagosan 50 Tg CO év -1 (IPCC, 2001) Másodlagos források a metán oxidációja A különböző szénhidrogének, illékony szerves komponensek részleges vagy teljes oxidációja szolgál a szén-monoxid másodlagos forrásául a troposzférában. Ezek közül is kiemelkedik a metán oxidációja. A troposzférába éves szinten mintegy Tg metán kerül. Ennek közel kétharmada antropogén eredetű, amiből mintegy Tg erősen köthető mezőgazdasági tevékenységhez (rizstermesztés, állattartás), míg a fennmaradó rész megoszlik az ipari tevékenység (energiahordozók kitermelése, hozzávetőleg Tg) és a biomassza égetés (40-55 Tg) között (IPCC, 2001). 20

21 Természetes forrásai közül kiemelkedik a vizenyős területek (mocsarak, lápok, stb.) metán-emissziója ( Tg). A többi természetes metánforrás (óceánok, termeszek, stb.) Tg metánt juttat a légkörbe (IPCC, 2001). A metán nyelő folyamatai között a talajok metánfelvétele, valamint a sztratoszférába irányuló fluxus alig 10%-ra tehető. A metán harmadik nyelő folyamata, az OH-reakció (R6-R14). A metán keverési aránya a két féltekét tekintve homogén eloszlást mutat, oxidációja a troposzféra egészében zajlik, földrajzi szélességenként eltérő intenzitással. Ez a folyamat 800 Tg CO év -1 mennyiséggel járul hozzá a szén-monoxid-mérleghez (IPCC, 2001) Másodlagos források nem-metán szénhidrogének oxidációja A nem-metán szénhidrogének (NMHC) különböző természetes és antropogén forrásokból kerülhetnek a troposzférába. A természetes forrásokat gyakorlatilag a különböző növények emissziója jelenti. A természetes eredetű nem-metán illékony szerves komponensek (NMVOC) emissziójának leírására jól alkalmazható a Guenter et al. (1996) által meghatározott, a különböző növényfajokra alkalmazható összefüggés: F = ε D γ dt (1) ahol F az emissziós fluxus (μg m -2 yr -1 ), ε az átlagos emissziós potenciál (μg g -1 h -1 ) egyedi komponensekre nézve, D a növényzet levélsűrűsége (g száraz levéltömeg m -2 ), és γ a környezeti korrekciós faktor, ami a hőmérséklet és a napsugárzás emisszióra gyakorolt hatásait jelenti. Ez alapján éves, évszakos emissziók, de akár kisebb időléptékre vonatkozó mennyiségek is meghatározhatók (Guenter et al., 1995). Ezek a paraméterek nem csak az adott növényfajtól, de az emittált komponensek kémiai összetételétől is erősen függenek. Ennek megfelelően három nagyobb csoportot lehet megkülönböztetni: az izoprén, a monoterpének és az egyéb szerves komponensek (Other Volatile Organic Compounds, OVOC) csoportját. Utóbbi tulajdonképpen a további, az előző csoportokba nem illeszthető nem-metán szén-hidrogéneket és oxigéntartalmú szerves komponensek (alkoholok, aldehidek, stb.) széles skáláját jelöli. A troposzférabeli tartózkodási idejük szerint tovább lehet osztani egyéb reaktív szerves komponensekre, és egyéb nem-reaktív szerves komponensekre (Guenter et. al., 1995). 21

22 Előbbiek tartózkodási ideje (azaz gyakorlatilag az élettartama) 1 napnál rövidebb, míg utóbbiaké 1 napnál hosszabb (1. táblázat). 1. táblázat - A nem-metán illékony szerves komponensek csoportosítása (Guenter et al., 1995) Csoport Élettartam Képlet Példa Szerkezet 1.) Izoprén 1-2 óra C 5 H 8 izoprén 2.) Monoterpének 0,5-3 óra C 10 H X α-pinén 3.a) Egyéb reaktív VOC <1 nap C X H Y O Z 2-metil-3- butén-2-ol OH 3.b) Egyéb nem-reaktív VOC >1 nap C X H Y O Z Metanol OH Ezek a csoportok eltérő emissziós profillal rendelkeznek, így eltérő paraméterekkel jellemezhetők. Az izoprén esetében, amelynek emissziója csak nappal történik, a γ ISO környezeti korrekciós faktor egy fényintenzitás-függő (C L ) és egy hőmérsékletfüggő (C T ) együttható szorzataként értelmezhető (Guenter et al., 1996): γ ISO = C L C T (2) A fényintenzitás-függő együttható (C L ) a következő összefüggéssel határozható meg: C L ' αcl Q α Q = (3) ahol Q a fotoszintézis szempontjából aktív sugárzás intenzitása (PAR, μmol m -2 s -1 ), α = 0,0027 és C L = 1,066 empirikus koefficiensek. A hőmérsékletfüggő (C T ) együttható pedig az alábbi módon számítható ki: 22

23 C T ' CT ( T TS ) exp RTST = '' (4) CT ( T TM ) 1+ exp RT T S ahol T a levél hőmérséklete (K), T S a levél hőmérséklete standard állapotban (303 K), R az egyetemes gázállandó (8,314 J K -1 mol -1 ), C T (=95000 J mol -1 ), C T (= J mol -1 ), és T M (=314 K) empirikus koefficiensek. A monoterpének esetében az emisszió nappal és éjszaka is folyamatos, egyedül a hőmérséklet befolyásolja, azaz a γ MTS környezeti korrekciós faktort a következőképpen lehet kifejezni: γ MTS = exp (β(t-t S )) (5) ahol β (= 0,09 K -1 ) empirikus koefficiens, az irodalmi adatok nem-lineáris regressziójából számítható ki, T a levél hőmérséklete (K), T S pedig a levél hőmérséklete standard állapotban (303 K). Guenther et al. (1996) definíciója szerint a fenti összefüggés azonban nemcsak monoterpének, hanem az OVOC esetében is alkalmazható, azaz a γ OVOC környezeti korrekciós faktor is a (21) egyenlet szerint határozható meg: γ OVOC = γ MTS = exp (β(t-t S )) (6) A troposzférába irányuló illékony szerves komponensek (VOC) éves szinten 1150 Tg C mennyiséget tesznek ki. Ennek 44%-a (506 Tg C) az izoprén emisszió, 11% a monoterpének részesedése (127 Tg C), míg a többi szerves komponens (OVOC) mintegy 517 Tg C mennyiséget tesz ki (Guenther et al., 1995). Az antropogén NMHC emisszió főként a sűrűn lakott, iparosított területeken jelentős. A közvetlen antropogén CO emisszióhoz hasonlóan itt is részletes adatbázisok léteznek az egyes komponensek és emissziós kategóriák nyilvántartására. Az antropogén NMHC emisszió során számos szerves komponens kerül a troposzférába, az éves kibocsátás mértéke hozzávetőleg Tg C (Olivier et al., 1999). Ennek mintegy negyed része a közlekedésből származik, de jelentős a biomassza égetésből, a 23

24 különböző oldószerek használatából, valamint a motorhajtó anyagok gyártása és szállítása során felszabaduló, elpárolgó mennyiség is. Amint az az 1.2. fejezetből is kiderült, a nem-metán szénhidrogének oxidációja sokkal összetettebb, mint a metáné. Nappal az OH-gyökök és ózon is részt vesz benne. Éjszaka az ózon mellett az OH-gyökök szerepét átvevő nitrát-gyökök ( NO 3 ) működnek közre. Ezek az oxidációs mechanizmusok alkil-peroxi-gyökökön (ROO ) és alkoxigyökökön (RHO ) keresztül először részben oxigéntartalmú szerves komponenseket (aldehideket és ketonokat), részben szén-monoxidot termelnek. CH 3 CH 2 CH 2 CH 3 lánczáró reakció HO 2 NO 2 izom. CH 3 (CH 2 ) 2 CH 2 OO O 2 CH 3 COOHCH 2 CH 2 OOH NO OH O 2 HO 2 85% 15% CH 3 CHOOCH 2 CH 3 CH 3 (CH 2 ) 2 CH 2 O lánczáró reakció NO 2 NO CH 3 COHCH 2 CH 3 NO 2 lánczáró reakció HO 2 O 2 CH 3 (CH 2 ) 2 CHO izom. bomlás +O 2 O 2 CH 3 COCH 2 CH 3 bomlás +O 2 C 2 H 5 OO + CH 3 CHO O 2 CH 3 COH(CH 2 ) 2 OOH H 2 CO + C 2 H 5 CH 2 OO HO 2 NO NO 2 O 2 COOH 2 (CH 2 ) 2 CH 2 OH HO 2 NO 2 NO NO lánczáró reakció CH 3 CH 2 O boml. lánczáró reakció C 2 H 5 CH 2 O O 2 CH 3 CO(CH 2 ) 2 OOH lánczáró reakció NO 2 COH 2 (CH 2 ) 2 CH 2 OH CH 2 CH 2 OOH + CH 3 CHO O 2 izom. O 2 C 2 H 5 CHO HOCH 2 (CH 2 ) 2 CHOH CH 3 CHO HO 2 OOCH 2 CH 2 OOH O 2 NO HOCH 2 (CH 2 ) 2 CHO OHCH 2 CH 2 OOH O 2 OCHCH 2 OOH 2. ábra A n-bután oxidációja során felírható reakcióutak (Warneck, 2000) 24

25 A terciális helyzetű hidrogénatomok sokkal könnyebben távolíthatók el, mint a szekunder vagy a primer helyzetűek. A nagyobb szénatomszámú alkánok esetében a szekunder helyzetű H atomok száma rendszerint meghaladja a primer vagy a tercier helyzetűekét. Ennek megfelelően a szekunder alkil- és alkil-peroxi-gyökök sokkal gyakrabban keletkeznek. (A nagyobb szénatomszámú alkil-gyökök esetében alkalmanként az addíciós reakció mellett eliminációs reakciók is lejátszódhatnak, az oxigénmolekulán keresztül C=C kettős kötés alakul ki.) Ezek után az oxigéntartalmú szerves komponensek további oxidációs folyamatokban vesznek részt, amelyekben további CO molekulák keletkezhetnek. A n-bután esetében (2. ábra) például a főbb reakcióúton legalább három, a mellék reakcióúton pedig ötféle végtermék várható, nem számítva az egyes mellékreakciókat a nitrogén-oxidokkal (Warneck, 2000). Az oxidáció során egyes reakcióutak előnyt élveznek (reakciókinetikai szempontból kedvezményezettek). A n-bután esetében a fő(bb) reakcióút (85%) elsősorban az acetaldehid irányába mutat, azaz két acetaldehid vagy egy metil-etil-keton keletkezhet az oxidáció első fontosabb lépcsőjében. Ekkor még a szénatomszám is csak az acetaldehid esetében csökken (négyről kettőre), a metil-etil-ketonnál változatlanul négy marad. A következő valószínűsíthető lépcsőfok az acetaldehid esetében: CH 3 CHO + OH CH 3 CO + H 2 O (R25) CH 3 CO + O 2 CH 3 (CO)OO (R26) CH 3 (CO)OO +NO CH 3 + CO 2 + NO 2 (R27) CH 3 + O 2 +M CH 3 O 2 + M (M = O 2, N 2 ) (R7) CH 3 O 2 + NO CH 3 O + NO 2 (R8) CH 3 O + O 2 HCHO + HO 2 (R9) HO 2 + NO NO 2 + OH (R10) Az egyes közvetlenül keletkező termékek további sorsa is eltérő lehet. A formaldehid még az (R11) és (R15) közötti reakciók szerinti módon egy az egyben szén-monoxiddá alakul. Az acetaldehid egy-egy móljából már csak 0,54-0,58 mól CO keletkezhet, hasonlóan a metil-etil-ketonhoz, ahol szintén 0,54 mól CO képződik a további oxidáció során (Altschuller, 1991). Ezt az értéket tovább csökkentheti a köztitermékek esetleges kimosódása, száraz ülepedése is. 25

26 2. táblázat - Hozambecslések (Y CO ) különböző szénhidrogénekre és illékony szerves komponensekre Komponensek C 2 -C 10 alkánok Alkének Acetilén dikarbonilok és aromás vegyületek egyéb oxigéntartalmú komponensek Izoprén antropogén NMHC a Altshuller, 1991 Y CO 0,59 a 0,69 a 0,60 a 0,74 a 0,68 a 0,40 a, 0,40 b 0,70 b, 0,50 c b Kanakidou és Crutzen, 1999 c Warneck, 2000 Ahogy az a fentiekből is kiderül, nem minden szénatomból lesz szén-monoxid, ezért gyakran hozambecslésekkel lehet közelíteni a keletkező CO mennyiségét (Warneck 2000). A hozambecslés (Y CO ) gyakorlatilag azon alapul, hogy egy adott szerves komponens teljes oxidációja során mekkora hányadából lesz szén-monoxid. De az irodalmi adatokban itt sincs összhang, mivel az egyes vegyület-típusokra megadott faktorok is széles skálát ölelnek át, köszönhetően a NMHC komponensek sokféleségének. Ezért nem is lehet egy összesített faktort megadni, legfeljebb vegyülettípusokra (2. táblázat). Ennek megfelelően a természetes eredetű NMHC oxidációjából származó CO mennyisége Tg év -1 (Bergamasschi et al., 2000; IPCC, 2001), míg az antropogén NMHC esetében ez az érték 90 és 200 Tg CO év -1 közöttire tehető (Khalil és Rasmussen, 1990; Bergamasschi et al., 2000) Nyelő folyamatok A szén-monoxidot a troposzférából leghatékonyabban a hidroxil-gyökök távolítják el oxidáció révén. A CO mintegy 80-90%-a alakul át ily módon. Ez az önmagában jelentős, mintegy Tg év -1 szén-monoxid mennyiség széndioxiddá alakulva utóbbi komponens légköri mennyiségét csak kis mértékben 26

27 befolyásolja. Ennek oka a közöttük lévő (CO 2 javára írható) három nagyságrendnyi különbség. A szén-monoxid másodlagos, térbeli nyelő folyamata mellett az elsődleges nyelő folyamatok, a talajba, illetve a sztratoszférába irányuló fluxusok csaknem elhanyagolható mértékűek. A már a természetes CO forrásoknál is említett talaj egyszerre forrás és nyelő. A mérsékelt égövben egyértelműen a nyelő folyamat van túlsúlyban. A talaj, az általa kibocsátott CO mennyiségének mintegy háromnégyszeresét nyeli el. Meg kell jegyezni, hogy ezzel szemben a trópusokon, az Egyenlítő környékén éppen fordítva, a talajból származó CO mennyisége mintegy másfél-kétszerese az elnyelt CO mennyiségének (Potter et al., 1996). Globálisan a talajok nettó nyelőként szerepelnek a mérlegegyenletben. Ennek megfelelően beszélhetünk a szén-monoxid száraz ülepedéséről. Ennek mértéke 15 és 640 Tg CO év -1 között mozog (Logan et al., 1981, Khalil and Rasmussen, 1990; Taylor et al., 1996; Potter et al., 1996;). King (1999) a tényleges értéket szűkebb intervallumban határozza meg, ami Tg év -1. A másik, a sztratoszférába irányuló fluxus még az előbbinél is kisebb jelentőségű. Míg egyes szerzők mértékét Tg CO év -1 körülire teszik (Khalil és Rasmussen, 1990, Pacyna és Graedel, 1995), a legfrissebb szén-monoxid mérlegekben már gyakran el is hanyagolják (IPCC, 1996, IPCC, 2001) A globális szén-monoxid mérleg A szén-monoxid globális forrásait és nyelő folyamatait összegezve (3. táblázat) azt mondhatjuk, hogy az éves szinten a légkörbe kerülő CO mennyisége 2000 és 3000 Tg közöttire tehető. Az antropogén tevékenységből származó CO közel 50%-a az összes forrásnak, a metán és a nem-metán szénhidrogének oxidációja pedig mintegy 45%-át teszi ki. A maradékon a növények és az óceánok kibocsátása osztozkodik, amely mennyiségek nagyságrenddel maradnak el a többi forrástól. A nyelő folyamatok eredője is közel hasonló mértékű, Tg CO év -1. Amint az a 3. táblázatból megállapítható, a szén-monoxid forrásai és nyelői közel egyensúlyi állapotban vannak. A mérlegben az egyes egyedi kategóriákat vizsgálva, bő egy évtizeden belül nem történt lényegi változás, de a bizonytalansági intervallumok továbbra is jelentősek. Ugyanakkor az egyes kategóriákban bekövetkező változások, 27

28 például növekvő antropogén CO emisszió, komolyan befolyásolhatják a szén-monoxid légköri mérlegét, s ezáltal a troposzféra oxidációs képességét is. Ezért is fontos a CO légköri koncentrációjának folyamatos nyomon követése. 3. táblázat Globális CO mérleg a troposzférában (Tg CO év -1 ) Források/ Nyelők típusai Khalil és Rasmussen (1990) Pacyna és Graedel (1995) IPCC SAR (1996) Bergamasschi et al. (2000) IPCC TAR (2001) Források Fosszilis tüzelőanyagok égetése ± Biomassza égetés és égés ± Óceánok ± Vegetáció ± Metán oxidációja ± NMHC oxidációja ± a Antropogén eredetű NMHC oxidációja Összes forrás ± Nyelők OH reakció ± Száraz ülepedés ± Fluxus a sztratoszférába ± 30 Összes nyelő ± a. Az összes VOC oxidáció beletartozik 28

29 1.4. A szén-monoxid keverési aránya troposzférában A légköri szén-monoxid keverési aránya nem állandó, térbeli és időbeli eloszlása meglehetősen változékony. Függ az évszaktól, a földrajzi szélességtől és a magasságtól is. A szén-monoxid légköri koncentrációja a talajközeli, átlagosan 200 ppb-ről a tropopauzáig folyamatosan csökken, hozzávetőleg 50 ppb körüli értékre (IPCC, 2001). A csökkenés ütemét és az adott évszakra és földrajzi szélességre jellemző keverési arány alakulását az év során a források, illetve a nyelő folyamatok határozzák meg. A szén-monoxid légköri koncentrációja a mérsékelt égövben általában a nyári hónapokban a legkisebb. Ilyenkor a kibocsátás is kevesebb, másrészt az intenzív fotokémiai folyamatoknak köszönhetően gyorsan szén-dioxiddá alakul. A keverési arány téli időszakban éri el a maximumot, amikor az antropogén kibocsátás nagyon jelentős és a nyelő folyamatok sebessége minimális. Például az antropogén tevékenységtől viszonylag távol eső, légszennyezettség szempontjából háttérnek számító területeken az északi féltekén a CO keverési aránya éves átlagban ppb (Novelli, 1999), a nyári ppb-s minimumról télen ppb-re emelkedik (IPCC, 2001, Novelli, 2003). A másik végletet jelenti a déli félteke, ahol a Déli Sark közelében a CO keverési aránya átlagosan 40 ppb körüli, nyáron 30 ppb-re csökken, míg télen 65 ppb is lehet (IPCC, 2001). Regionális léptékben a szennyezett területek fölött a keverési arány a háttérértékektől az 500 ppb fölötti értékekig terjedhet (Novelli, 1999). Városi környezetben és azokon a területeken, ahol biomassza égetés folyik a CO keverési aránya a néhány ppm-es értéket is meghaladhatja (Warneck, 2000) A növekvő légköri szén-monoxid koncentráció Az ipari forradalom előtt a szén-monoxid keverési aránya ppb között mozgott. Ez az érték gyakorlatilag megfelel a mai antropogén forrásoktól távol eső, óceánok fölötti koncentrációknak, illetve alig haladja meg a déli sarki értékeket. A grönlandi jégfúrásokból származó minták légzárványainak vizsgálata során az 1850 és 1950 közötti időszakra nézve már egyértelműen pozitív trend mutatható ki. Ennek mértéke 1920 után hozzávetőleg 0,35 ppb év -1 -re tehető (Haan és Raymund, 1998). A szén-monoxid légköri felfedezése után (Migneotte, 1949), majd az 1950-es évektől 29

A LÉGKÖRI SZÉN-MONOXID MÉRLEGE ÉS TRENDJE EURÓPÁBAN

A LÉGKÖRI SZÉN-MONOXID MÉRLEGE ÉS TRENDJE EURÓPÁBAN A LÉGKÖRI SZÉN-MONOXID MÉRLEGE ÉS TRENDJE EURÓPÁBAN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Mészáros Tamás Témavezetők: Haszpra László főtanácsos, Országos Meteorológiai Szolgálat, Gelencsér András

Részletesebben

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE Környezetmérnök BSc A LÉGKÖR SZERKEZETE A légkör szerkezete kémiai szempontból Homoszféra, turboszféra -kb. 100 km-ig -turbulens áramlás -azonos összetétel Turbopauza

Részletesebben

Agroökológiai rendszerek biogeokémiai ciklusai és üvegházgáz-kibocsátása

Agroökológiai rendszerek biogeokémiai ciklusai és üvegházgáz-kibocsátása Agroökológiai rendszerek biogeokémiai ciklusai és üvegházgáz-kibocsátása Biogeokémiai ciklusok általános jellemzői: kompartmentek vagy raktárak tartózkodási idő áramok (fluxusok) a kompartmentek között

Részletesebben

Környezeti kémia II. A légkör kémiája

Környezeti kémia II. A légkör kémiája Környezeti kémia II. A légkör kémiája 2012.09.28. A légkör felépítése Troposzféra: ~0-15 km Sztratoszféra: ~15-50 km Mezoszféra: ~50-85 km Termoszféra: ~85-500 km felső határ: ~1000 km definiálható nehezen

Részletesebben

A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA

A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA CH 4 CFC CO 2 O 3 +14-19 o C N 2 O H 2 O 1824: Jean-Baptist Fourier az üvegházhatás felismerése 1859: John Tyndall a vízgőz és a szén-dioxid meghatározó

Részletesebben

TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM

TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM 1 Flasch Judit Környezettan BSc Meteorológia szakirányos hallgató Témavezető: Antal Z. László MTA Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

dr. Breuer Hajnalka egyetemi adjunktus ELTE TTK Meteorológiai Tanszék

dr. Breuer Hajnalka egyetemi adjunktus ELTE TTK Meteorológiai Tanszék Meteorológia előadás dr. Breuer Hajnalka egyetemi adjunktus ELTE TTK Meteorológiai Tanszék Kurzus tematika 1. Légkör vertikális szerkezete 2. Légköri sugárzástan 3. Légkörben ható erők 4. Általános cirkuláció

Részletesebben

Légköri nyomanyagok nagytávolságú terjedésének modellezése

Légköri nyomanyagok nagytávolságú terjedésének modellezése Légköri nyomanyagok nagytávolságú terjedésének modellezése Bozó László Meteorológiai Tudományos Napok, 2012. november 22-23. Magyar Tudományos Akadémia Tartalom Légköri nyomanyagok koncentrációjának és

Részletesebben

G L O B A L W A R M I N

G L O B A L W A R M I N G L O B A L W A R M I N Az üvegházhatás és a globális felmelegedés Az utóbbi kétszáz évben a légkör egyre többet szenved az emberi tevékenység okozta zavaró következményektől. Az utóbbi évtizedek fő változása

Részletesebben

Bozó László Labancz Krisztina Steib Roland Országos Meteorológiai Szolgálat

Bozó László Labancz Krisztina Steib Roland Országos Meteorológiai Szolgálat A 2010-re várható légszennyezettség becslése dinamikai modellszámításokkal Bozó László Labancz Krisztina Steib Roland Országos Meteorológiai Szolgálat SZEKTOR EMISSZIÓ ÁLLAPOT HATÁS Közlekedés SO 2 PM

Részletesebben

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás A légköri sugárzás Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás Sugárzási törvények I. 0. Minden T>0 K hőmérsékletű test sugároz 1. Planck törvény: minden testre megadható egy hőmérséklettől

Részletesebben

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc Légszennyezés Molnár Kata Környezettan BSc Száraz levegőösszetétele: oxigén és nitrogén (99 %) argon (1%) széndioxid, héliumot, nyomgázok A tiszta levegő nem tartalmaz káros mennyiségben vegyi anyagokat!

Részletesebben

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás (K) GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS Unger János unger@geo.u @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan szeged.hu/eghajlattan SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi

Részletesebben

Új klímamodell-szimulációk és megoldások a hatásvizsgálatok támogatására

Új klímamodell-szimulációk és megoldások a hatásvizsgálatok támogatására Új klímamodell-szimulációk és megoldások a hatásvizsgálatok támogatására Zsebeházi Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat KlimAdat hatásvizsgálói workshop 2018. december 7. TARTALOM 1. Klímamodellezés

Részletesebben

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Üvegházhatás, globális felmelegedés, ózonpajzs szerepe Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István FÖLDFELSZÍN EGYENSÚLYI

Részletesebben

MAGAS LÉGSZENNYEZETTSÉGET OKOZÓ

MAGAS LÉGSZENNYEZETTSÉGET OKOZÓ MAGAS LÉGSZENNYEZETTSÉGET OKOZÓ IDŐJÁRÁSI HELYZETEK VIZSGÁLATA Ferenczi Zita Kolláth Kornél OMSZ Hoffmann Lilla ELTE TARTALOM Klíma, időjárás, levegőminőség kölcsönhatása Időjárási helyzetek hatása a levegőminőségre:

Részletesebben

A LEVEGŐMINŐSÉG ELŐREJELZÉS MODELLEZÉSÉNEK HÁTTERE ÉS GYAKORLATA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLATNÁL

A LEVEGŐMINŐSÉG ELŐREJELZÉS MODELLEZÉSÉNEK HÁTTERE ÉS GYAKORLATA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLATNÁL A LEVEGŐMINŐSÉG ELŐREJELZÉS MODELLEZÉSÉNEK HÁTTERE ÉS GYAKORLATA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLATNÁL Ferenczi Zita és Homolya Emese Levegőkörnyezet-elemző Osztály Országos Meteorológiai Szolgálat Tartalom

Részletesebben

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája Gázok 5-1 Gáznyomás 5-2 Egyszerű gáztörvények 5-3 Gáztörvények egyesítése: Tökéletes gáz egyenlet és általánosított gáz egyenlet 5-4 A tökéletes gáz egyenlet alkalmazása 5-5 Gáz halmazállapotú reakciók

Részletesebben

Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella. Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati osztály, Klímamodellező Csoport

Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella. Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati osztály, Klímamodellező Csoport Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati osztály, Klímamodellező Csoport 2012. március 21. Klímaváltozás - miről fecseg a felszín és miről

Részletesebben

MŰHOLDAKRÓL TÖRTÉNŐ LEVEGŐKÉMIAI MÉRÉSEK

MŰHOLDAKRÓL TÖRTÉNŐ LEVEGŐKÉMIAI MÉRÉSEK MŰHOLDAKRÓL TÖRTÉNŐ LEVEGŐKÉMIAI MÉRÉSEK Kocsis Zsófia, Országos Meteorológiai Szolgálat 35. Meteorológiai Tudományos Napok Budapest, 2009. november 19-20. VÁZLAT Bevezetés Légköri gázok és a műholdak

Részletesebben

REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS AZ OMSZ-NÁL. Magyar Tudományos Akadémia szeptember 15. 1

REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS AZ OMSZ-NÁL. Magyar Tudományos Akadémia szeptember 15. 1 Regionális klímamodellezés az Országos Meteorológiai Szolgálatnál HORÁNYI ANDRÁS (horanyi.a@met.hu) Csima Gabriella, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Numerikus Modellező

Részletesebben

Gelencsér András egyetemi tanár Pannon Egyetem MTA Levegıkémiai Kutatócsoport

Gelencsér András egyetemi tanár Pannon Egyetem MTA Levegıkémiai Kutatócsoport Levegıkörnyezet rnyezetünk nk változv ltozásai éghajlatváltozás? Gelencsér András egyetemi tanár Pannon Egyetem MTA Levegıkémiai Kutatócsoport A levegı összetétele N 2 78,084 % O 2 20,945 % Ar 0,934 %

Részletesebben

Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett

Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett Cserhalmi Dóra (környezettudomány szak) Témavezető: Balogh János (MTA-SZIE, Növényökológiai Kutatócsoport) Külső konzulens: Prof.

Részletesebben

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája Gázok 5-1 Gáznyomás 5-2 Egyszerű gáztörvények 5-3 Gáztörvények egyesítése: Tökéletes gázegyenlet és általánosított gázegyenlet 5-4 A tökéletes gázegyenlet alkalmazása 5-5 Gáz reakciók 5-6 Gázkeverékek

Részletesebben

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Bevezetés, alapfogalmak, a légkör jellemzői, összetétele, kapcsolat más szférákkal Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán

Részletesebben

Készítette: Kovács Mónika Eszter Környezettan alapszakos hallgató. Témavezető: Dr. Mészáros Róbert adjunktus

Készítette: Kovács Mónika Eszter Környezettan alapszakos hallgató. Témavezető: Dr. Mészáros Róbert adjunktus Készítette: Kovács Mónika Eszter Környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Dr. Mészáros Róbert adjunktus Miről lesz szó? A légköri aeroszol: fogalma és dinamikája általános tulajdonságai mintavétele

Részletesebben

ÓZON A TROPOSZFÉRÁBAN

ÓZON A TROPOSZFÉRÁBAN ÓZON A TROPOSZFÉRÁBAN CHRISTIAN FRIEDRICH SCHÖNBEIN, kémia professzor, Basel 1839: elektromos kisüléseknél, vízbontásnál szagos anyag keletkezését észleli felfedezi az ózont 1850-es évek: mérési módszert

Részletesebben

ÚJ CSALÁDTAG A KLÍMAMODELLEZÉSBEN: a felszíni modellek, mint a városi éghajlati hatásvizsgálatok eszközei

ÚJ CSALÁDTAG A KLÍMAMODELLEZÉSBEN: a felszíni modellek, mint a városi éghajlati hatásvizsgálatok eszközei ÚJ CSALÁDTAG A KLÍMAMODELLEZÉSBEN: a felszíni modellek, mint a városi éghajlati hatásvizsgálatok eszközei Zsebeházi Gabriella és Szépszó Gabriella 43. Meteorológiai Tudományos Napok 2017. 11. 23. Tartalom

Részletesebben

FOTOKÉMIAI REAKCIÓK, REAKCIÓKINETIKAI ALAPOK

FOTOKÉMIAI REAKCIÓK, REAKCIÓKINETIKAI ALAPOK FOTOKÉMIAI REAKCIÓK, REAKCIÓKINETIKAI ALAPOK Légköri nyomanyagok forrásai: bioszféra hiroszféra litoszféra világűr emberi tevékenység AMI BELÉP, ANNAK TÁVOZNIA IS KELL! Légköri nyomanyagok nyelői: száraz

Részletesebben

A MIKROSZKOPIKUS GOMBÁK, MINT A MÁSODLAGOS

A MIKROSZKOPIKUS GOMBÁK, MINT A MÁSODLAGOS A MIKROSZKOPIKUS GOMBÁK, MINT A MÁSODLAGOS SZERVES AEROSZOL ELŐVEGYÜLETEINEK LEHETSÉGES FORRÁSAI Doktori (PhD) értekezés tézisei Készítette: Hajba-Horváth Eszter okleveles környezetkutató Témavezetők:

Részletesebben

AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK HIGROSZKÓPOS TULAJDONSÁGA. Imre Kornélia Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola

AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK HIGROSZKÓPOS TULAJDONSÁGA. Imre Kornélia Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK HIGROSZKÓPOS TULAJDONSÁGA Doktori (PhD) értekezés tézisei Imre Kornélia Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola Konzulens: Dr. Molnár Ágnes tudományos főmunkatárs Pannon Egyetem

Részletesebben

BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ. Az ökológiai rendszerekben végbemenő szervesanyag-termelés. A növények >fotoszintézissel történő szervesanyagelőállítása

BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ. Az ökológiai rendszerekben végbemenő szervesanyag-termelés. A növények >fotoszintézissel történő szervesanyagelőállítása BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ Az ökológiai rendszerekben végbemenő szervesanyag-termelés. A növények >fotoszintézissel történő szervesanyagelőállítása az elsődleges v. primer produkció; A fogyasztók és a lebontók

Részletesebben

TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek

TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek A talajszennyezés csökkenése/csökkentése bekövetkezhet Természetes úton Mesterséges úton (kármentesítés,

Részletesebben

A SZÉNVEGYÜLETEK LÉGKÖRI KÖRFORGALMA

A SZÉNVEGYÜLETEK LÉGKÖRI KÖRFORGALMA A SZÉNVEGYÜLETEK LÉGKÖRI KÖRFORGALMA az élet a Földön szénalapú szénvegyületek felvétele/leadása részben a légkör felől/felé a szén (C) 4 vegyértékű elem bonyolult molekulákat képes képezni az adott környezeti

Részletesebben

ÁLATALÁNOS METEOROLÓGIA 2. 01: METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK

ÁLATALÁNOS METEOROLÓGIA 2. 01: METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK ÁLATALÁNOS METEOROLÓGIA 2. 01: METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK Célok, módszerek, követelmények CÉLOK, MÓDSZEREK Meteorológiai megfigyelések (Miért?) A meteorológiai mérések célja: Minőségi, szabvány

Részletesebben

SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK

SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK Budapesti Reáltanoda Fontos! Sok reakcióegyenlet több témakörhöz is hozzátartozik. Szögletes zárójel jelzi a reakciót, ami más témakörnél található meg. Alkánok, cikloalkánok

Részletesebben

Kémiai reakciók sebessége

Kémiai reakciók sebessége Kémiai reakciók sebessége reakciósebesség (v) = koncentrációváltozás változáshoz szükséges idő A változás nem egyenletes!!!!!!!!!!!!!!!!!! v= ± dc dt a A + b B cc + dd. Melyik reagens koncentrációváltozását

Részletesebben

H 3 C H + H 3 C C CH 3 -HX X 2

H 3 C H + H 3 C C CH 3 -HX X 2 1 Gyökös szubsztitúciók (láncreakciók gázfázisban) - 3 2 2 3 2 3-3 3 Szekunder gyök 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 Szekunder gyök A propánban az azonos strukturális helyzetű hidrogének és a szekunder hidrogének

Részletesebben

A jövő éghajlatának kutatása

A jövő éghajlatának kutatása Múzeumok Éjszakája 2018.06.23. A jövő éghajlatának kutatása Zsebeházi Gabriella Klímamodellező Csoport Hogyan lehet előrejelezni a következő évtizedek csapadékváltozását, miközben a következő heti is bizonytalan?

Részletesebben

Az állományon belüli és kívüli hőmérséklet különbség alakulása a nappali órákban a koronatér fölötti térben május és október közötti időszak során

Az állományon belüli és kívüli hőmérséklet különbség alakulása a nappali órákban a koronatér fölötti térben május és október közötti időszak során Eredmények Részletes jelentésünkben a 2005-ös év adatait dolgoztuk fel. Természetesen a korábbi évek adatait is feldolgoztuk, de a terjedelmi korlátok miatt csak egy évet részletezünk. A tárgyévben az

Részletesebben

Levegőminőségi helyzetkép Magyarországon

Levegőminőségi helyzetkép Magyarországon Levegőminőségi helyzetkép Magyarországon Dr. Radics Kornélia Országos Meteorológiai Szolgálat elnök Időjárás Éghajlat Levegőkörnyezet Az OLM felépítése AM / Agrárminisztérium OMSZ / Országos Meteorológiai

Részletesebben

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet 4. melléklet A Paksi Atomerőmű Rt. területén található dízel-generátorok levegőtisztaság-védelmi hatásterületének meghatározása, a terjedés számítógépes modellezésével 4. melléklet 2004.11.15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A PAKSI ATOMERŐMŰ C-14 KIBOCSÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA A KÖZELI FÁK ÉVGYŰRŰIBEN

A PAKSI ATOMERŐMŰ C-14 KIBOCSÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA A KÖZELI FÁK ÉVGYŰRŰIBEN A PAKSI ATOMERŐMŰ C-14 KIBOCSÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA A KÖZELI FÁK ÉVGYŰRŰIBEN Janovics R. 1, Kern Z. 2, L. Wacker 3, Barnabás I. 4, Molnár M. 1 1 MTA-ATOMKI HEKAL, Debrecen janovics@atomki.hu 2 MTA GKI Budapest,

Részletesebben

A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András

A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András A levegő a Földet körülvevő gázok keveréke. Tiszta állapotban színtelen, szagtalan. Erősen lehűtve cseppfolyósítható. A cseppfolyós levegő világoskék folyadék,

Részletesebben

Reakciókinetika. aktiválási energia. felszabaduló energia. kiindulási állapot. energia nyereség. végállapot

Reakciókinetika. aktiválási energia. felszabaduló energia. kiindulási állapot. energia nyereség. végállapot Reakiókinetika aktiválási energia kiindulási állapot energia nyereség felszabaduló energia végállapot Reakiókinetika kinetika: mozgástan reakiókinetika (kémiai kinetika): - reakiók időbeli leírása - reakiómehanizmusok

Részletesebben

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból A szén-dioxid megkötése ipari gázokból KKFTsz Mizsey Péter 1,2 Nagy Tibor 1 mizsey@mail.bme.hu 1 Kémiai és Környezeti Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem H-1526 2 Műszaki Kémiai Kutatóintézet

Részletesebben

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata Veszprém, Gátfő u. 19. Tel./fax: 88/408-920 Rádiótel.: 20/9-885-904 Email: gyulaigy1@chello.hu TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag

Részletesebben

A légkör mint erőforrás és kockázat

A légkör mint erőforrás és kockázat A légkör mint erőforrás és kockázat Prof. Dr. Mika János TÁMOP-4.1.2.A/1-11-1-2011-0038 Projekt ismertető 2012. november 22. Fejezetek 1. A légköri mozgásrendszerek térbeli és időbeli jellemzői 2. A mérsékelt

Részletesebben

Trícium ( 3 H) A trícium ( 3 H) a hidrogén hármas tömegszámú izotópja, egy protonból és két neutronból áll.

Trícium ( 3 H) A trícium ( 3 H) a hidrogén hármas tömegszámú izotópja, egy protonból és két neutronból áll. Trícium ( 3 H) A trícium ( 3 H) a hidrogén hármas tömegszámú izotópja, egy protonból és két neutronból áll. Bomláskor lágy - sugárzással stabil héliummá alakul át: 3 1 H 3 He 2 A trícium koncentrációját

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1099/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A VOLUMIX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Mintavételi és emissziómérési csoport (7200

Részletesebben

A jelenkori és a XIX. századi ózonadatok tendenciáinak vizsgálata

A jelenkori és a XIX. századi ózonadatok tendenciáinak vizsgálata A jelenkori és a XIX. századi ózonadatok tendenciáinak vizsgálata Baranka Györgyi b Weidinger Tamás a Bozó László b Balázs Roland b Somfalvi-Tóth Katalin b a Eötvös Loránd Tudomány Egyetem b Országos Meteorológiai

Részletesebben

A klímamodellezés nemzetközi és hazai eredményei - a gazdasági-társadalmi előrejelzések pillérei

A klímamodellezés nemzetközi és hazai eredményei - a gazdasági-társadalmi előrejelzések pillérei A klímamodellezés nemzetközi és hazai eredményei - a gazdasági-társadalmi előrejelzések pillérei Hoyk Edit Kovács András Donát Tudományos munkatárs, MTA KRTK RKI ATO MRTT XII. Vándorgyűlés, Eger, 2015.

Részletesebben

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent.

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. A FÖLD VÍZKÉSZLETE A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. Megoszlása a következő: óceánok és tengerek (világtenger): 97,4 %; magashegységi és sarkvidéki jégkészletek:

Részletesebben

A Nap és a bolygók: a kozmikus gáz- és porfelhő lokális sűrűsödéséből

A Nap és a bolygók: a kozmikus gáz- és porfelhő lokális sűrűsödéséből A LÉGKÖR EREDETE A Nap és a bolygók: a kozmikus gáz- és porfelhő lokális sűrűsödéséből Elemek kozmikus gyakorisága: H, He, O, C, Ne, Fe, N, Si, Mg, S, Ar, Ca, Al, Ni, Na,... Gyakoribb vegyületek: CH 4,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2.

ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2. ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2. METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK 06 Víz a légkörben világóceán A HIDROSZFÉRA krioszféra 1338 10 6 km 3 ~3 000 év ~12 000 év szárazföldi vizek légkör 24,6 10 6 km 3 0,013

Részletesebben

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál Nagy Zoltán, Tóth Zoltán, Morvai Krisztián, Szintai Balázs Országos Meteorológiai Szolgálat A globálsugárzás

Részletesebben

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai Kémiai átalakulások 9. hét A kémiai reakció: kötések felbomlása, új kötések kialakulása - az atomok vegyértékelektronszerkezetében történik változás egyirányú (irreverzibilis) vagy megfordítható (reverzibilis)

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Globális környezeti problémák.

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Globális környezeti problémák. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Globális környezeti problémák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens Környezetgazdálkodás előadás sorozat A környezet gazdálkodás kialakulása Világkonferenciák Az ember és környezete (bioszféra,

Részletesebben

A debreceni alapéghajlati állomás adatfeldolgozása: profilok, sugárzási és energiamérleg komponensek

A debreceni alapéghajlati állomás adatfeldolgozása: profilok, sugárzási és energiamérleg komponensek A debreceni alapéghajlati állomás adatfeldolgozása: profilok, sugárzási és energiamérleg komponensek Weidinger Tamás, Nagy Zoltán, Szász Gábor, Kovács Eleonóra, Baranka Györgyi, Décsei Anna Borbála, Gyöngyösi

Részletesebben

HAZÁNK SZÉLKLÍMÁJA, A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA

HAZÁNK SZÉLKLÍMÁJA, A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA HAZÁNK SZÉLKLÍMÁJA, A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA Radics Kornélia 1, Bartholy Judit 2 és Péliné Németh Csilla 3 1 Országos Meteorológiai Szolgálat 2 ELTE Meteorológiai Tanszék 3 MH Geoinformációs Szolgálat

Részletesebben

SKÁLAFÜGGŐ LÉGSZENNYEZETTSÉG ELŐREJELZÉSEK

SKÁLAFÜGGŐ LÉGSZENNYEZETTSÉG ELŐREJELZÉSEK SKÁLAFÜGGŐ LÉGSZENNYEZETTSÉG ELŐREJELZÉSEK Mészáros Róbert 1, Lagzi István László 1, Ferenczi Zita 2, Steib Roland 2 és Kristóf Gergely 3 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Földrajz- és Földtudományi Intézet,

Részletesebben

A FOTOKÉMIAI SZMOG ÉS HATÁSAI

A FOTOKÉMIAI SZMOG ÉS HATÁSAI A FOTOKÉMA SZMOG ÉS HATÁSA SALMA mre, egyetemi tanár Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kémiai ntézet, Budapest GYÖKÖK ha az A B kovalens kötés homolitikusan szakad a külső elektronhéjon páratlan elektron,

Részletesebben

A TERVEZETT M0 ÚTGYŰRŰ ÉSZAKI SZEKTORÁNAK 11. ÉS 10. SZ. FŐUTAK KÖZÖTTI SZAKASZÁN VÁRHATÓ LÉGSZENNYEZETTSÉG

A TERVEZETT M0 ÚTGYŰRŰ ÉSZAKI SZEKTORÁNAK 11. ÉS 10. SZ. FŐUTAK KÖZÖTTI SZAKASZÁN VÁRHATÓ LÉGSZENNYEZETTSÉG Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Áramlástan Tanszék A TERVEZETT M0 ÚTGYŰRŰ ÉSZAKI SZEKTORÁNAK 11. ÉS 10. SZ. FŐUTAK KÖZÖTTI SZAKASZÁN VÁRHATÓ LÉGSZENNYEZETTSÉG Balczó Márton tudományos segédmunkatárs

Részletesebben

Globális változások lokális veszélyek

Globális változások lokális veszélyek Globális változások lokális veszélyek Dr. Radics Kornélia ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Sivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapja Budapest, 2019. június 19. Globális kitekintés Éghajlatváltozás:

Részletesebben

Kémiai egyensúlyok [CH 3 COOC 2 H 5 ].[H 2 O] [CH3 COOH].[C 2 H 5 OH] K = k1/ k2 = K: egyensúlyi állandó. Tömeghatás törvénye

Kémiai egyensúlyok [CH 3 COOC 2 H 5 ].[H 2 O] [CH3 COOH].[C 2 H 5 OH] K = k1/ k2 = K: egyensúlyi állandó. Tömeghatás törvénye Kémiai egyensúlyok CH 3 COOH + C 2 H 5 OH CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 O v 1 = k 1 [CH 3 COOH].[C 2 H 5 OH] v 2 = k 2 [CH 3 COOC 2 H 5 ]. [H 2 O] Egyensúlyban: v 1 = v 2 azaz k 1 [CH 3 COOH].[C 2 H 5 OH] = k

Részletesebben

Az éghajlatváltozás és a légkör kémiájának kölcsönhatása

Az éghajlatváltozás és a légkör kémiájának kölcsönhatása Az éghajlatváltozás és a légkör kémiájának kölcsönhatása Dóbé Sándor MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Légkörkémiai Csoport Környezetkémia és klímaváltozás kerekasztal beszélgetés,

Részletesebben

Az E-PRTR adatok minőségbiztosítása és. E-PRTR konzultáció Budapest 2009. június 2-3

Az E-PRTR adatok minőségbiztosítása és. E-PRTR konzultáció Budapest 2009. június 2-3 Az E-PRTR adatok minőségbiztosítása és minőségértékelése Fehérváry Ákos Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetmegőrzési Főosztály E-PRTR konzultáció Budapest 2009. június 2-3 A tagállamoknak

Részletesebben

Reakciókinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53

Reakciókinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53 Reakciókinetika 9-1 A reakciók sebessége 9-2 A reakciósebesség mérése 9-3 A koncentráció hatása: a sebességtörvény 9-4 Nulladrendű reakció 9-5 Elsőrendű reakció 9-6 Másodrendű reakció 9-7 A reakciókinetika

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1593/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MEDIO TECH Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Körmendi út

Részletesebben

Tűzháromszög és égéselmélet D1 akció

Tűzháromszög és égéselmélet D1 akció Tűzháromszög és égéselmélet D1 akció Középfokú erdőtűz-megelőzés továbbképzés ProBono (PM-2297-1705-BS) LIFE13 INF/HU/000827 www.erdotuz.hu www.nebih.gov.hu 1 A TŰZ JÓ SZOLGA DE ROSSZ MESTER 2 1. Az égés

Részletesebben

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27 Az egyensúly 6'-1 6'-2 6'-3 6'-4 6'-5 Dinamikus egyensúly Az egyensúlyi állandó Az egyensúlyi állandókkal kapcsolatos összefüggések Az egyensúlyi állandó számértékének jelentősége A reakció hányados, Q:

Részletesebben

Kinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53

Kinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53 Kinetika 15-1 A reakciók sebessége 15-2 Reakciósebesség mérése 15-3 A koncentráció hatása: a sebességtörvény 15-4 Nulladrendű reakció 15-5 Elsőrendű reakció 15-6 Másodrendű reakció 15-7 A reakció kinetika

Részletesebben

GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT. Bartholy Judit

GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT. Bartholy Judit KÖRNYEZETI NEVELÉS EGYESÜLET Budapest, 2008. március 1. GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT Bartholy Judit ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest VÁZLAT I. Változó éghajlat II. IPCC jelentés

Részletesebben

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin Az általános földi légkörzés Dr. Lakotár Katalin A Nap a Földet egyenlőtlenül melegíti fel máskülönbség légkörzés szűnteti meg légnyo- lokális (helyi), regionális, egy-egy terület éghajlatában fontos szerepű

Részletesebben

1 óra Levegőkémia, légkörkémiai folyamatok modellezése

1 óra Levegőkémia, légkörkémiai folyamatok modellezése 1 óra Levegőkémia, légkörkémiai folyamatok modellezése I.rész A légkör szerkezete TROPOSZFÉRA: A légkör függőleges tagozódása HOMOSZFÉRA A légkör alsó, sűrű, felszíntől átlagosan 12 km magasságig terjedő

Részletesebben

Az éghajlati modellek eredményeinek alkalmazhatósága hatásvizsgálatokban

Az éghajlati modellek eredményeinek alkalmazhatósága hatásvizsgálatokban Az éghajlati modellek eredményeinek alkalmazhatósága hatásvizsgálatokban Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat, szepszo.g@met.hu RCMTéR hatásvizsgálói konzultációs workshop 2015. június 23.

Részletesebben

Reakciókinetika és katalízis

Reakciókinetika és katalízis Reakciókinetika és katalízis 8. előadás: 1/18 A fény hatására lejátszódó folyamatok részlépései: az elektromágneses sugárzás (foton) elnyelése ill. kibocsátása - fizikai folyamatok a gerjesztett részecskék

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1795/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az AIRMON Levegőszennyezés Monitoring Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 6. 27. ép.) akkreditált területe: I. Az akkreditált

Részletesebben

A debreceni alapéghajlati állomás, az OMSZ háttérklíma hálózatának bővített mérési programmal rendelkező mérőállomása

A debreceni alapéghajlati állomás, az OMSZ háttérklíma hálózatának bővített mérési programmal rendelkező mérőállomása 1 A debreceni alapéghajlati állomás, az OMSZ háttérklíma hálózatának bővített mérési programmal rendelkező mérőállomása Nagy Zoltán Dr. Szász Gábor Debreceni Brúnó OMSZ Megfigyelési Főosztály Debreceni

Részletesebben

METEOROLÓGIA. alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak. Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár

METEOROLÓGIA. alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak. Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár METEOROLÓGIA alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár ELTE TTK - METEOROLÓGIAI TANSZÉK A MAI ÓRA VÁZLATA 1. BSc KÉPZÉS / SPECIALIZÁCIÓ 2. TEMATIKA

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖRNYEZETVÉDELMI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖRNYEZETVÉDELMI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK KÖRNYEZETVÉDELMI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK MINTATÉTEL 1. tétel A feladat Ismertesse a levegőszennyezés folyamatát! Mutassa be a szmog típusait, keletkezésük okát,

Részletesebben

Reakciókinetika és katalízis

Reakciókinetika és katalízis Reakciókinetika és katalízis 5. előadás: /22 : Elemi reakciók kapcsolódása. : Egy reaktánsból két külön folyamatban más végtermékek keletkeznek. Legyenek A k b A kc B C Írjuk fel az A fogyására vonatkozó

Részletesebben

A domborzat mikroklimatikus hatásai Mérési eredmények és mezőgazdasági vonatkozások

A domborzat mikroklimatikus hatásai Mérési eredmények és mezőgazdasági vonatkozások A domborzat mikroklimatikus hatásai Mérési eredmények és mezőgazdasági vonatkozások Dr. Gombos Béla SZENT ISTVÁN EGYETEM Agrár- és Gazdaságtudományi Kar MMT Agro- és Biometeorológiai Szakosztályának ülése

Részletesebben

Alkánok összefoglalás

Alkánok összefoglalás Alkánok összefoglalás Nem vagyok különösebben tehetséges, csak szenvedélyesen kíváncsi. Albert Einstein Rausch Péter kémia-környezettan tanár Szénhidrogének Szénhidrogének Telített Telítetlen Nyílt láncú

Részletesebben

Környezeti klimatológia

Környezeti klimatológia Környezeti klimatológia Tematika A meteorológia helye a tudományok között. A légkör összetétele, tömege, szerkezete. A környezeti klimatológia célja, helye és szerepe. Környezetszennyezés és levegőszennyezés

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1795/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: AIRMON Levegőszennyezés Monitoring Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 6. 27.

Részletesebben

AZ ULTRAFINOM LÉGKÖRI AEROSZOL KUTATÁSI PROJEKT

AZ ULTRAFINOM LÉGKÖRI AEROSZOL KUTATÁSI PROJEKT AZ ULTRAFINOM LÉGKÖRI AEROSZOL KUTATÁSI PROJEKT LEGFŐBB EREDMÉNYEINEK TÖMÖR FELSOROLÁSA A kutatási projekt markánsan új célokat fogalmazott meg a hazai és nemzetközi aeroszol kutatás területén. Azokat

Részletesebben

A légköri nyomgázok szerepe az üvegházhatás erősödésében Antropogén hatások és a sikertelen nemzetközi együttműködések

A légköri nyomgázok szerepe az üvegházhatás erősödésében Antropogén hatások és a sikertelen nemzetközi együttműködések A légköri nyomgázok szerepe az üvegházhatás erősödésében Antropogén hatások és a sikertelen nemzetközi együttműködések Szeged, 2007. április 16. Tóth Tamás ELTE TTK Meteorológiai Tanszék peetom@gmail.com

Részletesebben

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN A Föld atmoszférája kolloid rendszerként fogható fel, melyben szilárd és folyékony részecskék vannak gázfázisú komponensben. Az aeroszolok kolloidális

Részletesebben

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves Leíró éghajlattan_2 Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves potenciális evapostranpiráció csapadék évszakos

Részletesebben

Légszennyező anyagok terjedése a szabad légtérben

Légszennyező anyagok terjedése a szabad légtérben Dr. Bubonyi Mária Légszennyező anyagok terjedése a szabad légtérben Napjaink levegőtisztaságvédelmi kérdései már jó ideje nem merülnek ki abban, hogy valamilyen tervezett vagy már működő technológia milyen

Részletesebben

I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE Komplex termékek gyártására jellemző, hogy egy-egy termékbe akár több ezer alkatrész is beépül. Ilyenkor az alkatrészek általában sok különböző beszállítótól érkeznek,

Részletesebben

A nemzetgazdasági ágak környezetszennyezése légszennyezés

A nemzetgazdasági ágak környezetszennyezése légszennyezés 21/12 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 12. szám 21. október 6. A nemzetgazdasági ágak környezetszennyezése légszennyezés A tartalomból 1 Bevezetés 1 Üvegházhatású gázok

Részletesebben

IPCC AR5 Tények és jövőkép Globális és regionális változások

IPCC AR5 Tények és jövőkép Globális és regionális változások 40. Meteorológiai Tudományos Napok -- Klímaváltozás és következményei: a globális folyamatoktól a lokális hatásokig 2014. november 20-21. Budapest **********************************************************************************************************

Részletesebben

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele 1) PB-gázelegy levegőre 1 vonatkoztatott sűrűsége: 1,77. Hányszoros térfogatú levegőben égessük, ha 1.1. sztöchiometrikus mennyiségben adjuk a levegőt? 1.2. 100 % levegőfelesleget alkalmazunk? Mekkora

Részletesebben

NEMZETKÖZI TÖREKVÉSEK GLOBÁLIS CÉLOK

NEMZETKÖZI TÖREKVÉSEK GLOBÁLIS CÉLOK Klímaváltozás: NEMZETKÖZI TÖREKVÉSEK GLOBÁLIS CÉLOK Dr. Radics Kornélia Országos Meteorológiai Szolgálat elnök Bevezetés Edward Lorenz: Az éghajlat az, amire számítunk, az időjárás az, ami bekövetkezik.

Részletesebben

Légszennyezés. Légkör kialakulása. Őslégkör. Csekély gravitáció. Gázok elszöktek Föld légkör nélkül maradt 2014.11.13.

Légszennyezés. Légkör kialakulása. Őslégkör. Csekély gravitáció. Gázok elszöktek Föld légkör nélkül maradt 2014.11.13. BME -Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Légszennyezés VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM 2012 Horváth Adrienn Légkör kialakulása Őslégkör Hidrogén + Hélium Csekély gravitáció Gázok elszöktek Föld légkör nélkül

Részletesebben

AZ ALAPVETŐ LÉGKÖRI FOLYAMATOK BEMUTATÁSA, SZÓMAGYARÁZATOK

AZ ALAPVETŐ LÉGKÖRI FOLYAMATOK BEMUTATÁSA, SZÓMAGYARÁZATOK AZ ALAPVETŐ LÉGKÖRI FOLYAMATOK BEMUTATÁSA, SZÓMAGYARÁZATOK AZ ALAPVETŐ LÉGKÖRI FOLYAMATOK BEMUTATÁSA, SZÓMAGYARÁZATOK Levegőszennyezőnek kell tekintenünk származásuktól és állapotuktól függetlenül azokat

Részletesebben

Az energia áramlása a közösségekben

Az energia áramlása a közösségekben Az energia áramlása a közösségekben minden biológiai entitásnak szüksége van: anyagra energiára kísértés: ugyanúgy kezelni az anyag- és energia körforgást mint szervezetek esetében DE: elvetettük a Clements

Részletesebben