Makra László. Környezeti klimatológia II.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Makra László. Környezeti klimatológia II."

Átírás

1 Makra László Környezeti klimatológia II.

2 Az óceánok

3 Alapismeretek

4 Az óceánok Az óceánok nagyon fontos szerepet töltenek be a földi éghajlat irányításában az Egyenlítőtől a sarkok felé történő hőszállítás révén. E hőszállítás nélkül bolygónk legnagyobb része túl hideg lenne az emberi élet számára. A tenger egyúttal fontos táplálék és energiaforrás is. A nem megújuló energiaforrások közül az olaj és a gáz, míg a megújulóak közül a szél és a hullámok találhatók itt. A partvidéki területek szerepe különösen fontos, mivel a földi népesség több mint 60 %-a a tengerparti 100 km-es sávban él.

5 Az Alapismeretek c. fejezetben: Megfigyeljük, hogyan áramlik a hő az óceánokban, s a víz mely különleges tulajdonságai segítenek a földi éghajlat szabályozásában. Megismerjük az óceánokban előforduló legfontosabb életközösséget, a fitoplanktonokét; bemutatjuk növekedésüket, és táplálékforrásaikat. Azt is tanulmányozzuk, hogy ezek az egysejtű tengeri növények hogyan befolyásolják az éghajlatot a szén-dioxid megkötésével, s olyan gázok termelésével, amelyek a légkörbe kerülve segítenek a felhőzet kialakításában.

6 1. Fejezet: Az óceánok és az éghajlat A víz tulajdonságai Az óceáni cirkuláció A szén-dioxid megkötés 2. Fejezet: Óceáni tápanyagok Fitoplanktonok és tápanyagok A fitoplanktonok növekedése Eutrofizáció 3. Fejezet: Fitoplanktonokból származó gázok Kéngázok Aeroszolok és az éghajlat Tengervízből származó gázok I. Tengervízből származó gázok II.

7 1.Fejezet: Az óceánok és az éghajlat A víznek van egy csodálatos tulajdonsága, amivel hozzájárul az éghajlat irányításához, és lehetővé teszi a Földön az életet. Bár a bolygónkat Földnek nevezzük, valójában területének csak 29 %-a szárazföld; a maradék vízzel borított, és csaknem az összes víz az óceánokban található. Az óceánok vize folyamatosan mozgásban van a bolygó körül, mint ha egy hatalmas szállítószalag lenne, a felszíni vizek felől a mélyebb felé süllyedve és ismét felemelkedve. A szél, a víz sótartalma és a hőmérséklet irányítják ezt az áramlási rendszert. Ez az óceáni cirkuláció segít a Napból származó hő szétterjesztésében a Földön.

8 Az óceánok hatalmas mennyiségű szén-dioxidot is megkötnek a légkörből. Az ember által a fosszilis üzemanyagok elégetésével termelt szén-dioxidnak kb. negyede az óceánokban tárolódik. Egyes óceáni területeken ez a szén évszázadokon keresztül képes elraktározódni, csökkentve ezáltal a globális felmelegedés hatását.

9 A víz speciális tulajdonságai A Föld 71 %-a vízzel borított, és ennek a víznek a 97 %-a az óceánokban található. A víz két hidrogénatomból és egy oxigénatomból áll. A víz elektronstruktúrája miatt az oxigénatom gyengén negatív töltésű, a hidrogénatom pedig gyengén pozitív töltésű. Amikor a vízmolekulák közel kerülnek egymáshoz, a negatív és a pozitív töltésű részek vonzzák egymást. Ez a vonzási kölcsönhatás a hidrogénkötés. A hidrogénkötések az okozói a víz speciális tulajdonságainak, amelyek lehetővé teszik az életet a Földön. A víz szerkezetén láthatjuk az oxigén atom gyenge negatív töltését, és a hidrogén atom gyenge pozitív töltését. A vízmolekulák ezen elektromos szerkezetük miatt képesek hidrogénkötés kialakítására másik vízmolekulával.

10 A víz az egyetlen természetes anyag, melyet mindhárom halmazállapotban [gáz (vízgőz), folyadék és szilárd anyag (jég)] megtalálhatunk a Földön. A sűrűség egy mérték, mely megmutatja, hogy mennyire tömör egy anyag. Úgy határozzuk meg, hogy az anyag tömegét elosztjuk a térfogatával. A szilárd anyagok majdnem minden esetben a legsűrűbbek, aztán következnek a folyadékok, végül a gázok. A hőmérséklet növekedésével a sűrűség általában csökken. A tiszta víz kivétel ez alól. Ez az egyetlen olyan anyag, melynek folyadékként legnagyobb a sűrűsége. A víz 4 C körül a legsűrűbb. Ez azért van, mert a vízmolekulák közötti hidrogénkötés a jégnek egy nagyon stabil nyílt struktúrát ad. Alacsony hőmérsékleten a víznek nagyobb a sűrűsége, mint a jégnek, ami azt jelenti, hogy a jég úszik a vízen. A tiszta víz sűrűsége miként változik a hőmérséklettel. Az ábra mutatja, hogy a tiszta víznek folyadék állapotban 4 C- on a legnagyobb a sűrűsége.

11 A tengervíz hőmérséklete miként változik a léghőmérséklettel. Rögzített sókoncentráció mellett (ebben az esetben 35 ezrelék), a tengervíz sűrűsége csökken a hőmérséklettel. Sót adva a vízhez növekszik a sűrűsége. Ez meggátolja a hidrogén kötések kialakulását. Ez azt jelenti a tengervíznél, eltérően a tiszta vízhez, hogy a sűrűség maximuma nem 4 Cnál van, hanem amikor jéggé alakul, azaz fagyáskor. Ez azt is jelenti, hogy a tengervíz 0 C alatt fagy meg (ezért szórnak sót az utakra hideg éjszakákon, hogy csökkentsék a jég kialakulásának kockázatát).

12 A víznek igen nagy a fajlagos hőkapacitása. Ez azt jelenti, hogy sok energia szükséges ahhoz, hogy a hőmérsékletét növelje (az energia ahhoz kell, hogy felbontsa a hidrogénkötéseket). Mivel a Föld felszínének 71 %-át víz borítja, a Napból érkező energia csak kis változást okoz a bolygó hőmérsékletében. Ez gátolja meg, hogy túl meleg vagy túl hideg legyen, s lehetővé teszi a feltételeket az élethez. A hőt az óceánok nyáron tárolják, télen pedig visszasugározzák a légkörbe. Az óceán ennek következtében mérsékli az éghajlatot, csökkenti az évszakok közötti különbségeket. Négyszer több energia szükséges a víznek 1 C-kal történő fölmelegítéséhez, a levegőhöz képest.

13 A víznek a párolgási hője is magas. Ez azt jelenti, hogy sok napenergia szükséges ahhoz, hogy a folyadékból vízgőz legyen. Mivel a vízgőz a melegebb területek felől a hidegebb felé mozog, visszaalakul folyadékká, és csapadékot okozhat. Ez felszabadítja a hőt, ami felmelegíti a levegőt. Ez a hatalmas mennyiségű energia magába foglalja a földi viharok és szelek erejét. Számos anyag oldódik a vízben és stabilizálódik a hidrogén kötéssel. Ez teszi lehetővé az oxigén, a szén-dioxid, a tápanyagok és a szennyező anyagok szállítását a vízben, továbbá lehetővé teszi a biológiai folyamatokat is. Mivel az olajmolekulák nagyok, és elektromosan nem töltöttek, nem tudnak kisebb töltött molekulákra bomlani és stabilizálódni a vízben. Ez azt jelenti, hogy nem oldódnak a vízben. Kép a hullámokról, ahogyan egy kutatóhajó oldalához csapódnak

14 Az óceáni cirkuláció A Napból érkező energia nem egyenletesen érkezik az egész Földre. A legtöbb energia az Egyenlítőnél lép be a Föld-légkör rendszerbe. Ez nagy hőmérsékleti különbség kialakulásához vezet az Egyenlítő és a sarkok között. Mind a levegő, mind az óceán mozgásait ez a hőmérséklet-különbség irányítja, és eredménye az Egyenlítőtől a sarkok felé történő hőszállítás. A bolygó hőtranszportjának kb. felét az óceánok végzik, ezért az óceánok rendkívül fontosak a földi éghajlatot kormányzó rendszerben. Ha a globális felmelegedés megváltoztatja az óceáni cirkulációt, óriási változások valószínűek az éghajlatban is. Az óceáni cirkuláció oxigént is szállít a légkörből az óceánokba, lehetővé téve ezáltal az életet a tengerben.

15 A tengervíz folyamatosan mozog, mintha egy hatalmas szállítószalag lenne: a felszínről a mélyebb rétegek felé lesüllyed, majd más helyeken felemelkedik. A hatalmas távolságok miatt, továbbá amiatt, hogy az óceánok lévén lassú rendszer, egy körforgás elvégzéséhez hosszú időre van szükség. Kb évig tart, amíg a víz körbejárja a Földet. A víz mozgását az óceánokban két erő okozza, amelyek szorosan kapcsolódnak egymáshoz: A sűrűség által előidézett cirkuláció, melyet a különböző helyek tengervíz sűrűségének különbségei vezérelnek. A tengervíz sűrűsége függ annak hőmérsékletétől és sótartalmától. Az így keletkezett mozgás a termohalin cirkuláció (thermo = hőmérséklet; haline = só). A szél által irányított cirkuláció, ami hatalmas felszíni áramlatokat okoz, mint pl. a Golf-áramlás.

16 Az óceáni cirkuláció vázlatos képe (NASA). A világos színű sáv mutatja a felszíni vizek általános mozgását, a sötéttel jelzett útvonal pedig a vizek mozgását a mélyben. A számok a következű áramlatok elhelyezkedését mutatják: 1. A Golf-áramlás, mely a trópusokról Észak-Európa felé szállít hőt. 2. az Észak-atlanti mélytengeri leáramlás helye, ami az erős hűlés eredménye. 3. az Antarktiszi mélytengeri áramlás, melynek oka az Antarktisz körüli tengerjég

17 Termohalin cirkuláció Északi félteke Óceáni cirkuláció felszíni tengervizet szállít a poláris területek felé, ahol az lehűl. Ez a hűlés hőt szabadít fel, ami melegíti a levegőt, a víz hideggé válik, ennek következtében elég sűrű lesz, hogy lesüllyedjen az óceán aljára. Ez eredményezi az új mélytengeri víz kialakulását, ami a már létezőt az Egyenlítő felé tolja. Ilyen mélytengeri víz kialakulásának főbb területei a Labrador-tenger és a Grönlandi-tenger az Észak-Atlanti-óceán északi részén. Ez az Észak-atlanti mélytengeri víz ezután dél felé áramlik az óceáni fenék mentén, utat engedve több meleg felszíni víznek, hogy az a helyébe áramoljon. Erős hűlés a Csendes-óceán északi részén lévő Bering-tengerben is előfordul, de itt az óceáni fenék struktúrája meggátolja a mélytengeri víz bekapcsolódását az óceáni cirkulációba. Antarktisz Az Antarktisz körül is kialakul mélytengeri vízáramlás, mely a tengerjég képződésére vezethető vissza. Ez a jég nagyon kevés sót tartalmaz és így, ahogyan a jég képződik, a környező víz egyre sósabbá és sűrűbbé válik. Ez a nagyon sűrű víz lesüllyed az antarktiszi kontinens szélén és kialakítja az antarktiszi mélytengeri vízáramlást. Ez a víz aztán a legtöbb óceán fenekén áthalad.

18 Sokáig úgy gondoltuk, hogy a pólusoknál kialakuló mélytengeri vizek az Egyenlítő felé mozognak, lassan felmelegszenek, és felemelkednek a felszínre az egész óceánon. Ez a víz ezután visszatér a pólusokhoz a meleg felszíni áramlásokban, s így záródik a vízkörzés. Azonban a jelenlegi vizsgálatok azt mutatják, hogy ez a fokozatos feláramlási folyamat túl lassú ahhoz, hogy meg tudjuk vele magyarázni a tengervíz korát. Ez a NOAA térkép a földfelszín különböző magasságait mutatja. A világos színek az óceán fenéki hátságokat jelzik. Ezen területek felett a víz összekeveredése révén a mélytengeri víz a felszínre emelkedik. Úgy gondoljuk, hogy a mélytengeri cirkuláció az óceáni fenék mentén elérkezik a óceáni hátságokhoz, melyek a fenéken hegyvidéki területek. Ezen területek érdessége erős keveredést okoz, ami a mélytengeri vizet a felszíni emelkedésre kényszeríti. A déli óceánokban a szél is erős keveredést idéz elő, ami a mélytengeri víznek ugyancsak a felszíni emelkedéséhez vezet. Ha a víz már a felszínre jutott, akkor a szél által hajtott felszíni áramlásokkal visszatér a pólusokra, és ezzel záródik a kör.

19 Szél által hajtott cirkuláció A Golf áramlás A Golf áramlás az egyik legfontosabb szél által hajtott áramlás. Nagyon meleg trópusi vizet szállít a Karibitengertől és a Mexikói-öbölből az Észak-Atlanti-óceánon keresztül Észak-Európába. A víz által szállított hőenergia felmelegíti a felette lévő levegőt, s ennek a meleg levegőnek a mozgása nagyon fontos módja az észak felé irányuló hőtranszportnak. Ezen hőtranszport eredményeként Észak-Európa sokkal melegebb, mint a hasonló szélességek Észak- Amerikában, vagy akár a csendesóceáni területek. Ezen a képen tisztán látható a Golf áramlás meleg vizének áramlása az Észak-Atlanti-óceánon keresztül. A bal sarokban még éppen látható Észak-Amerika partvidéke. A NASA Terra és Aqua műholdjain lévő MODIS-sal (Mérsékelt Felbontású spektro-radiométer) készült a kép.

20 Pl. Iqaluit (64 N, 068 W; Kanada északnyugati területe) évi középhőmérséklete -9,1 C. Ezzel szemben a norvégiai Trondheimé (63 N, 10 E) +4,8 C. A sokéves feljegyzések szerint Észak-Európa átlaghőmérséklete 9 C-kal magasabb a hasonló szélességek átlagos évi középhőmérsékletéhez képest. A Golf-áramlás egy délnyugati áramlás. Hasonló áramlások a csendesóceáni Kuro Shio (Fekete-áramlás), valamint az indiai-óceáni Agulhasáramlás. Ezek az áramlások az óceáni medence alakja, az általános szélirány és a földforgás kölcsönhatásaként jönnek létre. Mindegyiküknek nagy a sebessége (a Golf áramlás átlagos sebessége 1 m s -1, ami 3,6 km h -1 ), mindegyik elég keskeny (100 és 200 km közötti), s mindegyiküknek nagyon fontos hatásuk van a régió éghajlatára, amelynek a közelében elhaladnak. Keleti áramlásokat is megfigyelhetünk a világóceánban. Ezek hideg felszíni vizet szállítanak a pólusoktól az Egyenlítő felé. Ezek azonban gyengébbek, mint a nyugati áramlások.

21 Hogyan kötik meg az óceánok a szén-dioxidot? A legfontosabb üvegházgáz a vízgőzön kívül a széndioxid (CO 2 ). Légköri koncentrációja mind a természetes, mind az antropogén okok miatt az idők során változott. Ennek az az oka, hogy az ember által termelt szén-dioxid nem marad a légkörben, hanem eltározódik: egyrészt az óceánokban, másrészt a szárazföldön (a növényekben és a talajokban). Az óceánokban és a szárazföldön egyaránt messze a legnagyobb szén-dioxid tározók a kalciumkarbonát (CaCO 3 ) üledékek. A második legnagyobb tározó a mély óceán, ahol a szén elsősorban oldott karbonátként (CO 3 2- ) és hidrogén-karbonát ionként (HCO 3- ) fordul elő. Úgy gondoljuk, hogy a fosszilis üzemanyagok égéséből származó szén-dioxid mintegy harmada az óceánokban tározódik, ahová fizikai és biológiai folyamatok révén kerül.

22 Fizikai folyamatok A szén-dioxid könnyebben oldódik a hideg vízben, mint a meleg vízben. Könnyebben oldódik a tengervízben, mint a tiszta vízben, mert a tengervíz a természeténél fogva tartalmaz karbonát ionokat. A szén-dioxid és a karbonát ion reakciójaként hidrogén-karbonát képződik. Ezen reakció miatt, a tengervízben a szervetlen szén csak 0,5 %-ban fordul elő szén-dioxid gázként. Mivel a szén-dioxid szintje ilyen alacsony a tengervízben, több szén-dioxid tud belépni a légkörből a vízbe (a vegyészek ezt úgy ismerik, mint egy példa a Le Chatelier elvre). Ha a víz a felszínen marad, és felmelegszik, mozgása közben a szén-dioxid relatíve gyorsan visszakerül a légkörbe. Azonban, ha a víz lesüllyed az óceánban, a szén-dioxid több mint ezer évig tározódhat, mielőtt a cirkuláció visszahozná a felszínre. Magas szélességeken a Déli-óceán, valamint az Atlanti-óceán északi részén a Labrador-tenger és az Északitenger hideg vize lesüllyed a mélybe. Ennek következtében ezek a területek az óceán fő szén-dioxid nyelői.

23 Biológiai folyamatok Akárcsak a fizikai folyamatokon alapuló kivonódás során, a szén-dioxidot a fotoszintézis során a fitoplanktonok is felveszik, és növényi anyaggá alakítják át. A szárazföldi növények és a tengeri fitoplanktonok kb. ugyanakkora mennyiségű szén-dioxidot vesznek fel, azonban a tengeri fitoplanktonok sokkal gyorsabban nőnek, mint a szárazföldi növények. A biológiai pumpa leegyszerűsített működési elve. A fitoplanktonok a fotoszintézis során felveszik a szén-dioxidot. A baktériumok elfogyasztják őket. Ily módon tápanyag és szén-dioxid kerül vissza a vízbe. Ez a folyamatot a remineralizáció, vagy vissza-ásványosodás, mely főleg a felszíni vizekben történik (lásd: Alapismeretek, 2. fejezet). Ha a fitoplanktonok elpusztulnak, és lesüllyednek a mély tengerekbe, az általuk remineralizáció révén fölvett széndioxid a mély tengerekben évszázadokon keresztül elraktározódik, ezáltal csökkentve a globális felmelegedés hatását.

24 A fitoplantkonok által felvett szén-dioxid legnagyobb része visszajut a légkörbe, amikor a fitoplanktonok elpusztulnak, vagy elfogyasztják őket. Azonban közülük sokan süllyedő részecskeként a mélytengeri üledékbe kerülnek. Ezeket a süllyedő növényi anyagokat úgy tekinthetjük, mint biológiai pumpát, amely a szén-dioxidot a légkörből a mély tengerekbe juttatja. A legtöbb ilyen jellegű szén-dioxid kivonódás a magas szélességeken a legintenzívebb, mivel a flitoplanktonok itt olyan nagy tömegben vannak jelen, hogy elpusztulásuk után kellően sok szén-dioxid tud velük lesüllyedni az óceán mélyebb rétegeibe. Elektronmikroszkóp segítségével készült felvétel az Emiliania Huxleyi nevű fitoplankton fajról, annak kalcium-karbonát vázával

25 A számítógépes modellek szerint az emberi tevékenység megváltoztathatja a fitoplanktonok fajok összetételét az óceánokban. Ennek következtében az ember megváltoztathatja a mélytengerekben tározódó szén-dioxid mennyiségét is. Pl. néhány fitoplankton faj kalcium-karbonát vázat készít magának, elsősorban a bőségesen megtalálható Emiliania Huxleyi. A váz készítésekor ezek a fitoplanktonok valójában kivonják a szén-dioxidot, s ezzel csökkentik a teljes légköri szén-dioxid szintet. Jelenleg nem tudjuk az összes okát annak, hogy bizonyos fitoplankton fajok miért bizonyos óceáni területeken élnek, s fejlődnek. Ez azt jelenti, hogy jelenleg nem tudjuk megmondani, vajon az emberi tevékenység megváltoztatja-e azon fitoplanktonok ökoszisztémákat, amelyek kalcium-karbonát vázat készítenek, és így azt sem tudjuk, hogy milyen hatással lesznek azok az éghajlatra.

26 2. Fejezet: Tápanyagok az óceánban A szárazföldön könnyen tapasztalhatjuk, hogy különböző területeken a növények növekedése jelentősen eltérhet. A trópusi esőerdőkben legnagyobb a biomassza (élő növényi tömeg) növekedése, míg a sivatagokban a legkisebb. Habár ezt nem ennyire egyszerű belátni, hasonló a helyzet az óceánokban is. Az oceonográfusok az óceánok sivatagi régióit OLIGOTRÓF területeknek nevezik. (Oligo = kicsi; troph = táplálni; görög eredetű, így az oligotróf terület egyszerűen kevés táplálékkal rendelkező területeket jelöl.) A fő növényi tápanyagok, mint pl. a nitrogén és a foszfor, alacsony szintje ezeken a területeken csekély növekedést okoz. Ebben a fejezetben megnézzük, hogy ezek a tápanyagok honnan származnak, s hogy a fitoplanktonok miként növekednek az óceánokban.

27 A szárazföldről származó nagy mennyiségű nitrogén és foszfor bevétel a part menti vizeket az óceánok biológiailag legaktívabb területeivé teszi. Ezen tápanyagok legnagyobb része antropogén tevékenységből származik. A tápanyag többlettel rendelkező területeket EUTRÓF (a görög táplál szóból) területeknek nevezzük. Kiterjedt fitoplankton ökoszisztémák fejlődhetnek e területeken, amelyek eutrofizációs problémákat okozhatnak, melyeket e fejezetben fogunk megtárgyalni. A klorofillt (mely a növények fotoszintézist végző színezőanyaga) használjuk az biológiai növekedés mérésére az óceánokban. A kék területek a kevés klorofillal az óceánok sivatagjai. A vörös területek, melyek általában a partok mentén találhatók, biológiailag a legaktívabbak.

28 Fitoplanktonok és tápanyagok az óceánokban A fitoplanktonok egysejtű növények (phyto = növény, planktos = vándorolni), melyek az óceánok felszíni vizeiben élnek. Legtöbbjük egyszerűen sodródik az óceáni áramlatokkal, de sok közülük egy kis mozgásra is képes. A fotoszintézis folyamatában napfényt, széndioxidot (CO 2 ) és vizet használnak a szerves anyag előállításához, mellyel táplálkoznak, és a sejtjüket építik. Egyik melléktermékük az oxigén, és ez teszi lehetővé az állatok számára az életet a Földön. A fitopanktonok majdnem annyi szén-dioxidot vonnak ki a légkörből, mint a szárazföldi növények, ezáltal segítenek az éghajlat szabályozásában.

29 A fotoszintézis során a klorofill (a növények zöld színtestje), felfogja a Napból érkező energiát. Mivel a fitoplanktonoknak szükségük van a napenergiára, a fotoszintézis csak az óceán felsőbb rétegeiben tud lejátszódni. A szabad óceánban ez a réteg kb. 100 méter mélységű, ami egy akár 3000 m mélységű vízoszlop felett is lehet. A napenergia egy része a víz oxigénre és hidrogénre való bontására fordítódik. Az oxigén nem szükséges, ezért távozik a sejtből. A hidrogén hátramarad, amikor a víz szétbomlik, és kölcsönhatásba lép a szén-dioxiddal, s további napenergiát felhasználva, egyszerű szerves molekulákat (mint pl. a glükóz) alakít ki. Ezek a nagyobb szerves összetevők építőkövei.

30 A fitoplanktonoknak is szükségük van tápanyagra a növekedéshez. Sokféle vegyi anyag kell nekik, de kettő, nevezetesen a nitrogén és a foszfor a kritikus, mivel ezek elég nagy mennyiségben szükséges a számukra, azonban a tengervízben csak alacsony koncentrációban vannak jelen. A nitrogén és a foszfor olyan, mint amikor a szárazföldi növényeket műtrágyázzuk, s ezeket protein, nukleinsav és más sejtrészek előállítására használják a fitoplanktonok, azaz olyan anyagok készítéséhez, amelyek az életükhöz és a szaporodásukhoz szükséges. A fitoplanktonoknak jól meghatározott arányban szükségesek a tápanyagok. Minden 106 szénatomhoz, amiből szerves anyag készül, 16 nitrogén és 1 foszfor atom is szükséges. A legtöbbjük nem képes közvetlenül felhasználni a légkörben található nitrogén gázt (N 2 ), ezért a nitrogén kémiailag reaktív formáját igénylik, mint pl. nitrát (NO 3- ) vagy az ammónium (NH 4+ ). Nagy mennyiségű szén-dioxid mindig rendelkezésre áll, így a fitoplankton addig képes növekedni, amíg fel nem használja az összes hasznosítható nitrogént és foszfort, ami legelőször szokott elfogyni. A legtöbb óceánban a nitrogén fogy el először, ezért mondhatjuk, hogy a növekedést a nitrogén korlátozza. A Földközi-tenger keleti részén a foszfor a korlátozó, itt a növekedés akkor áll meg, amikor a fitoplanktonok felhasználták az összes foszfort, még ha nitrogén van is a vízben.

31 Tápanyagforrások A tápanyagok természetes forrásból a sziklák mállásából és a légköri nitrogéngáz (N 2 ) biológiailag használható formába történő átalakulásából származnak. Az emberi tevékenység drasztikusan megnövelte ezeket a forrásokat. Foszfor A fő antropogén foszforforrás a mosóporok és a szennyvíz. A fejlettebb technológiájú szennyvízkezelés és a foszformentes mosószerek használata csökkenti a folyók és a tengerek foszfor bevitelét. A fő foszfor források A fő nitrogén források

32 Nitrogén A folyókba kerülő nitrogén vegyületek elsősorban az intenzív mezőgazdasági tevékenység eredményei, melyek (NO 3- ) alapú műtrágyák túlzott használatából és felszántott földekről származnak. Mind a nitrát-, mind az ammónium ion megtalálható a légkörben. A nitrát ionok a nitrogén magas hőmérsékleten történő égésekor keletkeznek az autók motorjaiban és energiaiparban. Az ammónium ion (NH 4+ ) a tárolt és szétszórt állati trágyából származik. Mindegyik kihullik a légkörből, s a csapadékkal, vagy mint gáz, vagy mint részecske bekerül a folyókba és az óceánokba. Szilícium Egy másik fontos tápanyag, amely a sziklák mállásakor keletkezik, a szilícium. Ennek hiánya meggátolja bizonyos fitoplanktonoknak a diatómáknak a növekedését, melyek ebből készítik héjazatukat. Ha a nitrogén, vagy a foszfor elfogy, a fitoplanktonok növekedése megáll. Ha a szilícium fogy el, a fitoplankton még növekszik, de a típusa megváltozik.

33 Fémek, mint nyomelemek A fitoplanktonoknak kis mennyiségben több fémre is szükségük van, pl. vasra, rézre, cinkre és kobaltra. Jelentős óceáni térségekben a fitoplanktonok növekedéséhez nincsen elegendő vas. Ez fontos az éghajlat szempontjából (lásd még: Kiegészítő ismeretek, Óceáni tápanyagok, c. fejezet). Remineralizáció A fitoplanktonok nagyon gyorsan nőnek, és csak kb. egy napig élnek. Amikor elpusztulnak, a baktériumok, vagy a zooplanktonok (kicsi állatkák) megeszik őket, amik a fitoplanktonok szerves anyagát visszaalakítják szén-dioxiddá, miközben oxigént használnak fel, s a felhasznált tápanyagokat visszabocsátják a vízbe. Ez a folyamat a remineralizáció, és főleg a felszíni vizekben játszódik le. A szén-dioxid vagy visszajut a légkörbe vagy újra hasznosul az újra kibocsátott tápanyagokkal együtt a fotoszintézisben. Ha ez utóbbi történik, a légköri szén-dioxid szintben nem történik változás.

34 Azonban, ha a fitoplanktonok lesüllyednek a felszíni rétegből, és a mély óceánban remineralizálódnak, akkor a tápanyagok és a szén-dioxid az óceán alsóbb rétegeiben eltározódik, s így a szén-dioxid nem tud visszatérni a légkörbe. Így a felszíni vizek szén-dioxid tartalma alacsonyabb lesz. Ez több szén-dioxid belépését engedi meg a légkörből, így segíti a légköri szén-dioxid koncentrációjának csökkentését. A remineralizáció leegyszerűsített folyamata. A világoskék felszíni vizekben kialakul egy ciklus, ami a fitoplanktonok fotoszintéziséből indul ki, a baktériumok remineralizációjával folytatódik, aminek az eredményeképpen keletkező tápanyagok és szén-dioxid a fitoplanktonok fotoszintéziséhez kell, lezárva a ciklust, de utóbbi kikerülhet a légkörbe is. A mélytengeri vizekben a ciklus nem zárul, a remineralizáció eredménye hosszú időkre a mélyebb rétegekben marad.

35 A szén-dioxid csak akkor tér vissza a légkörbe, amikor az óceáni cirkuláció felhozza a mélytengeri vizet a felszínre, ez a folyamat kb évig tart. Ez a biológiai szivattyú (lásd: Alapismeretek, A víz az óceánokban c. fejezet). A fotoszintézis által felvett szén-dioxid 15 %-a a mélyóceánokban tározódik. Ennek csak nagyon kis része ülepszik le és válik üledékké. Még kisebb része válik olajjá és szénné. A fosszilis energiahordozók égetésével mintegy milliószor gyorsabban bocsátjuk ki ezt az eltározott széndioxidot, mint az a természetes biológiai körfolyamatban történne. Az erdők és a fitoplanktonok nem tudják elég gyorsan felvenni a széndioxidot, hogy lépést tartsanak a növekvő kibocsátással és fenntartsák a légköri szén-dioxid szintet, ennek következtében az elmúlt pár évtizedben az drámai növekedésnek indult.

36 A fitoplankton növekedésének évszakos körfolyamata A fitoplankton növekedésnek egy jól meghatározott évszakos sémája van a mérsékelt és a sarki óceánokban. Ezt fizikai, biológiai és kémiai folyamatok irányítják. Az évszakos fitoplankton körfolyamat az északi félteke mérsékelt övi óceánjaiban. A legnagyobb fitoplankton növekedés tavasszal figyelhető meg, amikor sok a napfény és a tápanyag. A második csúcs a fitoplankton biomasszában ősszel fordul elő. Ezeket a nagy fitoplankton növekedéseket virágzásnak nevezik.

37 A tengervíz sűrűségét a hőmérséklete és a sótartalma határozza meg. Ahogyan a víz hőmérséklete növekszik a Napsugárzás hatására, a vízmolekulák egyre nagyobb mozgási energiával rendelkeznek, több hely lesz közöttük, és a sűrűség csökken. Amint a hőmérséklet csökken, a vízmolekuláknak kevesebb energiájuk lesz, nem mozognak annyit, és közelebb kerülnek egymáshoz. Ez több hidrogén kötés előfordulásához és így a sűrűség növekedéséhez vezet. A víz sóssága annak egy mérőszáma, hogy mennyi oldott só található a vízben. Messze a leggyakoribb só a tengervízben a nátrium-klorid (mindennapi asztali só), de sok más oldott vegyület is található a tengervízben, melyek a víz sótartalmát meghatározzák. A víz párolgása az óceánból növeli a sűrűséget. A beérkező csapadék és a folyóvíz csökkenti a víz sűrűségét. A sótartalom és a hőmérséklet változásai szerint az óceánt vertikális rétegekre oszthatjuk, mely rétegeket eltérő sűrűségű víz alkotja. A kevésbé sűrű víz a sűrűbb víz felszínén úszik. Mivel azon folyamatokra fordítunk figyelmet, amelyek a fitoplanktonok növekedését befolyásolják, a következőkben azt vizsgáljuk, hogy a melegedés változásai miként befolyásolják az óceánok felső néhány száz méterének függőleges szerkezetét.

38 Az ábra azt szemlélteti, hogy az évszakos hőmennyiség miként változtatja meg az óceánok felső néhány száz méterének szerkezetét és működését. A fekete körök a tápanyagot, a zöldek a fitoplanktonokat jelentik. Tavasz Tavasszal a Nap felmelegíti az óceán felszíni vizeit, ezért azok sűrűsége csökken. Ez a meleg víz ténylegesen a hidegebb víz felszínén úszik. A sűrűbb víz van alul és szinte semmi keveredés nincsen közöttük. Ez azt jelenti, hogy a fitoplankton növekedés a felszíni vizekben történik. Itt elegendő napfény, tápanyag van, ami télen a mélyebb rétegek vizéből a keveredéssel emelkedett fel. Ezek a feltételek kiválóak a fitoplanktonok növekedéséhez. Ekkor a fitoplanktonok számának gyors növekedése figyelhető meg, amit tavaszi virágzásnak is neveznek.

39 Az ábra azt szemlélteti, hogy az évszakos hőmennyiség miként változtatja meg az óceánok felső néhány száz méterének szerkezetét és működését. A fekete körök a tápanyagot, a zöldek a fitoplanktonokat jelentik. Nyár Ahogy nőnek a fitoplanktonok, felhasználják a felszíni vizekben lévő tápanyagokat. Mivel az alsó rétegekkel kicsi az átkeveredés, a fitoplanktonok növekedése megáll, amikor már elhasználtak minden hozzáférhető tápanyagot. A tápanyagok remineralizációja a felszíni vizekben, valamint a légkörből származó tápanyag lehetővé teszi a fitoplankton növekedését, de a mérsékelt övben a nyár biológiailag nem aktív időszak összehasonlítva a tavasszal.

40 Az ábra azt szemlélteti, hogy az évszakos hőmennyiség miként változtatja meg az óceánok felső néhány száz méterének szerkezetét és működését. A fekete körök a tápanyagot, a zöldek a fitoplanktonokat jelentik. Ősz A Napból kevesebb hő érkezik, mivel a nappalok hossza rövidebb. Ez azt jelenti, hogy a felszíni vizek lehűlnek, és sűrűségük megnő. Mivel kisebb a felszíni és az alatta lévő vizek között a sűrűségkülönbség, egy kis mértékű keveredés tapasztalható. Ez lehetővé teszi, hogy a tápanyagban gazdag vizek összekeveredjenek a felszínivel, s mivel ott még elegendő fény van a fotoszintézishez, gyakran fordul elő kis mértékű fitoplankton virágzás.

41 Az ábra azt szemlélteti, hogy az évszakos hőmennyiség miként változtatja meg az óceánok felső néhány száz méterének szerkezetét és működését. A fekete körök a tápanyagot, a zöldek a fitoplanktonokat jelentik. Tél Télen még kevesebb hő érkezik a Napból, ami azt jelenti, hogy a felszíni vizek tovább hűlnek, ezáltal növekszik a sűrűségük. Ez lehetővé teszi a felszíni vizek mélyebb vízrétegekkel való keveredését. Ezzel a keveredéssel a mélyebb vízből származó tápanyagok kerülnek a felszínre. Bár sok a tápanyag, de nincsen elegendő napfény a fitoplanktonok számára a fotoszintézishez, így ténylegesen nem sokat nőnek. A trópusokon ezen évszakos körforgás nem annyira jellegzetes, mivel a napsugárzás energiája ott nem változik túl sokat az éven belül, és a fitoplanktonok egyfolytában tudnak növekedni.

42 Tápanyagok és az eutrofizáció problémája a part menti vizekben A Föld népességének több mint 60 %-a a partok 100 kmes körzetében él, és a jövőben a tengerparti területeken a népesség növekedése várhatóan magasabb lesz, mint bárhol másutt a Földön. A part azonban nemcsak élőhely, hanem a kereskedelmi tevékenység színtere is, mint pl. ásványtermelés, olyan hulladékok lerakása, mint pl. a szennyvíz és az ipari hulladék, a halászat és a turizmus. A nagy népsűrűség és az intenzív ipari tevékenység azt jelenti, hogy számos part menti területen az emberi tevékenység károsítja a természetes ökoszisztémát.

43 Az érintett part menti vizek egyik fő problémája a nitrogén és a foszfor szennyezés. Ezek a szennyezőanyagok alapvetően az emberi tevékenységből származnak, és magukban foglalják a mezőgazdaságból, az iparból és a közlekedésből eredő szennyezéseket is (lásd: ezen fejezet első szakasza)). Ezen szennyezőanyagok közül többet a fitoplanktonok tápanyagként hasznosítanak. A part menti vizek tápanyagokkal való túlterhelése túlzott fitoplankton növekedést eredményez. A nagy mennyiségű fitoplankton növekedést virágzásnak nevezzük, s ezeknek a nagy virágzásoknak nem kívánatos hatásaik lehetnek. Eutrofizáció = a többlet tápanyag hatása miatti fokozódó fitoplankton növekedés.

44 Tehát melyek az eutrofizációval kapcsolatos problémák? 1. A magas tápanyag koncentráció nagymérvű fitoplankton virágzáshoz vezethet. Ez az egész vízfelszínt elborítja, és meggátolja, hogy a fény az alsóbb vízszinteket is elérje. Ezáltal megáll a mélyebb rétegekben a növények növekedése, és csökken a biológiai diverzitás.

45 2. Amikor a fitoplanktonok elpusztulnak, a baktériumok megeszik (remineralizálják) őket. Ez a folyamat felhasználja a vízben lévő oxigént. Amikor igazán nagy a virágzás, a bakteriális bomlás olyan sok oxigént használ el a mélyebb rétegekben, hogy nem marad elegendő a halaknak a légzésre, s így el kell hogy ússzanak onnan, mert különben elpusztulnának. A tengerfenéken élő állatok nem könnyen tudnak elmenni élőhelyükről, így azok is elpusztulnak. Az EU a világ harmadik legfontosabb halászati hatalma, ezért az európai egészséges part menti vizek fenntartása gazdaságilag igen fontos.

46 A kép egy tengerparti figyelmeztetést mutat, arra intve az embereket, hogy ne egyék meg a rákokat, kagylókat, mert bénító kagylóméreggel fertőzöttek. 3. A többlet tápanyagok néha hozzájárulhatnak olyan fitoplankton fajok növekedéséhez, amelyek káros méreganyagokat termelnek. Ezek a mérgek más fajok pusztulását is okozhatják, ideértve pl. a halakat is. A kagylókban, rákokban a méreg felhalmozódik, amikor megeszik a fitoplanktonokat, s ezek a mérgek tovább kerülnek az emberbe, amikor megesszük ezeket az állatokat. A kagylómérgezés megzavarja az emésztést, ritkábban meggátolja a légzést és így életveszélyes is lehet.

47 4. A nagy fitoplankton virágzás hatalmas, undort keltő habot okozhat a tengerparton. Ezek nem mérgezőek, de időlegesen tönkreteszik a tengerpartot, csökkentik a rekreációs értékét. A terület turizmusból származó jövedelmét károsan érintik. Az eutrofizáció gazdaságilag nagyon költséges lehet és lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy csökkentsük a part menti vizek tápanyagbevételét. Kormányközi szervezetek egyetértenek abban, hogy az Északi-tenger és a Balti-tenger tápanyag-bevételeit az ös értékeket felére kellene csökkenteni. Ha elérjük ezt, a számítógépes modellek szerint 2010-re a part menti vizek megtisztulnak.

48 Mit értünk el ez idáig Európában? Folyók szennyezése A szennyvíz kezelésére és a foszfátmentes mosószerek felhasználására vonatkozó európai direktívák a folyóinkba és tengereinkbe kerülő foszfor mennyiségének csökkenéséhez vezettek. Viszont a foszfor koncentráció még mindig magas a part menti vizekben, és úgy tűnik, hogy a korábbi szennyezésekből eltárolódott foszfor most lassan visszakerül a vízbe az üledékekből. A nitrát tartalmú műtrágyák használata csökken Európában az 1980-as évek óta, de a mezőgazdasági forrásokból származó nitrogén bevétel még mindig magas.

49 Légköri szennyezés Annak ellenére, hogy a légszennyező anyagok kibocsátása általában mérséklődik, a nitrogén-oxidok szintje a légkörben még mindig magas. Az új autókba szerelt katalizátorok csökkentik a nitrogén-oxid kibocsátást, azonban a közúti közlekedés egyre bővül, ami részben kompenzálja az egy autó által kibocsátott csökkentett emissziót. Az ammónia emissziója is csökken, elsősorban az állati eredetű szennyvíz hatékonyabb kezelése miatt, de még hosszú az út, hogy elérjük kitűzött célunkat. A légszennyezéssel az egyik fő probléma az, hogy a kibocsátás helyétől távol ülepedhet ki. Ez történhet akár más országban is, ezért nekünk európai léptékű, vagy globális intézkedésekre van szükségünk, hogy mérsékeljük a part menti vizek terhelésének légköri forrásait, s ezt politikailag nehéz elérni.

50 3. Fejezet: Fitoplanktonokból származó gázok Eredetileg úgy gondolták, hogy az óceánok és a légkör függetlenül működik, de már tudjuk, hogy mindkettőnek nagy befolyása van a másikra. Ebben a fejezetben megnézzük, hogy az óceánokban élő fitoplanktonoknak milyen a hatása az éghajlatra. Úgy gondoljuk, hogy ezek a pici egysejtű növények annyi ként bocsátanak a légkörbe, mint a Földön az összes erőmű együttesen! A dimetil-szulfid gázzal [DMS = (CH 3 ) 2 S] kiemelten foglalkozunk, mert valószínűleg ez a biológiailag termelt legfontosabb gáz. Megismerjük, hogy miért és hogyan termelődik ez a gáz és miért olyan fontos az éghajlatunkban. Más, az éghajlat számára fontos gázokat is megvizsgálunk, melyek a tengervízben alakulnak ki és tanulmányozzuk, milyen szerepet játszanak a globális felmelegedésben, valamint a sztratoszférikus ózoncsökkenésben.

51 Kén-gázok Dimetil-szulfid DMS (CH3-S-CH3) Az egyik legfontosabb, az óceánból a légkörbe kikerülő nyomgáz a dimetil-szulfid (DMS). Ez az egyik vegyi összetevő, ami a tengerek jellegzetes illatát adja. A DMS a dimetil szulfónio-propionát (DMSP) bomlásából származik, ami számos fitoplankton sejtjében megtalálható. Eleinte úgy gondoltuk, hogy a fitoplanktonok azért termelik a DMSP-t, hogy segítse az óceáni sós környezetben az életet, de manapság úgy tűnik, hogy a DMPS-t arra is használják, hogy a káros hulladékoktól megszabaduljanak, valamint lehetővé tegyék az életet a nagyon hideg vízben, s talán még védelmet nyújt az ellen, hogy más állatok megegyék őket. Nem minden fitoplankton termel DMSP-t, és most még nem tudjuk, hogy miért csak bizonyos fajok teszik ezt. A fitoplanktonok egyik típusa a coccolitofórok fontos DMSP termelő. Mészvázuk van.

52 A coccolitofór Emiliania Huxleyi. Ez a kép egy nagyon fontos coccolitofórt mutat, az Emiliania Huxleyi-t. Ez az egysejtű tengeri fitoplankton több, mint 30 kalciumkarbonátból álló lappal (azaz coccolittal) veszi körbe magát. Az egyes lemezek átmérője 0,003 mm. Amikor a fitoplanktonok megfertőződnek, elpusztulnak, vagy megeszik őket, a DMSP kölcsönhatásba lép a tengervízzel, ahol DMS-re bomlik. A DMS nagy része a vízben marad, és a baktériumok elfogyasztják őket, vagy más vegyi anyaggá alakulnak át. Egy részük azonban megszökik, és belép a légkörbe.

53 Mivel a DMS biológiai folyamat során előálló vegyi anyag, a DMS kibocsátás tavasszal, nyáron és ősszel fordul elő, amikor a fitoplanktonok termelődnek. A kibocsátás egyaránt származik a part menti vizekről, és a nyílt óceánokról, de a legnagyobb mennyiségben ott termelődik, ahol a fitoplanktonok képződnek. Sok DMS bocsátódik ki az Atlantióceán északkeleti részéről és a Csendes-óceán északi részén lévő Bering tengerből, mivel itt találhatók rendszeres coccolitofór virágzások. Az Európa part menti vizeiből is sok DMS kerül a légkörbe. A coccolitofór Emiliania Huxleyi kalciumkarbonát lapkái azt jelentik, hogy a virágzás (nagy mennyiségű szervezet) látható a tengerben, és az űrbõl készült műholdképen is látható. A zöldes-kékes szín a cocclotofóra virágzása a Bering tengerben.

54 Természetes forrásokból kb. ugyanannyi kén kerül a légkörbe, mint az ember által elégetett fosszilis üzemanyagokból. Így az előző képen látható kicsi fitoplanktonok ugyanolyan fontosak az éghajlatunk számára, mint a hatalmas erőművek, ahol energiát állítunk elő. Az emberi tevékenységtől távoli területeken a légkörben jelenlévő kén alapvetően a tengervízből kibocsátott DMS-ből származik. Becslések szerint évente 20 és 50 millió tonna közötti mennyiségű kén kerül az óceánokból a légkörbe.

55 Aeroszolok és az éghajlat Ha a dimetil-szulfid (DMS) bekerül a légkörbe, akkor kölcsönhatásba lép más vegyületekkel és szulfát aeroszolokat képződnek (az aeroszolok egyszerű részecskék, vagy folyadékcseppek az áramló levegőben). Ezek a szulfát aeroszolok igen fontos szerepet játszanak az éghajlatunkban. Visszaszórják a napfényt a világűr felé, és megindítják a felhőképződést. Mindkét folyamat megakadályozza, hogy a napenergia teljes spektruma elérje a földfelszínt. Ez azt jelenti, hogy a szulfátok segítenek hűteni a Földet.

56 Mind a kén-dioxid (SO 2 ), mind a metán kénes sav (MSA CH 3 SO 3 H). Akkor képződik, amikor a DMS szulfát aeroszolokká alakul. A kéndioxid DMS-ből és a szerves tüzelőanyagok (pl. a szén) égéséből származik. MSA csak a DMS-ből képződik. Ily módon az MSA a tengeri kén légköri kibocsátásának jó nyomjelzője. A kén-dioxid ekkor átalakul kénsavvá (H 2 SO 4 ), így a DMS szerepet játszik a légkör savasságának szabályozásában. Ez a kénsav képes reakcióba lépni az ammónia (NH 3 ) gázzal, melyet a fitoplanktonok természetes folyamatokban szintén előállítanak, s az ammóniából azután ammónium-szulfát aeroszolok képződnek. Mind a kénsav, mind az ammónium-szulfát felhő kondenzációs magként (CCN) szerepelnek. Ezek azok a részecskék, amelyek felszínén a víz kondenzációja lezajlik, azaz elkezdődik a cseppképződés. Ezek szükségesek ahhoz, hogy a felhőképződés elinduljon.

57 Tehát hogyan befolyásolja a DMS az éghajlatot? A vázlat a tengeri forrásokból származó kén fontosságát mutatja. [DMS = dimetilszulfid] A legfontosabb kéntartalmazú gázt néhány fitoplankton faj termeli. [CCN = a felhőképződéshez szükséges cseppképző magvak] Az aeroszolok ahhoz szükségesek, hogy a felhőképződés elkezdődjön. A kén-dioxid gáz közbenső anyagként részt vesz a DMS szulfát aeroszollá való alakulásában.

58 A Föld közvetlen hűtése A szulfát aeroszolok közvetlenül képesek elnyelni, vagy szórni a napfényt, mielőtt az elérné a Föld felszínét. A minket elérő napenergia csökkentése révén az aeroszolok hozzájárulnak ahhoz, hogy bolygónk hűvösebb legyen. Ez a hűtő folyamat valamilyen módon ellensúlyozza a szén-dioxid és más üvegházgázok melegítő hatását. Az aeroszolok közvetett hatása Felhők A felhőképződésben és a kondenzációs magvak képződésében betöltött szerepük révén a szulfát aeroszoloknak is van indirekt hatásuk az éghajlatra. Ha növekszik a felhők mennyisége és fehérsége, akkor növekszik a bolygónk albedója is. Az albedót nagyon egyszerűen úgy definiálhatjuk, hogy mennyi napenergia verődik vissza az űrbe. A fehér felszínek (pl. a felhők és a jég) sok napfényt sugároznak vissza az űrbe, ám a sötét felszínek (pl. az óceánok) hatékonyan nyelik el a napfényt. Mivel a felhők sok napfényt vernek vissza az űr felé, a Föld hűlését okozhatják. Az óceánok felett, a szulfát aeroszolok mennyisége az egyik legfontosabb tényező, ami a felhők kiterjedését és típusát meghatározza. Azonban, a felhők a Földről érkező infravörös sugárzást is elnyelik, így melegedést okoznak. Nem tudunk még eleget a felhőtípusok kialakulásáról, és emiatt, nem lehetünk teljesen biztosak, hogy ez a melegedés teljesen, vagy részlegesen kiegyenlíti a hűtés hatását.

59 Az eltérő természetes felszínek albedójának különbözőségei A felhőknek, a hónak és a jégnek nagy az albedója; a napsugárzás nagy részét visszaverik. A vízfelszín és az erdő albedója alacsony, a napsugárzásból sokat nyelnek el, és csak viszonylag kis hányadot sugároznak vissza. Az egész Földre vonatkozóan a beérkező napfény kb. 30 %-a verődik vissza a világűrbe, 50 %-át nyeli el a Föld és kb. 20 %- ot a légköri vegyületek, aeroszolok és felhők nyelnek el. A fitoplanktonok ennek következtében nemcsak a tengeri levegő savasságának fő okozói, hanem fontos aeroszol és felhő kondenzációs mag források. Ennek eredményeként hatással vannak a Föld sugárzási egyenlegére. Jelenleg azonban pontosan még nem tudjuk megmondani, hogy a hatásuk hűtés, vagy fűtés lesz-e.

60 Az éghajlat szempontjából fontos egyéb gázok I. Számos gáz kerül a tengervízből a légkörbe, s közülük sok hatással van az éghajlatra. Néhány (pl. a dimetilszulfid) a fitoplanktonok növekedésekor keletkezik. Mások akkor képződnek, amikor a napfény kölcsönhatásba lép az óceán felszíni vizeiben lévő szerves (szén alapú) anyagokkal. Ezen szerves vegyületek közül több eredetileg a fitoplanktonokból származik. E fejezetben megvizsgálunk néhány gázt, melyek a troposzférát, a légkör alsó rétegét befolyásolják.

61 Halogénezett szénhidrogének A halogénezett szénhidrogének az egyszerű szerves (széntartalmú) vegyületek csoportja, melyek halogén atomokat tartalmaznak. A halogén speciális neve a periódusos rendszer 7. csoportjának, amelyhez többek között a klór, bróm, jód tartozik. A halogének a tengervíz nagyon fontos alkotórészei. Valójában a halin szó, melyet a sótartalomra értünk, eredetileg a halogén szóból származik. A klór töltött anionja, a klorid (Cl - ) a leggyakoribb a víztől eltérő vegyület a tengervízben. A tengerből származó egyik legfontosabb halogénezett szénhidrogén a metil-jodid, melynek képlete CH 3 I.

62 Honnan származnak a tengeri halogénezett szénhidrogének? Tengeri hínár A halogénezett szénhidrogének a tengervízben biológiai folyamatok és a napfény segítségével képződnek. A metil-jodidot néhány hínár és fitoplankton faj állítja elő, de nem tudjuk teljesen biztosan, hogy miért állítják elő ezt a vegyületet. Arra is van bizonyíték, hogy a metil-jodid a napfény és a jodidot tartalmazó szerves molekulák kölcsönhatásakor képződik A nyílt óceánokon lehet, hogy ez metil-jodid a legfontosabb forrása. A képződött halogénezett szénhidrogének kis része a tengervízből bekerül a légkörbe.

63 Miért fontosak a halogénezett szénhidrogének? A napfény sok jódot és brómot tartalmazó halogénezett szénhidrogént bonthat le a troposzférában, így igen reagens gyököket hozva létre. Ezen a módon különböznek a klórtartamú halogénezett szénhidrogénektől (CFC-k), melyek az ember által készített halogén tartalmú vegyi anyagok. A CFC-k is képesek felbomlani halogén gyökökre az UV sugárzás hatására, de csak a sztratoszférában. A halogén gyökök rendkívül reagensek és a sok fontos reakciójuk közül az egyik az ózon (O 3 ) bontása. A troposzférában az ózon káros az emberi egészségre, és jelentős üvegházgáz (az üvegházhatás növekményének kb. 15 %-ért felelős). Ily módon a tengerből kibocsátott halogénezett szénhidrogének csökkenthetik troposzférikus ózon szintjét, ezáltal mérsékelve a globális felmelegedést. Azonban a csökkenő ózonkoncentráció a hidroxil (OH) gyökök mennyiségét is csökkenti a troposzférában. Ezek a hidroxil-gyökök megtisztítják a levegőt a káros vegyületektől. Ha viszont alacsonyabb koncentrációjuk, romolhat a levegő minősége.

64 A tengeri jód körforgalmának vázlata, mely a tengervízben lévő fő metil-jodid forrásokat mutatja: a jód szállítását a légkörbe, és a jodid szerepét az ózonbontásban. A jód mozgását is láthatjuk a tengerből a szárazföld felé. A jód segít megelőzni több, az emberi egészséggel kapcsolatos problémát. A jódnak az óceántól a szárazföld felé történő szállítása igen fontos része a jód körforgásának. Ez a jód forrás az emberi egészség kritikus pontja. Ha a jód nem szállítódna a szárazföld felé, az emberek gyakrabban szenvednének agykárosodásban és golyvában, melyet a pajzsmirigy megdagadása okoz.

65 A metán (CH 4 ) A metán (a természetes gáz fő alkotórésze) jelentős üvegházgáz, ami természetes és antropogén forrásokból is származik. Rizsföldek és az intenzív állattartás a légkör legnagyobb metánforrásai, de az óceán is kismértékű természetes forrásának számít. Mi a forrása a tengeri metánnak? Amikor a vízben, vagy az üledékekben az oxigén koncentrációja nulla, a baktériumok metánt termelnek, amikor a szerves anyagot elfogyasztják. Tölcsértorkolatok, sós mocsarak és a part menti vizek a felelősek a teljes óceáni metán kibocsátás kb. 75 %-áért. A sós mocsarak igen fontos metán források A fűtés és a szerves anyagok nyomás alatti elégetése is termelhet metánt. Az óceáni üledékekben is hatalmas metánkészletek találhatók, amit gázellátásra használunk fel. Az ezekből az üledékekből származó, természetes módon kibocsátott metánt a baktériumok felhasználják, mielőtt az eléri a légkört.

66 Miért olyan fontos a metán? A troposzférában a metán egy fontos üvegházgáz (20 éves időskálán 62- szer hatékonyabb, mint a szén-dioxid), s emiatt jelentősen hozzájárul a globális melegedéshez. Valójában az üvegházhatás %-áért felelős. Fontos a szerepe a hidroxil-gyökök szabályozásában. Ezek a gyökök felelősek a légkörnek a káros vegyületektől való megtisztításáért. Ha a metánszint emelkedik, az OH-gyökök koncentrációja ugyanolyan mértékben csökken. Ez az a képesség, amivel a légkör tisztítja magát. Az eutrofizáció egyik következménye a víz alacsonyabb oxigénszintje. Ha az eutrofizáció folytatódó probléma lesz a part menti vizekben, valószínűleg a tengeri metán forrás erősödni fog.

67 Hatalmas mennyiségű metán tárolódik az óceánokban, mint metánhidrát. A globális melegedés egyik lehetséges következménye az óceáni üledékekből történő növekvő metánkibocsátás lehet. Eddig nincs arra utalás, hogy az elmúlt ezer év alatt ezekből a forrásokból származó metán mennyisége a Föld éghajlatának meleg periódusaiban felszabadult volna. Azonban ha ez történne, jelenleg nem vagyunk biztosak abban, hogy a baktériumok képesek lennének megbirkózni a koncentráció emelkedésével. Nem lehet teljesen kizárni, hogy a metán-hidrátok tengeri metánforrássá válhatnak, hozzájárulva az üvegházhatáshoz. Nem metán szénhidrogének (NMHC) A szénhidrogének a szerves vegyületek egy csoportja, melyek főleg szénből és hidrogénből állnak, és főként tüzelőanyagként használjuk őket. A legegyszerűbb szénhidrogén a metán. Azonban más szénhidrogének is fontosak az éghajlat szempontjából. Az óceánok a légkörbe kerülő NMHC-k kisebb forrása, szemben a szárazföldi forrásokkal. Ezek lehetnek természetesek, emberi tevékenységből származóak, és magukba foglalják a növényeket, talajt és a szerves üzemanyagokat is.

68 Honnan származnak az NMHC-k? Az izoprén szerkezeti képlete A tengervízben a szénhidrogének biológiai folyamat révén, s a napfény, valamint a szerves anyag kölcsönhatásaként képződnek. Az egyik legfontosabb NMHC az izoprén (2, metil buta-1, 3 dién H 2 C=C(CH 3 )CH=CH 2 ). A szárazföldi növények és mindegyik eddig említett tengeri fitoplankton faj előállítja ezt a vegyületet. Jelenleg nem tudjuk, hogy a növények miért termelnek izoprént; lehet, hogy az egyszerűen csak a fotoszintézis mellékterméke.

69 Miért fontosak az NMHC-k? Ha az NMHC-k egyszer kikerülnek a levegőbe, reakcióba lépnek a levegőben lévő oxidánsokkal, mint az OH, vagy az ózon. A szennyezett levegőben hozzájárulnak az ózonképződéshez, míg a tiszta levegőben (pl. az óceánok felett) bontják az ózont. Az NMHC-k légköri reakciói fontosak a hidroxil-gyökök OH szintjének szabályozásában, s így szerepet játszanak a levegő káros anyagoktól való megtisztításában.

70 Az óceánból származó, az éghajlat szempontjából fontos egyéb gázok II. Számos, a tengervízben képződő gáz nem bomlik fel a troposzférában, s ezért el tudják érni a sztratoszférát. A sztratoszféra éghajlatunk számára igen fontos: Tartalmazza az ózonréteget, ami megvéd minket a Napból érkező káros UV sugárzástól. Tartalmazza a szulfát részecskék rétegét is, ami meggátolja a Napból érkező energia egy részét abban, hogy elérje a földfelszínt. Bár a sztratoszféra a földfelszín felett 11 km magasságban kezdődik, a tengervízből származó gázok befolyásolják kémiáját.

71 A dinitrogén oxid (N 2 O) A másik, biológiai folyamatok révén előállított gáz a dinitrogén-oxid. Mivel a troposzférában ez sem bomlik le, nagyon hosszú a légköri tartózkodási ideje, kb.120 év. Honnan származik a dinitrogén-oxid? A dinitrogén-oxid legnagyobb forrása a talaj, különösen a trópusokon, és a kibocsátása egyre növekszik valószínűleg a növekvő műtrágya felhasználás következtében. Az óceánok is nagyon fontos forrásai, különösen a tölcsértorkolatok és a part menti vizek. Itt a dinitrogénoxidot azok a baktériumok állítják elő, amelyek a nitrogénvegyületeket táplálékká alakítják át.

72 Miért fontos a dinitrogén-oxid? A troposzférában a dinitrogénoxid 275-ször hatékonyabb üvegházgáz, mint a szén-dioxid (azaz az üvegház potenciálja a szén-dioxidénak 275-szerese). Így jelentősen hozzájárul a globális felmelegedéshez. Mivel olyan hosszú a légköri tartózkodási ideje, fel tud kerülni a sztratoszférába, és hatással tud lenni az éghajlatra. A sztratoszférában az UV sugárzás felbontja a dinitrogén-oxidot és nitrogén-oxid gyök keletkezik (NO). Ez a gyök már közvetlenül részt vesz az ózonbontásban. Habár a troposzférában az ózon komoly gond, azonban a sztratoszférában szükséges, hogy megvédjen minket az UV sugárzástól.

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 12 KRISTÁLYkÉMIA XII. KÖTÉsTÍPUsOK A KRIsTÁLYOKBAN 1. KÉMIAI KÖTÉsEK Valamennyi kötéstípus az atommag és az elektronok, illetve az elektronok egymás közötti

Részletesebben

Természettudomány. 1-2. témakör: Atomok, atommodellek Anyagok, gázok

Természettudomány. 1-2. témakör: Atomok, atommodellek Anyagok, gázok Természettudomány 1-2. témakör: Atomok, atommodellek Anyagok, gázok Atommodellek viták, elképzelések, tények I. i.e. 600. körül: Thálész: a víz az ősanyag i.e. IV-V. század: Démokritosz: az anyagot parányi

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 197 Budapest, Gyáli út 2-6. Levélcím: 1437 Budapest Pf.: 839 Telefon: (6-1) 476-11 Fax: (6-1) 21-148 http://efrirk.antsz.hu/oki/ A PARLAGFŰ POLLENSZÓRÁSÁNAK ALAKULÁSA

Részletesebben

A NAPENERGIA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON. Készítette: Pap Mónika Környezettan BSc Témavezető: Pieczka Ildikó

A NAPENERGIA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON. Készítette: Pap Mónika Környezettan BSc Témavezető: Pieczka Ildikó A NAPENERGIA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Készítette: Pap Mónika Környezettan BSc Témavezető: Pieczka Ildikó 1. Bevezetés Tartalom 2. Magyarország éghajlata 3. A napenergia keletkezése 4. A napenergia

Részletesebben

A KÉNVEGYÜLETEK LÉGKÖRI KÖRFORGALMA

A KÉNVEGYÜLETEK LÉGKÖRI KÖRFORGALMA A KÉNVEGYÜLETEK LÉGKÖRI KÖRFORGALMA Kénvegyületek jelentősége: szulfát részecskék képződése pl. NH 3 (NH 4 ) 2 SO 4 Szulfát részecskék: kondenzációs magvak felhő- és csapadékképződés környezetsavasodás

Részletesebben

Földrajzi helymeghatározás

Földrajzi helymeghatározás A mérés megnevezése, célkitűzései: Földrajzi fokhálózat jelentősége és használata a gyakorlatban Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: narancs Szükséges eszközök: GPS készülék, földgömb, földrajz atlasz,

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Kump Edina ÖKO-Pack Nonprofit Kft. E-mail: edina@okopack.hu Web: www.okopack.hu Dunaújváros, 2014. november 07. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FOGALMA A fenntartható fejlődés a fejlődés

Részletesebben

A nyugalomban levő levegő fizikai jellemzői. Dr. Lakotár Katalin

A nyugalomban levő levegő fizikai jellemzői. Dr. Lakotár Katalin A nyugalomban levő levegő fizikai jellemzői Dr. Lakotár Katalin Száraz, nyugalomban levő levegő légköri jellemzői egyszerűsített légkör modell állapotjelzői: sűrűség vagy fajlagos térfogat térfogategységben

Részletesebben

Földrajzi övezetek. Meleg mérsékelt öv

Földrajzi övezetek. Meleg mérsékelt öv Földrajzi ezetek Forró ezet Mérsékelt ezet Hideg ezet Egyenlítői Átmeneti Térítői Trópusi vidék Meleg Valódi Hideg Sarkköri Sarkvidéki Mediterrán Óceáni Szubtrópusi Mérsékelten Szárazföldi Szélsőségesen

Részletesebben

A LÉGKÖR SZERKEZETE. A légkör fizikai tulajdonságai alapján rétegekre osztható

A LÉGKÖR SZERKEZETE. A légkör fizikai tulajdonságai alapján rétegekre osztható A LÉGKÖR SZERKEZETE A légkör fizikai tulajdonságai alapján rétegekre osztható TROPOSZFÉRA A légkör legalsó (8-18 km) rétege Jellegzetessége: a hőmérséklet a magassággal csökken (helyenként és időnként

Részletesebben

Az aktiválódásoknak azonban itt még nincs vége, ugyanis az aktiválódások 30 évenként ismétlődnek!

Az aktiválódásoknak azonban itt még nincs vége, ugyanis az aktiválódások 30 évenként ismétlődnek! 1 Mindannyiunk életében előfordulnak jelentős évek, amikor is egy-egy esemény hatására a sorsunk új irányt vesz. Bár ezen események többségének ott és akkor kevésbé tulajdonítunk jelentőséget, csak idővel,

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 11 KRISTÁLYkÉMIA XI. ATOMOK És IONOK 1. AZ ATOM Az atom az anyag legkisebb olyan része, amely még hordozza a kémiai elem jellegzetességeit. Ezért az ásványtanban

Részletesebben

Bár a digitális technológia nagyon sokat fejlődött, van még olyan dolog, amit a digitális fényképezőgépek nem tudnak: minden körülmények között

Bár a digitális technológia nagyon sokat fejlődött, van még olyan dolog, amit a digitális fényképezőgépek nem tudnak: minden körülmények között Dr. Nyári Tibor Bár a digitális technológia nagyon sokat fejlődött, van még olyan dolog, amit a digitális fényképezőgépek nem tudnak: minden körülmények között tökéletes színeket visszaadni. A digitális

Részletesebben

A NITROGÉN-VEGYÜLETEK LÉGKÖRI KÖRFORGALMA

A NITROGÉN-VEGYÜLETEK LÉGKÖRI KÖRFORGALMA A NITROGÉN-VEGYÜLETEK LÉGKÖRI KÖRFORGALMA Biogeokémiai körforgalom: anyagforgalom a bioszférán és a geoszférán (légkör, földkéreg, óceánok) keresztül kvázistacionaritás körforgalom Levegőkémia: a biogeokémiai

Részletesebben

DRB. Szivattyúk speciális ötvözetből. Általános jellemzők

DRB. Szivattyúk speciális ötvözetből. Általános jellemzők Szivattyúk speciális ötvözetből Általános jellemzők Kivitel Elektromechanikus szerelvény B10 bronzból, bemerítéssel történő működtetésre. Tömítő készlet 2 (kettő) szilícium-karbid ellentétes oldalon elhelyezett

Részletesebben

MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS 2009. I-III. negyedév

MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS 2009. I-III. negyedév Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS 2009. I-III. negyedév A K I BUDAPEST 2009. december Készült: Agrárgazdasági Kutató Intézet Gazdaságelemzési Igazgatóság Statisztikai

Részletesebben

A mérés célkitűzései: Kaloriméter segítségével az étolaj fajhőjének kísérleti meghatározása a Joule-féle hő segítségével.

A mérés célkitűzései: Kaloriméter segítségével az étolaj fajhőjének kísérleti meghatározása a Joule-féle hő segítségével. A mérés célkitűzései: Kaloriméter segítségével az étolaj fajhőjének kísérleti meghatározása a Joule-féle hő segítségével. Eszközszükséglet: kaloriméter fűtőszállal digitális mérleg tanulói tápegység vezetékek

Részletesebben

Hegységképződési folyamat: A hegységek keletkezése két lépcsőben zajlik, egyik lépcső a tektogenezis, másik az orogenezis.

Hegységképződési folyamat: A hegységek keletkezése két lépcsőben zajlik, egyik lépcső a tektogenezis, másik az orogenezis. Hegységképződés Hegységrendszernek nevezzük az egy hegységképződési időszak során keletkezett hegységek együttesét. Egy-egy hegységképződési időszak több millió éves folyamat. Hegységképződési folyamat:

Részletesebben

Hőszivattyú. Zöldparázs Kft

Hőszivattyú. Zöldparázs Kft Hőszivattyú Ez az előadás 2010.szeptember 20-án hangzott el. Mivel az internetes keresők hosszú időre megőrzik a dokumentumokat, vegye figyelembe, hogy az idő múlásával egyes technikai megoldások elavulttá

Részletesebben

Sillabusz az Orvosi kémia szemináriumokhoz. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 2010/2011. 1

Sillabusz az Orvosi kémia szemináriumokhoz. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 2010/2011. 1 Sillabusz az Orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Az anyag Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 2010/2011. 1 Kémia: az anyag tudománya Kémia: az anyagok összetételével, szerkezetével, tulajdonságaival

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Amit a Hőátbocsátási tényezőről tudni kell

Amit a Hőátbocsátási tényezőről tudni kell Amit a Hőátbocsátási tényezőről tudni kell Úton-útfélen mindenki róla beszél, már amikor épületekről van szó. A tervezéskor találkozunk vele először, majd az építkezéstől az épület lakhatási engedélyének

Részletesebben

A közraktározási piac 2015. évi adatai

A közraktározási piac 2015. évi adatai A közraktározási piac 2015. évi adatai Az alább közölt adatok forrása a közraktározás-felügyeleti tevékenység során végzett adatgyűjtés és adatfeldolgozás. A közraktározási piac szereplőinek csekély száma

Részletesebben

Közreműködők: Comics Uniting Nations: A változás hősei

Közreműködők: Comics Uniting Nations: A változás hősei A változás hősei Közreműködők: Comics Uniting Nations: A változás hősei Történet Josh Elder, Natabara Rollosson és Sean Southey Grafika ľ Grace Allison és Karl Kesel Szöveg Grace Allison Szerkesztő Josh

Részletesebben

Párhuzamos programozás

Párhuzamos programozás Párhuzamos programozás Rendezések Készítette: Györkő Péter EHA: GYPMABT.ELTE Nappali tagozat Programtervező matematikus szak Budapest, 2009 május 9. Bevezetés A számítástechnikában felmerülő problémák

Részletesebben

Üvegházhatás. Készítők: Bánfi András, Keresztesi Martin, Molos Janka, Kopányi Vanda

Üvegházhatás. Készítők: Bánfi András, Keresztesi Martin, Molos Janka, Kopányi Vanda Üvegházhatás Készítők: Bánfi András, Keresztesi Martin, Molos Janka, Kopányi Vanda Amikor a Napból a Föld légkörébe behatoló sugárzás a Föld felszínéről visszaverődik, az energia nem jut vissza maradéktalanul

Részletesebben

Bevezetés a lágy számítás módszereibe

Bevezetés a lágy számítás módszereibe BLSZM-07 p. 1/10 Bevezetés a lágy számítás módszereibe Nem fuzzy halmaz kimenetű fuzzy irányítási rendszerek Egy víztisztító berendezés szabályozását megvalósító modell Viselkedésijósló tervezési példa

Részletesebben

DGP. Hátrahúzott vortex járókerék. Általános jellemzők

DGP. Hátrahúzott vortex járókerék. Általános jellemzők Hátrahúzott vortex járókerék Általános jellemzők Kivitel Elektromechanikus szerelvény EN-GJL-250 öntöttvasból, bemerítéssel történő működtetésre, 2 (kettő) szilícium-karbid mechanikus tömítés (2SiC) és

Részletesebben

A Duna tápanyagterhelésének korlátozása a Fekete-tenger eutrofizálódása miatt, veszélyes anyag szennyezések

A Duna tápanyagterhelésének korlátozása a Fekete-tenger eutrofizálódása miatt, veszélyes anyag szennyezések Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése KEOP-2.5.0 projekt Duna fórum 2009. szeptember 18. A Duna tápanyagterhelésének korlátozása a Fekete-tenger eutrofizálódása miatt, veszélyes anyag szennyezések Dr.

Részletesebben

Tájhasználati változások közösségi értékelése az ökoszisztéma szolgáltatások tükrében

Tájhasználati változások közösségi értékelése az ökoszisztéma szolgáltatások tükrében Tájhasználati változások közösségi értékelése az ökoszisztéma szolgáltatások tükrében Kalóczkai Ágnes Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Környezeti Társadalomkutató Csoport LII.

Részletesebben

Borpiaci információk. V. évfolyam / 11. szám 2007. június 20. 22-23. hét. Borpiaci jelentés. Hazai borpiaci tendenciák

Borpiaci információk. V. évfolyam / 11. szám 2007. június 20. 22-23. hét. Borpiaci jelentés. Hazai borpiaci tendenciák A K I Borpiaci információk V. évfolyam / 11. szám 2007. június 20. 22-23. hét Borpiaci jelentés Hazai borpiaci tendenciák 2. old. 1-2. táblázat, 1-8. ábra: Belföldön termelt fehérborok értékesített mennyisége

Részletesebben

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2012. NOVEMBER 24.) 3. osztály

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2012. NOVEMBER 24.) 3. osztály 3. osztály Két szám összege 33. Mennyi ennek a két számnak a különbsége, ha az egyik kétszerese a másiknak? Hány olyan háromjegyű szám van, amelyben a számjegyek összege legalább 25? 4. osztály A Zimrili

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának partnertérképe

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának partnertérképe Kiskunmajsa Város Önkormányzatának partnertérképe Kiskunmajsa Város Önkormányzatának potenciális partnerei Helyi vállalkozások Kiskunmajsa Város Önkormányzata számára a lehetséges vállalati partnerek feltérképezéséhez

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. III. évfolyam / 7. szám 2005. április 28. 14-15.

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. III. évfolyam / 7. szám 2005. április 28. 14-15. A K I Borpiaci információk III. évfolyam / 7. szám 25. április 28. 14- Bor piaci jelentés Borpiaci információk 1-4. táblázat, 1-8. ábra: Belföldi értékesítési-árak és mennyiségi adatok 2. oldal 3-7. oldal

Részletesebben

SOLARCAPITAL MARKETS ZRT. WWW.SOLARCAPITAL.HU SOLAR@SOLARCAPITAL.HU. Összefoglaló

SOLARCAPITAL MARKETS ZRT. WWW.SOLARCAPITAL.HU SOLAR@SOLARCAPITAL.HU. Összefoglaló WWW.CAPITAL.HU @CAPITAL.HU Napi Elemzés 2010. november 9. INDEXEK Záróérték Napi változás (%) Dow Jones IA 11406.46-0.33% S&P 500 1223.23-0.22% Nasdaq 100 2188.94 +0.10% DAX 6750.50-0.05% BUX 23127.36-0.34%

Részletesebben

Polgári Agrokémia Kft.

Polgári Agrokémia Kft. Polgári Agrokémia Kft. Kereskedelmi igazgató: Garzó Galatea, garzogala@gmail.com Termelési Vezető: Radócz József, radoczjozsi@gmail.com www.ammonia.hu http://agrokemia.blogspot.hu Cégtörténet 1966 - Talajerő

Részletesebben

1-2. melléklet: Állóvíz típusok referencia jellemzői (11, 13)

1-2. melléklet: Állóvíz típusok referencia jellemzői (11, 13) Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2-10 Zagyva 1-2. melléklet: Állóvíz típusok referencia jellemzői (11, 13) 1-2. melléklet Állóvíz típusok referencia jellemzői - 1 - 1-2 melléklet: Állóvizek referencia jellemz

Részletesebben

A mediterrán térség ciklonjainak vizsgálata Kelemen Fanni Dóra, Bartholy Judit, Pongrácz Rita, Joaquim Pinto, Patrick Ludwig

A mediterrán térség ciklonjainak vizsgálata Kelemen Fanni Dóra, Bartholy Judit, Pongrácz Rita, Joaquim Pinto, Patrick Ludwig A mediterrán térség ciklonjainak vizsgálata Kelemen Fanni Dóra, Bartholy Judit, Pongrácz Rita, Joaquim Pinto, Patrick Ludwig 2014.10.02. Vázlat Ciklon klimatológia Ciklon azonosító módszer Reanalízis adatok

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0623 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. H 2. H 3. I 4.

Részletesebben

Ablakok használata. 1. ábra Programablak

Ablakok használata. 1. ábra Programablak Ha elindítunk egy programot, az egy Ablakban jelenik meg. A program az üzeneteit szintén egy újabb ablakban írja ki számunkra. Mindig ablakokban dolgozunk. Az ismertetett operációs rendszer is az Ablakok

Részletesebben

Jarabin Kinga LÁBNYOMOK

Jarabin Kinga LÁBNYOMOK Jarabin Kinga LÁBNYOMOK Álmokkal indulunk Már egész kis korban, óvodásként is van arról elképzelésünk, mivel szeretnénk foglalkozni, ha egyszer felnövünk. Álmokkal indulunk az iskolapadba, az iskolapadból

Részletesebben

2010.05.12. 1300 Infó Rádió. Hírek

2010.05.12. 1300 Infó Rádió. Hírek 2010.05.12. 1300 Infó Rádió Hírek 100512 1303 [1127h GAZ MKIK - pozitív index MTI km 100512] Jelentősen javultak a magyar vállalatok várakozásai a következő félévre a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Részletesebben

Áramlástechnikai gépek soros és párhuzamos üzeme, grafikus és numerikus megoldási módszerek (13. fejezet)

Áramlástechnikai gépek soros és párhuzamos üzeme, grafikus és numerikus megoldási módszerek (13. fejezet) Áramlástechnikai gépek soros és párhuzamos üzeme, grafikus és numerikus megoldási módszerek (3. fejezet). Egy H I = 70 m - 50000 s /m 5 Q jelleggörbéjű szivattyú a H c = 0 m + 0000 s /m 5 Q jelleggörbéjű

Részletesebben

1. forduló. MEGOLDÁSOK Pontszerző Matematikaverseny 2015/2016-os tanév

1. forduló. MEGOLDÁSOK Pontszerző Matematikaverseny 2015/2016-os tanév MEGOLDÁSOK Pontszerző Matematikaverseny 2015/2016-os tanév 1. forduló 1. feladat: Jancsi és Juliska Matematikai Memory-t játszik. A játék lényege, hogy négyzet alakú kártyákra vagy műveletsorokat írnak

Részletesebben

Épületvillamosság laboratórium. Villámvédelemi felfogó-rendszer hatásosságának vizsgálata

Épületvillamosság laboratórium. Villámvédelemi felfogó-rendszer hatásosságának vizsgálata Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Épületvillamosság laboratórium Villámvédelemi felfogó-rendszer hatásosságának

Részletesebben

118. Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás

118. Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás BAZ MTrT TERVEZŐI VÁLASZ 118. Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 1. Szakmai szempontból elhibázott döntésnek tartjuk a Tokaji Borvidék Világörökségi terület közvetlen környezetében erőmű létesítését.

Részletesebben

Házi dolgozat. Minta a házi dolgozat formai és tartalmi követelményeihez. Készítette: (név+osztály) Iskola: (az iskola teljes neve)

Házi dolgozat. Minta a házi dolgozat formai és tartalmi követelményeihez. Készítette: (név+osztály) Iskola: (az iskola teljes neve) Házi dolgozat Minta a házi dolgozat formai és tartalmi követelményeihez Készítette: (név+osztály) Iskola: (az iskola teljes neve) Dátum: (aktuális dátum) Tartalom Itt kezdődik a címbeli anyag érdemi kifejtése...

Részletesebben

Ultrahangos mérőfej XRS-5. Használati utasítás SITRANS. XRS-5 mérőfej Használati utasítás

Ultrahangos mérőfej XRS-5. Használati utasítás SITRANS. XRS-5 mérőfej Használati utasítás Ultrahangos mérőfej XRS-5 Használati utasítás SITRANS 1 Tartalom Ismertető... 3 Áttekintés... 3 Külső méretek... 4 Telepítés... 5 Elektromos bekötések... 7 Közvetlen csatlakoztatás... 7 Kábel toldás...

Részletesebben

B1: a tej pufferkapacitását B2: a tej fehérjéinek enzimatikus lebontását B3: a tej kalciumtartalmának meghatározását. B.Q1.A a víz ph-ja = [0,25 pont]

B1: a tej pufferkapacitását B2: a tej fehérjéinek enzimatikus lebontását B3: a tej kalciumtartalmának meghatározását. B.Q1.A a víz ph-ja = [0,25 pont] B feladat : Ebben a kísérleti részben vizsgáljuk, Összpontszám: 20 B1: a tej pufferkapacitását B2: a tej fehérjéinek enzimatikus lebontását B3: a tej kalciumtartalmának meghatározását B1 A tej pufferkapacitása

Részletesebben

EPER E-KATA integráció

EPER E-KATA integráció EPER E-KATA integráció 1. Összhang a Hivatalban A hivatalban használt szoftverek összekapcsolása, integrálása révén az egyes osztályok, nyilvántartások között egyezőség jön létre. Mit is jelent az integráció?

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. szeptember 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Egysejtű eukarióták mikroszkópikus megfigyelése

Egysejtű eukarióták mikroszkópikus megfigyelése A kísérlet megnevezése, célkitűzései: Egysejtűek vizsgálata a folyó és akváriumi vizekben Papucsállatka megfigyelés Kész metszetek mikroszkópos vizsgálata Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: vízminták

Részletesebben

HWDEV-02A GSM TERMOSZTÁT

HWDEV-02A GSM TERMOSZTÁT HWDEV-02A GSM TERMOSZTÁT 2010 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A termosztát egy beépített mobiltelefonnal rendelkezik. Ez fogadja az Ön hívását ha felhívja a termosztát telefonszámát. Érdemes ezt a telefonszámot felírni

Részletesebben

Egyszerű áramkörök vizsgálata

Egyszerű áramkörök vizsgálata A kísérlet célkitűzései: Egyszerű áramkörök összeállításának gyakorlása, a mérőműszerek helyes használatának elsajátítása. Eszközszükséglet: Elektromos áramkör készlet (kapcsolótábla, áramköri elemek)

Részletesebben

6. SZÁMÚ FÜGGELÉK: AZ E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTAL E.ON KLUB KATEGÓRIÁBA SOROLT ÜGYFELEKNEK NYÚJTOTT ÁRAK, SZOLGÁLTATÁSOK

6. SZÁMÚ FÜGGELÉK: AZ E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTAL E.ON KLUB KATEGÓRIÁBA SOROLT ÜGYFELEKNEK NYÚJTOTT ÁRAK, SZOLGÁLTATÁSOK 6. SZÁMÚ FÜGGELÉK: AZ E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTAL E.ON KLUB KATEGÓRIÁBA SOROLT ÜGYFELEKNEK NYÚJTOTT ÁRAK, SZOLGÁLTATÁSOK 1. A függelék hatálya A jelen függelékben foglaltak azon Felhasználókra terjednek

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK ÉS EREDMÉNYESSÉG: A DÉLUTÁNIG TARTÓ ISKOLA BEVEZETÉSÉNEK INTÉZMÉNYI TAPASZTALATAI

VÁLTOZÁSOK ÉS EREDMÉNYESSÉG: A DÉLUTÁNIG TARTÓ ISKOLA BEVEZETÉSÉNEK INTÉZMÉNYI TAPASZTALATAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 EREDMÉNYESSÉG ÉS TÁRSADALMI BEÁGYAZOTTSÁG (TÁMOP 3.1.1. / 4.2.1.) VÁLTOZÁSOK ÉS EREDMÉNYESSÉG: A DÉLUTÁNIG TARTÓ

Részletesebben

Lendület, lendületmegmaradás

Lendület, lendületmegmaradás Lendület, lendületmegmaradás Ugyanakkora sebességgel mozgó test, tárgy nagyobb erőhatást fejt ki ütközéskor, és csak nagyobb erővel fékezhető, ha nagyobb a tömege. A tömeg és a sebesség együtt jellemezheti

Részletesebben

Budapest, 2015. április A beutazó turizmus jellemzői és alakulása 2015-ben A KSH keresletfelmérésének adatai alapján

Budapest, 2015. április A beutazó turizmus jellemzői és alakulása 2015-ben A KSH keresletfelmérésének adatai alapján Budapest, 2015. április A beutazó jellemzői és alakulása 2015-ben A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 2015-ben 20,2 millió külföldi turista látogatott Magyarországra, számuk 17,0%-kal nőtt 2014-hez

Részletesebben

Az Európai Szabadalmi Egyezmény végrehajtási szabályainak 2010. április 1-étől hatályba lépő lényeges változásai

Az Európai Szabadalmi Egyezmény végrehajtási szabályainak 2010. április 1-étől hatályba lépő lényeges változásai DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. Az Európai Szabadalmi Egyezmény végrehajtási szabályainak 2010. április 1-étől hatályba lépő lényeges változásai A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület

Részletesebben

2014. évi kukoricakísérlet

2014. évi kukoricakísérlet 214. évi kukoricakísérlet A Polgári Agrokémiai Kft több, mint egy évtizede végez közös kutatásokat a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Növénytudományi Intézetével

Részletesebben

Mőszaki menedzserek részére 1. témakör

Mőszaki menedzserek részére 1. témakör Mőszaki menedzserek részére 1. témakör "Az energia anyagi rendszerek munkavégzı képességének mértéke. SI-mértékegysége a joule (J)" Teljesítmény: az energiaátvitel sebessége, pillanatnyi érték idıbeli

Részletesebben

Elektromágneses sugárözönben élünk

Elektromágneses sugárözönben élünk Elektromágneses sugárözönben élünk Az Életet a Nap, a civilizációnkat a Tűz sugarainak köszönhetjük. - Ha anya helyett egy isten nyitotta föl szemed, akkor a halálos éjben mindenütt tűz, tűz lobog fel,

Részletesebben

Kooperáció és intelligencia

Kooperáció és intelligencia Kooperáció és intelligencia Tanulás többágenses szervezetekben/2 Tanulás több ágensből álló környezetben -a mozgó cél tanulás problémája (alapvetően megerősítéses tanulás) Legyen az ágens közösség formalizált

Részletesebben

Napkollektor. Zöldparázs Kft

Napkollektor. Zöldparázs Kft Napkollektor Ez az előadás 2010.szeptember 20-án hangzott el. Mivel az internetes keresők hosszú időre megőrzik a dokumentumokat, vegye figyelembe, hogy az idő múlásával egyes technikai megoldások elavulttá

Részletesebben

Pozitron-emissziós tomográf (PET) mire való és hogyan működik?

Pozitron-emissziós tomográf (PET) mire való és hogyan működik? Pozitron-emissziós tomográf (PET) mire való és hogyan működik? Major Péter Atomoktól csillagokig, 2011. nov. 10. Vázlat Mi az hogy Tomográf? (fajták, képek) Milyen tomográfok vannak, miért van ennyi? Milyen

Részletesebben

Felépítettünk egy modellt, amely dinamikus, megfelel a Lucas kritikának képes reprodukálni bizonyos makro aggregátumok alakulásában megfigyelhető szabályszerűségeket (üzleti ciklus, a fogyasztás simítottab

Részletesebben

Előterjesztés. (ifj. Kovács Róbert kérelme)

Előterjesztés. (ifj. Kovács Róbert kérelme) (ifj. Kovács Róbert kérelme) Kérelem: Az 1901/10, 1901/11, 1901/12 hrsz-ú területek jelenleg Mk (mezőgazdasági kert) övezeti besorolású részben külterületi részben belterületi telkek. A tulajdonos három

Részletesebben

Számítógépes vírusok

Számítógépes vírusok A vírus fogalma A számítógépes vírus olyan szoftver, mely képes önmaga megsokszorozására és terjesztésére. A vírus célja általában a számítógép rendeltetésszerű működésének megzavarása, esetleg a gép tönkretétele,

Részletesebben

Mit lehet kiolvasni a japán gyertyákból?

Mit lehet kiolvasni a japán gyertyákból? Mit lehet kiolvasni a japán gyertyákból? X-Trade Brokers Magyarországi Fióktelepe Szűcs Tímea Mit árulnak nekünk el a gyertyák? A Japán gyertyákra nem csak úgy tekinthetünk, mint egy téglalapra, ami megmutatja

Részletesebben

I. rész Mi az energia?

I. rész Mi az energia? I. rész Mi az energia? Környezetünkben mindig történik valami. Gondoljátok végig, mi minden zajlik körülöttetek! Reggel felébredsz, kimész a fürdőszobába, felkapcsolod a villanyt, megnyitod a csapot és

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

Az abortusz a magyar közvéleményben

Az abortusz a magyar közvéleményben Az abortusz a magyar közvéleményben Országos felmérés a egyesület számára Módszer: országos reprezentatív felmérés a 18 éves és idősebb lakosság 1200 fős mintájának személyes megkérdezésével a Medián-Omnibusz

Részletesebben

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY DÖNTŐ 2004. 5. osztály

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY DÖNTŐ 2004. 5. osztály 5. osztály Ha egy négyzetet az ábrán látható módon feldarabolunk, akkor a tangram nevű ősi kínai játékot kapjuk. Mekkora a nagy négyzet területe, ha a kicsié 8 cm 2? (A kis négyzet egyik csúcsa a nagy

Részletesebben

A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA TERÜLETI FÓRUM

A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA TERÜLETI FÓRUM A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA TERÜLETI FÓRUM Felszín alatti vizek a 2. Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben Terhelések és Hatások Mészárosné Bunász Nikoletta Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

H A T Á S V I Z S G Á L A T I

H A T Á S V I Z S G Á L A T I H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P Iktatószám: A hatásvizsgálat elkészítésére fordított id : Hatásvizsgálatba bevont személyek, szervezetek: Dátum: Kapcsolódó hatásvizsgálati lapok: Vizsgált id táv: El

Részletesebben

Kebele árvíztározó. Első árvízi üzem: 2009. február

Kebele árvíztározó. Első árvízi üzem: 2009. február Kebele árvíztározó Első árvízi üzem: 2009. február A magyar-szlovén közös érdekű Kebele árvíztározó vízgyűjtő területére 2009. év elején nagy mennyiségű csapadék, elsősorban hó, hullott. Majd a február

Részletesebben

Kerékpárlabda kvalifikációs szabályzat

Kerékpárlabda kvalifikációs szabályzat Kerékpárlabda kvalifikációs szabályzat Érvényesség kezdete: Junior kategória 2016 június 1 Felnőtt kategória 2016 január 1 Tartalom I. Célja... 3 II. Szabályozás... 3 1) A versenyek meghatározása... 3

Részletesebben

Kistarcsai Teljesítmény Túra

Kistarcsai Teljesítmény Túra Kistarcsai Teljesítmény Túra 28 km-es táv útvonal leírása Szeretettel köszöntünk minden kedves Résztvevőt a 3. Kistarcsai Teljesítmény Túrán. Mindenkinek jó szórakozást, kikapcsolódást, sportolást, és

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozás

Vállalkozásfinanszírozás Vállalkozásfinanszírozás Területei Pénzügyi tervezés Beruházás finanszírozás Hitelintézeti eljárás Pénzügyi tervezés a vállalkozásnál tervezés célja: bizonytalanság kockázat csökkentése jövőbeli események,

Részletesebben

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév. Kémia II. kategória 2. forduló. Megoldások

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév. Kémia II. kategória 2. forduló. Megoldások ktatási Hivatal rszágos Középiskolai Tanulmányi Verseny 011/01. tanév Kémia II. kategória. forduló Megoldások I. feladatsor 1. D 5. A 9. B 1. D. B 6. C 10. B 14. A. C 7. A 11. E 4. A 8. A 1. D 14 pont

Részletesebben

SZÉNHIDROGÉNEK KÉPZŐDÉSE, VÁNDORLÁSA ÉS CSAPDÁZÓDÁSA. Készítette : Micsinai Daniella Környezettan B.Sc Témavezető: Dr. Pogácsás György 2011.

SZÉNHIDROGÉNEK KÉPZŐDÉSE, VÁNDORLÁSA ÉS CSAPDÁZÓDÁSA. Készítette : Micsinai Daniella Környezettan B.Sc Témavezető: Dr. Pogácsás György 2011. SZÉNHIDROGÉNEK KÉPZŐDÉSE, VÁNDORLÁSA ÉS CSAPDÁZÓDÁSA Készítette : Micsinai Daniella Környezettan B.Sc Témavezető: Dr. Pogácsás György 2011. Vázlat Szénhidrogének keletkezése Anyakőzet Kerogén típusok Szénhidrogének

Részletesebben

TERMÉK AJÁNLÁSA GO GUIDE KÉSZÜLJ FEL

TERMÉK AJÁNLÁSA GO GUIDE KÉSZÜLJ FEL TERMÉK AJÁNLÁSA GO GUIDE BEVEZETÉS TERMÉK AJÁNLÁSA MIRŐL VAN SZÓ, ÉS EZ MIÉRT FONTOS? Ahogy Bowerman is a győzelemhez szükséges előnyt kívánta megadni sportolóinak, a te feladatod sem más, mint hogy olyan

Részletesebben

Bugát Verseny 2010. Szóbeli döntő

Bugát Verseny 2010. Szóbeli döntő Bugát Verseny 2010. Szóbeli döntő 1. TOTÓ feladatok 1. Melyik gáz nem játszik szerepet a globális éghajlatváltozásban mai ismereteink szerint? 1. metán, 2. vízgőz, X. nitrogén-dioxid 2. Melyik termesztett

Részletesebben

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hybrid

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hybrid Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hybrid Elromlott a gázkazánom és gyorsan ki kell cserélnem Az ügyfelek elvárásai Iszeretnék hőszivattyút használni, de ezt hallottam, hogy nem lenne hatékony

Részletesebben

Szélenergia becslések regionális éghajlati modellek alapján. Illy Tamás, Szépszó Gabriella

Szélenergia becslések regionális éghajlati modellek alapján. Illy Tamás, Szépszó Gabriella Szélenergia becslések regionális éghajlati modellek alapján Illy Tamás, Szépszó Gabriella Motiváció Célok: Globális klímaváltozás Magyarország szélviszonyaira gyakorolt hatásának vizsgálata Szélenergetikai

Részletesebben

Mehet!...És működik! Non-szpot televíziós hirdetési megjelenések hatékonysági vizsgálata. Az r-time és a TNS Hoffmann által végzett kutatás

Mehet!...És működik! Non-szpot televíziós hirdetési megjelenések hatékonysági vizsgálata. Az r-time és a TNS Hoffmann által végzett kutatás Mehet!...És működik! Non-szpot televíziós hirdetési megjelenések hatékonysági vizsgálata Az r-time és a TNS Hoffmann által végzett kutatás 2002-2010: stabil szponzorációs részarány Televíziós reklámbevételek

Részletesebben

Shared IMAP beállítása magyar nyelvű webmailes felületen

Shared IMAP beállítása magyar nyelvű webmailes felületen Shared IMAP beállítása magyar nyelvű webmailes felületen A következő ismertető segítséget nyújt a szervezeti cím küldőként való beállításában a caesar Webmailes felületén. Ahhoz, hogy a Shared Imaphoz

Részletesebben

Gazdasági biztonság és a kis országok

Gazdasági biztonság és a kis országok Gazdasági biztonság és a kis országok Inotai András XXIII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia ISO 9000 FÓRUM, Balatonalmádi, 2016. szeptember 15. Miért értékelődik fel a gazdasági biztonság? korábbi katonai

Részletesebben

Oláh Attila. ESRI FlexAPI alapú bevetés irányítási rendszer

Oláh Attila. ESRI FlexAPI alapú bevetés irányítási rendszer Oláh Attila ESRI FlexAPI alapú bevetés irányítási rendszer A bonyolult helyzetek megkövetelik a modern bevetés irányítást! Ez, pedig ma már szinte elképzelhetetlen az együttműködő szervezetek és azok egységeinek

Részletesebben

Csomagolási segédlet

Csomagolási segédlet Csomagolási segédlet Tartalom 1. Csomagolási alapelvek... 3 2. Gumiabroncs... 4 3. Kerékpár... 5 4. Elektronikai cikkek... 6 5. Fehéráru (csak külön szerződéssel, egyedi díjszabással adható fel)... 7 6.

Részletesebben

Esti 11. A területi fejlettség különbség jellemzői, az eltérő gazdasági fejlettség okainak feltárása; a regionális politika lényegének megértése.

Esti 11. A területi fejlettség különbség jellemzői, az eltérő gazdasági fejlettség okainak feltárása; a regionális politika lényegének megértése. Esti 11. Óra Tananyag Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök 1. Év eleji ismétlés Az Európai Unió (Tk.:32-40.) Az együttműködés kialakulását és elmélyítését

Részletesebben

PHANTOM PILÓTAKÉPZÉSI ÚTMUTATÓ

PHANTOM PILÓTAKÉPZÉSI ÚTMUTATÓ PHANTOM PILÓTAKÉPZÉSI ÚTMUTATÓ További információ: Vigyázat Kor FIGYELEM! a forgó alkatrészek sérülést okozhatnak Ez a termék 18 éves kor alatt nem használható. Kérem olvassa el a Gyors Kezdo Útmutatót

Részletesebben

Oldal. ACO Liputherm Szabadon álló Tartozékok. Hőcserélő. scdcdcdc

Oldal. ACO Liputherm Szabadon álló Tartozékok. Hőcserélő. scdcdcdc scdcdcdc Oldal ACO Szabadon álló Tartozékok Termékismertető Költséghatékonyság az ACO berendezéssel A zsírleválasztó berendezések tisztítása és karbantartása jellemzően költséges és gyakori feladata a

Részletesebben

Növekedési Hitelprogram

Növekedési Hitelprogram Növekedési Hitelprogram Pulai György Hitelösztö zők főosztály vezetője InnoTrends Hungary 2014 2014. október 17. 1 Tartalom Az NHP felépítése A program eddigi eredményei 2 A Növekedési Hitelprogram célja

Részletesebben

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI

Részletesebben

Éghajlattan Dr. Bartholy, Judit Dr. Pongrácz, Rita

Éghajlattan Dr. Bartholy, Judit Dr. Pongrácz, Rita Éghajlattan Dr. Bartholy, Judit Dr. Pongrácz, Rita Éghajlattan írta Dr. Bartholy, Judit és Dr. Pongrácz, Rita Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Dr. Bartholy Judit, Dr. Pongrácz Rita Kézirat lezárva:

Részletesebben

Ismerkejen meg a Chia maggal!

Ismerkejen meg a Chia maggal! Ismerkejen meg a Chia maggal! A Chia mag egyedülállóságát annak Omega köszönheti, 3 hogy néhány -at, antioxidánst, alapvető tápanyag kálciumo Az aztékok egyik alapélelmiszere Chia mag, volt másnéven a

Részletesebben

Egyre nagyobb profitot generálnak a mobiltelefonnal végzett vásárlások, és egyre többet hezitálunk vásárlás előtt

Egyre nagyobb profitot generálnak a mobiltelefonnal végzett vásárlások, és egyre többet hezitálunk vásárlás előtt Egyre nagyobb profitot generálnak a mobiltelefonnal végzett vásárlások, és egyre többet hezitálunk vásárlás előtt 2016 ban még nagyobb hangsúlyt kapnak az e kereskedelmeben az okostelefonok. 2015 ben még

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A KONTROLL ADATSZOLGÁLTATÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ (2012-TŐL)

ÚTMUTATÓ A KONTROLL ADATSZOLGÁLTATÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ (2012-TŐL) ÚTMUTATÓ A KONTROLL ADATSZOLGÁLTATÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ (2012-TŐL) A 2006-2010. évre vonatkozó, régebbi adatszolgáltatások esetében az adatszolgáltatás menete a mostanitól eltérő, a benyújtáshoz különböző

Részletesebben