A MIKROSZKOPIKUS GOMBÁK, MINT A MÁSODLAGOS
|
|
- Veronika Kozma
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 A MIKROSZKOPIKUS GOMBÁK, MINT A MÁSODLAGOS SZERVES AEROSZOL ELŐVEGYÜLETEINEK LEHETSÉGES FORRÁSAI Doktori (PhD) értekezés Készítette: Hajba-Horváth Eszter okleveles környezetkutató Témavezetők: Dr. Gelencsér András egyetemi tanár Dr. Hoffer András tudományos főmunkatárs Készült a Pannon Egyetem Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskolájához tartozóan Pannon Egyetem Mérnöki Kar Veszprém 2013
2 A MIKROSZKOPIKUS GOMBÁK, MINT A MÁSODLAGOS SZERVES AEROSZOL ELŐVEGYÜLETEINEK LEHETSÉGES FORRÁSAI Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében Írta: Hajba-Horváth Eszter okleveles környezetkutató Készült a Pannon Egyetem Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskolája keretében. Témavezetők: Dr. Gelencsér András egyetemi tanár Elfogadásra javaslom igen /nem (aláírás) Dr. Hoffer András tudományos főmunkatárs Elfogadásra javaslom igen /nem (aláírás) A jelölt a doktori szigorlaton... % -ot ért el, Az értekezést bírálóként elfogadásra javaslom: Bíráló neve: Bíráló neve: igen /nem. (aláírás) igen /nem. (aláírás) A jelölt az értekezés nyilvános vitáján...% - ot ért el Veszprém,. a Bíráló Bizottság elnöke A doktori (PhD) oklevél minősítése... az EDT elnöke
3 Tartalomjegyzék KIVONAT... 4 ABSTRACT... 5 ZUSAMMENFASSUNG BEVEZETÉS SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ A LÉGKÖRI AEROSZOL MÉRET SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSA, KÖRNYEZETI HATÁSAI A LÉGKÖRI AEROSZOL RÉSZECSKÉK KÉMIAI ÖSSZETÉTELE A szervetlen összetevők A szerves összetevők A MÁSODLAGOS SZERVES AEROSZOL KELETKEZÉSE A LÉGKÖRBEN Az elővegyületek forrásai A másodlagos szerves aeroszol keletkezési mechanizmusai A másodlagos szerves aeroszol mennyisége A MIKROSZKOPIKUS GOMBÁK SZEREPE A SZÉN BIOGEOKÉMIAI CIKLUSÁBAN, ILLÉKONY MÁSODLAGOS ANYAGCSERE TERMÉKEIK CÉLKITŰZÉS KÍSÉRLETI RÉSZ MINTÁK Gombatenyészetek kiválasztása és a tenyésztés körülményei Talajminták kiválasztása, mintavétel és talajjellemzők MÉRÉSEK Gomba biomassza meghatározása a talajmintákban A szeszkviterpén emissziós fluxus meghatározása gombatenyészetek és talajminták esetében Szén-dioxid emissziós fluxus meghatározása gomba tenyészetek esetében EREDMÉNYEK A GOMBATENYÉSZETEK ILLÉKONY ANYAGCSERETERMÉKEINEK MINŐSÉGI MEGHATÁROZÁSA A GOMBA TENYÉSZETEK ÖSSZES SZESZKVITERPÉN EMISSZIÓJÁNAK MENNYISÉGI MEGHATÁROZÁSA A MENNYISÉGI SZÁMÍTÁSOK BIZONYTALANSÁGA A TALAJMINTÁK SZESZKVITERPÉN EMISSZIÓS FLUXUSA ÉS ERGOSZTEROL KONCENTRÁCIÓJA A TALAJMINTÁK MIKROBIOLÓGIAI JELLEMZÉSE AZ EREDMÉNYEK LÉGKÖRI JELENTŐSÉGE ÖSSZEFOGLALÁS FELHASZNÁLT IRODALOM AZ ÉRTEKEZÉS TÉMÁJÁHOZ TARTOZÓ TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK JEGYZÉKE A DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS... 91
4 KIVONAT A mikroszkopikus gombák, mint a másodlagos szerves aeroszol elővegyületeinek lehetséges forrásai Az illékony szerves vegyületekből képződő másodlagos szerves aeroszol tanulmányozása napjainkban az aeroszolkémia fontos kutatási területe. A másodlagos szerves aeroszol képződésében legfontosabb szerepet játszó biológiai eredetű szerves elővegyületek az izoprén, monoterpének, szeszkviterpének és származékaik. A jelenlegi globális mérlegekben az elővegyületek meghatározó forrásaként a növénytakarót, elsősorban a tűlevelű erdőket tartják számon. Nem vitatható ugyanakkor, hogy a szén biogeokémiai körforgásában meghatározó szerepet töltenek be a mikroszkopikus gombák nemzetségei. Korábbi vizsgálatok terménykárosító, toxinokat és allergéneket termelő gombanemzetségek anyagcseretermékei között mono- és szeszkviterpének jelenlétét mutatták ki automatikus detektálási rendszer kifejlesztése céljából. Dolgozatomban az általam összeállított kísérleti rendszerben globálisan elterjedt gombafajok szeszkviterpén emisszióját határoztam meg és vetettem össze a növényzet, mint eddig ismert forrás kibocsátásával. Azonos körülmények között talajminták esetében is elvégeztem a szeszkviterpén emissziós fluxus meghatározását. Eredményeim alapján nemzetközileg elsőként arra a következtetésre jutottam, hogy a talaj mikrobiális folyamataiból a légkörbe jutó szeszkviterpének mennyisége bizonyos területeken, az év bizonyos szakaszában összevethető fontosságú a növényzetből származó emisszióval, amelyet eddig a globális mérlegekben a másodlagos szerves aeroszol elővegyületeinek meghatározó forrásaként tartottak számon. 4
5 ABSTRACT Microscopic fungi as potential sources of secondary organic aerosol precursors The sources and mechanism of secondary organic aerosol formation in the atmosphere are still poorly understood and are the subject of recent research. The biogenic organic precursors which are of relevance in secondary organic aerosol formation are primarily isoprene, monoterpenes, sesquiterpenes, and their derivatives. Recent global inventories consider plant emissions, predominantly coniferous vegetation as the exclusive source of secondary organic aerosol (SOA) precursors. However, it is well known that microscopic fungi play an important role in the global biogeochemical carbon cycle. Previous studies aimed at developing automatic detection systems detected mono- and sesquiterpenes among the metabolites of fungi which are plant pathogens, produce toxins or may cause allergy-related illnesses.. In this thesis the emission fluxes of sesquiterpenes from pure cultures of globally abundant microscopic fungi were determined using an experimental setup designed for this purpose. The results were compared to the emission from vegetation which is the only known source of sesquiterpenes. The same experimental setup was used to measure sesquiterpene emission fluxes from selected soil samples. On the basis of these results it has been established for the first time in atmospheric sciences that sesquiterpene emission from soils in certain regions and time of the year may be important compared to that of vegetation which has been insofar considered as the exclusive source of SOA precursors in recent global inventories. 5
6 ZUSAMMENFASSUNG Mikroskopische Pilze als mögliche Quellen von sekundären organischen Aerosolvorläufern Die Quellen und der Entstehungsmechanismus von sekundären organischen Aerosolen in der Atmosphäre sind immer noch kaum verstanden und sind Gegenstand aktueller Forschungen. Die biogenen organischen Vorläufer, welche relevant sind für die Entstehung von sekundären organischen Aerosolen sind vor allem Isopren, Monoterpene, Sesquiterpene und ihre Derivate. Aktuelle globale Bestandsaufnahmen berücksichtigen Pflanzenemissionen, vor allem von Koniferen, als die einzige Quelle von Vorläufern für sekundäre organische Aerosole (SOA). Aber es ist allgemein bekannt, dass mikroskopische Pilze eine wichtige Rolle im globalen biogeochemischen Kohlenstoffkreislauf spielen. Frühere Studien entdeckten Mono- und Sesquiterpene unter den Stoffwechselprodukten von Pilzen, welche Pflanzenpathogene sind, Toxine produzieren oder allergiebezogene Krankheiten verursachen können. In dieser Arbeit haben wir die Emissionsflüsse von Sesquiterpenen von Reinkulturen von weltweit häufigen mikroskopischen Pilzen bestimmt indem wir einen für diesen Zweck designten Versuchsaufbau verwendet haben. Die Ergebnisse wurden mit den Emissionen aus der Vegetation, welche die einzige bekannte Quelle für Sesquiterpene ist, verglichen. Derselbe Versuchsaufbau wurde für die Messung von Sesquiterpenemissionsflüssen aus ausgewählten Bodenproben verwendet. Basierend auf diesen Ergebnissen wurde erstmals in den Atmosphärenwissenschaften etabliert, dass Sesquiterpenemissionen von Böden in bestimmten Regionen und zu bestimmten Zeiten im Jahr wichtig sein können im Vergleich zur Vegetation, welche bis jetzt als die einzige Quelle von SOA-Vorläufern in aktuellen globalen Bestandsaufnahmen galt. 6
7 1. BEVEZETÉS A másodlagos aeroszol részecskék a légkörben keletkeznek gázokból vagy gőzökből. Képződésük kémiai reakciókat követő gáz-részecske átalakulással, heterogén vagy homogén nukleációval egyaránt történhet. A kondenzációra hajlamos gőzök jelentős része a levegőben lejátszódó kémiai reakciók során keletkezik. Mivel ezek a nyomanyagok nem közvetlenül aeroszol részecskeként kerülnek a légkörbe, ezeket másodlagos aeroszol(alkotók)nak nevezzük. A másodlagos szerves aeroszol a légköri aeroszol számottevő hányadát teszi ki. Részt vesz a globális sugárzási mérleg befolyásolásában (a beérkező sugárzás szórása és elnyelése, illetve a felhők szerkezetének megváltoztatása révén), így szerepet játszik a Föld éghajlatának alakulásában (Kanakidou et al., 2005). A másodlagos szerves aeroszol a légkörben betöltött fontos szerepének köszönhetően az utóbbi évtizedben a levegőkémiai kutatások kiemelkedően tanulmányozott területévé vált. Hozzájárul ehhez az elővegyületekként szolgáló, illékony szerves vegyületek globális emissziójára vonatkozó becslések rendkívül nagy bizonytalansága, valamint mérési és modellezési nehézségek is. A szervetlen gázok kén-dioxid, nitrogén-dioxid és ammónia átalakulása részecske fázisú szulfáttá, nitráttá és ammóniummá hosszú évtizedek óta kutatott és napjainkra jól ismert folyamat. Ezzel szemben az illékony szerves vegyületek (volatile organic compounds, VOC) oxidációs termékeinek gáz-részecske átalakulásával keletkező, másodlagos szerves aeroszol légköri folyamatai még számos tisztázni való kérdést rejtenek, ami a vegyületek és légköri reakcióik számosságát, forrásaik bizonytalanságát, és számos egyéb tényezőt figyelembe véve egyáltalán nem meglepő. Illékony szerves vegyületek hatalmas mennyiségben kerülnek a légkörbe természetes és kisebb részben antropogén forrásokból. Döntő részük fotokémiai folyamatokban átalakul a troposzférában, de a keletkező termékek csak kis hányada játszik szerepet a másodlagos szerves aeroszol képződésében. A másodlagos aeroszolképződés szempontjából fontos, biológiai eredetű szerves elővegyületek elsősorban a monoterpének, szeszkviterpének, illetőleg ezek származékai. Mindezen vegyületek meghatározó forrása a növényzet, elsősorban a tűlevelű, kisebb részben a lombos erdők. Az antropogén forrásokból is nagyszámú illékony szerves vegyület származik, de ezek közül csak az aromás vegyületek és a nagyobb szénatomszámú alifás vegyületek jelentősek a másodlagos szerves aeroszol képződése szempontjából. Az antropogén forrásokból származó VOC (volatile organic 7
8 compounds) globális léptékben nem járulnak hozzá számottevően a másodlagos szerves aeroszol képződéséhez a troposzférában, azonban az emberi tevékenység által erőteljesen befolyásolt területeken a jelentőségük számottevő lehet. A másodlagos szerves aeroszol forrásaira vonatkozó eddigi ismeretek bővítésében fontos szerepe lehet a levegőkémia tudományterületén kívül, más célból végzett újabb kutatásoknak. Ezen vizsgálatok során természetes és emberi környezetben egyaránt gyakori mikroszkopikus gombafajokat azonosítottak jellemző illékony anyagcseretermékeik alapján, hogy a jelenlétükből adódó gazdasági károkat és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat megelőzzék. Az azonosított illékony, másodlagos anyagcseretermékek között nagy számban fordultak elő mono- és szeszkviterpének (Demyttenaere, 2004). A vizsgálatokban csak az illékony vegyületek kimutatása szerepelt, az aeroszolképző hatás nem került említésre, továbbá mennyiségi meghatározás sem történt. Ugyanakkor a mikroszkopikus gombafajok globális elterjedtsége és a szerves anyagok hatékony átalakítása révén a szén biogeokémiai körforgásában betöltött, rendkívül fontos szerepe közismert. Mindezeket figyelembe véve munkám során célul tűztem ki annak megállapítását, hogy különböző gyakori gombafajokból az aeroszolképző potenciállal rendelkező illékony vegyületek emissziója milyen mértékű. Ennek ismeretében további célom annak meghatározása volt, hogy a gombák által emittált illékony vegyületekből származó másodlagos szerves aeroszol mennyisége hogyan viszonyul a másodlagos szerves aeroszol ma már légköri modellek segítségével elfogadható pontossággal ismert természetes forrásaihoz. 8
9 2. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ 2.1. A légköri aeroszol méret szerinti csoportosítása, környezeti hatásai A légkör gázokat és benne finoman eloszlatott szilárd és cseppfolyós halmazállapotú részecskéket tartalmaz, hatalmas, diszperz rendszert alkot, amit légköri aeroszolnak nevezünk. A mai szóhasználatban helytelenül vonatkoztatják az aeroszol fogalmát csak magukra a részecskékre is, amelyek mérete néhány nm-től 100 μm-ig terjed. Az aeroszol részecskék alapvető szerepet játszanak számos légköri folyamatban, a felhő- és csapadékképződésben, a légköri sugárzásátvitelben, befolyásolják a látótávolságot és a felszínre ülepedve nyomanyagokat szállítanak a talajra, a felszíni vizekbe, így az elemek biogeokémiai körforgalmában is fontos szerepet töltenek be (Kanakidou et al., 2005; Noakov and Penner, 1993; Lohmann and Feichter, 2005). A természetes és antropogén forrásokból közvetlenül a légkörbe jutó elsődleges részecskék fizikai tulajdonságait, pl. méret, sűrűség, felület, és kémiai összetételét alapvetően meghatározzák a forrásaik. A légkörben keletkező másodlagos aeroszol számos keletkezési mechanizmus útján jöhet létre, amik eltérő fizikai és kémiai tulajdonságokat eredményeznek. Így a légkörben számos különböző eredetű és kémiai összetételű, eltérő fizikai tulajdonságokkal rendelkező aeroszol részecske fordul elő (Calvo et al., 2013). A részecskék méretét, számát és kémiai összetételét számos folyamat befolyásolja. Ezek lehetnek homogén vagy heterogén nukleáció, koaguláció, adszorpció, deszorpció. A részecskék kibocsátását és különböző folyamatokban való átalakulását követően száraz vagy nedves ülepedéssel, heterogén kémiai reakciók révén távozhatnak a légkörből (Delmas et al., 2005). Az aeroszol részecskék fontos jellemzője a méreteloszlás, vagyis valamilyen tulajdonságuknak (pl. részecskeszám, felület, tömeg) a részecskemérettől való függése. Mivel az aeroszol részecskék mérete sokszor szabálytalan, a méretük leírására nehezen alkalmazható a geometriai átmérő. Ezért használatos az aerodinamikai átmérő (Hinds, 1999). Az aerodinamikai átmérő egy homogén, egységnyi sűrűségű gömb átmérője, amelynek az esési sebessége megegyezik a vizsgált részecskéjével. A méreteloszlás leírására leginkább elterjedt a lognormál eloszlás használata (Castro et al., 2010). Az elsőként Whitby (Whitby, 1978) által javasolt rendszert a nagyszámú mérési adattal való jó egyezés tette általánosan elfogadottá és napjainkban is használatossá. 9
10 Ugyanakkor más eloszlások is alkalmazhatók, pl. a módosított gamma eloszlás (Calvo et al., 2011) vagy a Weibull eloszlás (Brown and Wohletz, 1995). Hagyományosan az aeroszol részecskéket a keletkezési mechanizmusuknak megfelelően (elsődleges vagy másodlagos részecskék) két mérettartományra osztják fel, durva és finom frakcióra. A durva frakcióba az 1 μm-nél nagyobb átmérőjű, míg a finom frakcióba az 1 μm-nél kisebb átmérőjű részecskéket sorolják (Raes et al., 2000). Az elsődleges részecskék tömegének legnagyobb része az 1 μm-nél nagyobb átmérőjű tartományban van, azonban legnagyobb számkoncentrációjuk a μm átmérővel jellemezhető tartományban fordul elő. A durva frakcióba tartozó elsődleges részecskék elsősorban felszíni emissziós forrásokból közvetlenül jutnak a légkörbe. A kontinenseken elsősorban a felszín aprózódása, mállása és a turbulens légmozgások következtében kerülnek a levegőbe. Óceánok fölött a levegőbuborékok szétrobbanásával létrejövő tengeri só részecskék is zömmel a durva mérettartományba esnek. Globálisan éves átlagban a troposzférába kerülő tengeri só mennyiségét különböző szerzők széles tartományban becsülik, Tg év 1 között (Koch et al., 2006; Gong et al., 1997). Számos tanulmány állapít meg Tg év 1 körüli emissziót (Chin et al., 2002; Alexander et al., 2005; Jaegle et al., 2011). Yue and Liao (2012) közelmúltban készült munkájában 4253 Tg év 1 értéket közöl. A tengeri só részecskék tömegkoncentrációja a szárazföldek fölött az óceántól mért távolsággal gyorsan csökken, mivel a részecskék higroszkópossága és mérete nagymértékben elősegíti a felhőképződést. Az elsődleges aeroszol részecskék fontos csoportja az égési folyamatok során nagy koncentrációban keletkező korom részecskék. A jellemzően 5 20 nm átmérőjű részecskék gyorsan koagulálnak és néhány száz nm méretű aggregátumokat hozva létre (Raes et al., 2000). A vulkánkitörések során a gázok mellett nagy mennyiségű hamu kerül a légkörbe, elsősorban a troposzférába. A bioaeroszol részecskék nagy része a bioszférából, természetes felszíni forrásokból származik. Ezek a közvetlenül kibocsátott, elsődleges biológiai részecskék pl. pollenek, spórák, baktériumok. Nagy méretük miatt a durva módusba tartozó részecskék nagy távolságú transzportja a troposzférában nem jellemző, száraz ülepedésük a gravitációs ülepedés révén meghatározó. Ennek a folyamatnak a hatékonysága a részecskeméret csökkenésével csökken. Általánosan elfogadott elnevezés szerint a 0,1 1 μm részecskeátmérőjű tartományt akkumulációs módusnak nevezik (Raes et al., 2000). A jellemző keletkezési és részecskenövekedési folyamatok hatására ebben a mérettartományban halmozódnak fel a 10
11 részecskék. Mivel a részecskék tartózkodási ideje a többi mérettartományhoz képest a leghosszabb, a forrásoktól igen nagy távolságra eljuthatnak. A másodlagos aeroszol részecskék gáz halmazállapotú anyagok folyadék vagy szilárd fázisba való átalakulása révén keletkeznek. Ez akkor játszódik le, amikor egy adott komponens gázfázisbeli koncentrációja meghaladja az aeroszol felület feletti egyensúlyi gőznyomását. A folyamat többféle módon megvalósulhat, például kis egyensúlyi gőznyomású anyagok koncentrációját gázfázisú kémiai reakciók növelhetik, ilyen a kén-dioxid átalakulása szulfát anionná. Másik lehetséges mód, ha a környezeti hőmérséklet csökkenése az aeroszol feletti egyensúlyi gőznyomás csökkenését okozza. Egy adott komponens aeroszol fázis feletti egyensúlyi gőznyomásának csökkenése bekövetkezhet az aeroszolban jelen lévő egyéb komponensek hatására (ezt a folyamatot nevezik Raoult-hatásnak). A stabil részecskeméret elérésének a fenti folyamatok, illetve előzetesen jelen lévő aeroszol felület kedvez. 0,1 1 μm részecskeátmérőjű tartományban való felhalmozódás egyik módja tehát a jelen lévő elsődleges részecskék felületén való kondenzáció. Az ebbe a mérettatományba eső részecskékre a Brown-féle mozgás már nincs jelentős hatással, viszont a részecskék túl kicsik ahhoz, hogy a gravitációs ülepedésük jelentős mértékű legyen, így ezeknek a részecskéknek a száraz ülepedése csekély mértékű, fő nyelőjük a nedves ülepedés. Az ebbe a mérettartományba eső részecskék, különösen a higroszkópos tulajdonsággal rendelkezők hatékony felhőkondenzációs magvak, amelyeken a cseppképződés végbemegy. Ugyanis a légkörben általánosan jelen lévő, alacsony néhány tized%-os túltelítettségen csak a higroszkópos tulajdonságokkal rendelkező részecskék tartalmaznak elegendő oldható anyagot, hogy az oldatcsepp feletti egyensúlyi gőznyomást csökkentsék (Pruppacher and Klett, 1980; Köhler 1936). Így az aktiválódott részecskék nukleációs kimosódással kerülnek a felhővízbe, és a csapadékkal együtt távoznak a légkörből, ezért légköri tartózkodási idejük a víz tartózkodási idejével (kb nap) összevethető. A felhőknek azonban csak kis hányadából keletkezik csapadék (hozzávetőlegesen minden tizedik felhőképződés eredményez csapadékot), így a részecskéket a felhőkben lejátszódó folyamatok módosítják. A felhőcseppekben nyomgázok nyelődnek el és az egymást követő kémiai reakciók során átalakulnak, pl. a szulfition kénsavvá oxidálódik. A cseppek elpárolgása után a gázfázisból beoldódott és átalakult anyagok az eredetileg kondenzációs magként szereplő aeroszol részecskék tömegét növelik. A felhőcseppekben lejátszódó reakciók nem aktiválódott aeroszol cseppekben is lejátszódhatnak különböző hatásfokkal (Raes et al., 2000.). 11
12 A 0,01 0,1 μm részecskeátmérőjű tartományt általánosan elfogadott elnevezéssel Aitken módusnak nevezik. Ebbe a módusba tartozó néhány nm-es részecskék kis telítési gőznyomású anyagok nukleációjával keletkeznek. E folyamathoz általában vízgőz jelenlétére is szükség van, ezért a folyamat homogén bimolekuláris nukleáció. A homogén nukleációval keletkező kicsiny aeroszol részecskék Brown-mozgása jelentős, ennek következtében ezeknek a részecskéknek a száma koagulációval gyorsan csökken. Egy nagyobb és egy kisebb átmérőjű részecske összekapcsolódásával, egyesülésével nagyobb méretű részecskék jönnek létre. A koaguláció következménye, hogy a legkisebb részecskék tartózkodási ideje nagyon rövid, a számkoncentrációtól függően ~10 perc és 2,5 nap közötti. A részecskék koncentrációját főleg a száraz ülepedés csökkenti, ami turbulens diffúzióval történik, majd a jelentős Brown-mozgással rendelkező részecskék a felszínt borító vékony lamináris határrétegen átjutva távoznak a légkörből. A 0,01 μm-nél kisebb átmérőjű részecskék az ún. nukleációs módusba tartoznak, ezek az Aitken módus mellett képeznek átmeneti csoportot, nagyon rövid, néhány órás időtartam alatt elérik az Aitken módus mérettartományát. A légköri aeroszol szórja és elnyeli a Napból érkező sugárzást (Haywood and Boucher 2000). A szórás és elnyelés együttesen okozza a sugárzásgyengítést (extinkció). A sugárzásgyengítés abban a mérettartományban a legnagyobb mértékű, ahol a részecskék mérete összemérhető az elektromágneses sugárzás hullámhosszával, ez a 0,1 1 μm-es részecskeátmérővel jellemezhető tartomány, vagyis Mie-féle tartomány (Mie, 1908). Az aeroszol részecskék jelentős része vízben oldódó anyagokból áll. Ezeknek a részecskéknek a tömege a relatív nedvességtartalommal folyamatosan változhat (higroszkópos növekedés). A higroszkópos növekedés során a részecskék mérete száraz kiindulási méretük többszörösére is növekedhet, aminek elsősorban a sugárzásgyengítés (szórás) mértéke szempontjából van jelentősége. A higroszkópos növekedésnek köszönhetően ugyanis az aeroszolhoz rendelt, eredő optikai hatás (optikai mélység) is megnő. A részecskék adott relatív nedvességnél (amelynek értéke a kémiai alkotótól függ) el is folyósodhatnak (elfolyósodó vagy deliqueszcens részecskék, pl. ammónium-szulfát). A részecskék számának növekedése közvetve is befolyásolja a felszínt elérő napsugárzás mennyiségét, ezen keresztül az éghajlat alakulását. A felhők keletkezése felhőkondenzációs magvakon megy végbe, ezek azok az aeroszol részecskék, amelyek adott túltelítettségen aktiválódhatnak. Azt, hogy adott túltelítettségen az aeroszol részecskék mekkora hányadából válnak felhőkondenzációs magvak, a túltelítettség mellett a részecske mérete (Kelvin-hatás), illetve a 12
13 belőle vízben oldódó anyag mólszáma (Raoult-hatás) határozza meg. Ha antropogén hatások következtében megnő a felhőkondenzációs magvak száma, az a kialakuló felhőcseppek számának növekedését eredményezi. Ennek hatására a felhő albedója megnő, mert a kisebb méretű, nagyobb számú felhőcseppekből álló felhők jobban visszaverik a rövidhullámú napsugárzást, mint a kevesebb, nagyobb cseppből álló felhők (Lohmann and Feichter, 2005). A növekedés mértéke a tiszta óceáni területek fölött kialakuló stratus felhőknél a legnagyobb, ezekben a felhőcseppek száma kevés, és az aktiválódás és a növekedés közel azonos túltelítettségen megy végbe. A cirrus felhők a felhőkondenzációs magvak számának növekedésére jóval kevésbé érzékenyek, ugyanakkor a légiközlekedés érzékelhetően befolyásolja előfordulásukat. Az aeroszol részecskék méreteloszlása és kémiai összetétele befolyásolja a felhőcseppek koncentrációját és méreteloszlását, ezáltal pedig hatással van a felhők optikai tulajdonságaira (Geresdi et al., 2006). Az aeroszol részecskéknek a felhők optikai mélységére és albedójára, ezen keresztül pedig az éghajlatra gyakorolt hatását első közvetett hatásnak, vagy Twomey-hatásnak nevezik (Twomey, 1974, 1977). Az aeroszol második közvetett hatása a csapadékképződésre gyakorolt hatással függ össze. A felhőcseppek koncentrációjának növekedése csökkenti a vízcseppek növekedési rátáját és kevesebb csapadék keletkezéséhez, egyúttal a felhők élettartamának növekedéséhez vezet (Albrecht, 1989; Rosenfeld, 2000). A 20. század végén magyarországi háttérterületeken végzett megfigyelések szerint a 0,025 µm-nél nagyobb sugárral rendelkező szulfát részecskéknek mintegy 10%-a, míg a szerves aeroszol részecskéknek 1%-a vett részt a cseppképződésben alacsony feláramlási sebességnél (0,1 m s 1 ). Ebben az esetben ún. pára (haze) részecskék jönnek létre az aeroszol részecskékből, a felhőcseppek többsége pedig a szulfát részecskéken képződik. (Geresdi et al., 2006). Nagyobb feláramlási sebesség (1 m s 1 ) esetén a szerves aeroszol részecskék nagyobb hányada, mintegy 30%-a aktiválódott. Geresdi és munkatársai (2006) megfigyelései szerint a szulfát részecskék számának csökkenése a stratocumulus felhők albedójának csökkenését eredményezte a közép-európai régióban. Végeredményben tehát az aeroszol részecskék számának antropogén hatásra bekövetkező növekedése csökkenti a felszínt elérő napsugárzás mennyiségét. Ha az emberi tevékenység következtében jelentősen módosul az aeroszol részecskék mennyisége és kémiai összetétele, akkor a változás közvetett (a felhőképződés révén) és közvetlen módon (a szórás és az elnyelés változásán keresztül) visszahat a Föld-légkör rendszer sugárzási mérlegére. 13
14 Ahhoz, hogy felmérhessük, hogy az antropogén hatások hogyan változtatják meg a légköri aeroszol tulajdonságait és globális eloszlását, ezen keresztül pedig milyen hatást gyakorolnak az éghajlatra, nagyon fontos az aeroszol források ismerete, ehhez pedig a kémiai összetétel adhat fontos információkat A légköri aeroszol részecskék kémiai összetétele A szervetlen összetevők A finom és a durva részecskék kémiai összetétele a keletkezési mechanizmusuk különbsége miatt jelentős mértékben eltér egymástól. A fémek (ólom, kadmium, cink, vanádium, nikkel, króm) jelenléte a finom aeroszol részecskékben szinte kizárólag az energiatermelés, az ipari tevékenység, valamint a közlekedés eredménye (Allen et al., 2001). A fosszilis tüzelőanyagok égetése a meghatározó antropogén forrása az aeroszol részecskék Be, Co, Hg, Mo, Ni, Sb, Se, Sn és V tartalmának, de az As, Cr, Cu, Mn and Zn kibocsátáshoz is nagymértékben hozzájárul ez a tevékenység. Az As, Cd, Cu, Ni és Zn emisszió esetében az ipari, kohászati folyamatok jelentik a fő forrást (Pacyna,1998). A benzin és dízel üzemanyagú közlekedési eszközökből származó kipufogó gázok Pb, Fe, Cu, Zn, Ni és Cd különböző mértékű kibocsátását okozzák, illetve a gumiabroncsok kopása jelentős légköri Zn forrás lehet (Pacyna, 1986, Hjortenkrans et al., 2007). A fémek csaknem minden aeroszol méret frakcióban megtalálhatók. A fémtartalmú részecskék koncentrációját és méreteloszlását a források, a száraz és nedves ülepedés mértéke, a felhőképződés, kémiai reakciók, valamint a határréteg és a szabad troposzféra között légcsere befolyásolja. A 0,1 1,0 μm átmérővel jellemezhető akkumulációs módusban a részecskék ülepedése lassú folyamat, ezért nagy távolságokra eljutva, a forrásaiktól távoli területeken is jelentős hatást fejthetnek ki (Allen et al., 2001). A fémek esetében a természetes források tekintetében sok a bizonytalanság, ugyanakkor globális léptékben a kiülepedő felszíni por reszuszpenziója jelentős forrásnak tekinthető. Ez adja a Cr, Mn és V 50%-át, a Cu, Mo, Ni, Pb, Sb és Zn esetében pedig 20%-ot meghaladó a hozzájárulása a kibocsátáshoz. A vulkáni tevékenységből a légköri Cd, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Pb és Sb mintegy 20%-a származik (Pacyna, 1998). A hullámzás és permet által keletkező tengeri só részecskék körülbelül 10%-kal járulhatnak hozzá az összes fém kibocsátáshoz, míg az erdővel borított területeken a biológiai eredetű aeroszol részecskékben 14
15 előforduló elemek lehetnek meghatározók. A biomassza égetésből elsősorban Cu, Pb és Zn kibocsátás származik (Nriagu, 1989). Az aeroszol részecskékben a nitrogén főleg NO 3 és NH + 4 formájában fordul elő (Mészáros, 1999). A kontinentális finom aeroszol nitrát tartalma a természetes (zivatarok, talajbaktériumok működése, erdőtüzek) és antropogén (energiatermelés, közlekedés, fosszilis tüzelőanyagok elégetése) forrásokból a légkörbe kerülő NO x vegyületek oxidációjával keletkezik. Tehát a nitrogén főleg másodlagos eredetű, természetes és mesterséges eredetű elővegyületek átalakulásából származik (Putaud et al., 2010, Squizzato et al., 2012). A természetes és antropogén forrásokból származó prekurzorgázok (elővegyületek) NO, NO 2, és NH 3, illetve az elsődleges oxidációs termék a légkörben a salétromsav (Mészáros, 1999). A nedves és a száraz ülepedés révén a nitrogénvegyületek jelentős mértékű cseréje zajlik a légkör és a földfelszín, illetve az óceánok között. A másodlagos nitrát elővegyületek antropogén forrása elsősorban az energiatermelés (földgáz, kőolaj és szénégetés) és magas hőmérsékletű égési folyamatok, pl. a közlekedési eszközök motorja valamint a biomassza égetés (Pinder et al., 2012). A mezőgazdasági tevékenység, pl. a műtrágyázás a légköri NH 3 egyik fő forrása (McCubbin et al., 2002). A természetes eredetű nitrogénvegyületek fő forrása a talajemisszió (nitrifikáció, N 2 O), erdőtüzek (NO 2, NO) és biogén emisszió (NH 3 ) (Seinfeld and Pandis, 1998). A szulfát tartalmú aeroszol részecskék főleg másodlagos eredetűek, főként SO 2 és dimetil-szulfid (DMS) oxidációját követő részecskekeletkezési mechanizmusok, nukleáció és kondenzáció során keletkeznek. A felhőcseppekben folyadékfázisú reakciók játszódnak le, pl. SO 2 oxidációja hidrogén-peroxiddal(penner, 2001). SO 2 természetes és antropogén forrásokból egyaránt a légkörbe kerül. Becslések szerint a globális SO 2 kibocsátás 70% -a antropogén eredetű (Whelpdale et al., 1996), illetve a légköri kén kibocsátás 60 80%-a származik az emberi tevékenységből (Chuang et al., 1997). Legfőbb SO 2 forrásként a fosszilis tüzelőanyagok égetése tartható számon. A biomassza égetés, mezőgazdasági hulladékok égetése, hajózás, fémkohászat, és a vulkáni tevékenység további SO 2 források (Andreae and Rosenfeld, 2008; Smith et al., 2011). Természetes forrásokból is származhat légköri szulfát: kéntartalmú illékony vegyületek, elsősorban dimetil-szulfid (amely bizonyos algák idősödő sejtjeinek pusztulásakor szabadul fel) hidroxil-gyökkel való reakciójából, illetve a vulkánkitörésekkor keletkező SO 2 oxidációjából (Mészáros, 1997). Továbbá vulkánkitörések alkalmával a troposzférába és sztratoszférába is kerül kén-dioxid, amely kénsavvá oxidálódás és kondenzáció útján szulfátként vesz részt a másodlagos aeroszol felépítésében. 15
16 A durva frakcióba tartozó természeters eredetú elsődleges részecskék alkotják az ásványi, vagy kéreg frakciót, amelyet a szárazföldek felett elsősorban a felszíni kőzetek, illetve a talaj összetevői építenek fel, mivel legfontosabb forrásuk a felszín aprózódása, a szél tevékenységének következtében, illetve településeken a közlekedés (DeMott et al., 2010; Mahowald et al., 2010; Zhang et al., 2010). Fő forrásaik a sivatagok, félsivatagos területek, száraz tómedrek, illetve bármely típusú talaj. Ezeket a részecskéket általában kalcit, kvarc, dolomit, agyagásványok, főleg kaolinit és illit, kisebb mennyiségben kalcium-szulfát és oxidok építik fel (Klaver et al., 2011). Tengerek felett az aeroszol részecskék többnyire elsődleges eredetűek, a részecskéket tengeri só kristályok alkotják, túlnyomórészt nátrium-klorid és magnézium-szulfát, kisebb mennyiségben kálium, magnézium és kalcium. A légköri nátrium és klorid elsődleges forrása az óceán az óceán - és tengerparti régiókban (Mészáros, 1997; Claeys et al., 2010) A szerves összetevők A légköri aeroszol részecskéket számos szerves vegyület építi fel. Az elsődleges szerves aeroszol fosszilis tüzelőanyagok használatából, biomassza égetésből, illetve a növények közvetlen kibocsátásából származik. A természetes és antropogén forrásokból (közlekedés, energiatermelés és ipari tevékenység) származó illékony szerves vegyületek légköri oxidációja során pedig másodlagos szerves aeroszol (secondary organic aerosol, SOA) jön létre (Liousse et al., 1996; Chung és Seinfeld, 2002). A szervetlen alkotókkal ellentétben az aeroszol szerves anyagainak tömegkoncentrációja nem határozható meg pontosan, csak az összes szerves szén (total organic carbon, TOC) mennyiségén keresztül becsülhető. A szerves anyag mennyiségének kiszámításához ugyanis ismernünk kell a szerves tömeg/szerves szén arányt. Azonban a szerves anyag több mint 50%-nak kémiai szerkezete ismeretlen. Mennyisége az azonosított vegyületek jellege alapján becsülhető (Gray et al., 1986), vagy pedig az aeroszol tömegkoncentrációjának és valamennyi fő alkotójának egyidejű mérésével a maradékelv alapján közelíthető (Heintzenberg, 1989; Gelencsér et al., 2000). A természetes és antropogén forrásokból származó szerves aeroszol elkülönítésének bizonytalanságához az alkotók ismeretének bizonytalansága mellett az is hozzájárul, hogy az adott forrásokból keletkező aeroszol mennyiségét befolyásolja a jelenlévő egyéb aeroszol mennyisége és a légkörben lejátszódó oxidációs folyamatok, amelyek másodlagos szerves aeroszol keletkezését 16
17 eredményezik. A globális modellek szerint a szerves aeroszol meghatározó forrása az égési folyamatokból származó közvetlen kibocsátás, 44,6 Tg év 1 származik trópusi biomassza égetésből, míg a fosszilis tüzelőanyagok égetése 28,5 Tg szerves anyag tartalmú aeroszol részecskét eredményez évente (Liousse et al., 1996; Penner et al., 2001). Gelencsér és munkatársai 2002 októbere és 2004 júliusa között Európa több országában összesen 6 mintavételi helyen gyűjtött aeroszol minták vizsgálata során megállapították, hogy télen, vidéki környezetben a biomassza égetés jelentős elsődleges forrás, a fosszilis tüzelőanyagok égetéséből származó szén kisebb mértékben járul hozzá a szerves anyagok tömegéhez. Ezzel szemben nyáron a nem fosszilis forrásokból származó másodlagos szerves aeroszol jelenléte dominál (a teljes széntartalom 63 76%-a), kisebb mértékben fosszilis tüzelőanyagok égetése. Az évnek ebben a szakaszában a vizsgálat eredményei szerint a biomassza égetésből származó közvetlen kibocsátás elhanyagolható (Gelencsér et al., 2007) A másodlagos szerves aeroszol keletkezése a légkörben Az elővegyületek forrásai Becslések szerint között van a légkörben azonosított szerves vegyületek száma (Goldstein és Galbally, 2007). Az illékony vegyületek számos reakcióban vehetnek részt a légkörben, rendkívül nagyszámú oxidációs terméket hozva létre, amelyek hozzájárulhatnak a másodlagos aeroszol keletkezéséhez és növekedéséhez. A biológiai és antropogén forrásokból a légkörbe kerülő illékony szerves vegyületeknek azonban kis hányada játszik szerepet a másodlagos szerves aeroszol képződésében. Az aeroszolképződés szempontjából fontos biológiai eredetű szerves elővegyületek elsősorban az izoprén, monoterpének, szeszkviterpének (SQT-k) és ezek származékai. Ezeken a vegyületeken kívül terpenoid alkoholok, C 7 C 10 n-karbonilok, aromás vegyületek, terpenoid ketonok, nagyobb szénatom számú olefinek játszhatnak változó mértékben szerepet a másodlagos szerves aeroszol képződésében. A biológiai eredetű szerves vegyületek (BVOC) forrása elsősorban a szárazföldi ökoszisztéma. A BVOC vegyületeken kívül az óceánokból származó dimetil-szulfid is rész vesz a másodlagos szerves aeroszol keletkezésében, amely legnagyobb részben szulfáttá, kisebb részben metánszulfonsavvá oxidálódik a légkörben (Kettle and Andreae, 2000). Egyéb 17
18 tengeri eredetű SOA komponensekként dikarbonsavakat (Kawamura and Sakaguchi, 1999), illetve dimetil - és dietil-ammónium sókat azonosítottak (Facchini et al., 2008). A növényzet számos biológiai eredetű légköri szerves vegyület, köztük izoprén, monoterpének, szeszkviterpének és oxigéntartalmú szénhidrogének forrása. Az emittált vegyületek mennyisége és összetétele nagymértékben függ a növényzettől, a külső tényezők közül pedig főként a hőmérséklet, a fény mennyisége (bizonyos fajoknál) és a vízellátottság befolyásolja a növényzet emisszióját (Hallquist et al., 2009). A lombozatból származó monoterpén kibocsátás erőssége (F, mg C m 2 h 1 egységben) a következő összefüggéssel adható meg (Guenther et al.,1995): F = D γ ε, (1) ahol: D a levélzet sűrűsége (kg száraztömeg m 2 ), ε emissziós faktor, amely az ökoszisztémától függ ( μg C g 1 h μmol m 2 s 1 fotoszintetikusan aktív sugárzási fluxusnál és 303,15 K lombhőmérséklet mellett), γ aktivitási faktor, amely magában foglalja a fotoszintetikusan aktív sugárzás és a levélzet hőmérsékletének befolyásoló hatását (dimenziómentes). A különböző ökoszisztéma típusoktól függően ε értéke 0,2 0,4 μg C g 1 h 1 között változik. A monoterpének emissziós tényezőjét elsődlegesen gőznyomásuk befolyásolja, ennek értéke pedig hőmérsékletfüggő. A monoterpének emissziója és a hőmérséklet közötti összefüggés a következőképpen írható le (Guenther et al.,1995): γ= exp[β(t-t s )] (2) ahol: β empirikus koefficiens (K 1 ), T a lombhőmérséklet (K), T s referencia hőmérséklet (303 K). A globális modellek szerint a biológiai forrásokból származó szerves vegyületek mennyisége, 1150 Tg év 1 egy nagyságrenddel meghaladja az antropogén emissziót (Guenther et al., 2006). Ez utóbbi esetében elsősorban a közlekedésből, ipari folyamatokból és oldószer felhasználásból származó aromás vegyületek járulnak hozzá a SOA keletkezéséhez. Az aromás vegyületek közül másodlagos aeroszolképző potenciáljuk alapján azok a nagy hozamú vegyületek, amelyeknek legfeljebb egy metil- illetve etil- csoportja van (toluol, etil-toluol, etil-benzol). A kis hozamú vegyületek kettő vagy több metil-szubsztituenssel rendelkeznek 18
19 (xilol, trimetil-benzol, tetrametil-benzol). Ezeknek a vegyületeknek az esetében feltehetően a másodlagos reakciók folyamán képződő azonosítatlan termékek játszanak nagy szerepet a másodlagos aeroszol képződésében. Az EDGAR 2.0 adatbázis 6,7 Tg év 1 toluol, 4,5 Tg év 1 xilol és 0,8 Tg év 1 trimetilbenzol és 3,8 Tg év 1 egyéb aromás emisszióval számol globálisan (Olivier et al., 1996; 1999a). Az újabb kibocsátási trendeket viszonylag kevés mérési adat támasztja alá, azonban az utóbbi 2 3 évtizedben, Európában és Amerikában a szénhidrogén kibocsátás csökkenése jellemző (Monks et al., 2003). Az acetilén, etán, benzol és toluol emissziójában csökkenés figyelhető meg (Roemer, 2001), ugyanakkor az közötti időszakban Dél- és Kelet- Ázsiában valamint Kínában mintegy 50%-kal, 41-ről 63 Tg év 1 -re nőtt az antropogén, nemmetán illékony szerves vegyületek emissziója (Amann, 2004). A légkörbe kerülő leggyakoribb nem-metán szénhidrogén az izoprén, éves globális emisszióját Tg C-re becsülik (Guenther et al., 2006; Arneth et al., 2008). Viszonylag jelentős fluxusa ellenére az izoprén nem járul hozzá meghatározó mértékben a másodlagos szerves aeroszol keletkezéséhez, elsősorban ismert reakciótermékeinek rendkívül nagy illékonysága miatt. Becslések szerint a kibocsátott izoprénnek mintegy 0,2%-a alakul másodlagos szerves aeroszollá, 2 Tg év 1 SOA fluxust eredményezve (Claeys et al., 2004). Ugyanakkor Claeys et al. (2004) két diasztereoizomer 2-metil-tetrol vegyületet azonosítottak amazóniai esőerdőkből származó aeroszolban, mint az izoprén oxidációjának termékeit. Eredményeik árnyalhatják az izoprén aeroszolképző szerepéről kialakult véleményeket. A jelenleg használt modellek szerint az izoprén fotooxidációjából évente 4,6 Tg másodlagos szerves aeroszol származik, míg az egyéb biológiai eredetű illékony szerves vegyületek oxidációja 12,2 Tg másodlagos szerves aeroszol keletkezését eredményezi évente (Tsigaridis, 2007). Az izoprén mintegy felét teszi ki a természetes eredetű VOC emissziónak. Mintegy 5000 terpént azonosítottak a légkörben, köztük monoterpéneket (C 10 ), szeszkviterpéneket (C 15 ), diterpéneket (C 20 ) és nagyobb molekulatömegű komponenseket (Geron et al., 2000). A terpének csoportjának legfontosabb képviselői a C 10 H 16 összegképlettel jellemezhető monoterpének, különösen az α-pinén, β-pinén, szabinén, limonén, amelyek a globális monoterpén emisszió 40 80%-át adják. Az α-pinén, β-pinén, szabinén és δ-karén a biciklikus olefinek közé tartoznak, amelyek a kettős kötés helyében és a második gyűrű C-atom számában különböznek. A ciklikus diolefinek esetében csak a második kettős kötés helyében van eltérés, ide tartoznak a limonén, az α-terpinén, a γ-terpinén és a terpinolén. A monoterpének harmadik csoportját az aciklikus triolefinek, mint a mircén és ocimén alkotják, itt a harmadik kettős kötés helye jelenti a különbséget. A terepi mérések 19
20 szerint a növényzetből származó illékony szerves vegyületek közül a monoterpének járuléka 10 50% között lehet vegetációtípustól függően (Guenther et al., 1995; Guenther et al., 2006). A biológiai forrásokból származó illékony szerves vegyületeken belül gyakran megkülönböztetnek egyéb reaktív, illékony szerves vegyületeket (ORVOC: other reactive VOC), amelyek a reaktív, tehát 1 napnál rövidebb élettartamú komponenseket jelentik, mint pl. a terpenoid alkoholok, n-karbonil vegyületek, aromások, szeszkviterpének, terpenoid ketonok és nagyobb szénatom számú olefinek. A monoterpén és reaktív ORVOC emisszió tömegszázalékos összetételére vonatkozó adatokat több szerző munkája alapján az 1. táblázat foglalja össze. Az egyéb szerves vegyületek csoportjába (other VOC: OVOC) a legkevésbé reaktív vegyületek tartoznak, élettartamuk egy napnál hosszabb. Legjellemzőbb képviselőik a metanol, aldehidek és ketonok, ezeknek nagyon kicsi az aroszol képző potenciáljuk (Griffin et al., 1999) Ezzel szemben a C 15 H 24 összegképlettel jellemezhető szeszkviterpének különösen nagy, 17 67%-os aeroszolképző potenciállal rendelkeznek. Közülük a β-kariofillén és az α- humulén játsza a legfontosabb szerepet. A szeszkviterpének rendkívül nagy reakciókészsége miatt a troposzférában ózonnal, hidroxil és nitrát gyökkel néhány perc alatt reagálnak a SOA keletkezésében legnagyobb hatásfokkal részt vevő vegyületcsoport emissziós fluxusának meghatározása jelentős bizonytalansággal terhelt. A szeszkviterpének hozzájárulását a másodlagos szerves aeroszol keletkezéséhez globális léptékben 9%-ra becsülik (Griffin et al., 1999a). 20
21 1. táblázat: A monoterpén és ORVOC emisszió tömeg %-os összetétele (Seinfeld and Pankow, 2003, (SP2003) Guenther et al., 1995; Owen et al., 2001; Geron et al., 2000) Vegyületek Tömeg %-os hozzájárulás Típus SP 2003 Globális Owen D-Európa és Mediterráneum Geron É-Amerika α-pinén M 1 24, β-pinén M 16, szabinén és terpenoid ketonok M/ORVOC 10,0 2, δ- karén M 3, limonén M 16, α-γ-terpinén M 0, terpinolén M 1,4 n.d. 0 2 myrcén M 3, terpenoid alkoholok ORVOC 2 14, n.d. ocimén M 1, szeszkviterpének ORVOC 7,4 n.d. n.d. 1 M: monoterpének, 2 ORVOC: egyéb reaktív illékony szerves vegyületek, n.d.: nem ismert Sakulyanontvittaya et al. (2008) a MEGAN v2.02 modell (Model of Emission of Gases and Aerosols from Nature) felhasználásával az USA területére vonatkozóan becsülték az izoprén, monoterpének, szeszkviterpének és más illékony szerves vegyületek emisszióját. Ez a modell az USA-ban a BVOC emisszió becslésére szolgáló BEIS (Biogenic Emission Inventory System, 3.0 verzió) regionális mérleg és a GEIA mérleg (Guenther et al., 1995) továbbfejlesztésével jött létre. A MEGAN modell a korábbiakhoz képest aktualizált emissziós faktorokat és borítottsági adatokat használ, több emissziót befolyásoló faktort vesz figyelembe globális skálán. A monoterpén és szeszkviterpén emissziós adatok az Egyesült Államokban számos területen és növényfaj esetében mért értékeken alapulnak, a szeszkviterpén emisszió aktuális értékeit pedig az 1995 és 2004 között publikált adatokkal is összehasonlítják. A modell az emissziós fluxus becsléséhez a kibocsátás adatok mellett a növényzet eloszlását, a levélfelület indexet, a levelek korát és a környezeti paramétereket is figyelembe veszi. Az izoprén, β-kariofillén, α-farnesén és más SQT-k), illetve a monoterpének közül a mircén, sabinén, limonén, 3-karén, transz- és β-ocimén, β-pinén, α-pinén adatait tartalmazza. 21
22 A 2. táblázat foglalja össze a Sakulyanontvittaya és munkatársai által megállapított emissziós faktorokat. 2. táblázat: Monoterpén és szeszkviterpén emissziós faktorok (EF) az USA területén (Sakulyanontvittaya et al., 2008) BT EF NTEF SBEF GCEF (μg m 2 h 1 ) (μg m 2 h 1 ) szeszkviterpének (μg m 2 h 1 ) (μg m 2 h 1 ) EF-S06 (37) (40) (18) (18) α-farnesén 22,2 ± 46,3 14,2 ± 8,6 1,8 ± 4,2 21,2 ± 40,4 β-kariofillén 18,6 ± 38,8 12,1 ± 15,8 4,2 ± 9,7 25,4 ± 48,3 más SQT-k 46,7 ± 97,5 55,0 ± 71,7 21,5 ± 49,8 55,1 ± 104,8 összes SQT 300,0 450,0 300,0 100,0 monoterpének EF-S06 és EF-D06 (43) (35) (12) (18) mircén 22,1 ± 46,6 85,8 ± 112,0 20,9 ± 35,5 5,6 ± 18,2 szabinén 14,3 ± 30,2 41,9 ± 54,6 17,3 ± 29,4 8,0 ± 26,1 limonén 40,7 ± 85,7 98,9 ± 129,0 173,9 ± 295,6 41,5 ± 135,4 3-karén 5,0 ± 10,6 43,5 ± 56,8 6,1 ± 10,4 17,2 ± 56,1 trans-és β-ocimenén 134,4 ± 283,3 3,9 ± 5,1 103,0 ± 175,1 14,3 ± 46,6 β-pinén 40,6 ± 85,6 91,7 ± 119,6 45,0 ± 76,6 21,9 ± 71,6 α-pinén 36,1 ± 76,0 225,9 ± 294,8 51,2 ± 87,0 57,2 ± 186,9 más monoterpének 155,9 ± 328,7 281,2 ± 366,9 318,3 ± 5 41,2 158,1 ± 516,1 összes monoterpén 449,2 872,6 735,8 323,7 biomassza sűrűség (gdw m 2 ) Zárójelben a minták száma látható, BT: széles levelű fák, NT: tűlevelű fák, SB: cserjék, GC: fűfélék, EF-S06: Sakulyanontvittaya és munkatársai által mért adatsor, EF-D06: 1995 és 2005 közötti irodalmi adatok A faktorok alapján a havi átlagos izoprén emisszió júliusra 7400 t h 1 a BEIS3.0 modell szerint, míg a Sakulyanontvittaya és munkatársai által kifejlesztett MEGANv2.02-vel t h 1 -nak adódott. Januárban a BEIS3.0 szerint 170 t h 1, míg a MEGANv2.02 szerint 360 t h 1 értékek jellemzőek. A téli izoprén emisszió mindkét modellnél elsősorban Kaliforniában, a Dél-Kelet USÁ-ban és Mexikóban fordul elő. Az izoprén emisszió becslésében a különbségek főként az emissziós faktorok (EF) különbségéből fakadnak. Az 22
23 átlagos SQT emisszió júliusra 300 t h 1 az új méréseken alapuló emissziós faktorok alapján, míg a korábbi értékekkel számolva 790 t h 1. Januárra vonatkozóan mindkét esetben alacsony értékek adódtak az emisszióra, 30 t h 1 a korábbi adatsor szerint, míg az új adatsor alapján 12 t h 1. Az újabb szeszkviterpén emissziók a monoterpén emisszió 16 és 9,4%-ának felelnek meg júliusra és januárra vonatkozóan A másodlagos szerves aeroszol keletkezési mechanizmusai Az aeroszol részecskék keletkezéséhez vezető gáz-részecske átalakulások dinamikus folyamatok. Az aeroszol keletkezés kiindulhat gázfázisú kémiai reakciókból, amelyek során a kiindulási vegyületeknél kisebb gőznyomású termékek keletkeznek, illetve kisebb mértékben a részecskék heterogén oxidációja eredményezhet olyan nagy gőznyomású vegyületeket, amelyek a levegőbe jutnak a részecskék felületéről. Az illékony szerves vegyületek gázfázisú átalakulásának első lépése a hidroxil-gyökkel ( OH), nitrát-gyökkel ( NO 3 ) vagy ózonnal (O 3 ) való reakcióval kezdődik, illetve fotolízis útján megy végbe. A reakciók első lépése tehát az oxidáns addíciója a szénhidrogén kettős kötéséhez. A másodlagos aeroszol képződés elsősorban az ózon reakcióival függ össze. Bizonyos körülmények között, tengeri környezetben a klóratomok is elindíthatják az illékony szerves vegyületek oxidációját. A különböző reakciók egymáshoz viszonyított jelentősége a kiindulási vegyületek szerkezetétől és a környezeti feltételektől függ (Atkinson and Arey, 2003). Számos tanulmányban vizsgálták a másodlagos szerves aeroszol elővegyületek oxidációjával történő keletkezését ködkamra kísérletekben (Hoffmann et al., 1997; Sato, 2008), városi aeroszol (Hu et al., 2008; Fu et al., 2010), valamint erdővel borított és hegyvidéki területekről származó aeroszol esetében (Claeys et al., 2004; Kleindienst et al., 2007). Az illékony szerves vegyületek légköri reakciói közül a leginkább tanulmányozott a hidroxilgyök által elindított oxidációs átalakulás, amelynek egyszerűsített sémája az 1. ábrán látható. 23
24 hidroperoxid peroxinitrát nitrát alkohol karbonil izom. dekom p. karbonil hidroxikarbonil 1. ábra: Az illékony szerves vegyületek OH-gyök által iniciált átalakulásának egyszerűsített sémája (Hallquist et al.., 2009) Az első oxidációs lépés egy vagy több poláris, oxigéntartalmú funkciós csoporttal rendelkező szerves vegyület keletkezéséhez vezet. Ilyenek pl. az aldehid, a keton, az alkohol, a nitrát, a peroxi-nitrát és a hidro-peroxid csoportok, amelyek a reakciótermékek illékonyságát csökkentik és növelik a vízoldhatóságukat. További oxidációs lépések több hasonló funkciós csoportot hozhatnak létre, amelyek a keletkező vegyületek tulajdonságait szintén ebbe az irányba mozdítják el, illékonyság és vízoldhatóság tekintetében. Ugyanakkor az oxidációs reakciók a szénláncok fragmentálódását is eredményezhetik, így kisebb molekulatömegű, illékonyabb oxigéntartalmú vegyületeket hozva létre. Ahogy az ábrán is látható, a keletkező termékek összetételét nagy mértékben befolyásolják a köztitermékekként keletkező peroxi (RO 2 ) és oxi (RO) gyökök reakciói. Nagy NO x koncentráció esetén a VOC vegyületek bomlása során főként karbonil-, hidrokarbonil vegyületek, és szerves nitrátok keletkezése jellemző. A NO x koncentráció változásával a keletkező termékek aránya is eltérő, alacsony NO x koncentráció mellett például elsősorban hidroperoxidok, alkoholok, karbonil - és hidroxi-karbonil vegyületek keletkeznek. A légkörbe jutó illékony szerves vegyületek és a lejátszódó reakciók sokféleségének köszönhetően a légkör több ezer, különböző szerkezetű, így eltérő tulajdonságokkal 24
25 reakciókészség, illékonyság, vízoldhatóság rendelkező szerves vegyületet tartalmaz. A különböző VOC átalakulási folyamatok végső soron jelentős hatást gyakorolnak az ózon keletkezésre és a légköri szabad gyökök koncentrációjára, így a SOA keletkezésre is. A légkörben jelenlévő számtalan illékony szerves vegyület különböző mértékben vesz részt a SOA keletkezésében, közülük sok komponens csekély mértékben járul hozzá a folyamathoz, míg a VOC vegyületek más csoportjai jelentős reakciókészségük, illetve speciális oxidációs termékeik révén meghatározó jelentőségű SOA prekurzoroknak tekinthetők. Különleges jelentőségűek a ciklikus komponensek, mivel a fragmentációs mechanizmusok, pl. a gyűrűk felnyílása gyakran a kiindulási vegyületekkel megegyező, vagy azokhoz nagyon hasonló szénatomszámú termékeket eredményeznek. A cikloalkánok, aromás szénhidrogének és terpének (amelyek többsége szintén többgyűrűs vegyület) oxidációja nagyobb valószínűséggel játszódik le a lehetséges reakciók között, a keletkező termékek pedig rendszerint kettő vagy több poláris funkciós csoportot tartalmaznak, így ezeknek a komponenseknek az oxidációja vezet a legnagyobb valószínűséggel másodlagos szerves aeroszol keletkezéséhez. A kisebb aeroszolképző potenciállal bíró, azonban a növényzet emissziójának legnagyobb hányadát kitevő monoterpének légköri átalakulása a levegőkémia kiemelten tanulmányozott területei közé tartozik, különösen az elmúlt évtizedben folytak jelentős kutatások a témában. A monoterpének kémiájával kapcsolatos vizsgálatokra, mint pl. gázfázisú átalakulások kinetikája, a keletkezett termékek azonosítása és mennyiségi meghatározása, az aeroszol hozamok megállapítása általában ködkamra kísérletekben került sor természetes vagy mesterséges fény jelenlétében (Hallquist et al., 2009). A monoterpének légköri viselkedéséhez az α-pinén és a β-pinén modellvegyületekként használhatók, mivel ezeknek a vegyületeknek a szerkezete jellemző a monoterpének csoportjára, az α-pinén esetében gyűrűn belüli, a β-pinén esetében pedig gyűrűn kívüli kettős kötés miatt. A 2. ábrán az α-pinén ózonolízise, ózonnal való oxidációs mechanizmusa látható Winterhalter et al. (2003) munkája alapján. 25
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:
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
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
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
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
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
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
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!
A vízfelvétel és - visszatartás (hiszterézis) szerepe a PM10 szabványos mérésében
A vízfelvétel és - visszatartás (hiszterézis) szerepe a PM10 szabványos mérésében Imre Kornélia 1, Molnár Ágnes 1, Gelencsér András 2, Dézsi Viktor 3 1 MTA Levegőkémia Kutatócsoport 2 Pannon Egyetem, Föld-
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,
Levegőkémia, az égetés során keletkező anyagok. Dr. Nagy Georgina, adjunktus Pannon Egyetem, Környezetmérnöki Intézet 2018
Levegőkémia, az égetés során keletkező anyagok Dr. Nagy Georgina, adjunktus Pannon Egyetem, Környezetmérnöki Intézet 2018 Tartalom Hulladék fogalma Levegő védelme Háztartásokban keletkező hulladék Keletkező
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
A JÉGESŐELHÁRÍTÁS MÓDSZEREI. OMSZ Időjárás-előrejelző Osztály feher.b@met.hu
A JÉGESŐELHÁRÍTÁS MÓDSZEREI OMSZ Időjárás-előrejelző Osztály feher.b@met.hu Felhőkeletkezés: Folyamatok, amelyek feláramlásra késztetik a levegőt. - Légtömegen belüli konvekció - Orográfia - Konvergencia
2. Légköri aeroszol. 2. Légköri aeroszol 3
3 Aeroszolnak nevezzük valamely gáznemű közegben finoman eloszlott (diszpergált) szilárd vagy folyadék részecskék együttes rendszerét [Més97]. Ha ez a gáznemű közeg maga a levegő, akkor légköri aeroszolról
SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz
SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1626/2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz Az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. Környezet- és Munkavédelmi Vizsgálólaboratórium (1033 Budapest, Mozaik
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.
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
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,
A hosszúhullámú sugárzás stratocumulus felhőben történő terjedésének numerikus modellezése
A hosszúhullámú sugárzás stratocumulus felhőben történő terjedésének numerikus modellezése Lábó Eszter 1, Geresdi István 2 1 Országos Meteorológiai Szolgálat, 2 Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi
A nitrogén körforgalma. A környezetvédelem alapjai május 3.
A nitrogén körforgalma A környezetvédelem alapjai 2017. május 3. A biológiai nitrogén körforgalom A nitrogén minden élő szervezet számára nélkülözhetetlen, ún. biogén elem Részt vesz a nukleinsavak, a
NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉKEK
NEM KONSZOLIDÁLT ÜLEDÉKEK Fekete-tenger Vörös-tenger Nem konszolidált üledékek Az elsődleges kőzetek a felszínen mállásnak indulnak. Nem konszolidált üledékek: a mállási folyamatok és a kőzettéválás közötti
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
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
Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KÖR-KER Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Vizsgálólaboratórium
A légköri szerves aeroszol másodlagos keletkezési mechanizmusának tanulmányozása Szakmai beszámoló
A légköri szerves aeroszol másodlagos keletkezési mechanizmusának tanulmányozása Szakmai beszámoló Laboratóriumi modellkísérletekben tanulmányoztuk a másodlagos szerves aeroszol képződéséhez vezető oxidációs-polimerizációs
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
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
Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion
Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve.. Szulfátion
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
A légkör víztartalmának 99%- a troposzféra földközeli részében található.
VÍZ A LÉGKÖRBEN A légkör víztartalmának 99%- a troposzféra földközeli részében található. A víz körforgása a napsugárzás hatására indul meg amikor a Nap felmelegíti az óceánok, tengerek vizét; majd a felmelegedő
KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT
KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74
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
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földtudományi Doktori Iskola
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földtudományi Doktori Iskola Csapadékképződés hatása az aeroszol részecskék körforgására Szabó- Takács Beáta Doktori értekezés tézisei PÉCS, 2011 A doktori
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
A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!
1 MŰVELTSÉGI VERSENY KÉMIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KATEGÓRIA Kedves Versenyző! A versenyen szereplő kérdések egy része általad már tanult tananyaghoz kapcsolódik, ugyanakkor a kérdések másik része olyan ismereteket
RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1002/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KÖR-KER Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Vizsgálólaboratórium, (2536 Nyergesújfalu, Babits M utca 6.)
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
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
MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1107/2014 2 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FONOR Környezetvédelmi és Munkavédelmi Kft. Vizsgálólaboratórium (1149 Pósa Lajos u. 20-22. B. ép. fszt.
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
Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei
Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI
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
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
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:
Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1626/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. Környezet- és Munkavédelmi Vizsgálólaboratórium (1033 Budapest,
Élettelen ökológiai tényezők
A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Savas eső környezetkárosító hatásainak megfigyelése Metszetkészítés, mikroszkópos megfigyelés Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: víz, kénes-sav, lakmusz,
Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék
Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Kezelés Fizikai, fizikai-kémiai Biológiai Kémiai Szennyezők típusai Módszerek Előnyök
A SZERVES VEGYÜLETEK FELHŐKÉPZŐDÉSBEN BETÖLTÖTT SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI
A SZERVES VEGYÜLETEK FELHŐKÉPZŐDÉSBEN BETÖLTÖTT SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Varga Zsófia Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola PANNON EGYETEM 2009 BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉS
A budapesti aeroszol PM10 frakciójának kémiai jellemzése
A budapesti aeroszol PM10 frakciójának kémiai jellemzése Muránszky Gábor, Óvári Mihály, Záray Gyula ELTE KKKK 2006. Az előadás tartalma - Mintavétel helye és eszközei - TOC és TIC vizsgálati eredmények
Talaj szervesanyagai: Humusz? SOM? Szerves szén? Jakab Gergely
Talaj szervesanyagai: Humusz? SOM? Szerves szén? Jakab Gergely jakab.gergely@csfk.mta.hu Humusz Mezőgazdaság A talaj sajátos és egyik fontos alkotóeleme: az a szerves anyag a talajban, amely átesett a
Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1107/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1107/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FONOR Környezetvédelmi és Munkavédelmi Kft. Vizsgálólaboratórium (1141 Budapest,
óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6
Időjárási-éghajlati elemek: a hőmérséklet, a szél, a nedvességtartalom, a csapadék 2010.12.14. FÖLDRAJZ 1 Az időjárás és éghajlat elemei: hőmérséklet légnyomás szél vízgőztartalom (nedvességtartalom) csapadék
A Lengyelországban bányászott lignitek alkalmazása újraégető tüzelőanyagként
ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.1 1.6 A Lengyelországban bányászott lignitek alkalmazása újraégető tüzelőanyagként Tárgyszavak: NO x -emisszió csökkentése; újraégetés; lignit;
Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence
Égéselméleti számítások Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence Miskolci Egyetem - Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék 2 Tüzelőanyagok Definíció Energiaforrás, melyből oxidálószer jelenlétében, exoterm
Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1205/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BLAUTECH KFT. MÉRÉSI IRODA (8200 Veszprém, Hársfa utca 39.) akkreditált területe I. Az akkreditált
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
NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen
NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen Készítette: Battistig Nóra Környezettudomány mesterszakos hallgató A DOLGOZAT
6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.
6. változat Az 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg azt a sort, amely helyesen
Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft.
Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. A szállópor fogalma, keletkezése Ha van vízművek, van levegőművek
1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 14 pont
1. feladat Összesen: 10 pont Az AsH 3 hevítés hatására arzénre és hidrogénre bomlik. Hány dm 3 18 ºC hőmérsékletű és 1,01 10 5 Pa nyomású AsH 3 -ből nyerhetünk 10 dm 3 40 ºC hőmérsékletű és 2,02 10 5 Pa
JÓTÉKONY ÉS KÁROS AEROSZOL RÉSZECSKÉK A LEVEGŐBEN
JÓTÉKONY ÉS KÁROS AEROSZOL RÉSZECSKÉK A LEVEGŐBEN SALMA Imre ELTE Kémiai Intézet URL: www.salma.elte.hu SZENNYEZETT LEVEGŐKÖRNYEZETBEN ÉLŐ SZEMÉLYEK SZÁMA 2007. ÉVBEN AZ AEROSZOL a levegő kolloid rendszere:
A LÉGKÖRI AEROSZOL KÖRNYEZETI HATÁSAI. Doktori (Ph.D.) értekezés. Ocskay Rita
A LÉGKÖRI AEROSZOL KÖRNYEZETI HATÁSAI Doktori (Ph.D.) értekezés Ocskay Rita Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kémiai Doktori Iskola Analitikai, kolloid- és környezetkémia, elektrokémia doktori program Doktori
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
Levegőminőségi helyzetkép Magyarországon
Levegőminőségi helyzetkép Magyarországon Dr. Radics Kornélia Országos Meteorológiai Szolgálat elnök Időjárás Éghajlat Levegőkörnyezet Az OLM felépítése AM / Agrárminisztérium OMSZ / Országos Meteorológiai
SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL
SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL Kander Dávid Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Barkács Katalin Konzulens: Gombos Erzsébet Tartalom Ferrát tulajdonságainak bemutatása Ferrát optimális
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1002/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: KÖR-KER Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Vizsgálólaboratórium
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1217/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Vízkutató VÍZKÉMIA KFT. Vizsgálólaboratóriuma 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet
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 %
A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek
A Föld kéreg: elemek, ásványok és kőzetek A Föld szerkezete: réteges felépítés... Litoszféra: kéreg + felső köpeny legfelső része Kéreg: elemi, ásványos és kőzettani összetétel A Föld különböző elemekből
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
Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)
Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Kromatográfiás módszerek osztályba sorolása 2 Elúciós technika A mintabevitel ún. dugószerűen történik A mozgófázis a kromatogram kifejlesztése alatt folyamatosan
BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz
BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1626/2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz Az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. Környezet- és Munkavédelmi Vizsgálólaboratórium (1033 Budapest, Mozaik
Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ, ELTE TTK, Budapest 2. Analitikai Kémiai Tanszék, ELTE TTK, Budapest
FACULTAS SCI. NAT. * UNIV. BUDAPESTINENSIS DE EÖTVÖS NOM. * A BIOMASSZA ÉGETÉS S KÖRNYEZETI K HATÁSAI Lévay Béla 1, Záray Gyula 1,2 1 Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ, ELTE TTK, Budapest 2
Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása
Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 1 1 A rendszer fogalma A körülöttünk levő anyagi világot atomok, ionok, molekulák építik
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
a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz
Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A BIO-KALIBRA Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. (telephely: 1037 Budapest, Zay u.1-3.) akkreditált mûszaki területe
Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József
Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Bevezetés A Föld teljes vízkészlete,35-,40 milliárd km3-t tesz ki Felszíni vizek ennek 0,0 %-át alkotják Jelentőségük: ivóvízkészlet, energiatermelés,
A NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz
Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT A NAT-1-1217/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Vízkutató Vízkémia Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 43/b.)
4. Légköri aeroszol időbeli változásának vizsgálata
4.Légköri aeroszol időbeli változásának vizsgálata 25 4.1 Kétfokozatú mintavevővel gyűjtött minták vizsgálata Az ATOMKI udvarán 1996 óta történik rendszeresen, heti két alkalommal mintagyűjtés kétfokozatú
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
10. előadás Kőzettani bevezetés
10. előadás Kőzettani bevezetés Mi a kőzet? Döntően nagy földtani folyamatok során képződik. Elsősorban ásványok keveréke. Kőzetalkotó ásványok építik fel. A kőzetalkotó komponensek azonban nemcsak ásványok,
A ferrát-technológia klórozással szembeni előnyei a kommunális szennyvizek utókezelésekor
A ferrát-technológia klórozással szembeni előnyei a kommunális szennyvizek utókezelésekor Gombos Erzsébet PhD hallgató ELTE TTK Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ Környezettudományi Doktori
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
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása
Oktatási Hivatal I. FELADATSOR Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása 1. B 6. E 11. A 16. E 2. A 7. D 12. A 17. C 3. B 8. A 13. A 18. C
MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz
MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1523/2016 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz Az ECO DEFEND Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1113 Budapest, Györök utca 19.) akkreditált területe
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
Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1217/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Vízkutató VÍZKÉMIA KFT. Vizsgálólaboratóriuma (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 43/b.)
LABORATÓRIUMI PIROLÍZIS ÉS A PIROLÍZIS-TERMÉKEK NÉHÁNY JELLEMZŐJÉNEK VIZSGÁLATA
LABORATÓRIUMI PIROLÍZIS ÉS A PIROLÍZIS-TERMÉKEK NÉHÁNY JELLEMZŐJÉNEK VIZSGÁLATA TOLNERLászló -CZINKOTAImre -SIMÁNDIPéter RÁCZ Istvánné - SOMOGYI Ferenc Mit vizsgáltunk? TSZH - Települési szilárd hulladék,
Összesen: 20 pont. 1,120 mol gázelegy anyagmennyisége: 0,560 mol H 2 és 0,560 mol Cl 2 tömege: 1,120 g 39,76 g (2)
I. FELADATSOR (KÖZÖS) 1. B 6. C 11. D 16. A 2. B 7. E 12. C 17. E 3. A 8. A 13. D 18. C 4. E 9. A 14. B 19. B 5. B (E is) 10. C 15. C 20. D 20 pont II. FELADATSOR 1. feladat (közös) 1,120 mol gázelegy
4. változat. 2. Jelöld meg azt a részecskét, amely megőrzi az anyag összes kémiai tulajdonságait! A molekula; Б atom; В gyök; Г ion.
4. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:
FELADATOK A DINAMIKUS METEOROLÓGIÁBÓL 1. A 2 m-es szinten végzett standard meteorológiai mérések szerint a Földön valaha mért második legmagasabb hőmérséklet 57,8 C. Ezt San Luis-ban (Mexikó) 1933 augusztus
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,
Magyarországi hőerőművek légszennyezőanyag kibocsátása A Vértesi erőműnél tartott mintavételezés
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKÉRTŐI NAPOK Magyarországi hőerőművek légszennyezőanyag kibocsátása A Vértesi erőműnél tartott mintavételezés Kovács
I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK
I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK I.2. Konverziók Geokémiai vizsgálatok során gyakran kényszerülünk arra, hogy különböző kémiai koncentrációegységben megadott adatokat hasonlítsunk össze vagy alakítsuk
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:
MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ KINYERÉSÉRE
MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ MASZESZ Ipari Szennyvíztisztítás Szakmai Nap 2017. November 30 Lakner Gábor Okleveles Környezetmérnök Témavezető: Bélafiné Dr. Bakó Katalin
A vörösiszap kiporzásából származó aeroszol tulajdonságai és potenciális egészségügyi hatásai
A vörösiszap kiporzásából származó aeroszol tulajdonságai és potenciális egészségügyi hatásai Hoffer András, Gelencsér András, Kováts Nóra, Turóczi Beatrix, Rostási Ágnes, Imre Kornélia, Nyirő-Kósa Ilona,
Szerves Kémia. Farmakológus szakasszisztens képzés 2012/2013 ősz
Szerves Kémia Farmakológus szakasszisztens képzés 2012/2013 ősz Általános tudnivalók Kele Péter (ELTE Északi tömb, Kémia, 646. szoba) kelep@elte.hu sütörtök 17 15 19 45 Szeptember 27. elmarad Őszi szünet
Nedves, sóterhelt falak és vakolatok. Dr. Jelinkó Róbert TÖRTÉNELMI ÉPÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, VÁROSMEGÚJÍTÁS ORSZÁGOS KONFERENCIASOROZAT.
ORSZÁGOS KONFERENCIASOROZAT Főtámogató Szervezők Nedves, sóterhelt falak és vakolatok Dr. Jelinkó Róbert Nedves, sóterhelt falak és vakolatok Alapelvek és a gyakorlat Az állagmegőrzés eredményei Parádsasvár
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