KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS LEVEGŐSZENNYEZÉS, A SZTRATOSZFÉRIKUS ÓZONRÉTEG ELVÉKONYODÁSA, GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS



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

Levegőtisztaságvédelem. Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás, Vízellátás-Csatornázás Tanszék 1.

Környezetvédelem (KM002_1)

KÖRNYEZETVÉDELEM. (Tantárgy kód: FCNBKOV)

Aeroszol részecskék nagytávolságú transzportjának vizsgálata modellszámítások alapján

Környezetvédelem (KM002_1)

2. Légköri aeroszol. 2. Légköri aeroszol 3

Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat Levegő minőség, Adatforgalom Mérés és szabályozás Szmogriadó

Kompromisszum. Levegőtisztaság-védelem. Lehetséges tisztítási módszerek. Légszennyezettség csökkentésére ismert alternatív lehetőségek

1 óra Levegőkémia, légkörkémiai folyamatok modellezése

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS

ÓZON A TROPOSZFÉRÁBAN

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Gépjárművek Üzemanyag ellátó Berendezései. Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens Óbudai Egyetem Mechatronikai és Autótechnikai Intézet

Horgászvízkezelő-Tógazda Tanfolyam (Elméleti képzés) 4. óra A halastavak legfőbb problémái és annak kezelési lehetőségei (EM technológia lehetősége).

Az ökológia alapjai - Növényökológia

Műszeres analitika. Bevezetés az analitikai kémiába. Az analitikai mérés célja. Dr. Abrankó László. (Mintaelőkészítés)

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Biogáz Biometán vagy bioföldgáz: Bio-CNG

a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen Dr. Háfra István

Miért is fontos a levegő minősége?

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

kémiai vegyület energiatartalma égési reakció során felszabadul

TÁJÉKOZTATÓ. Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról Dunaújváros 2007.

TÁJÉKOZTATÓ. Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról Dunaújváros 2006.

8. Energia és környezet

TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Környezet-egészségtan (KM030_1)

ELTE Kémiai Intézet ( kislexikonja a vörösiszap-katasztrófával kapcsolatos fogalmak magyarázatára október 18.

Az ózonréteg sérülése

Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás Vízellátás-csatornázás tanszék

I. rész Mi az energia?

1.környezeti allapotértékelés célja, alkalmazása, mikor, miért alkalmazzák?

Vetélkedő II. LIFE 00ENV/H/ Kelet Magyarországi Biomonitoring projekt Kelet- magyarországi Biomonitoring Hálózat

Szerves hulladék. TSZH 30-60%-a!! Lerakón való elhelyezés korlátozása

A) Ásványi és nem ásványi elemek: A C, H, O és N kivételével az összes többi esszenciális elemet ásványi elemként szokták említeni.

A tételsor a 12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/43

Forgalmas nagyvárosokban az erősen szennyezett levegő és a kedvezőtlen meteorológiai körülmények találkozása szmog (füstköd) kialakulásához vezethet.

TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja:

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása. fehér és színtelen

4. Felszíni vizek veszélyeztetetts ége

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Tárgyszavak: városökológia; növényvédelem; ózon.

A kén kémiai tulajdonágai, fontosabb reakciói és vegyületei

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Dr. Kiss Judit november 17.

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola

A biogáz előállítás,mint a trágya hasznosítás egy lehetséges formája. Megvalósitás a gyakorlatban.

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése

Fürdőszoba festék fehér

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint JELÖLŐ SPRAY 500ML NEONSÁRGA

Harter-B. BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

Kelet-magyarországi Biomonitoring Hálózat. A Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelőség (TIKÖFE) LIFE- projektje

A kén tartalmú vegyületeket lúggal főzve szulfid ionok keletkeznek, amelyek az Pb(II) ionokkal a korábban tanultak szerint fekete csapadékot adnak.

Szakmai ismeret A V Í Z

Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével

1.ábra A kadmium felhasználási területei

1/9 Supralux Általános Alapozó verziószám: 4-HU Készült: november 24. Utolsó nyomtatás: BIZTONSÁGI ADATLAP

RN lila /Levis színezőpaszta LSG- FRI/Solvent free colourant MN és RN

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KLÍMA TISZTÍTÓ SPRAY 300ML

Tápanyag-gazdálkodás

CHESTERTON BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH szerint

Répcelak Polgármesteri Hivatal 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. Környezet-egészségügyi kockázat elemzés

Az Európai Unió követelményei zöld közbeszerzéshez: melegvíz-üzemű fűtőberendezések

BIZTONSÁGI ADATLAP (veszélyes készítményekhez)

Speciálkollégium. Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP A/ Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014

TERMÉSZETTUDOMÁNY JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EEA JELZÉSEK Minden lélegzettel. A levegőminőség javítása Európában

2.1. Veszélyességi besorolása: A keverék az 1999/45/EG számú EU irányelvek szerint nincs veszélyességi osztályba sorolva.

Légszennyező anyagok terjedése a szabad légtérben

Talaj - talajvédelem

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Biztonsági adatlap. A 2001/58/EC irányelv szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP (veszélyes készítményekhez)

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK és a 1272/2008/EK rendelet és módosításai szerinti biztonsági adatlap

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: Változat szám: 5 Oldal: 1 / 9

Hulladékgazdálkodás. A hulladékgazdálkodás elméleti alapjai. A hulladékok fogalma, fajtái; környezeti hatásai

Veszélyes anyagok és kockázatértékelés. Európai kampány a kockázatértékelésről

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint NEMESACÉL TISZTÍTÓ SPRAY 400ML

Tisztító- és fertőtlenítőszerek

2.1. Veszélyességi besorolása: A keverék az 1999/45/EG számú EU irányelvek szerint nincs veszélyességi osztályba sorolva.

Kazánvíz kezelése poliaminokkal és poliakrilátokkal

Az aktív tanulási módszerek alkalmazása felerősíti a fejlesztő értékelés jelentőségét, és új értékelési szempontok bevezetését veti fel a tudás

MaxBrillance hideg zsíroldó 5l szeptember 26. Verzió:1.0 BIZTONSÁGI ADATLAP. MaxBrillance hideg zsíroldó 5l

Termelési adatok. *2. Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó adatok Kémiai jellemzés Epoxi gyanta alapú cinkporos festék

A HETI ÉS ÉVES ÓRASZÁMOK

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2. A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA** A többszörösen módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében veszélyes keverék.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP ATF II D.

1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Fı nevelési célok a témakörrel kapcsolatban:

Várpalota Város Települési Környezetvédelmi Program

Átírás:

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS LEVEGŐSZENNYEZÉS, A SZTRATOSZFÉRIKUS ÓZONRÉTEG ELVÉKONYODÁSA, GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS

LEVEGŐSZENNYEZÉSI ALAPFOGALMAK Szennyezett levegő - a természetes alkotóktól minőségileg eltérő komponenseket tartalmaz vagy a természetes alkotók a szokásostól eltérő mennyiségben szerepelnek, és ezek az ember testi, szellemi, társadalmi vagy biológiai környezetét és tevékenységét kedvezőtlenül, illetve károsan befolyásolják. Tiszta levegő - egy olyan meghatározott elegy, amiben nincs por, füst, mikroorganizmus, illetve olyan gáz, amely nem tartozik a légköri levegő alkotórészei közé.

A FÖLDI LÉGKÖR FŐ ÖSSZETEVŐI nitrogén (N 2 ), oxigént (O 2 ), argon (Ar), szén-dioxid (CO 2 ) 99,998%-ban megadják a levegőelegy összetételét. ppm: parts per million, egymilliomod rész (= 0,0001%)

A LÉGKÖR SZERKEZETE

A LÉGKÖRBE KERÜLŐ KOMPONENSEK Eredetük szerint: - természetes: vulkántevékenység homokviharok különféle szerves anyagok bomlástermékei természetes módon lejátszódó kémiai átalakulások természetes okokra visszavezethető (pl.: villámcsapás) erdőtüzek felszíni mállási folyamatok szélerózió tengervíz hullámzása különféle növényi pollenek. A Szent-Helen vulkán kitörése, 1980 - mesterséges forrásokból (az emberi tevékenységek különböző formáit jelentik): ipar bányászat mezőgazdaság, Közlekedés Háztartások fűtési folyamatok energiafogyasztás. Ipari kibocsátás, Ijmuiden, Hollandia

A LEVEGŐSZENNYEZÉS FOLYAMATA ÉS BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐI

FŐBB LÉGSZENNYEZŐ ANYAGOK A legtöbb komponens esetén a légkörbe kerülő, mesterséges forrásokból származó anyagmennyiség általában jóval kisebb, mint a természetes forrásokból származó. Ennek ellenére a környezet szempontjából a kisebb bekerülő mennyiségre fordítunk nagyobb figyelmet. Miért? A hangsúly eltolódásának oka, hogy míg a természetes forrásokhoz társulva nyelőfolyamatok is rendelkezésre állnak és ezek biztosítják a légkörbe be- és kikerülési folyamatok hosszú távú egyensúlyát, addig a mesterséges forrásokhoz az egyre gyorsuló ütemű emberi tevékenység miatt nem állnak rendelkezésre a megfelelő nyelőfolyamatok. kén-dioxid (SO 2 ), nitrogén-oxidok (NOx), ammónia (NH 3 ), szén-monoxid (CO), por (PM10, PM2.5), illékony szerves vegyületek (VOC), benzol (C 6 H 6 ), ólom (Pb), ózon (O 3 ) antropogén forrásokat egészségügyi és egyéb környezeti hatások kibocsátási tendenciák

KÉN-DIOXID SO 2 Színtelen, szúrós szagú gáz. Vízben jól oldódik, a vízzel kénessavat (H2SO3), illetve kénsavat képez (H2SO4), s ezzel savas kémhatást eredményez. Természetes források: legjelentősebb a bioszféra által kibocsátott különböző redukált kénvegyületek (pl.: dimetil-szulfid, CH 3 SCH 3 ; kénhidrogén, H 2 S; szén-diszulfid, CS 2 ; karbonil-szulfid, COS) oxidációja, illetve a vulkáni tevékenység. Mesterséges források (antropogén forrásokból jóval több kén-dioxid): a légköri kén-dioxid mintegy 80%-a, a fosszilis tüzelőanyagok égetéséből ered, azok kéntartalma miatt. széntüzelés (55%), kőolaj elégetése (25%) kőolaj-feldolgozás dízelmotorok acélgyártás alumíniumipar műtrágyagyártás

A GLOBÁLIS ÉS EURÓPAI KÉN-DIOXID- KIBOCSÁTÁS ALAKULÁSA az európai országok kén-dioxid emissziójából: 70%-os arányban az energiatermelés 13%-ban az ipari energiafelhasználás 8%-ban a lakossági és kereskedelmi szektor 5%-ban az ipari folyamatok 4%-bana szállítás részesül.

LÉGKÖRBŐL VALÓ KIKERÜLÉS Főként száraz és nedves ülepedéssel (koncentrációtól függően) történik. A szennyező források közelében (a felszíni és felszín alatti vizek, a talaj) savasodását inkább a száraz ülepedés okozza, a forrásoktól távolabb a nedves ülepedés a domináns.

NEDVES ÉS SÁZRAZ ÜLEPEDÉS A környezet (talaj, víz) savasodását okozza SO 2, NO, NO 2 (SO x, NO x ) forrásai: természetes és/vagy mesterséges. Nedves ülepedés - tiszta esővíz ph-ja 5,6 (CO 2 miatt H 2 CO 3 ) Savas eső: ph: (2,25 3) 4 5,5 0,1-1µm közti aeroszol részecskéket kiülepíti Száraz ülepedés porszemcsékre adszorbeált aeroszol és gázok ülepedése csapadék nélkül. Durva részecskék (d>10µm) gyors ülepedés. Ha d<0,1 µm, nem ülepszik, transzmisszió.

SO 2 FIZIOLÓGIAI HATÁSAI Belélegezve ártalmas, a nedves légúti nyálkahártyán történő adszorpció révén kialakuló savas kémhatás izgató hatású. A véráramba bekerülve gátolja az oxigénfelvételt. Irritálja az orr- és a torok nyálkahártyáját, a tüdőt - köhögést, váladékképződést és asztmás rohamokat válthat ki. Bőrirritációt, hörghurutot (bronchitist) okozhat.

A SAVAS ÜLEPEDÉS HATÁSAI A savas ülepedés hatásainak súlyosságát több tényező befolyásolja: az ülepedő anyag mennyisége, a fogadó felület fajtája (talaj, víz, beépített terület) és savközömbösítő képessége, adott terület élőlényeinek tűrőés alkalmazkodóképessége. A vizes élőhelyeken - teljes sterilizáció is lehet (plankton pusztulás) kék színű, tisztának látszó "halott tavak. Elsőként a nyitvatermők - egész évben - megsérül a falevelek védőrétege, érzékenyebb lesz a kórokozók és kártevők támadásaival szemben. Csökken a talaj ph-értéke, a kötött formában lévő nyomelemek stabilizálódnak - alumíniummérgezés, elpusztítja a fák gyökereinél szimbiózisban élő mikorrhiza gombákat. A zuzmófélék bio-indikátorként mutatják a SO 2 jelenlétét, mert a jelenlétében nem fejlődnek.

A SAVAS ÜLEPEDÉS Nitrogén, kén és széndioxid emisszió savanyító hatása. Mesterséges környezet is károsodik, a fémek nagy részét korrodálja. A mészkőből és homokkőből készült épületeket és szobrokat rongálja, a kénsav reakcióba lép a kálcium-karbonáttal és gipszet alkot. Savas erő hatására károsodott erdő Kőszobor egy 1702-ben épült Ruhr-vidéki kastély bejáratánál: 1908-ban és 1968-ban

NO X NITROGÉN-OXIDOK nitrogén-monoxidot (NO) színtelen. nitrogén-dioxidot (NO 2 ) vörösesbarna, szúrós szagú gáz. A légkörben megjelenő nitrogén-monoxid viszonylag gyorsan nitrogén-dioxiddá oxidálódik. Erősen reaktív anyagok, légköri tartózkodási idejük csupán 1 2 nap. A NO vízben rosszul oldódik, a NO 2 viszont víz hatására salétromossavvá (HNO 2 ) és salétromsavvá (HNO 3 ) alakul:

AZ ANTROPOGÉN EREDETŰ NO X EURÓPAI KIBOCSÁTÁSI TRENDJE, 1990-2008 Napjainkban a teljes kibocsátásból 46%-ért felelős a közlekedés és szállítás, 21%-ért az energiatermelés, 14%-ért az ipari energiafelhasználás, 15%-ért a lakosság és a szolgáltató ágazatok, valamint 2-2%-ért az ipari folyamatok és a mezőgazdaság.

NO X EMISSZIÓJA-IMISSZIÓJA Természetes légköri emissziója: vulkáni tevékenység villámlások talajbaktériumok denitrifikációs folyamatai A nitrogén-dioxid (NO 2 ) általában nem közvetlenül jut a levegőbe - a nitrogén-monoxid (NO) légköri reakciói során alakul ki. Antropogén emisszió: a fosszilis tüzelőanyagok elégetése különösen a járművekben használt üzemanyag (a városokban kibocsátott NOx átlagosan mintegy 80%-át a közlekedés okozza) a földgáz tüzeléséből (a téli időszakban) ipari források - salétromsav-gyártás hegesztés kőolaj-finomítás fémek gyártási folyamatai robbanóanyagok használata élelmiszeripar Összességében az antropogén források a légkörbe kerülő nitrogénoxidok kb. 70%-át adják.

NO X KÖRNYEZETI HATÁSAI A környezet savasodásához vezetnek Fontos növényi tápanyagokat képeznek (pl. fehérjék) forrása a légkör N2 csak néhány mikroorganizmus számára felvehető (pl. Azotobacter, Clostridium, Rhizobium-baktériumok, kék- és zöldalgák stb.) Közvetlen légköri felvétel: a növények (pillangósvirágúak) és szimbionta baktériumok N 2 megkötő baktériumok által termelt ammónia, amminia-són keresztül légköri oxidáció villámlás (hő keletkezése), biomassza égetés (NO NO 3- ) Nitrogén visszatérése a légkörbe denitrifikáció (talajbaktériumok Pseudomonas, Micrococcus)

NO X KÖRNYEZETI HATÁSAI, EMBERI BEAVATKOZÁS Pillangósvirágúak (pl. lucerna, bab, borsó, egyéb hüvelyesek) széles körű termeszése N2 megkötés fokozása Közvetlen ammónium és nitrát bevitel a talajba műtrágyázás (forrása a légkör) denitrifikáció intenzitásának növelése A nitrogén-oxidok fontos szerepet játszanak: fotokémiai szmog kialakulásában savas ülepedés, savas esők kialakulásában légzőszervi megbetegedéseket okoz légutak nyálkahártyájának és a szem kötőhártyájának gyulladását eredményezi súlyosbítja az asztmás betegségeket 200 mg/m 3 fölött roncsolja a tüdő szöveteit

FÜSTKÖD szmog (smog = smoke + fog) különleges levegő-szennyezettségi helyzet: erősen szennyezett levegő bizonyos meteorológiai körülmények térben lokális vagy regionális skála (városrész agglomeráció) időben korlátozott tartam (több óra néhány hét) kifejezetten káros egészségügyi és környezeti hatás

A FÜSTKÖD TÍPUSAI reduktív (London-típusú) SO 2 és korom aeroszol + köd (nagy relatív páratartalom és viszonylag alacsony hőmérséklet) + hőmérsékleti inverzió H 2 SO 4, szulfát és korom aeroszol kombinált hatása vegyületek forrása: szilárd tüzelőanyagok égetése a leghírhedtebb: London, 1952. december, 5 nap alatt 4 700 (3x-os többlet), +1 év +8 000 többlet más városokban is USA, 20. század végétől már ritkábban fordul elő gazdaságilag fejlettebb országokban, manapság Kína és India nagyvárosai oxidatív (Los Angeles-típusú)

FOTOKÉMIAI SZMOG elővegyületek: NO 2 és/vagy NO, VOC, HC, CO + erős napsugárzás (λ 290 nm!) + hőmérsékleti inverzió A skóciai Lochcarronban egy hideg januári éjszakát követően a kéményből felszálló füst az inverzió hatására megreked néhány tíz méteres magasságban.

NH 3 AMMÓNIA Az egyetlen számottevő mennyiségű redukált nitrogén-vegyület a légkörben. Normál légköri körülmények között színtelen, jellegzetes szúrós szagú gáz, maró hatása miatt könnyezésre ingerel. Vízben jól oldódik, így nedves ülepedése gyors lefolyású. A talajban található mikroorganizmusok közvetlenül is felveszik az ammóniát, mely a száraz ülepedéssel kerül a légkörből a felszínre. Az ammónia salétromsavval és kénsavval reagálva ammóniumnitrátot (NH 4 NO 3 ), illetve ammónium-szulfátot ((NH 4 ) 2 SO 4 ) hoz létre, melyek légkörből való kikerülése száraz és nedves ülepedés során egyaránt megtörténhet.

AZ ANTROPOGÉN EREDETŰ AMMÓNIAEMISSZIÓ EURÓPAI TENDENCIÁJA, 1990-2008 Természetes forrása: a nitrogéntartalmú szerves anyagok anaerob bomlása, az ammonifikáció. Antropogén források: mezőgazdasági tevékenység, Európában 95%-ban (műtrágya-felhasználás, állattenyésztés). Globálisan a természetes forrásokból (a humusz ammonifikációjából, az óceánok nitrogéntartalmú szerves anyagainak anaerob bomlásából, a vadállatok vizeletének bomlásából) kb. évente 10-15 MtN kerül a légkörbe, az antropogén forrásokból ennek háromszorosa, 45 MtN.

NH 3 AMMÓNIA KÖRNYEZETI HATÁSAI Az ammónia a szervesanyag-termeléshez fontos tápanyagforrásként szolgál, ezért a feldúsulása az állóvizek és környezetének eutrofizációjához vezet.