Környezeti elemek védelme III. Vízvédelem



Hasonló dokumentumok
Környezeti elemek védelme III. Vízvédelem

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Levegőkémia, az égetés során keletkező anyagok. Dr. Nagy Georgina, adjunktus Pannon Egyetem, Környezetmérnöki Intézet 2018

A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Levegıtisztaság-védelem. 5. modul

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék. Emisszió mérés berendezései

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

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

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Felmérő lap I. LIFE 00ENV/H/ Kelet Magyarországi Biomonitoring projekt Kelet- magyarországi Biomonitoring Hálózat

Mérgezi-e a szügyi lakosságot az avarégetés füstje?

Környezetvédelem (KM002_1)

TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM

TARTALOM A 5 A 6 A 7 A 9 13 A 14 A A A

Gelencsér András egyetemi tanár Pannon Egyetem MTA Levegıkémiai Kutatócsoport

Mikrobiális folyamatok energetikai hasznosítása a depóniagáz formájában

Levegıszennyezés nehézfémekkel Európában. Zsigmond Andrea Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Környezettudomány Tanszék, Kolozsvár

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

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

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

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

TARTALOM A 5 A 6 A 7 A 9 13 A 14 A A A

AZ ATMOSZFÉRA SZENNYZİDÉSÉNEK EREDETE

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Környezetvédelem (KM002_1)

SAJTÓKÖZLEMÉNY FİPOLGÁRMESTERI HIVATAL KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG

VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM

Százezer forintig terjedı helyszíni bírság a szmogriadó megsértıinek - részletes levegıminıség-védelmi szabályozás a lakosság egészségéért -

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

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék. Emisszió mérés berendezései

Konferencia a Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosának Irodája szervezésében

A jövıre vonatkozó éghajlati projekciók

KÖRNYEZETVÉDELEM MÉRÉSTECHNIKÁJA KÖRNYEZETMÉRNÖK hagyományos képzés

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Élettelen ökológiai tényezők

KÖRNYEZETVÉDELEM. (Tantárgy kód: FCNBKOV)

Az égés és a füstgáztisztítás kémiája

Agroökológiai rendszerek biogeokémiai ciklusai és üvegházgáz-kibocsátása

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Az anyagi rendszerek csoportosítása

óra C

Elektronikus Füstgázanalízis

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft.

KÖRNYEZETSZENNYEZÉS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

Radon a környezetünkben. Somlai János Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet H-8201 Veszprém, Pf. 158.

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Diesel részecskeszőrı Diesel Partikel Filter Diesel Particulate Filter

A levegő. A földi légkör a földtörténet során jelentős változásokon ment keresztül.

No Change Service! Verzió Felülvizsgálat dátuma Nyomtatás Dátuma

Az ózonréteg sérülése

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntı. Az írásbeli forduló feladatlapja. 7. osztály

Kén-hidrogén mérés szaghatás kezelésnél. COMETRON Kft.

15. elıadás SZERVES ÜLEDÉKES KİZETEK

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

gszennyezettségi gi Lautner Péter Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

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

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Nemzetközi kémiai biztonsági kártyák - R mondatok

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

LÉGSZENNYEZŐ ANYAGOK EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁSAI

TÁJÉKOZTATÓ. Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról. Dunaújváros 2014.

A projekt rövidítve: NANOSTER A projekt idıtartama: október december

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem?

TÁJÉKOZTATÓ. Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról. Dunaújváros 2015.

Általános és szervetlen kémia 1. hét

Magyarország levegőminőségének állapota

A választott kurzus SBANKN3219 Környezetvédelmi informatika gyakorlat, 2 kredit

Környezetgazdálkodás 4. előadás

Környezetbarát fatüzelés. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Igazgatóság

Környezeti elemek védelme III. Vízvédelem

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

Elektronikus Füstgázanalízis

Radon, mint nyomjelzı elem a környezetfizikában

ÓRATERV. A LIFE 00ENV/H/ Kelet Magyarországi Biomonitoring projekt Kelet- magyarországi Biomonitoring Hálózat fóliasorhoz 2004.

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért

No Change Service! Verzió Felülvizsgálat dátuma Nyomtatás Dátuma

Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Fı nevelési célok a témakörrel kapcsolatban:

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS LEVEGŐSZENNYEZÉS, A SZTRATOSZFÉRIKUS ÓZONRÉTEG ELVÉKONYODÁSA, GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

TÁJÉKOZTATÓ. Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról. Dunaújváros 2013.

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai

Átírás:

GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezeti elemek védelme III. Vízvédelem KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

A csapadék jellemzése 34. Lecke

A csapadék k mennyisége Egy F nagyságú területre lehulló esı mennyisége V=h*F [l, mm 3 ] 1 mm esı 1 m 2 felületre letre hullva 1 l vízmennyiséget jelent, l km 2 felületre letre hullva pedig 1000 m 3 vízmennyiséget jelent. Forrás: Hamza I.

Esıintenzit intenzitás - Az esı hullásának hevességét t az intenzitása adja: Jele: i Mértékegysége: [mm/perc=mm/min, mm/ó=mm/h mm/nap=mm/d] Az intenzitás s az idıegys egység g alatt lehullott csapadékmagass kmagasság: g: i=h/t illetve i=dh dh/dtdt Forrás: Hamza I.

A csapadék k hozama Ha az esı során n a földre f hulló vízmennyiség hozamát t tekintjük, k, akkor h F Q = = i F T A képletbk pletbıl l láthatl tható,, hogy a csapadékintenzit kintenzitás s (i) tulajdonképpen a csapadék k fajlagos hozamának (q) is tekinthetı. V h F h q = = = = T F T F T i Forrás: Hamza I.

h t = i o dt Forrás: Hamza I. Az esıkarakterisztikák alapelvei

Példacsapadék k karakterisztikája Növekvı, majd csökkenı esı karakterisztikája Forrás: Hamza I.

Montanari képlete az éghajlati valószínőségi csapadékfüggvény, a csapadékmaximum függvény h= a n T h T n a a csapadék k magassága, ga, a csapadékhull khullás s ideje, tényezı,, mely függ f a földrajzi f helyzettıl és s az éghajlattól, l, tényezı,, mely függ f a földrajzi f helyzettıl, l, az éghajlattól, l, a gyakoriságt gtól Forrás: Hamza I.

A csapadékmaximum függvf ggvény intenzitásra vonatkozó alakja: i = a T m ahol m = n 1 Forrás: Hamza I.

A csapadék k maximum függvf ggvény két k t alakja:

Különféle gyakoriságú csapadékmaximum függvf ggvények Forrás: Hamza I.

Csapadékmaximum függvf ggvények kettıs s logaritmikus ábrázolásban Forrás: Hamza I.

Az évi csapadékösszeg sszeg sokéves átlaga Cs év Forrás: Hamza I.

Forrás: Hamza I. Évi csapadékösszeg sszeg empirikus eloszlása: sa:

Kérdések a leckéhez A csapadék paraméterei Csapadék maximum függvény Évi csapadékösszegek Magyarországon

KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!

GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezeti elemek védelme III. Vízvédelem KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

A csapadékmaximum kifejezése 35. Lecke

A p valósz színőségő évi csapadékösszeg sszeg Cs év, p = K p Cs év ahol K p szorzótényez nyezı függ a p valósz színőségtıl és s az évi csapadékösszeg sszeg C v variáci ciós s tényezt nyezıjétıl Forrás: Hamza I.

C v variáci ciós s tényezt nyezı térképe

K p meghatározása a C v variációs tényezı és a p valószínőség függvényében: Forrás: Hamza I.

Rövididejő nagycsapadékok meghatároz rozása Forrás: Hamza I.

A valósz színő legnagyobb csapadék Cs max Cs pot, Forrás: Hamza I.

Cs i Cs i F i Forrás: Hamza I. Egyszerő számtani átlag n Cs= Cs i= 1 Háromszögekre bontás : Csi 1 + Csi + Csi +1 = 3 i Cs n Cs i= 1 = n i= 1 az i állomáson mért m csapadék az i háromszh romszöghöz z tartozó átlagcsapadék az i háromszh romszög g területe i F i F i

Háromszögekre bontás Cs i Csi 1 + Csi + Csi +1 = 3 Cs n Cs i= 1 = n i= 1 i F i F i Forrás: Hamza I.

Medián n módszerm (más s néven n Thissen-poli poligonokok módszere) Cs n Cs i= 1 = n i= 1 i F i F i Cs i F i az i állomáson mért csapadék, az i állomáshoz tartozó sokszög g területe Forrás: Hamza I.

Hidrológia környezetmérnökök részére Izohiéták szerkesztése se Forrás: Hamza I.

Kis-Balaton Forrás: Hamza I.

Forrás: Hamza I. Hómérı állomás

A hóléh mennyisége V = f ( t, t min, t max, H, H v, t t ) t t min t max H H v t t a napi átlaghımérséklet a napi legkisebb hımérsh rséklet napi legnagyobb hımérsh rséklet a hóréteg h vastagsága ga a hóréteg h hóvízegyenh zegyenértéke a hótakarh takaró alatti talajfelszín n hımérsh rséklete Forrás: Hamza I.

Kérdések a leckéhez Csapadék paraméterek Csapadéktérképek Hó csapadék mérése

KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!

GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezeti elemek védelme III. Vízvédelem KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

A légkör vízszennyezıi 36. Lecke

A légkör alapösszetétele A légkör összetétele a keletkezése óta A Föld keletkezésekor: fıleg H 2, He, CO 2, NH 3, CH 4, N 2, CO, H 2 O alkotja (redukáló hatású légkör) vulkáni mőködés: gázok H 2 O fotodisszociáció: O 2 UV hatására: O 3 élet kialakulhat a tengerekben fotoszintézis: O 2 -t termel (oxidáló hatású légkör) kb. 300 millió éve a maihoz hasonló volt az O 2 -szint CO 2 -szint: csökkent a földtörténet során Forrás: Zseni A.

Forrás: Zseni A. A légkör jelenlegi összetétele

A légkör szennyezıi (közlekedés) Szén-monoxid* (CO) 11,5 g/km. Színtelen, szagtalan gáz, amely szén és szénhidrogén tüzelıanyagok tökéletlen égése során keletkezik széndioxid helyett. Nagyvárosi területeken a levegı CO tartalmának 80%-a belsıégéső motorokból származik, a tökéletlen égés eredményeként. Százszor erısebben kötıdik a vér hemoglobinjához, mint az oxigén, így kiszorítja az oxigént a vérünkbıl. Azonnali hatása: fejfájás, szédülés, émelygés, a látás- és hallásképesség csökkenése. Tartós hatása: a szívizmot ellátó koszorúerek keringését csökkenti, elısegíti a koszorúér-elmeszesedést, szőkíti a koszorúereket, növeli a szívinfarktus kockázatát. Akadályozza a vér oxigénszállító képességét. *50 km/h sebesség esetén személygépkocsi átlag kibocsátása, a Közlekedéstudományi Intézet 2000. évi adatai alapján.

A légkör szennyezıi (közlekedés)) Szén-dioxid (CO 2 ) 169,2 g/km. Színtelen, szagtalan gáz, amely természetes alkotóeleme a Föld légkörének. Fosszilis tüzelıanyagok elégetésével szintén nagy mennyiségben kerül a légkörbe. Elsıdleges üvegházhatású gáz. A közúti közlekedésbıl származik a globális CO 2 kibocsátás harmada.

A légkör szennyezıi (közlekedés) Szén-hidrogének (CH) 1,75 g/km PAH-vegyületek Policiklikus aromás szénhidrogének. Két vagy több benzolgyőrőt tartalmazó szén-hidrogének, több száz vegyület. Antropogén eredető szerves gázszennyezık. A háztartási kibocsátásokon túl a gépjármőforgalom is felelıs a PAH szennyezésért. Legismertebb PAH-ok: benzapirén (BaP), benzantracén, ciklopentopirén, dibenzantracén, 1-metil-fenantrén. Hatásaik: rákkeltık, mutagének, károsítják az immunrendszert. Ha a születés körüli idıszakban jutnak be a szervezetbe, életre szólóan megváltoztathatják a hormonok termelését. A BaP az egyik legveszélyesebb vegyület, a WHO szerint az I. veszélyességi kategóriába tartozik, egészségügyi határértéke lakóterületen 1 nanogramm/m 3. (A budapesti Margit körúton már 54 nanogramm/m 3 értéket is mértek.)

A légkör szennyezıi (közlekedés) Szén-hidrogének (CH) 1,75 g/km VOC (Illékony szénhidrogének) Elsıdleges forrásuk a közlekedés (35%). Hozzájárulnak a füstköd képzıdéséhez. Amennyiben egyes vegyületei a születés körüli idıszakban kerülnek az emberi szervezetbe, súlyos felnıttkori következményei lehetnek. Közvetlen hatásuk: fejfájás, hányinger, szédülés. Olefinek Az egyszeresen telítetlen alifás szénhidrogének csoportja. A bennük található kettıs kötés (telítetlenség) következtében lényegesen nagyobb a reakcióképességük, mint a telített paraffinoknak. Egyes szakértık szerint az olefineknek szerepük van az ún. talajközeli ózon képzıdésben, ezért a benzinek olefintartalmát korlátozzák. A szén-hidrogének keletkezésének elsıdleges forrása a közúti közlekedés.

A légkör szennyezıi (közlekedés) Nitrogén-oxidok (pl.: NO 2, NO) 1,48 g/km NO 2 (nitrogén-dioxid): Vörösesbarna, szúrós szagú, a levegınél nehezebb gáz. Erıs oxidálószer és heves reakcióba lép éghetı és redukáló anyagokkal. Reagál vízzel, salétromsavat és nitrogén-oxidot képezve. Megtámadja az acélt nedvesség jelenlétében. A gáz és a gız egyaránt izgatja a szemet, a bırt és a légzıszervet. Belégzése tüdıvizenyıt okozhat, nagymértékő expozíció halálhoz is vezethet. A tünetek késleltetve jelentkezhetnek. Genetikus károsodást is okozhat az emberben.

A légkör szennyezıi (közlekedés) NO (nitrogén-monoxid): Színtelen gáz, amely erıs oxidálószer és reakcióba lép éghetı és redukáló anyagokkal. Levegıvel érintkezve nitrogén-dioxid szabadul fel belıle. A nitrogén-monoxid izgatja a szemet és a légzıszervet. Belégzése tüdıvizenyıt okozhat, hatással lehet a vérre, okozhat methaemoglobin képzıdést. Magas expozíció halált okozhat. A tünetek késleltetve jelentkezhetnek. Szaga nem figyelmeztetı, ha toxikus koncentrációban van jelen. Nitrogén-monoxid keletkezhet magas hımérsékleten a levegı oxigénjébıl és nitrogénjébıl, illetve nitrogén tartalmú vegyületek elégetésekor. Ezek a folyamatok leggyakrabban belsı égéső motorokban játszódnak le, de jelentıs NO-forrás az ipar és a biomassza égetés is. Városi környezetben elsısorban a gépjármőmotorok felelısek a NO és a NO 2 szennyezésért.

A légkör szennyezıi (közlekedés) Légköri aeroszolok 0,0993 g/km A levegıben, mint közegben diszpergált állapotban elıforduló, folyékony vagy szilárd halmazállapotú részecskék. Az aeroszol részecskék élettartama néhány perctıl akár több hónapos idıtartamig terjedhet a részecskék méretétıl és tömegétıl függıen. Méretük 0,001 és 100 mm közé esik. Az egészségre gyakorolt hatásuk függ a méretüktıl, ugyanis a nagyobb mérető szemcsék megakadnak az orrunkban, míg az egészen kicsik lejutnak a tüdı mélyére. Tartalmazhatnak kormot, szerves anyagokat, nehézfémeket, azbesztet. Nagy részük rákkeltı. Egységes egészségügyi határérték megállapítása igen bonyolult, mert sok aeroszol képzı anyag már egészen kis mennyiségben is nagyon káros lehet. Az azbeszt belégzés útján kerül az emberi szervezetbe és rákot vagy azbesztózist okozhat. A közúti forgalom is felelıs a levegıben megtalálható azbesztszennyezésért (a fék- és kuplungtárcsák kopása következtében). Hazánkban országos programok szolgálnak az azbesztmentesítésre. A légköri aeroszolok képzıdésében nagy szerepe van a gépjármőforgalomnak. A dízel üzemő jármőveknek számottevı az aeroszol kibocsátása, de a kerekek is felverik a port,

A légkör szennyezıi (közlekedés) Kén-dioxid (SO 2 ) Színtelen, szúrós szagú mérgezı gáz, amely fosszilis tüzelıanyagok elégetésekor keletkezik. Magas kéntartalmú kıszenet vagy kıolajat felhasználó erımővek szintén jelentıs kén-dioxid források. A kén-dioxid a levegı nedvességtartalmával kénessavat ill. kénsavat képez, melynek eredménye a savas esı. A természetes folyamatokon túl a főtés, az erımővek és a dízelüzemő motorok felelısek a SO 2 kibocsátásért. Egészségügyi hatások: nagyobb mennyiségben köhögést, görcsöt, tüdıödémát, tudatzavart és halált is okozhat.

A légkör szennyezıi (közlekedés) Ózon (O 3 ) Az ózon három oxigén atomból álló, kékes színő, jellegzetes szagú, nagyon mérgezı gáz. A szagára jellemzı, hogy még 500 ezerszeres hígításban is érezhetı. Folyékony állapotban sötétkék, szilárdan pedig ibolyaszínő. Igen erıteljes oxidálószer, könnyen bomlik, és a belıle felszabaduló atomos oxigén agresszívan reagál környezetével. Ezért is használjuk fertıtlenítésre, fehérítésre és ivóvíztisztításra. A sztratoszférában elıforduló ózonpajzs (20-22 km magasságban) elnyeli a Napból érkezı ibolyántúli sugárzás jelentıs hányadát. Azonban a troposzférikus (felszín közeli) ózon káros egészségügyi hatásokat okoz. Az ózon magas koncentrációja fokozott fizikai fáradtságot, köhögést, a szájban, az orrban, a torokban szárazságérzést, a szem kivörösödését, könnyezését, duzzadását válthatja ki. Az ózon a tüdıben meggátolja az ott lévı makrofágok mőködését, valamint különbözı enzimek mőködését is. Közvetlenül árt a növényeknek, oxidálja, pusztítja azok zöld leveleit, virágait. Gátolja a fotoszintézist és a gyökérlégzést, ami szintén a növény pusztulásához vezethet. Már 60 ppm ózon a felére csökkenti a fotoszintézis mértékét egyes növényeknél.az ózon a szmog fı komponense is egyúttal, másodlagos légszennyezı, napfény hatására keletkezik a kipufogógázokból.

Kérdések a leckéhez A légkör alapösszetétele A légkör szennyezıi közlekedésbıl Az ózon és kártétele

KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!