Seminární práce. Autor: Jan Novák Rok zpracování: 2011 Předmět: základy ekologie
|
|
- Zdenka Ludmila Havlíčková
- před 10 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Seminární práce Autor: Jan Novák Rok zpracování: 2011 Předmět: základy ekologie
2 Obsah 1 Úvod Obecná charakteristika Zdroje a vznik Přírodní zdroje Antropogenní zdroje Znečišťování dopravou Znečišťování průmyslovými zdroji Chemické látky způsobující kyselé deště Emise oxidu siřičitého (SO 2 ) Emise oxidů dusíku (NO x ) Další látky Vznik Dopady kyselých dešťů Lesy Půda Vody Lidské stavby Člověk Rozšíření kyselých dešťů ve Světě Česká republika Technologie redukující vznik kyselých dešťů Odstraňování oxidů dusíku Trojcestný katalyzátor Denox Odsiřování Historie a mezinárodní smlouvy Mezinárodní smlouvy Závěr Literatura:
3 1 Úvod V této seminární práci se budu zaobírat tématem kyselých dešťů, jejich vznikem, rozšířením (jak z geografického, tak i z historického hlediska) a dopady, které tento jev způsobuje. Budu postupovat tak, ţe vyhledám co moţná nejvíce zdrojů, ze kterých následně vyhotovím výtah, který posléze přetvořím na seminární práci. Za cíl si kladu zjištění, zda jsou kyselé deště primárně způsobené antropogenní činností člověka, jak moc byly rozšířené v minulosti a jak moc jsou rozšířené dnes, zda existují způsoby jak jim zabránit a nakolik devastují přírodu i objekty vytvořené člověkem. V obecné charakteristice se podívám, co to vlastně kyselé deště jsou. V další kapitole se budu zabývat jejich zdroji a vznikem. V následující kapitole se zaměřím na negativní dopady způsobené kyselými dešti. Dále porovnám mnoţství kyselých dešťů v České republice za období 15 let a vyhledám, které oblasti jsou těţce zasaţeny jak v Evropě, tak i na Světě. Poté se podíváme na odsiřovací zařízení, které omezují příčiny vzniku kyselých dešťů. V předposlední řadě vyhledám nějaké informace o historii kyselých dešťů a o mezinárodních smlouvách, které jim mají zabránit. Nakonec se to všechno pokusím shrnout v závěru. 3
4 2 Obecná charakteristika Normální déšť má ph mírně pod hranicí 6, coţ je způsobeno oxidem uhličitým, který tvoří s vodou slabou kyselinu uhličitou. Kyselý déšť je charakterizován jako typ sráţek, který má ph menší neţ 5,6. V České republice má v průměru kyselý déšť ph 4, ale maxima jsou ještě daleko menší. Ve Skandinávii byla v dešťové vodě a sněhu výjimečně naměřena i hodnota ph 2,3 a v mlze v Los Angeles dokonce ph 2. Kyselý déšť je v podstatě důsledek samočištění atmosféry od oxidů dusíku a oxidu siřičitého. Antropogenní činností člověka se tento proces pouze výrazně umocnil. Kyselé deště spolu s kyselou mlhou, rosou, nebo sněţením spadají pod takzvanou mokrou depozici. Dále také existuje suchá depozice, která je popsána jako přímé pohlcování kyselých plynných látek a aerosolových částic zemským povrchem a vegetací. Do této suché depozice patří například prach, popel, nebo kouř. 4
5 3 Zdroje a vznik Kyselý déšť je způsoben oxidem siřičitým pocházejícími ze sopečné činnosti a spalování fosilních paliv, nebo také oxidy dusíku pocházejícími například ze spalovacích motorů automobilů. Jakmile se rozptýlí do atmosféry, začnou reagovat s vodou za tvorby sirných a dusíkatých kyselin, které padají na zem ve formě deště. Můţe také vznikat malé mnoţství kyseliny chlorovodíkové. V současné době se přírodní zdroje kyselých dešťů a antropogenní zdroje kyselých dešťů podílejí v globálním měřítku na okyselení prostředí přibliţně stejným dílem. K nerovnosti dochází převáţně v hodně industrializujících oblastech, kde okyselování prostředí je způsobeno z 90 % činností člověka. Jak je tedy moţné, ţe v dnešní době trpí kyselými dešti také například Skotsko, Skandinávie, či Kanada? Je to dáno tím, ţe se od minulého století objevoval nad městy dým z továren v podobě smogu, který například způsobil v Londýně v roce 1952 smrt 4000 osob, většinou v důsledku plicních onemocnění. V odpověď na smogové situace se objevily snahy vzduch vyčistit. Byly stavěny vyšší tovární komíny, které odvedly odpadní plyny do vyšších vrstev atmosféry, a elektrárny byly budovány dál od měst. Touto politikou se sice ulevilo městům, ale problém se pouze přesunul jinam a to díky cirkulaci vzduchu. 5
6 3.1 Přírodní zdroje Hlavními přirozenými zdroji kyselinotvorných plynů jsou sloučeniny uvolňující se ze sopek a biologické procesy, odehrávající se jak na souši, tak i v baţinách a oceánech. Hlavním biologickým zdrojem síru obsahujících sloučenin je dimethyl sulfid. 3.2 Antropogenní zdroje Dalším zdrojem je ale lidská činnost jako průmysl, výroba elektřiny, automobilová doprava a farmářství (znatelně čpavek). Plyny mohou být v atmosféře přenášeny stovky kilometrů neţ spadnou na zem Znečišťování dopravou Po celém světě dnes roste počet motorových vozidel a to hlavně v rozvojových zemích. I kdyţ jsou vyvíjeny stále úspornější motory, motorová vozidla dnes patří k největším emitentům (Emitent: Technické zařízení nebo spalovna produkující emise.) oxidů dusíku, uhlovodíků a oxidu uhelnatého. Pro spálení 1 l pohonné hmoty je potřeba asi l vzduchu, který jako silně zamořený opouští výfuk. Proto se při pravidelném a povinném kontrolním měření emisí z výfukových plynů seřizují volnoběţné otáčky motoru, zapalování a obsah oxidu uhelnatého, uhlovodíků a oxidů dusíku Znečišťování průmyslovými zdroji Těţký průmysl a výroba elektrické energie jsou dva hlavní emitenti oxidu siřičitého. To je dáno spalováním fosilních paliv, především pak uhlí. Díky těmto dvěma odvětvím taky došlo k tomu, ţe se ochrana ţivotního prostředí stala mezinárodním úkolem (viz. výše). Nově industrializované země však nemají prostředky na odsiřovací zařízení a ani nechtějí omezit svoji produkci emisí jinak, proto v těchto oblastech dochází k stále většímu znečišťování ovzduší. 3.3 Chemické látky způsobující kyselé deště Emise oxidu siřičitého (SO 2 ) Oxid siřičitý je doprovodný produkt při spalování fosilních paliv, především uhlí a minerálních olejů. Přirozeným zdrojem SO 2 na Zemi je sopečná činnost a oxidace sulfanu (H 2 S), vznikajícího při mikrobiálním rozkladu odumřelé biomasy v půdách a sedimentech. 6
7 Podílí se rozhodující měrou na vzniku kyselých dešťů a vede přímo či nepřímo k poškozování rostlin a stavebních materiálů, zejména oceli, vápence, betonu atd. U lidí způsobuje potíţe dýchacího ústrojí. Exhalace SO 2 vydrţí v atmosféře průměrně 6-10 dní a mohou být, za příznivých podmínek, přemístěny aţ na vzdálenost 1000 km. Celosvětová antropogenní emise síry vrcholila v 80. letech 20. století, kdy dosáhla 80 miliónů t za rok (z toho bývalé Československo produkovalo 1,5 miliónů t SO 2 za rok) a odehrávala se na pouhých 5% zemského povrchu. Z celosvětového hlediska byla tato antropogenní produkce SO 2 zhruba vyrovnaná s přírodními emisemi, v Evropě však představovaly emise SO 2 ze spalovacích procesů desetinásobek tohoto přirozeného pozadí a byly okolo 60 mil. tun ročně. (Pro představu vývoj emisí SO 2 v SRN v období ) 4 3,5 Emise SO 2 v mil. t.r -1 v SRN 3 2,5 2 1,5 1 0, Doprava Domácnosti Průmysl Elektrárny Celkově Emise oxidů dusíku (NO x ) Oxidy dusíku vznikají v různém poměru ze vzdušného dusíku a kyslíku při vysokých teplotách, které panují při spalovacích a explozivních procesech. Celkové emise oxidů dusíku i přes veškerá ekologická opatření bohuţel ve světě stále rostou. Příčinou je především silný nárůst motorové dopravy. Citelného sníţení emisí lze dosáhnout zabudováním řízených třícestných katalyzátorů. (V Západním světě to je povinnost při výrobě vozidel.) Vlivem oxidů dusíku můţe u člověka dojít k dráţdění očí a dýchacích cest. Z hlediska mnoţství připadá zatím stále ještě větší podíl emisí dusíku na přirozené zdroje (na rozdíl od emisí síry). Jsou to velmi reaktivní plyny a doba zdrţení v atmosféře je velmi krátká 7
8 (pouze 1 den). Největší podíl na antropogenních emisích má energetika a průmysl (cca 71%), doprava (cca 22%), vytápění (cca 7%) a umělá dusíkatá hnojiva a hnůj. Mimo jiné jsou oxidy dusíku obsaţeny i v cigaretovém kouři a v kouři dýmek. Nebezpečí oxidů dusíku spočívá v jejich reaktivnosti v atmosféře - rozkládají se za spoluúčasti ultrafialového záření a podílejí se tím společně s oxidy síry na vzniku kyselých dešťů. Zároveň jsou schopny reakce s dalšími látkami (aldehydy, ketony) a dávají tím příčinu pro vznik tzv. fotochemického smogu (přízemního ozónu). (Pro představu vývoj emisí NO x v SRN v období ) 3,5 3 Emise NO x v mil. t.r -1 v SRN 2,5 2 1,5 1 0,5 Průmysl Domácnosti Elektrárny Doprava Celkově Další látky S atmosférickou depozicí na zemský povrch nedopadá jen kyselina sírová a dusičná, ale především jejich soli. Nejdůleţitější z nich je síran a dusičnan amonný. Obě tyto soli vznikají reakcí kyselin s plynným amoniakem (NH3). 3.4 Vznik Oxid siřičitý, který se do ovzduší dostává při spalovacích procesech, se v troposféře oxiduje na oxid sírový, který se ihned hydratuje na kyselinu sírovou v kapičkách atmosférické vody. Vzniklá kyselina sírová můţe přejít jako součást mokré depozice zpět na zemský povrch, nebo dále reagovat například s amoniakem nebo jinými látkami zásadité povahy, které se vyskytují v ovzduší ve stopových mnoţstvích. Vznikají přitom pevné částice síranů, které nakonec rovněţ přejdou se sráţkami na zemský povrch. Velká část oxidu siřičitého je však 8
9 přímo bez chemické přeměny pohlcována sráţkovou vodou anebo přechází bezprostředně z ovzduší do povrchových vod a absorpčním procesem můţe vstupovat při dýchání do organismů. S + O 2 SO 2 2SO 2 + O 2 2SO 3 SO 3 + H 2 O H 2 SO 4 H 2 SO 4 + NH + 4 (NH 4 ) 2 SO 4 Podobně jako oxid siřičitý reagují také oxidy dusnatý a dusičitý. V atmosféře se oxidují na kyselinu dusičnou. Ta se buď rozpouští ve vodních kapkách mraků, nebo dále reaguje např. s amoniakem. NO 2 + OH HNO 3 HNO 3 + NH 4 + NH 4 NO 3 9
10 4 Dopady kyselých dešťů Dopady kyselých dešťů můţeme pozorovat jak v přírodě samotné, tak i ve městech. Důleţité je si uvědomit, ţe díky kyselým dešťům nedojde ke zničení jedné oblasti ekosystému, ale ţe to má za následek řetězovou reakci devastování všeho ţivého. Například, kdyţ odumře les, umírají také celá ţivotní společenstva na něm závislá. Pojďme se však podívat na jednotlivé oblasti devastace ţivotního prostředí kyselými dešti: 4.1 Lesy Nejvíce znatelný dopad kyselých dešťů na ţivotní prostředí lze pozorovat na poškození stromů. Nejhůře postiţené jsou jehličnaté porosty a to především pak smrky, které u nás převaţují. Existuje několik mechanismů poškozování těchto porostů kyselými dešti: 1. Přímý mechanismus: tento mechanismus je tzv. rychlý mechanismus. Je zaloţen na přímém kontaktu vysoce koncentrovaného oxidu siřičitého s asimilačními orgány stromů, coţ má za následek poškození chlorofylu a tím pádem k odumírání jehličí. K tomuto jevu dochází především v oblastech bezprostředního okolí velkých zdrojů SO 2 (Krušné hory). Imisní (imise: nepříznivé působení emisí na ţivou přírodu) epizoda můţe být velice krátká. Při vhodném počasí stačí k akutnímu poškození, vedoucímu k odumření stromu, desítky minut. 2. Půdní mechanismus: půdy jsou vyčerpány (mají málo vápníku a hořčíku), jsou příliš kyselé a půdní voda obsahuje vysoké koncentrace toxických kovů mobilizovaných kyselým deštěm, zejména hliníku. Strom hyne následkem nedostatku ţivin a postupné otravy hliníkem z půdního roztoku. Nerozhoduje jen absolutní koncentrace hliníku, ale poměr mezi vápníkem a hliníkem. Čím je poměr niţší (méně vápníku vůči hliníku), tím hůř. 3. Disproporční mechanismus ve výživě stromů: kyselé deště jsou dobrým hnojivem, protoţe obsahují mnoţství dusíku ze zemědělství (amoniak) a ze spalovacích procesů (NO x ). Naopak v půdě se nedostává hořčíku, který je nezbytnou součástí chlorofylu. Strom má nadbytek dusíku, ale málo hořčíku. Rychle přirůstá, hořčík do nových jehlic si musí půjčovat ze starších, ty ţloutnou a opadávají. Je zajímavé, ţe smrky v imisních oblastech, pokud přeţívají, mají mnohem větší přírůstky dřeva neţ v oblastech 10
11 nepostiţených. Dřevo je ale řidší, méně pevné, a smrky jsou daleko náchylnější ke zlomům. 4.2 Půda Další významnou sloţkou devastace ekosystému kyselými dešti je půdní acidifikace. Ta způsobuje to, ţe půdy jsou na dlouhou dobu tak okyselené, ţe na nich nerostou, vyjma těch nejodolnějších, ţádné rostliny. Tento jev je způsoben kromě samotné kyselé depozice také přirozenými vlastnostmi půd, zejména mnoţství bazických kationtů (Ca 2+, Mg 2+, Na +, K + ) v iontově-výměnném komplexu půd. Jejich hlavním zdrojem v půdách je zvětrávání podloţních hornin a jejich celkové mnoţství určuje odolnost vůči kyselé depozici. Čím více je v půdách bazických kationtů, tím jsou půdy odolnější, protoţe mohou déle neutralizovat kyselý vstup z atmosféry. Nejméně odolné jsou horské půdy, které mají malou mocnost a přirozeně nízké mnoţství bazických kationtů. To je, spolu s drsným klimatem a vysokou kyselou depozicí, důvod, proč se devastující vliv kyselých dešťů nejdříve objevuje v horských oblastech. Dalším důleţitým faktorem, ovlivňujícím půdní acidifikaci, je kvalita opadu, tedy vedle velikosti depozice další funkce druhové skladby porostu. 4.3 Vody V neposlední řadě také dochází k poměrně rozsáhlému znečišťování povrchových vod. Existuje přímý vztah mezi niţšími hodnotami PH a ztrátou ryb v rybnících: v ph niţším neţ 4,5 prakticky ţádná ryba nepřeţije, zatímco v ph 6 nebo vyšším ţijí zdravé ryby. Kyselina ve vodě přerušuje produkci enzymů, které umoţňují pstruhovým larvám uniknout z jejich vajec. Také mobilizuje toxické kovy jako hliník v jezerech. Hliník způsobuje nadbytek slizu, který obaluje rybí ţábry a tím zamezuje řádnému dýchání. Růst fytoplanktonu je potlačován 11
12 vysokou kyselostí vod a zvířata, která se jím ţiví, trpí hladem. Tím dochází ke vzniku tzv. mrtvých jezer. Do mnoha jezer se dostává přirozená kyselost (například z rašeliny) a při malých sráţkách se v něm můţe kyselina koncentrovat. Kyselé jezero s nově leklou rybou není proto nutně důkaz o hrozném znečišťování ovzduší. 4.4 Lidské stavby Kyselé deště také způsobují ničení lidských výtvorů jako soch, omítek, nástěnných maleb. Je to zapříčiněno tím, ţe kyselina sírová v dešti reaguje s vápníkem za vytvoření sádrovce, který se posléze odlupuje. 4.5 Člověk Kromě poleptání kůţe v případě extrémně kyselých dešťů dochází také k uvolňování toxických iontů, které tvoří velkou hrozbu lidem. Mobilizovaná měď způsobuje průjmy u malých dětí a dodávky vody zamořené hliníkem způsobují Alzheimrovu nemoc. 12
13 5 Rozšíření kyselých dešťů ve Světě V současnosti je kyselou atmosférickou depozicí postiţena zejména západní, střední a severní Evropa, severovýchod Severní Ameriky a jiţní Čína. Na 90 % síry v ovzduší těchto oblastí je antropogenního původu. Problém však narůstá i v dalších oblastech, např. v jihovýchodní Asii, jiţní Africe a na severu Jiţní Ameriky, v nově se industrializujících rozvojových zemí, které nemají prostředky na zavádění technických opatření proti emisím okyselujících látek. 13
14 6 Česká republika Česká republika patří mezi nejvíce znečištěné státy. Patří nám neslavné 1. místo ve spadu síry na 1 m 2 v Evropě. Největší podíl na tom mají tepelné elektrárny. Nejvíce zasaţené oblasti jsou pohraniční horské oblasti a dále oblasti Prahy, Ostravy a dalších velkých měst. První zpráva o tom, ţe lesy v Krušných horách mohou být poškozovány kyselými dešti, pocházela uţ z druhé poloviny čtyřicátých let minulého století, ale komunistický reţim na to nebral zřetel, proto došlo k ústupu atmosférické depozice aţ v 90. letech. V dnešní době jiţ výrazně poklesla koncentrace SO 2 v atmosféře, ale okyselené půdy jsou stále velký problém. 14
15 7 Technologie redukující vznik kyselých dešťů Jediným účinným opatřením proti škodlivým účinkům kyselé atmosférické depozice je omezování emisí SO 2 a NO x u zdrojů těchto látek. Znamená to důsledné zavedení vhodných moderních technologií, alespoň u velkokapacitních zdrojů. 7.1 Odstraňování oxidů dusíku Trojcestný katalyzátor Řízeným trojcestným katalyzátorem je moţné sníţit obsah tří hlavních sloţek výfukových plynů (CO, NO x, uhlovodíků) o více neţ 90 %. Předpokladem pro dosaţení této účinnosti je co nejpřesnější nastavení bohatosti palivové směsi benzín-vzduch na optimální hodnotu. Parametr, který nás o tomto nastavení informuje, se nazývá koeficient přebytku vzduchu λ a za optimálních podmínek má hodnotu 1. Regulace poměru palivo-vzduch je řízena lambdasondou, která je umístěna před katalyzátorem výfukových plynů a měří obsah zbytkového kyslíku ve výfukových plynech. Sonda pracuje na principu kyslíkové koncentrační komory a dává signál k okamţité regulaci bohatosti palivové směsi. Obsahuje dvě elektrody, vzduchovou a výfukovou, které měří koncentrační rozdíl kyslíku na straně vzduchu a výfuku. Keramika sondy je z oxidu zirkoničitého a yttritého, které nepropouštějí plyny, ale vytvářejí pevný elektrolyt. Krystalová struktura uvedených oxidů je kyslíkově deficitní, tzn., ţe některé strukturní polohy nejsou obsazeny, takţe anionty O 2- si mohou vyměňovat místa, čímţ dochází k vedení proudu. V oblasti λ = 1 má napětí na sondě velmi strmý průběh. Lambdasonda pak v závislosti na obsahu zbytkového kyslíku ve výfukových plynech reguluje přes řídicí jednotku bohatost směsi benzín-vzduch v úzkém intervalu 0,99 < λ < 1,01. V katalyzátoru výfukových plynů působí platina jako oxidační a rhodium jako redukční katalyzátor. Pro přeměnu škodlivin se lambda-sondou střídavě vytváří oxidační (λ > 1) a redukční (λ < 1) prostředí. Pří λ > 1 se oxid uhelnatý a uhlovodíky oxidují, při λ < 1 vzniká vyšší podíl oxidu uhelnatého, který zredukuje oxidy dusíku. Existují však látky, které ničí katalyzátor. Především působením sloučenin olovy v benzínu ztrácí rychle ušlechtilé kovy svou katalytickou účinnost, stejně jako lambda-sonda pozbývá své funkce. 15
16 Chemické reakce v katalyzátoru výfukových plynů Konverze uhlovodíků: C 7 H O 2 7 CO H 2 O C 2 H H 2 O 2 CO H 2 Konverze oxidu uhelnatého: 2 CO + O 2 2 CO 2 CO + H 2 O CO 2 + H 2 Konverze oxidů dusíku: 2 NO + 2 CO N CO 2 16 NO + C 5 H 12 8 N H 2 O + 5 CO 2 2 NO + 2 H 2 N H 2 O Některé vedlejší reakce Denox 2 SO 2 + O 2 2 SO 3 SO H 2 H 2 S + 2 H 2 O 2 NO + 5 H 2 2 NH H 2 O 4 NH O 2 4 NO + 6 H 2 O 2 H 2 + O 2 2 H 2 O Emise NO x se dají výrazně sníţit nízkoteplotním spalováním, hlavně fluidním způsobem. V ČR je emisní limit pro oxidy dusíku 650 mg.m -3. Ve vyspělých zemích západní Evropy se v elektrárnách spalujících fosilní paliva pohybují emisní hodnoty pro NO x pod 200 mg.m -3. Nízkých hodnot lze dosáhnou pouze v zařízeních na sníţení obsahu oxidů dusíku (DENOX). Oxidy dusíku reagují selektivně na katalyzátoru (oxidy Ti, Fe, ) s přidávaným amoniakem při asi 350 C na dusík a vodu. Emise oxidů dusíku je tak moţné sníţit o 80 %. 16
17 7.2 Odsiřování 4 NO + 4 NH 3 + O 2 4 N H 2 O NO + NO NH 3 2 N H 2 O 2 NO NH 3 + O 2 3 N H 2 O 6 NO NH 3 7 N H 2 O Veškerá fosilní paliva vzhledem ke svému organickému původu obsahují sloučeniny síry. Na rozdíl od topných olejů a zemního plynu, se uhlí dá odsířit jen velmi obtíţně. Účinné přímé odsiřování v topeništi je moţné při fluidním spalování. Do spalovacího prostoru se silným proudem vzduchu vhání uhelný prach a mletý vápenec. Ve vířivé vrstvě uhlí a vápence dojde ke spálení uhlí, oxid siřičitý reaguje s uhličitanem vápenatým a kyslíkem na sádru, která se odtahuje společně s popelem. V roce 1994 bylo v ČR uvedeno do provozu první odsiřovací zařízení v tepelné elektrárně Počerady. Dnes jiţ jsou tyto zařízení dána povinně vyhláškou MŢP. Odsíření spalných plynů vypíráním vápenným mlékem má tyto tři fáze: a) 2 SO Ca(OH) 2 2 CaSO 3. H 2 O + H 2 O b) 2 CaSO 3. H 2 O + O 2 + H 2 O 2 CaSO 4. 2 H 2 O c) CaSO 4. 2 H 2 O CaSO H 2 O Elektrárny v průmyslově vyspělých zemích spalující fosilní paliva mají také zařízení na odsiřování kouřových plynů. V absorpčních věţích kouřové plyny procházejí rozprašovanou vodnou suspenzí mletého vápence. Vznikající siřičitan vápenatý se ve spodní části věţe oxiduje vháněným vzduchem na sádru, která se suší a tabletuje. 17
18 8 Historie a mezinárodní smlouvy Vznik velkého mnoţství kyselých dešťů je spjato s průmyslovou revolucí. Proto také byl tento jev poprvé pozorován v Manchesteru, Anglii, který byl během průmyslové revoluce důleţitým městem. V roce 1852 Robert Angus Smith našel vztah mezi kyselým deštěm a znečištěným ovzduším. Termín kyselý déšť byl jím uţívaný uţ roku Také objevil, ţe kyselý déšť vede k ničení přírody. Ačkoliv byl kyselý déšť jako jev objeven jiţ v roce 1852, vědci se o tento problém zajímat aţ okolo roku Mezinárodní smlouvy 1979 CLRTAP: úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států SO 2 : protokol o sníţení emisí síry nebo jejich toků přesahujících hranice států nejméně o 30 % 1988 NO x : protokol o sniţování emisí oxidů dusíku nebo jejich toků přes hranice států SO 2 : protokol o dalším sníţení emisí síry 1999 Göteborg: protokol k omezení acidifikace, eutrofizace (přehnojení) a přízemního ozonu Tyto smlouvy zapříčinily pokles vypouštěných emisí v EU o 27 % a v USA dokonce o 37 %, a to i přes to, ţe Velká Británie, Polsko a USA některé smlouvy vůbec neratifikovaly. 18
19 9 Závěr Kyselé deště jsou jedním z ekologických problémů světa od průmyslové revoluce. Bylo zjištěno, ţe k mírným kyselým dešťům docházelo uţ od nepaměti, ale člověk svou činností tento jev vychýlil k extrémům. Kyselé deště ničí jak stavby vytvořené člověkem, tak hlavně přírodu, kde zničené porosty, okyselená půda a mrtvá jezera budou dále přetrvávat a to i kdyţ se v nedávné minulosti podařilo díky moderní technice a mezinárodním dohodám dosáhnout sníţení emisí převáţně oxidu siřičitého. Jedinou nadějí, jak dosáhnout příznivého stavu, je striktní dodrţování úmluv, další vývoj katalyzátorů a hlavně jejich rozšíření v rozvojových zemích. 19
20 Literatura: AMANN, Wolfgang; EISNER, Werner; GIETZ, Paul; aj. Chemie pro střední školy 2b. Praha: Pedagogické nakladatelství 2000, ISBN , s ŠTULC, Miloslav; GÖTZ, Antonín. Životní prostředí. Praha: Nakladatelství české geografické společnosti 1996, ISBN , s VULTERIN, Jaroslav; LIPPERT, Erich; MUSIL, Josef; aj. Chemie a životní prostředí. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992, ISBN , s SCOTT, Michael. Příroda a ekologie. Svojtka a Vašut, ISBN , s. 145 KANTOREK, Jan; ŘEHOŘ, František; SOBORKOVÁ, Věra. Tajemství přírody. Ostrava: Blesk 1993, ISBN , s Kyselý déšť stále s námi zdroje, mechanismy, účinky, minulost a budoucnost [online]. [citováno 20. listopadu 2009]. Dostupné na web.pdf Kyselé deště stále s námi modelování dlouhodobé acidifikace lesních [online]. [citováno 20. listopadu 2009]. Dostupné na Kyselý déšť [online]. [citováno 20. listopadu 2009]. Dostupné na Kyselý déšť [online]. [citováno 20. listopadu 2009]. Dostupné na
Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice KYSELÉ DEŠTĚ. Seminární práce. Rok zpracování: leden, 2014 Třída: 3.A
Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice KYSELÉ DEŠTĚ Seminární práce Autor: Jan Novák Rok zpracování: leden, 2014 Třída: 3.A Předmět: Biologie Anotace: Prohlášení: Prohlašuji, že jsem seminární práci
Kyselý déšť. Kryštof Kolár
Kyselý déšť Kryštof Kolár Co to je? Kyselý déšť je definován jako typ srážek s ph nižším než 5,6. Normální déšť má ph mírně pod 6 je mírně kyselý. Toto přirozené okyselení způsobuje oxid uhličitý, který
PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ
PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují
NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663
EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:
CHEMICKÉ SLOŽENÍ ATMOSFÉRY (OVZDUŠÍ):
Celý slide přepsat jako zápis do sešitu. CHEMICKÉ SLOŽENÍ ATMOSFÉRY (OVZDUŠÍ): SLOŽENÍ VZDUCHU: VZDUCH JE SMĚS PLYNŮ: 1. DUSÍK (N2) JE HO NEJVÍCE, 78 % 2. KYSLÍK (O2) DRUHÝ NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ PLYN, 21 % (K
Environmentální problémy. Znečišťování ovzduší a vod
GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Environmentální problémy Znečišťování ovzduší a vod Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2010 OSNOVA Klíčové pojmy 1. ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Definice problému Přírodní zdroje znečištění Antropogenní
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Přírodní zdroje Neobnovitelné zdroje,
Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku
Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Globální oběh látek v přírodě se žádná látka nevyskytuje stále na jednom místě díky různým činitelům (voda, vítr..) se látky dostávají do pohybu oběhu - cyklu N
FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB
FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty 1 2 chemického složení
Vzduch II. znečištění vzduchu
1 Vzduch II. znečištění vzduchu Kromě základních složek obsahuje vzduch i další látky, které způsobují např. jeho rozdílnou vůni nebo pach v různých místech Některé z těchto látek jsou příjemné (voňavý
EMISE CO 2. Princip přípravy: CaCO 3 + 2 HCl ¾ CO 2 + CaCl 2 + H 2 O. Možnost detekce (důkaz):
EMISE CO 2 Oxid uhličitý, společně s dalšími látkami jako jsou methan, oxid dusný, freony a ozon, patří mezi takzvané skleníkové plyny, které mají schopnost absorbovat tepelné (IR) záření Země, díky čemuž
Hodnocení účinků látek znečišťujících ovzduší na ekosystémy dle metodologie EHK OSN
Hodnocení účinků látek znečišťujících ovzduší na ekosystémy dle metodologie EHK OSN Obsah přednášky: Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. Procesy Účinky Kritéria pro hodnocení účinků Opatření a legislativa Imisní
Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np:
PRVKY PÁTÉ SKUPINY Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: Obecná konfigurace: ns np Nejvyšší kladné
Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2
Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Obsah tématu: 1) Vzdušný obal země 2) Složení vzduchu 3) Tlak vzduchu 4) Vítr 5) Voda 1) VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Vzdušný obal Země.. je směs
Jaro 2010 Kateřina Slavíčková
Jaro 2010 Kateřina Slavíčková Biogenní prvky Organismy se liší od anorganického okolí mimo jiné i složením prvků. Některé prvky, které jsou v zemské kůře zastoupeny hojně (např. hliník), organismus buď
Chemie životního prostředí III Atmosféra (04) Síra v atmosféře
Centre of Excellence Chemie životního prostředí III Atmosféra (04) Síra v atmosféře Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni muni.cz Formy
Modul 02 Přírodovědné předměty
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty hmota i energie nevznikají,
Oxidy dusíku (NOx/NO2)
Oxidy dusíku (NOx/NO2) další názvy číslo CAS chemický vzorec ohlašovací práh pro emise a přenosy noxy, oxid dusnatý, oxid dusičitý 10102-44-0 (NO 2, oxid dusičitý) NO x do ovzduší (kg/rok) 100 000 do vody
autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi
EKOLOGIE autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Určitě jsi v nabídkových letácích elektroniky zaregistroval zkratku PHE. Jde o poplatek za ekologickou likvidaci výrobku. Částka takto uvedená
Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR
Celkový dusík Základní informace Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR Základní charakteristika Použití Zdroje úniků Dopady na životní prostředí Dopady na zdraví člověka, rizika
Je tříatomová molekula kyslíku. Jeho vliv se liší podle toho, v jaké výšce se vyskytuje. Přízemní ozon je škodlivý, má účinky jako jedovatá látka,
Ozon Je tříatomová molekula kyslíku. Jeho vliv se liší podle toho, v jaké výšce se vyskytuje. Přízemní ozon je škodlivý, má účinky jako jedovatá látka, ničí automobily, umělé hmoty a pryž. Vzniká při vzájemném
Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013
Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013 Zdroje znečištění ovzduší Zdroje související s činností člověka Tepelné elektrárny a továrny Silniční doprava Freony Metan ze skládek Spalování materiálu
VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR
VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR Jana Šimková, Robert Skeřil, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Smogová situace je podle zákona
ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332
Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat
Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 1 Zákon 86/2002 Sb. řeší ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami ochranu ozonové vrstvy Země ochranu klimatického systému Země
ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010
Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší v Česku Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010 Obsah 1. Znečištění ovzduší 2. Způsoby měřm ěření emisí 3. Nemoci způsoben
www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ
Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748
O V Z D U Š Í část kapitoly coby vzor :-)
O V Z D U Š Í část kapitoly coby vzor :-) Jednotlivé obrazovky jsou označeny pořadovým číslem (1), vždy začíná na nové stránce. Základní text kapitoly je podbarven žlutě. Otázky a úkoly pro žáky jsou podbarvené
Vzduch Ochrana ovzduší
Vzduch Ochrana ovzduší Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Atmosféra Obr. 1 Základní
5. Nekovy sı ra. 1) Obecná charakteristika nekovů. 2) Síra a její vlastnosti
5. Nekovy sı ra 1) Obecná charakteristika nekovů 2) Síra a její vlastnosti 1) Obecná charakteristika nekovů Jedna ze tří chemických skupin prvků. Nekovy mají vysokou elektronegativitu. Jsou to prvky uspořádané
Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007
Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Ochrana ovzduší ve státní správě 18. 20. listopadu 2007 Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Emisní bilance podklady: REZZO 1: údaje
Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)
Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam
Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 OKRESNÍ KOLO. Kategorie D. Teoretická část Řešení
Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 OKRESNÍ KOLO Kategorie D Teoretická část Řešení Úloha 1 Bezpečnostní předpisy MarsCity II 16 bodů 1) Vybrané činnosti: a) Zvracení na mramorovou
Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování
Zplyňování = termochemická přeměna uhlíkatého materiálu v pevném či kapalném skupenství na výhřevný energetický plyn pomocí zplyňovacích médií a tepla. Produktem je plyn obsahující výhřevné složky (H 2,
05 Biogeochemické cykly
05 Biogeochemické cykly Ekologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. Prvky hlavními - biogenními prvky: C, H, O, N, S a P v menších množstvích prvky: Fe, Na, K, Ca, Cl atd. ve stopových množstvích I, Se atd.
Dusík a fosfor. Dusík
5.9.010 Dusík a fosfor Dusík lyn Bezbarvý, bez chuti a zápachu Vyskytuje se v dvouatomových molekulách N Molekuly dusíku extremně stabilní říprava: reakce dusitanů s amonnými ionty NH N N ( ( ( ( Výroba:
NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Provoz automobilových PSM je provázen produkcí škodlivin, které jsou emitovány do okolí: škodliviny chemické (výfuk.škodliviny, kontaminace),
) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.
Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve
Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech
Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech Vladimíra Volná ODDĚLENÍ OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ, ČHMÚ/OSTRAVA Přednáška ČMeS, ČHMÚ/pobočka Ostrava, 25. 9. 2017 Vývoj znečištění ovzduší v Beskydech
ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRIORITNÍ OSA 2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ Ing. Jan Kužel, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Globální cíl l a specifické
PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA
PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to
CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková
7) Uveď příklad chemické reakce, při níž se sloučí dva prvky za vzniku sloučeniny. (3) hoření vodíku s kyslíkem a vzniká voda
Chemické reakce a děje Chemické reakce 1) Jak se chemické reakce odlišují od fyzikálních dějů? (2) změna vlastností látek, změna vazeb mezi atomy 2) Co označujeme v chemických reakcích jako reaktanty a
Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň
Oxidy síry. Základní charakteristika. oxid sírový, oxid siřičitý (anhydrid kyseliny siřičité), číslo CAS 7446-09-5 (oxid siřičitý - SO 2 ) další názvy
Oxidy síry další názvy oxid sírový, oxid siřičitý (anhydrid kyseliny siřičité), číslo CAS 7446-09-5 (oxid siřičitý - SO 2 ) chemický vzorec SO x,,so 2, SO 3 ohlašovací práh pro emise a přenosy 7446-11-9
CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora
Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OAD_3.AZA_19_EMISE ZAZEHOVYCH MOTORU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Pavel Štanc Tematická
Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví
Znečištění ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 19. února 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) způsobuje předčasnou smrt asi 370 tisíc Evropanů
Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0
Otázka: Prvky V. A skupiny Předmět: Chemie Přidal(a): kevina.h Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0 valenční
POKYNY MOTOROVÁ PALIVA
POKYNY Prostuduj si teoretické úvody k jednotlivým částím listu a následně vypracuj postupně všechny zadané úkoly tyto a další informace pak použij na závěr při vypracování testu zkontroluj si správné
"...s určitými riziky ve vztahu k životnímu prostředí jsou spojeny všechny systémy a druhy lidské činnosti, ať už si toho jsme vědomi, či nikoli...
Vlivy a účinky na ŽP "...s určitými riziky ve vztahu k životnímu prostředí jsou spojeny všechny systémy a druhy lidské činnosti, ať už si toho jsme vědomi, či nikoli..." ŽP (příroda)... nikdy není zakonzervovaná
Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech
Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech Vladimíra Volná ODDĚLENÍ OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ, ČHMÚ/OSTRAVA Konference Lysá hora 120 let meteorologických měření a pozorování, 14. 15. 6. 2017 Vývoj
CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I. (06) Biogeochemické cykly
Centre of Excellence CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I Environmentální procesy (06) Biogeochemické cykly Ivan Holoubek RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox. recetox.muni.cz; http://recetox.muni
Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu
Chemie ukázka chemického skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce práce s dostupnými a běžně používanými látkami (směsmi). Na základě piktogramů žák posoudí nebezpečnost
ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA
Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie C ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (60 BODŮ) Úloha 1 Neznámý nerost 21 bodů 1. Barva plamene:
ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY
ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY Látkové množství - vyjadřování množství: jablka pivo chleba uhlí - (téměř každá míra má svojí jednotku) v chemii existuje univerzální veličina pro vyjádření množství látky LÁTKOVÉ
Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová
Modelování znečištění ovzduší Nina Benešová 2. května 2012 trocha historie druhy znečišt ujících látek a jejich vliv na člověka a životní prostředí k čemu je dobré umět znečištění modelovat typy modelů
Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování
Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,
Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje České republiky
Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje České republiky doc. PaedDr. Tomáš Hák PhD. Centrum pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova, Praha U3V - VŠCHT, leden 2018 Konference OSN 1992
Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866
Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 1. VODA 2. LEGISLATIVA 3. TECHNOLOGIE 4. CHEMIE H 2 0 nejběţnější sloučenina na světě tvoří přibliţně 71% veškerého povrchu Země je tvořena 2 atomy vodíku
Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc.
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013
Výfukové plyny pístových spalovacích motorů
Výfukové plyny pístových spalovacích motorů Hlavními složkami výfukových plynů při spalování směsi uhlovodíkových paliv a vzduchu jsou dusík, oxid uhličitý, vodní pára a zbytkový kyslík. Jejich obvyklá
Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto
Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Oxidace a redukce jsou chemické reakce spojené s výměnou elektronů. Při oxidaci látka elektrony uvolňuje a její oxidační číslo se zvyšuje.
Platné znění části zákona s vyznačením změn
Platné znění části zákona s vyznačením změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1
Směšovací poměr a emise
Směšovací poměr a emise Hmotnostní poměr mezi palivem a okysličovadlem - u motorů provozovaných v atmosféře, je okysličovadlem okolní vzduch Složení vzduchu: (objemové podíly) - 78% dusík N 2-21% kyslík
ČEZ ENERGETICKÉ PRODUKTY, S.R.O.
ČEZ ENERGETICKÉ PRODUKTY, S.R.O. Ø Společnost je jedním ze zakládajících členů Asociace pro využití energetických produktů (ASVEP), která se zabývá oblastí využívání energetických produktů ve stavebním
Do baňky s několika mililitry 15% kyseliny chlorovodíkové vložíme hořící třísku. Pozorujeme, že tříska v baňce hoří. Hořící třísku z baňky vyndáme a
Do baňky s několika mililitry 15% kyseliny chlorovodíkové vložíme hořící třísku. Pozorujeme, že tříska v baňce hoří. Hořící třísku z baňky vyndáme a vložíme kousek minerálu vápence Do baňky s několika
Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji. Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav,
Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, robert.skeril@chmi.cz Český hydrometeorologický ústav 3 odborné úseky: Meteorologie a klimatologie Hydrologie
SSOS_ZE_2.01 Atmosréra
Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.01
Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.
Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných
Znečištěné ovzduší a lidské zdraví
Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Brno, 11. ledna 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz Znečištění
O X I D Y. Ing. Lubor Hajduch ZŠ Újezd Kyjov
O X I D Y Ing. Lubor Hajduch ZŠ Újezd Kyjov CO TO JSOU OXIDY? Oxidy (starší název kysličníky) jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a dalšího prvku, kromě vodíku. Mezi oxidy patří mnoho nerostů, průmyslových
EKOLOGICKÉ ASPEKTY PALIV ČZU/FAPPZ
EKOLOGICKÉ ASPEKTY PALIV - silniční doprava se v ČR podílí přibližně 10 % na emisích CO 2, necelým 1 % na emisích CH 4 a zhruba 38 % na emisích N 2 O ke konci spalování, když se plamenná zóna přibližuje
BENZIN A MOTOROVÁ NAFTA
BENZIN A MOTOROVÁ NAFTA BENZIN je směs kapalných uhlovodíků s pěti až jedenácti atomy uhlíku v řetězci (C 5 - C 11 ). Jeho složení je proměnlivé podle druhu a zpracování ropy, ze které pochází. 60-65%
kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita
kyslík ve vodě CO 2 ph (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita elementární plyny s vodou nereagují, ale rozpouštějí se fyzikálně (N 2, O 2, ) plynné anorganické sloučeniny (CO 2, H 2 S, NH 3 ) s vodou
Drobné prachové částice, polétavý prach
Drobné prachové částice, polétavý prach Jsme velmi drobné prachové částice. Jsme malé a lehké, proto se snadno zvíříme a trvá dlouho, než se zase usadíme. Lidé nám proto začali říkat polétavý prach. Čím
kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita
kyslík ve vodě CO 2 ph (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita elementární plyny s vodou nereagují, ale rozpouštějí se fyzikálně (N 2, O 2, ) plynné anorganické sloučeniny (CO 2, H 2 S, NH 3 ) s vodou
J i h l a v a Základy ekologie
S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 14. Energie klasické zdroje Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/17 Autor Obor; předmět, ročník Tematická
Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o.
VIRTUÁLNÍ CENTRUM informací o životním prostředí Výukový materiál OVZDUŠÍ pro 2. stupeň základních škol ENVItech Bohemia s.r.o. OVZDUŠÍ Stručný popis složení atmosféry-vrstvy a složení vzduchu Země je
FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE
Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.15 Vzdělávací oblast: fosilní paliva,
Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK
- zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické
Znečištění ovzduší a zdraví
Znečištění ovzduší a zdraví Čelákovice, 31. března 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) Evropa: asi 370 tisíc předčasných úmrtí ročně zkracuje
Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy
Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy Vojtěch MÁCA vojtech.maca@czp.cuni.cz Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 14. 16. 9. 2005 Definice
KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)
KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.
Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví
Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz
Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky
Příloha č. 20 (Příloha č. 1 NV č. 352/2002 Sb.) Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky 1. Emisní limity
Soli kyslíkatých kyselin
Soli kyslíkatých kyselin Temacká oblast : Chemie anorganická chemie Datum vytvoření: 19. 8. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Soli důležitých anorganických
Vzduch z hlediska ekologie
Variace 1 Vzduch z hlediska ekologie Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vzduch Vzduch je jedním
VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR
INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR
2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO
Je prokázáno, že znečištění ovzduší na Ostravsku pochází ze čtyř zdrojů: průmyslových podniků, lokálních topenišť, dopravy a emisí, které pocházejí z Polska. Studie Zdravotního ústavu prokázala, že v období
Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím
Variace 1 Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz.
Voda jako životní prostředí ph a CO 2
Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 8: Voda jako životní prostředí ph a CO 2 Koncentrace vodíkových iontů a systém rovnováhy forem oxidu uhličitého Koncentrace vodíkových iontů ph je dána mírou
DUM VY_52_INOVACE_12CH27
Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH27 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:
RNDr. Barbora Cimbálníková MŽP odbor ochrany ovzduší telefon:
RNDr. Barbora Cimbálníková MŽP odbor ochrany ovzduší email: barbora_cimbalnikova@env.cz telefon: 267122859 http://www.env.cz/ Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: ++420-2-6712-1111
HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin
Chemické procesy v ochraně životního prostředí
Chemické procesy v ochraně životního prostředí 1. Vliv výroby energie na životní prostředí 2. Zpracování výfukových plynů ze spalovacích motorů 3. Zachycování oxidů síry ve spalinách 4. Výroba paliv pro
Odběr rostlinami. Amonný N (NH 4 )
Složka N do půdy N z půdy Spady Export Atmosférický dusík Minerální hnojiva Stájová hnojiva Fixace N Organický dusík Rostlinné zbytky Amonný N + (NH 4 ) Odběr rostlinami Volatilizace Nitrátový N - (NO