VYUŽITÍ ORGANICKÝCH MARKERŮ PRO IDENTIFIKACI ZDROJŮ ATMOSFÉRICKÝCH AEROSOLŮ
|
|
- Julie Zemanová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 VYUŽITÍ RGANICKÝCH MARKERŮ PR IDENTIFIKACI ZDRJŮ ATMSFÉRICKÝCH AERSLŮ KAMIL KŘŮMAL, PAVEL MIKUŠKA a ZBYNĚK VEČEŘA Ústav analytické chemie, Akademie věd České republiky, v.v.i., Veveří 97, Brno krumal@iach.cz Došlo , přepracováno , přijato Klíčová slova: organické markery, diagnostické poměry, emisní zdroje aerosolů bsah 1. Úvod 2. Zdroje organických látek v aerosolu 2.1. Spalování biomasy Spalování dřeva jehličnatých stromů Spalování dřeva listnatých stromů Spalování travin 2.2. Spalování uhlí 2.3. Spalování plastů 2.4. Doprava 2.5. Úprava masných výrobků 2.6. Další zdroje 3. Diagnostické poměry 3.1. Diagnostické poměry pro PAU 3.2. Diagnostické poměry pro hopany 3.3. Diagnostické poměry pro anhydridy monosacharidů 4. Závěr 1. Úvod Aerosol je obecně definován jako heterogenní směs pevných nebo kapalných částic o velikosti v rozsahu 1 nm 100 m. Částice jsou do atmosféry emitovány z primárních zdrojů (primární aerosol) nebo vznikají reakcemi plynných sloučenin přímo v atmosféře (sekundární aerosol). Z hlediska zdravotního působení aerosolu na člověka je dnes převážně studována aerosolová frakce PM 10, ale pro zdraví člověka je nejškodlivější frakce s menší velikostí částic, tj. PM 2,5, PM 1 a menší 1. Škodlivost aerosolových částic souvisí s jejich ukládáním v dýchacím traktu. Hlavní cestou vstupu aerosolu do organismu jsou dýchací cesty. Hrubé částice (PM 10 ) jsou zadržovány v horních cestách dýchacích, zatímco jemné částice (PM 2,5 ) pronikají hlouběji do plic, průdušek a plicních sklípků. Bylo potvrzeno, že dlouhodobá expozice částic snižuje obranyschopnost člověka 2. Aerosolové částice na sobě vážou toxické a karcinogenní sloučeniny, jako jsou polyaromatické uhlovodíky (PAU), polychlorované bifenyly (PCB) a ostatní organochlorové sloučeniny, těžké kovy a další polutanty. Kromě nepříznivých dopadů na lidské zdraví aerosolové částice snižují viditelnost a ovlivňují zemské klima (rozptyl a odraz slunečního záření, tvorba kondenzačních jader v mracích) Zdroje organických látek v aerosolu rganické sloučeniny se v atmosféře vyskytují buď v plynné fázi nebo jsou vázány na částice atmosférického aerosolu. rganické sloučeniny vázané na aerosolech jsou produkovány primárními zdroji (tj. přírodními nebo antropogenními; tab. I) nebo sekundárními zdroji (reakce plynných prekurzorů v atmosféře) 5. Mezi hlavní přírodní zdro- Tabulka I Zdroje organických sloučenin v aerosolové frakci v atmosféře (cit. 1 ) rganické sloučeniny Alkany a alkeny Substituované benzeny rganické kyseliny Chlorované sloučeniny Dusíkaté a kyslíkaté heterocyklické sloučeniny Polycyklické aromatické uhlovodíky Substituované fenoly Karbonylové sloučeniny (aldehydy, ketony) Alkoholy Alkylnitrily Zdroje aerosolů spalování, doprava, petrochemie spalování, doprava, rafinerie, chemické provozy živočišný tuk, spalování biomasy, mikrobiální procesy pesticidy, průmysl, spalovací procesy spalování spalování spalování, doprava doprava, spalování, mikrobiální procesy spalování, přímé emise z biomasy spalování 95
2 je částic lze zařadit lesní požáry a vulkanickou činnost. Mezi nejdůležitější antropogenní zdroje aerosolu patří spalování ropy, plynu, fosilních paliv, dřeva nebo odpadů, dále automobilová doprava, průmysl a skládky odpadů. Jednotlivé zdroje emitují velké množství organických látek vázaných na částice aerosolu. Identifikace a kvantifikace všech organických sloučenin je velmi nákladná a je prakticky nemožná. Studie, které se zabývaly identifikací emisních zdrojů aerosolů, se proto zaměřovaly na analýzu pouze několika vybraných organických sloučenin, tzv. molekulových markerů, které napomáhají určení zvoleného emisního zdroje. Navržené molekulové markery lze rozdělit na specifické a selektivní. Specifické markery jsou emitovány pouze z jednoho určitého typu zdroje a nalezení specifického markeru v emisích jednoznačně určuje daný zdroj. Selektivní markery jsou emitovány z více zdrojů a k identifikaci konkrétního zdroje je pak potřeba použít několik různých markerů, případně se při identifikaci využívají tzv. diagnostické poměry vybraných organických sloučenin nebo selektivních markerů. Problematika identifikace emisních zdrojů atmosférických aerosolů prostřednictvím analýzy molekulových markerů ve vzorcích aerosolů nebyla v české odborné literatuře dosud diskutována, proto se předložený přehledný článek danou problematikou zabývá a navíc podává obšírný seznam organických sloučenin, které se používají nebo se mohou použít pro identifikaci zdrojů aerosolů Spalování biomasy Biomasa je definována jako hmota rostlinného nebo živočišného původu 5. V současné době se tímto pojmem zjednodušeně označuje pouze rostlinná biomasa využitelná pro energetické účely. Spalování biomasy je důležitým primárním zdrojem částic v atmosféře. Složení emisí ze spalování biomasy je vysoce variabilní, protože emise jsou závislé na chemickém složení daného paliva a spalovacích podmínkách. rganické sloučeniny se do atmosféry během spalování biomasy emitují jak přímým vypařováním, tak ve formě degradačních a oxidačních produktů. Biomasa obsahuje primárně biopolymery, v menší míře lipidy a terpenoidy. Biopolymery dřeva jsou složené převážně z celulosy (40 50 % hmotnosti sušiny dřeva), hemicelulosy (20 30 %) a ligninu (20 30 %) 6. Celulosa, polysacharid (C 6 H 10 5 ) n, jehož molekula je tvořena lineárním polymerním řetězcem obsahujícím monomerů D-glukosy, je nejrozšířenějším biopolymerem na Zemi. V polysacharidovém řetězci hemicelulosy jsou vedle glukosy i další monosacharidy mannosa, galaktosa, H H H H n celulosa, n= jednotek D-glukosy hoření/ spalování další rozkladné produkty H H 1,4-anhydrid 1,6-anhydro- -D-glukopyranosa (levoglukosan) 1,6-anhydro- -D-galaktopyranosa (galaktosan) H 1,6-anhydro- - -D-glukofuranosa H 1,4:3,6-dianhydro- - -D-glukopyranosa 1,6-anhydro- -D-mannopyranosa (mannosan) br. 1. Hlavní produkty při spalování celulosy (levoglukosan) a hemicelulosy (mannosan a galaktosan) 5 96
3 xylosa a arabinosa. Základní stavební jednotkou ligninových biopolymerů jsou p-kumaryl-, koniferyl- a sinapylalkoholy. Dalšími doprovodnými složkami dřevin jsou terpeny, vosky, pektiny, třísloviny, steroly a pryskyřice. Při zahřívání biomasy (např. dřeva) se její komponenty začínají hydrolyzovat, oxidovat, dehydratovat a s rostoucí teplotou se tepelně štěpí na hořlavé těkavé látky. Množství kouře je silně závislé na teplotě spalování, provzdušňování, době hoření a obsahu vody ve dřevě 5,7. ptimální obsah vlhkosti ve dřevě pro minimalizaci emisí částic během spalování je %. Při vysoké vlhkosti biomasy je potřeba značná energie k vypaření vody, současně se snižuje výhřevnost biomasy (dřeva), klesá účinnost spalování a zvyšuje se množství kouře. Dřevo s nízkým obsahem vlhkosti hoří velmi rychle, čímž se vytvářejí podmínky pro jeho nedokonalé spalování (špatná dostupnost kyslíku) 5. Hlavními organickými sloučeninami emitovanými během spalování biomasy jsou anhydridy monosacharidů (obr. 1). Pyrolýzou celulosy při teplotách vyšších než 300 C vzniká levoglukosan (1,6-anhydro-β-D-glukopyranosa, C 6 H 10 5 ) doprovázený dalšími minoritními stereoisomery anhydridů monosacharidů, 1,6-anhydro-β-D-glukofuranosou, mannosanem (1,6-anhydro-β-D-mannopyranosou) a galaktosanem (1,6-anhydro-β-D-galaktopyranosou) 5,8. Poslední dvě sloučeniny vznikají při pyrolýze hemicelulosy, a jejich koncentrace je mnohem menší ve srovnání s levoglukosanem, což je důsledkem především nižšího obsahu hemicelulosy ve dřevě. Levoglukosan je nejrozšířenější organickou sloučeninou nacházející se na částicích atmosférického aerosolu. Koncentrace levoglukosanu v aerosolech se pohybuje v rozmezí % z celkového obsahu anhydridů monosacharidů 8,9. Hlavními markery spalování ligninu jsou katechol, kyselina vanilová, syringová a anisová a koniferylalkohol 5,6. Molekulové markery identifikované v emisích ze spalování biomasy jsou shrnuty v tab. II a na obr. 2. Levoglukosan se také nachází v pyrolýzních produktech lignocelulosy a rašeliny. Při spalování fosilních paliv nebo biodegradaci či hydrolýze celulosy levoglukosan nevzniká. Vedle anhydridů monosacharidů se v emisích ze spalování biomasy vyskytují i další sloučeniny, jako jsou diterpenoidy (reten, kyselina abietová a pimarová), triterpenoidy (amyriny) a methoxyfenoly (deriváty guajakolu a syringolu), které se používají jako markery. Na rozdíl od těchto sloučenin je však levoglukosan emitován ve vysokých koncentracích, je specifický pouze pro spalování materiálů obsahujících celulosu a splňuje tak všechna důležitá kritéria ideálního molekulového markeru spalování biomasy 10. V nedávné době se prokázalo, že stabilita molekuly levoglukosanu v atmosféře není za určitých podmínek příliš vysoká, např. při expozici hydroxylovým radikálům 11,12, přesto i nadále levoglukosan slouží jako hlavní marker spalování biomasy Spalování dřeva jehličnatých stromů Hlavní molekulové markery spalování dřeva jehličnatých stromů jsou diterpenoidy odvozené od abietanu a pimaranu (kyselina abietová, sandarakopimarová, isopimarová a pimarová) a jejich tepelné degradační/oxidační produkty (kyselina pimara-8,15-dien-18-ová, dehydroabietová, pimanthren, simonellit a reten) 7. Mezi methoxyfenoly, které vznikají pyrolýzou ligninu, převažují v emisích ze spalování jehličnatého dřeva rozkladné produkty koniferylalkoholu (vanilin, kyselina vanilová a jejich deriváty). Dalšími charakteristickými produkty pyrolýzy ligninu jsou katechol a pyrogallol. Z vosků se uvolňuje n-nonakosan- -10-ol (cit. 5 ), který se rovněž používá jako marker spalování jehličnatých stromů. K odlišení emisí ze spalování jehličnatého a listnatého dřeva a travin se používají lignany. V případě jehličnatého dřeva to jsou deriváty dimeru koniferylalkoholu (matairesinol, tetrahydro-3,4-divanilylfuran) (cit. 7,13 ). Další methoxyfenoly, guajakol a jeho alkylderiváty, se vyskytují v emisích jak jehličnatého, tak listnatého dřeva, proto tyto sloučeniny slouží jen jako markery spalování dřeva 14. Jako hlavní molekulové markery spalování jehličnatého dřeva jsou používány kyselina dehydroabietová, vanilin, kyselina vanilová a reten, které avšak ne vždy jsou přítomny v dostatečně vysoké koncentraci umožňující jejich detekci 13. V emisích jehličnatého dřeva se také nacházejí anhydridy monosacharidů (především levoglukosan), steroly Tabulka II Zdroje hlavních molekulových markerů identifikovaných v emisích při spalování biomasy 5 Skupina sloučenin Molekulové markery Zdroj Anhydridy monosacharidů levoglukosan, mannosan, galaktosan biomasa obsahující celulosu a hemicelulosu Methoxyfenoly vanilin, kyselina vanilová spalování listnatého a jehličnatého dřeva syringaldehyd, kyselina syringová, spalování listnatého dřeva syringoaceton Diterpenoidy kyseliny abietová, pimarová, iso-pimarová, sandarakopimarová, dehydroabietová, reten 97 spalování jehličnatého dřeva Triterpenoidy α-amyrin, β-amyrin, lupeol spalování listnatého dřeva a travin Fytosteroly β-sitosterol, stigmasterol kampesterol biomasa spalování travin
4 br. 2. Strukturní vzorce molekulových markerů ze spalování biomasy (hlavně β-sitosterol) a PAU (největší zastoupení mají fenanthren, fluoranthen a pyren), které se však vyskytují i v emisích ze spalování jiných zdrojů a nejsou tedy specifickými markery. Levoglukosan se vyskytuje ve spalinách v nejvyšší koncentraci mezi všemi analyzovanými organickými sloučeninami 7. Spalováním dřeva některých jehličnatých stromů (jedlovec Mertensův, smrk sitka, borovice Montezuma, cedry, sekvoje, atd.) se do emisí dostávají specifické markery (alkoxyfriedeliny, deriváty diterpenů, atd.), které umožňují jednoznačnou identifikaci uvedených stromů 7. 98
5 Spalování dřeva listnatých stromů Hlavními molekulovými markery v emisích ze spalování listnatých stromů jsou degradačně/oxidační produkty triterpenoidů (lupa-2,22-dien, oleana-2,12-dien, kyselina oleana-2,12-dien-18-ová) 5,15. Významnými markery spalování dřeva listnatých stromů jsou i methoxyfenoly vzniklé pyrolýzou ligninu. Lignin listnatých stromů obsahuje ve zvýšeném množství sinapylalkohol, který se rozkládá za vzniku syringolu a jeho derivátů (např. kyselina syringová, syringaldehyd, syringoaceton). Deriváty syringolu se používají jako hlavní markery pro identifikaci spalování listnatých stromů 5, Vedle převažujícího sinapylalkoholu obsahuje lignin listnatých stromů i značné množství koniferylalkoholu, což vede k významné emisi derivátů guajakolu (vanilin, kyselina vanilová) 5,14,15, které se však vyskytují i v emisích jehličnatého dřeva. Hlavním lignanem nacházejícím se v emisích ze spalování listnatého dřeva je tetrahydro-3,4-divanilylfuran 13,15. Za další markery spalování dřeva listnatých stromů jsou považovány α-amyrin, β-amyrin a lupeol. V emisích listnatého dřeva se opět nacházejí anhydridy monosacharidů (především levoglukosan), steroly (hlavně β-sitosterol) a PAU (převažuje fenanthren, fluoranthen a pyren), které, jak již bylo zmíněno dříve, nejsou specifickými markery. Levoglukosan se opět vyskytuje ve spalinách v nejvyšší koncentraci mezi všemi analyzovanými organickými sloučeninami 7,15. Podobně jako u jehličnatých stromů i při spalování některých listnatých stromů se do emisí uvolňují specifické markery 15. Příkladem je allobetul-2-en, který je specifickým markerem pro hoření březového dřeva. Specifické markery byly nalezeny ve spalinách i dalších listnatých, většinou cizokrajných, stromů (blahovičník Eucalyptus dalrympleana, olše červená, oregonský javor, bříza trpasličí atd.) Spalování travin Sloučeniny identifikované v kouři ze spalování travin se významně neliší od organických sloučenin v emisích ze spalování jehličnatého a listnatého dřeva. Hlavními markery spalování travin jsou triterpenoidy (α- a β-amyrin, α- a β-amyron) a steroly (β-sitosterol, kampesterol a stigmasterol) a oxidační produkty jejich degradace (oleana- -2,12-dien, ursana-2,12-dien a lupa-2,22-dien). Dalšími markery jsou produkty pyrolýzy ligninu travin zahrnující především p-anisaldehyd a kyselinu p-anisovou, které vznikají rozkladem p-kumarylalkoholu 5,16. Pyrolýzou dalších ligninových alkoholů vznikají i syringol, guajakol a jejich deriváty (acetosyringon, kyselina syringová, syringylaceton, kyselina 3-guajacylpropanová, guajacylaceton, 3-hydroxyguajakol, vanilin, kyselina vanilová, acetovanilon) a deriváty fenolu (katechol, pyrogallol). Hlavním lignanem nacházejícím se v kouři ze spalování travin je opět tetrahydro-3,4-divanilylfuran 16. Dominantní organickou sloučeninou indikující spalování celulosy je opět levoglukosan. Z PAU se při spalování travin stejně jako stromů tvoří hlavně fenanthren, fluoranthen a pyren Spalování uhlí Během procesu zuhelňování procházely rostlinné zbytky fyzikálními, biochemickými a chemickými změnami (dehydratace, alkylace a oligomerizace), které vyústily v několik typů uhlí (tj. rašelina, lignit, hnědé uhlí, hnědočerné uhlí, černé uhlí a antracit). S rostoucím stářím uhlí se zvyšuje podíl aromatických sloučenin a naopak se snižuje počet alifatických vazeb a můstků 17,18. Hlavními markery pro emise ze spalování uhlí jsou hopany (C 27 C 33 ), což jsou pentacyklické triterpenoidy. V emisích jsou nejvíce zastoupeny 22R-17α(H),21β(H)- -homohopan (v kouři lignitu) a 17α(H),21β(H)-29-norhopan, který převažuje v emisích dalších typů uhlí 18. Stereochemická konfigurace na pozici C 17 a C 21 hopanů je často využívána pro určení geologického stáří spalovaného uhlí. Nejstarší uhlí obsahuje hopany se strukturou 17α(H),21β(H), v mladším uhlí se nacházejí hopany se strukturou 17β(H),21α(H) a v nejmladším uhlí jsou hopany se strukturou 17β(H),21β(H) (obr. 3) 18. Emise ze spalování lignitu tak obsahují hlavně hopany jako 17β(H),21β(H)- -hopan a 17β(H),21α(H)-moretan, zatímco kouř z hnědého uhlí obsahuje jak 17β(H),21α(H)-moretan, tak 17α(H),21β(H)-hopan. Emise z černého uhlí obsahují převážně 17α(H),21β(H)-hopan s malým množstvím 17β(H),21α(H)-moretanu. PAU jsou přítomny ve zvýšeném množství v emisích ze spalování černého uhlí (převažují alkyl-substituované anthraceny a fenanthreny), zatímco v emisích lignitu a hnědého uhlí jsou PAU přítomny v nízkých koncentracích 18. V důsledku nedokonalého spalování v domovních kamnech jsou emise PAU z domácího spalování 3krát br. 3. Hopany určující stáří uhlí 99
6 vyšší než emise z průmyslu 19. V emisích lignitu se může vyskytovat reten jako výsledný produkt degradačních reakcí diterpenoidů 5,18. Na rozdíl od emisí ze spalování biomasy a dřeva se v emisích ze spalování uhlí nevyskytuje levoglukosan. Pro vzájemné rozlišení jednotlivých typů uhlí lze použít také kombinace vybraných markerů 5,18 : lignit: C 31 -hopany, divanilyl- a 1,2-divanilylethan lignany, diterpenoidy a 3-oxo triterpenoidy, hnědé uhlí: allobetul-2-en, picen, 3,4,7-trimethyl- 1,2,3,4-tetrahydrochrysen a 1,2-(5 -isopropylcyklopenteno)-7-methylchrysen, hnědo-černé uhlí: 17β(H),21β(H)-hopan, C 28 triterpenoidy a 2,2-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydropicen, černé uhlí: picen a methylpicen Spalování plastů Hlavními druhy plastových materiálů jsou vysokohustotní polyethylen (HDPE), nízkohustotní polyethylen (LDPE), poly(vinylchlorid) (PVC), poly(ethylentereftalát) (PET), polystyren (PS) a polypropylen (PP) 20. Přestože během posledních pár let byly vyvinuty techniky pro recyklaci polymerních materiálů, velká část plastů stále končí na skládkách odpadů nebo jsou plasty spalovány. Hlavními sloučeninami, které jsou obsaženy v kouři ze spalování plastů, jsou kyselina tereftalová (pyrolýzní produkt PET), kyselina 4-hydroxybenzoová (z pyrolýzy antioxidantů) a změkčovadla (dibutylftalát, diethylhexylftalát, diethylhexyladipát). Minoritními složkami kouře ze spalování plastů jsou trifenylbenzeny a tris(2,4-di-tercbutylfenyl)fosfát. Specifickými markery pro spalování plastů jsou 1,3,5-trifenylbenzen a tris(2,4-di-terc-butylfenyl)-fosfát Doprava Hopany a sterany, které jsou přítomné v motorových mazacích olejích užívaných motorovými vozidly s benzínovými a naftovými motory, jsou hlavními markery emisí z motorových vozidel. V benzínu a naftě hopany a sterany přítomny nejsou, protože se odstraňují z ropy během rafinace Hopany se vedle automobilových emisí nacházejí i v emisích ze spalování uhlí (pro rozlišení obou zdrojů se používají diagnostické poměry hopanů, viz dále), zatímco sterany se nachází pouze v emisích z dopravy. Z hopanů byly zjištěny nejvyšší koncentrace v emisích automobilů u 17α(H),21β(H)-hopanu a 17α(H),21β(H)-29- -norhopanu, zatímco u steranů se v nejvyšších koncentracích vyskytují 20R,ααα-cholestan, 20(R+S),αββ-ergostan a 20(R+S),αββ-sitostan 21, Pro rozlišení emisí z naftových a benzínových motorů lze použít s výhodou PAU. V emisích z benzínových motorů se vyskytují převážně vyšší PAU (indeno[1,2,3-c,d] pyren, benzo[g,h,i]perylen, koronen), zatímco v emisích z naftových motorů převažují lehčí PAU (fluoranthen, pyren, alkylované fenanthreny) 21,25,27,28. Na rozdíl od benzínových motorů naftové motory ve zvýšené míře emitují i nitrované PAU 25. Koronen se používá jako marker emisí z benzínových motorů 22 a 1-nitropyren jako marker emisí z naftových motorů 25. Dalšími markery emisí z dopravy jsou isoprenoidní uhlovodíky pristan a fytan, které jsou přítomny v naftě a v motorových mazacích olejích 23. Kromě organických sloučenin pocházejících ze spalování motorových paliv, případně z mazacích olejů, se v částicích aerosolů nacházejí také organické sloučeniny, jejichž zdrojem jsou otěry pneumatik automobilů a do aerosolů se dostávají resuspenzními procesy. Dva benzothiazolaminy, 2-(4-morfolinyl)benzothiazol a N-cyklohexyl-2-benzothiazolamin, byly navrženy jako molekulové markery otěru automobilových pneumatik Úprava masných výrobků Specifickými molekulovými markery vaření a úpravy masa jsou cholesterol a acyl-monoglyceridy (např. 1-palmitin) 5,30. Dalšími markery jsou vyšší mastné kyseliny (tj. kyselina palmitová, stearová, olejová, palmitolejová a linoleová), nonanal, 2-oktadekanal a oktadekan-2-ol pocházející z olejů používaných ke smažení ,6-Anhydro-2-acetamido-2-deoxyglukosa je specifický molekulový marker degradace chitinu vznikající v důsledku tepelných úprav mořských korýšů Další zdroje rganické sloučeniny vázané na částice atmosférického aerosolu jsou emitovány z mnoha dalších zdrojů, např. spalování zemního plynu, hoření cigaret, hoření pneumatik, různé požáry atd. Významnými indikátory cigaretového kouře jsou dusíkaté heterocykly (například nikotin, 3-ethenylpyridin) nebo solanesol, trisesquiterpenoidový alkohol (C 45 H 74 0), jejich nevýhodou je jejich malá stabilita ve vzduchu, která je důsledkem jejich vysoké reaktivity. Specifickými markery cigaretového kouře jsou vysokomolekulární rozvětvené uhlovodíky, iso- a anteisoalkany (C 29 C 34 ), které se nacházejí v listech tabáku 33,34. Cigaretový kouř je i významným zdrojem PAU, nejvyšší koncentrace byly zjištěny pro benzo[g,h,i]perylen, fenanthren, fluoren a benzo[e] pyren 35. Spalování zemního plynu je významným zdrojem především PAU (např. chrysen, trifenylen, fluoranthen, pyren, benzo[g,h,i]fluoranthen) a oxidovaných PAU (antrachinon, 4-cyklopenta[d,e,f]fenanthren-4-on, atd.), aza- a thiaarenů 36. Bohužel žádnou z identifikovaných sloučenin emitovaných během spalování zemního plynu nelze považovat za specifický marker. 3. Diagnostické poměry Při identifikaci zdrojů aerosolu lze také použít metodu diagnostických poměrů. Tento postup je založen na výpočtu poměru koncentrací dvou nebo více vybraných orga- 100
7 Tabulka III Diagnostické poměry PAU Diagnostický poměr a Hodnota Zdroj emisí IcdP / (IcdP+BghiP) 0,18 benzínové motory 37,38 0,56 spalování uhlí 23,37 0,62 spalování dřeva 23,37 0,35 0,70,37,38 0,36 0,57 průmysl 23 0,65 výroba cementu 23 IcdP / BghiP < 0,4 benzínové motory 37 Fluoren / (fluoren+pyr) > 0,5 < 0,5 naftové motory 37 benzínové motory 37 BbF / BkF > 0,5 naftové motory 37 Flu / BeP 3,5±0,5 automobily 37 Flu / Pyr 0,6 doprava 37 Flu / (Flu+Pyr) 0,6 0,7 0,4 0,42 0,21 0,26 0,25 Pyren / BaP ~ 10 ~ 1 BaP / (BaP+chrysen) 0,5 0,73 BeP / (BeP+BaP) 0,7 0,6 0,8 0,34 0,54 0,90 0,99 silniční prach 23 průmysl 23 výroba cementu 23 naftové motory 37 benzínové motory 37 naftové motory 37 benzínové motory 37 spalování dřeva 23 silniční prach 23 výroba hnojiv 23 BghiP / BeP vyšší poměr vyšší intenzita dopravy doprava 23 BghiP / BaP 1,2 2,2 2,5 3,3 0,91 silniční prach 23 0,02 0,06 průmysl 23 0,06 výroba cementu 23 BaA/(BaA+CT) 0,38 0,64 0,22 0,55 0,43 0,28 BFs/BghiP 1,6 0,33 2,18 4,7 7,1 11,2 MPh/Ph 1 8 < 1 spalování dřeva 23 výroba cementu 23 spalování dřeva 23 silniční prach 23 průmysl 23 mobilní zdroje nebo nespálený fosilní organický materiál 23,39 stacionární zdroje se spalováním při vysokých teplotách 23,39 a IcdP indeno[1,2,3-c,d]pyren; BghiP benzo[g,h,i]perylen; Pyr pyren; BbF benzo[b]fluoranthen; BkF benzo[k] fluoranthen; BaP benzo[a]pyren; Flu fluoranthen; BeP benzo[e]pyren; BaA benzo[a]anthracen; CT chrysen a trifenylen; BFs benzofluorantheny; MPh methylfenanthren; Ph fenanthren 101
8 nických sloučenin, případně selektivních markerů, a porovnání vypočtené hodnoty s hodnotami uváděnými v literatuře pro daný zdroj. Pomocí diagnostických poměrů můžeme rozlišit různé zdroje emisí: emise z automobilů (naftové a benzínové motory), ze spalování uhlí a dřeva, emise z průmyslu atd. Diagnostické poměry by však měly být užívány pro rozlišení zdrojů aerosolu s velkou opatrností, protože jejich hodnoty může ovlivnit mnoho faktorů, např. reaktivita PAU v atmosféře Diagnostické poměry pro PAU Přestože PAU jsou emitovány z mnoha různých zdrojů, některé PAU v emisích určitých zdrojů převažují, což umožňuje definovat diagnostické poměry vybraných PAU a vede k jejich častému použití při identifikaci zdrojů emisí aerosolů. Emisní zdroje, které lze rozlišit pomocí diagnostických poměrů založených na poměru vybraných PAU, jsou uvedeny v tab. III. Jak již bylo zmíněno, diagnostické poměry PAU závisí na reaktivitě PAU 23, Jako příklad lze uvést benzo[a]pyren, který se v přítomnosti ozonu a slunečního záření degraduje na příslušné chinony: benzo[a] pyren-1,6-dion, benzo[a]pyren-3,6-dion a benzo[a]pyren- -6,12-dion Diagnostické poměry pro hopany Pro identifikaci spalování různých typů uhlí se užívají diagnostické poměry R- a S- isomerů 17α(H),21β(H)- -homohopanů. Homohopanový index [S/(S+R)] se zvyšuje se stářím uhlí (lignit 0,05; hnědé uhlí 0,09; hnědo-černé uhlí 0,20; černé uhlí 0,35). Poměry hopanů 17α(H),21β(H)- -hopan/22r-17α(h),21β(h)-homohopan se stářím uhlí také rostou (lignit 0,1; hnědé uhlí 0,8; hnědo-černé 2,1; černé uhlí 2,6) 18. Hodnoty pro poměry hopanů přítomných v kouři ze spalování antracitu a v emisích z automobilových výfuků jsou stejné 19. V jedné ze studií, při které byly prováděny experimenty se spalováním uhlí v průmyslových kotlích a domácích kamnech 19, byly zjištěny následující hopanové indexy: homohopanový index [S/(S+R)]: 0,87 (černé uhlí), 0,49 (hnědé uhlí) a 0,51 (hnědo-černé uhlí) pro průmyslové spalování; 0,511 (antracit), 0,337 (hnědočerné) a 0,52 (černé uhlí) pro domovní spalování, 17α(H),21β(H)-hopan/22R-17α(H),21β(H)-homohopan: černé uhlí 9,19, hnědé uhlí 5,10 a směs obou typů uhlí 4,28 pro průmyslové spalování; antracit 6,13, hnědo-černé 2,75 a černé uhlí 3,50 pro domovní spalování Diagnostické poměry pro anhydridy monosacharidů Poměr levoglukosanu ku mannosanu se užívá pro rozlišení, spaluje-li se listnaté nebo jehličnaté dřevo. Schmidl 41 ve své práci testoval spalování dubového, bukového, smrkového a modřínového dřeva. V emisích spalin zástupců dřevin listnatých stromů nalezl vyšší hodnoty poměru levoglukosan/mannosan než tomu bylo ve spalinách z jehličnatých dřevin. U bukového dřeva byl poměr 14,8; u dubového 14,4; zatímco poměr pro smrkové dřevo byl 3,6 a pro modřín 3,9 (cit. 41 ). Schmidl odvodil vztah pro výpočet procentuálního podílu smrkového dřeva na obsahu spalin: % smrk = (14,8 R levo/man ) / 0, Závěr Molekulové organické markery jsou organické sloučeniny, které umožňují identifikovat emisní zdroje atmosférických aerosolů. V příspěvku jsou diskutovány molekulové organické markery nejvýznamnějších antropogenních zdrojů aerosolů, tj. spalování biomasy včetně dřeva a travin, spalování uhlí, doprava a úprava masných výrobků. Pomocí známých koncentrací polyaromatických uhlovodíků, anhydridů monosacharidů a některých hopanů můžeme vypočítat diagnostické poměry, které se používají jako alternativní způsob identifikace zdrojů. Autoři děkují za podporu v rámci grantu GA ČR č. GAP503/11/2315 a v rámci výzkumného záměru Ústavu analytické chemie AV ČR, v.v.i., č. AV0 Z LITERATURA 1. Holoubek I.: Troposférická chemie. Masarykova Univerzita v Brně, Brno, Spurny K. R.: Aerosol Chemical Processes in the Environment. CRC Press LLC, Boca Raton Mészáros E.: Fundamentals of Atmospheric Aerosol Chemistry. Akadémiai Kiadó, Budapešť Jacobson M. C., Hansson H. C., Noone K. J., Charlson R. J.: Rev. Geophys. 38, 267 (2000). 5. Simoneit B. R. T.: Appl. Geochem. 17, 129 (2002). 6. Simoneit B. R. T., Schauer J. J., Nolte C. G., ros D. R., Elias V.., Fraser M. P., Rogge W. F., Cass G. R.: Atmos. Environ. 33, 173 (1999). 7. ros D. R., Simoneit B. R. T.: Appl. Geochem. 16, 1513 (2001). 8. Zdráhal Z., liveira J., Vermeylen R., Claeys M., Maenhaut W.: Environ. Sci. Technol. 36, 747 (2002). 9. Křůmal K., Mikuška P., Vojtěšek M., Večeřa Z.: Atmos. Environ. 44, 5148 (2010). 10. Schkolnik G., Rudich Y.: Anal. Bioanal. Chem. 385, 26 (2006). 11. Hennigan C. J., Sullivan A. P., Collett Jr. J. L., Robinson A. L.: Geophys. Res. Lett. 37, L09806 (2010). 12. Hoffmann D., Tilgner A., Iinuma Y., Herrmann H.: Environ. Sci. Technol. 44, 694 (2010). 13. Simoneit B. R. T., Rogge W. F., Mazurek M. A., Standley L. J., Hildemann L. M., Cass G. R.: Environ. Sci. Technol. 27, 2533 (1993). 14. Hawthorne S. B., Krieger M. S., Miller D. J., 102
9 Mathiason M. B.: Environ. Sci. Technol. 23, 470 (1989). 15. ros D. R., Simoneit B. R. T.: Appl. Geochem. 16, 1545 (2001). 16. ros D. R., Abas M. R., mar N. Y. M. J., Rahman N. A., Simoneit B. R. T.: Appl. Geochem. 21, 919 (2006). 17. Simoneit B. R. T., Bi X., ros D. R., Medeiros P. M., Song G., Fu J.: Environ. Sci. Technol. 41, 7294 (2007). 18. ros D. R., Simoneit B. R. T.: Fuel 79, 515 (2000). 19. Zhang Y., Schauer J. J., Zhang Y., Zeng L., Wei Y., Liu Y., Shao M.: Environ. Sci. Technol. 42, 5068 (2008). 20. Simoneit B. R. T., Medeiros P. M., Didyk B. M.: Environ. Sci. Technol. 39, 6961 (2005). 21. Rogge W. F., Hildemann L. M., Mazurek M. A., Cass G. R., Simoneit B. R. T.: Environ. Sci. Technol. 27, 636 (1993). 22. Riddle S. G., Robert M. A., Jakober Ch. A., Hannigan M. P., Kleeman M. J.: Environ. Sci. Technol. 41, 7464 (2007). 23. Alves C. A.: An. Acad. Bras. Cienc. 80, 21 (2008). 24. Phuleria H. C., Sheesley R. J., Schauer J. J., Fine P. M., Sioutas C.: Atmos. Environ. 41, 4653 (2007). 25. Zielinska B., Sagebiel J., McDonald J. D., Whitney K., Lawson D. R.: J. Air Waste Manage. Assoc. 54, 1138 (2004). 26. Fraser M. P., Cass G. R., Simoneit B. R. T.: Atmos. Environ. 33, 2715 (1999). 27. Phuleria H. C., Geller M. D., Fine P. M., Sioutas C.: Environ. Sci. Technol. 40, 4109 (2006). 28. Miguel A. H., Kirchstetter T. W., Harley R. A., Hering S. V.: Environ. Sci. Technol. 32, 450 (1998). 29. Kumata H., Yamada J., Masuda K., Takada H., Sato Y., Sakurai T., Fujiwara K.: Environ. Sci. Technol. 36, 702 (2002). 30. Nolte Ch. G., Schauer J. J., Cass G. R., Simoneit B. R. T.: Environ. Sci. Technol. 33, 3313 (1999). 31. Schauer J. J., Kleeman M. J., Cass G. R., Simoneit B. R. T.: Environ. Sci. Technol. 36, 567 (2002). 32. Rogge W. F., Hildemann L. M., Mazurek M. A., Cass G. R.: Environ. Sci. Technol. 25, 1112 (1991). 33. Rogge W. F., Hildemann L. M., Mazurek M. A., Cass G. R., Simoneit B. R. T.: Environ. Sci. Technol. 28, 1375 (1994). 34. Kavouras I. G., Stratigakis N. Stephanou E. G.: Environ. Sci. Technol. 32, 1369 (1998). 35. Lu H., Zhu L.: J. Hazard. Mater. 139, 193 (2007). 36. Rogge W. F., Hildemann L. M., Mazurek M, A., Cass G. R., Simoneit B. R. T.: Environ. Sci. Technol. 27, 2736 (1993). 37. Ravindra K., Sokhi R., Van Grieken R.: Atmos. Environ. 42, 2895 (2008) 38. Kavouras I. G., Koutrakis P., Tsapakis M., Lagoudaki E., Stephanou E. G., Von Baer D., yola P.: Environ. Sci. Technol. 11, 2288 (2001). 39. Gogou A., Stratigakis N., Kanakidou M., Stephanou E. G.: rg. Geochem. 25, 79 (1996). 40. Koeber R., Bayona J. M., Niessner R.: Environ. Sci. Technol. 33, 1552 (1999). 41. Schmidl C., Marr I. L., Caseiro A., Kotianová P., Berner A., Bauer H., Kasper-Giebl A., Puxbaum H.: Atmos. Environ. 42, 126 (2008). K. Křůmal, P. Mikuška, and Z. Večeřa (Institute of Analytical Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno): Application of rganic Markers in Identification of Sources of rganic Aerosols rganic markers allow identification of emission sources of atmospheric aerosols. The markers of significant anthropogenic aerosol sources combustion of biomass including wood and grasses, coal combustion, traffic and cooking are characterized. The known concentrations of some substances in air such as polycyclic aromatic hydrocarbons enable calculation of diagnostic ratios used as an alternative way of source identification. 103
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE A TECHNOLOGIE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL
DOPRAVA A ZDRAVÍ. příspěvek k diskusi o řešení dopravní situace v Praze Ing. Miloš Růžička
DOPRAVA A ZDRAVÍ příspěvek k diskusi o řešení dopravní situace v Praze Ing. Miloš Růžička DOPRAVA Tři hlavní oblasti negativního dopadu na zdraví: zranění vzniklá v souvislosti s dopravním provozem znečištění
ANALÝZA ORGANICKÝCH MARKERŮ PRO IDENTIFIKACI ZDROJŮ ATMOSFÉRICKÝCH AEROSOLŮ.
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE A TECHNOLOGIE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL
ATMOSFÉRICKÝ AEROSOL V OVZDUŠÍ ZDROJE
ATMOSFÉRICKÝ AEROSOL V OVZDUŠÍ MLADÉ BOLESLAVI V ZIMĚ 2013: MÍSTNÍ KONCENTRAČNÍ ROZDÍLY, NAVÁZANÉ ŠKODLIVINY ZDROJE Jan Hovorka1, Jan Topinka2, Martin Braniš1, Petra Pokorná1, Alexandra Baranová1, Jan
Přírodní zdroje uhlovodíků
Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo
Využití markerů pro identifikaci zdrojů znečišťování a původu paliva v lokálních topeništích
Využití markerů pro identifikaci zdrojů znečišťování a původu paliva v lokálních topeništích Ing. Lucie Hellebrandová Oddělení ovzduší Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 22. konference Zdraví a životní
IDENTIFIKACE A ODHAD PODÍLU ZDROJŮ NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ METODOU PMF
IDENTIFIKACE A ODHAD PODÍLU ZDROJŮ NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ METODOU PMF Jan Hovorka, Petra Pokorná, Martin Braniš Laboratoř pro měření kvality ovzduší, Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta
Projekt Cíl3 Ultrajemné částice a zdraví
Projekt Cíl3 Ultrajemné částice a zdraví Jan Leníček, Martin Kováč Zdravotní ústav Ústí nad Labem Kontaminace složek životního prostředí UFP Počty částic 10-800 nm Kontinuální měření Projekt Cíl 3 Ultrajemné
Organické látky. Organická geochemie a rozpuštěný organický uhlík
Organická geochemie a rozpuštěný organický uhlík struktura, nomenklatura a funkční skupiny huminové látky a další přírodní OC reaktivita DOC/POC distribuce kyselost (acidita) Přírodní a znečišťující organické
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
Identifikace zdrojů znečištění ovzduší měření a postupy
Identifikace zdrojů znečištění ovzduší měření a postupy Autor: Jiří Huzlík, CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci
Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník
Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec Digitální učební materiál Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity:
Mgr. Šárka Tomšejová, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích
Mgr. Šárka Tomšejová, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Výběr odpadu zohlednění aspektů Co spalují domácnosti a proč?
Příloha 5/A. Emise z dopravy. Lokalita Praha. Úvod
Příloha 5/A Emise z dopravy Lokalita Praha Úvod 1. Úvod Doprava a jí produkované emise jsou v posledních letech stále větším problémem, a to nejen ve velkých městech, ale i v okolí páteřních komunikací
Příloha 6. Charakteristické PAH indexy
Charakteristické PAH indexy Obsah 1. ÚVOD... 5 2. PAH INDEXY ODBORNÁ LITERATURA... 7 2.1 SMÍCHOV ZIMA... 7 2.2 SMÍCHOV LÉTO... 13 2.3 LIBUŠ ZIMA... 19 2.4 LIBUŠ LÉTO... 25 2.5 SUCHDOL ZIMA... 31 2.6 SUCHDOL
Zdroje aerosolu PM1 v Annaberg- Buchholzi a Ústí nad Labem. Chemical mass balance model
Zdroje aerosolu PM1 v Annaberg- Buchholzi a Ústí nad Labem Chemical mass balance model Jan Leníček, ek, Jiří Skorkovský,, Aleš Soukup Martin Kováč,, Ivan Beneš, PM1 sampler Digitel DHA-80 Hi-Vol sampler
Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E PRTR
Benzo(g,h,i)pe rylen Základní informace Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E PRTR H a P věty Základní charakteristika Použití Zdroje úniků Dopady na životní prostředí Dopady na
EU peníze středním školám digitální učební materiál
EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky
Přírodní zdroje uhlovodíků. a jejich zpracování
Přírodní zdroje uhlovodíků a jejich zpracování 1 Rozdělení: Přírodní zdroje org. látek fosilní - zemní plyn, ropa, uhlí (vznikají geochemickými procesy miliony let) recentní (současné) - dřevo, rostlinné
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
EU peníze středním školám digitální učební materiál
EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky
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
Připravované projekty MŽP v oblasti zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji
Připravované projekty MŽP v oblasti zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji Efektivita regulací SVRS Posouzení podílu sekundárních částic v koncentracích suspendovaných částic v MSK Stanovení
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: kvarta Očekávané výstupy Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo Rozliší redoxní rovnice od neredoxních
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,
3. ročník Vzdělávací obor - Člověk a příroda
Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium Vyučovací předmět - Chemie 3. ročník Vzdělávací obor - Člověk a příroda Očekávané
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
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Fosilní zdroje
ANORGANICKÁ ORGANICKÁ
EMIE ANORGANIKÁ ORGANIKÁ 1 EMIE ANORGANIKÁ Anorganické látky Oxidy: O, O 2.. V neživé přírodě.. alogenidy: Nal.. ydroxidy: NaO Uhličitany: ao 3... Kyseliny: l. ydrogenuhličitany: NaO 3. 2 EMIE ORGANIKÁ
Chemické složení dřeva
Dřevo a jeho ochrana Chemické složení dřeva cvičení strana 2 Dřevo a jeho ochrana 2 Dřevo Znalost chemického složení je nezbytná pro: pochopení submikroskopické stavby dřeva pochopení činnosti biotických
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),
H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H
Alkany a cykloalkany sexta Martin Dojiva uhlovodíky obsahující pouze jednoduché vazby obecný vzorec alkanů: C n 2n+2 cykloalkanů: C n 2n homologický přírůstek C 2 Dělení alkanů přímé větvené u větvených
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
NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS
NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE Ing. Stanislav HONUS ORGANICKÝ MATERIÁL Spalování Chemické přeměny Chem. přeměny ve vodním prostředí Pyrolýza Zplyňování Chemické Biologické Teplo
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Česká zemědělská univerzita v Praze Proč se má popel využívat
Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch
Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba
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
INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011
INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011 Zadavatel: Odpovědný pracovník: Statutární město Havířov Mgr. Jiří Bílek Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Oddělení ovzduší Partyzánské nám. 7, 702
Předmět: Chemie Ročník: 9.
Předmět: Chemie Ročník: 9. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata 1. ANORGANICKÉ SLOUČENINY Uvede příklady uplatňování Popíše princip neutralizace Neutralizace neutralizace v praxi Vysvětlí
Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace
Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,
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,
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
Porovnání emisních parametrů při spalování hnědého uhlí a dřeva v lokálním topeništi
Konference Ochrana ovzduší ve státní správě teorie a praxe VII Porovnání emisních parametrů při spalování hnědého uhlí a dřeva v lokálním topeništi Vladimír Bureš, Jan Velíšek TESO Praha a.s. Prezentace
VI. česko-slovenská konference Doprava, zdraví a životní prostředí Brno
Doprava, zdraví a životní prostředí 10. 11. 11. 11. 2012 Brno RNDr. Jiří Huzlík Metodika kvantifikace emisí statistickými metodami Úvod Východiska pro tvorbu metodiky výsledky měření chemického složení
Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny
200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití
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
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
SLOŽENÍ, ZDROJE A ANALÝZA VE VODĚ ROZPUSTNÝCH ORGANICKÝCH SLOUČENIN V ATMOSFÉRICKÝCH AEROSOLECH
SLOŽENÍ, ZDROJE A ANALÝZA VE VODĚ ROZPUSTNÝCH ORGANICKÝCH SLOUČENIN V ATMOSFÉRICKÝCH AEROSOLECH ALENA KOŘÍNKOVÁ a,b, PAVEL MIKUŠKA a a ZBYNĚK VEČEŘA a a Ústav analytické chemie Akademie věd České republiky,
Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)
Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Soubor map - Zdroj: www.vyletnik.cz Kolektiv: M.Zimová, I.Landa, Z. Wittlingerová, A.Hlavová Česká
VÝVOJ EMISNÍ BILANCE OD ROKU 1990, EMISNÍ ANALÝZY, VÝVOJ PODÍLŮ NA EMISÍCH A EMISNÍ PROJEKCE. Pavel Machálek Oddělení emisí a zdrojů
VÝVOJ EMISNÍ BILANCE OD ROKU 1990, EMISNÍ ANALÝZY, VÝVOJ PODÍLŮ NA EMISÍCH A EMISNÍ PROJEKCE Pavel Machálek Oddělení emisí a zdrojů Emise Emisní bilance a projekce Databáze REZZO Inventarizace skleníkových
Zpracování ropy - Pracovní list
Číslo projektu Název školy Předmět CZ.107/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Ročník 2. Autor Datum výroby
Ověření kritických míst analytického postupu při analýze vzorku stavebního materiálu na obsah PAH
Ověření kritických míst analytického postupu při analýze vzorku stavebního materiálu na obsah PAH Pavel Bernáth, Jan Leníček, Martin Kováč ZU UL Petr Kohout, Forsapi s.r.o. Raspenava 2012 Cílem školicího
Stavba dřeva. Chemické složení dřeva. Ústav nauky o dřevě
Stavba dřeva Chemické složení dřeva Ústav nauky o dřevě 2007/2008 1 Definice dřeva z chemického hlediska Dřevo - složitý komplex chemických látek, především biopolymerů - chemické složení submikroskopická
Ropa Kondenzované uhlovodíky
Nejdůležitější surovina pro výrobu organických sloučenin Nejvýznamnější surovina světové ekonomiky Výroba energie Chemické zpracování - 15 % Cena a zásoby ropy (70-100 let) Ropné krize Nutnost hledání
1. ročník Počet hodin
SOUSTAVY LÁTEK A JEJICH SLOŽENÍ rozdělení přírodních látek a vlastnosti chemických látek soustavy látek a jejich složení STAVBA ATOMU historie pohledu na atom složení a struktura atomu stavba atomu VELIČINY
Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora
Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Organická chemie, biochemie 3. ročník a septima 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný
KARBOXYLOVÉ KYSELINY
KARBOXYLOVÉ KYSELINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 29. 11. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s
Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora
Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie Tercie 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, Apple TV, tablety, tyčinkové a kalotové modely molekul,
MORFOLOGIE, CHEMICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA POULIČNÍHO PRACHU A SUSPENDOVANÝCH PRACHOVÝCH ČÁSTIC, VČETNĚ URČENÍ ZDROJŮ PŮVODU
MORFOLOGIE, CHEMICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA POULIČNÍHO PRACHU A SUSPENDOVANÝCH PRACHOVÝCH ČÁSTIC, VČETNĚ URČENÍ ZDROJŮ PŮVODU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - Souhrn Listopad 21 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU
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
Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D.
Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D. Osnova 2 Legislativa Biomasa druhy složení Emise vznik, množství, vlastnosti, dopad na ŽP a zdraví, opatření CO SO 2 NO x Chlor TZL
Měření PAHs a POPs na Observatoři Košetice. Adéla Holubová Šmejkalová Observatoř Košetice
Měření PAHs a POPs na Observatoři Košetice Adéla Holubová Šmejkalová Observatoř Košetice Úvod Perzistentní organické polutanty = POPs látky dostávající se do životního prostředí pouze vlivem lidské činnosti
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
Odhad zdrojů atmosférického aerosolu v městském obvodu Ostrava-Radvanice a Bartovice v zimě 2012
Odhad zdrojů atmosférického aerosolu v městském obvodu Ostrava-Radvanice a Bartovice v zimě 212 CENATOX, GAČR P53/12/G147 P. Pokorná 1, J. Hovorka 1, Jan Bendl 1, Alexandra Baranová 1, Martin Braniš 1
www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ
Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr.
HYDROXYDERIVÁTY. Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková
HYDROXYDERIVÁTY Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková HYDROXYDERIVÁTY Alkoholy -OH skupina vázána na uhlíkový atom alifatického řetězce Fenoly -OH skupina vázána na uhlíku, který je součástí aromatického
Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty
Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty Úvod Karboxylové kyseliny jsou nejdůležitější organické kyseliny. Jejich funkční skupina je karboxylová skupina a tento název je složen ze slov karbonyl a
Obnovitelné zdroje energie
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 2 1 je hmota organického původu (rostlinného
Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace
Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav
Autor: Tomáš Galbička Téma: Alkany a cykloalkany Ročník: 2.
Alkany uhlovodíky s otevřeným řetězcem a pouze jednoduchými vazbami vazby sigma, největší výskyt elektronů na spojnici jader v názvu mají koncovku an Cykloalkany uhlovodíky s uzavřeným řetězcem a pouze
EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ
EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ Ing. Jiří Jungmann Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Podstata procesu výpal uhličitanu vápenatého při teplotách mezi 900 a 1300 o C reaktivita vápna závisí zejména
Ch - Uhlovodíky VARIACE
Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn
OBSAH 1 ÚVOD... 7. 1.1 Výrobek a materiál... 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu... 8 2 ZDROJE DŘEVA... 13
OBSAH 1 ÚVOD................................................. 7 1.1 Výrobek a materiál........................................ 7 1.2 Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu..................... 8 2
ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332
Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická
Učební osnovy vyučovacího předmětu chemie se doplňují: 2. stupeň Ročník: devátý. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky
- zná pojmy oxidace, redukce, redoxní reakce - pozná redoxní reakci - určí oxidační číslo prvku ve sloučenině - popíše princip výroby surového železa a oceli - vysvětlí princip koroze a způsob ochrany
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
Sledování zátěže životního prostředí metodou aktivního biomonitoringu metodika a zkušenosti.
Sledování zátěže životního prostředí metodou aktivního biomonitoringu metodika a zkušenosti. Ing. Lenka Klementová ÚKZÚZ, OdKZV Opava Mezinárodní konference - 25 let monitoringu půd v České republice 1.-2.2.2017
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba
R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až
AMINOKYSELINY REAKCE
CHEMIE POTRAVIN - cvičení AMINOKYSELINY REAKCE Milena Zachariášová (milena.zachariasova@vscht.cz) Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT Praha REAKCE AMINOKYSELIN část 1 ELIMINAČNÍ REAKCE DEKARBOXYLACE
Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)
KROMĚŘÍŽ Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Kolektiv: Z.Wittlingerová, M.Zimová, I.Landa, A.Hlavová, P.Neumannová, A.Petruželková Česká
Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)
BRNO Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Kolektiv: I.Landa, M.Zimová, Z.Wittlingerová, P. Neumannová, A.Hlavová, A.Petruželková, A.Borýsek
Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora
Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie Tercie 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, Apple TV, tablety, tyčinkové a kalotové modely molekul,
Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)
KARVINÁ Koncentrace vybraných polyaromatických uhlovodíků v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Kolektiv: I.Landa, M.Zimová, Z.Wittlingerová,, P.Neumannová, A.Hlavová, A.Petruželková Česká
INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE A BIOSLOŽKY PALIV
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Fakulta technologie ochrany prostředí Ústav technologie ropy a alternativních paliv INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE A BIOSLOŽKY PALIV Laboratorní cvičení ÚVOD V několika
ZDROJE UHLOVODÍKŮ. a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku a síry.
VY_52_INOVACE_03_08_CH_KA 1. ROPA ZDROJE UHLOVODÍKŮ Doplň do textu chybějící pojmy: a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku
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,
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
EU PENÍZE ŠKOLÁM 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:
Polétavý prach (PM 10 )
Polétavý prach (PM 10 ) 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,
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ doc. Ing. Josef ŠTETINA, Ph.D. Předmět 3. ročníku BS http://ottp.fme.vutbr.cz/sat/
Vyučovací hodiny mohou probíhat v multimediální učebně, odborné učebně chemie a fyziky, ve venkovních prostorách školy a formou exkurzí.
7.6.2 Charakteristika předmětu 2. stupně Chemie je zařazena do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vyučovací předmět má časovou dotaci v a 9. ročníku 2 hodiny týdně. V ročníku byla použita jedna disponibilní
Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace
Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav
Vliv energetických paramatrů biomasy při i procesu spalování
VLIV ENERGETICKÝCH PARAMETRŮ BIOMASY PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ Pavel Janásek Vliv energetických paramatrů biomasy při i procesu spalování Pavel Janásek ŘEŠITELSKÁ PRACOVIŠTĚ ENERGETICKÉ PARAMETRY BIOMASY Energetický
12. CHEMIE povinný povinný. chemický děj
12. CHEMIE Ročník Dotace Povinnost (skupina) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. - - - - - - - 2+0 1+1 - - - - - - - povinný povinný Ročník: osmý Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky Žák: Tematický okruh: Úvod
Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech
Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech Autor: Jiří Huzlík, Jiří Pospíšil CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České
Uhlovodíky Ch_026_Uhlovodíky_Uhlovodíky Autor: Ing. Mariana Mrázková
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního
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
CHEMIE - Úvod do organické chemie
Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace SŠHS Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/34.0911
Učební osnovy pracovní
2 týdně, povinný Chemické reakce II. Žák: používá s porozuměním pojmy oxidace, red. vysvětlí podstatu výroby kovů z rud nakreslí schéma elektrolýzy a galvanického článku, porovná oba děje, uvede příklady