Ve spolupráci s STUDIE EMISE PACHOVÝCH LÁTEK ZE ZEMĚDĚLSKÝCH ZDROJŮ. Tento dokument byl zpracován v rámci Smlouvy o dílo č.



Podobné dokumenty
Měření zápachu v okolí malého zdroje

Praktické zkušenosti s měřením pachových látek

Pachové látky. Petra Auterská. ODOUR, s.r.o.

Právní předpisy v ochraně životního prostředí

Stanovení míry obtěž pachovými látkami l

A-PDF Split DEMO : Purchase from to remove the watermark

Měření pachových látek

Měření pachových látek

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010

Měření pachových látek

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová

MONITOROVÁNÍ. Jan Prášek

Využití rozptylových studií pro hodnocení zdravotních rizik. MUDr.Helena Kazmarová Státní zdravotní ústav Praha

Ochrana životního prostředí Ochrana veřejného zdraví

AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ AKREDITOVANÉ MĚŘENÍ PACHOVÝCH LÁTEK. Klastr Bioplyn z.s.p.o. bioplynová stanice

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Účinnost užití energie

Platné znění části zákona s vyznačením změn

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Možnosti využití údajů souhrnné provozní evidence v rámci povolovacích řízení

Modelování rozptylu suspendovaných částic a potíže s tím spojené

Nové požadavky na zpracování odborných posudků Seminář Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.

PŘÍLOHA A POKUS O STANOVENÍ MÍRY OBTĚŽOVÁNÍ

Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

dostupných technik v procesu IPPC březen 2015

Měření pachových látek

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

EMISNÍ VSTUPY + EMISNÍ FAKTORY SEMINÁŘ ROZPTYLOVÉ STUDIE V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ

Metodický pokyn MŽP odboru ochrany ovzduší

SVAZ CHEMICKÝCH INŽENÝRŮ PRACOVNÍ SKUPINA PRO PACHOVÉ LÁTKY. Pachové látky v praxi

Připravované projekty MŽP v oblasti zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017,

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice

8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2

Pachové látky v praxi

Monitoring odpadních vod z čistírny odpadních vod - vyhodnocení kvality

Možné budoucí nástroje k prevenci obtěžování zápachem. Seminář Snížení emisí a prevence obtěžování zápachem Praha, listopad 2018

Jiné podmínky stanovené v povolení (viz dotaz 7.3.2) Kategorie dle Přílohy č. 1. Popište, jak byly tyto údaje voleny a shromážděny?

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Legislativa a kompetence

Pracovník zařízení pro ochranu ovzduší

Pojem a cíl Integrovaná prevence a omezování znečisťování (Integrated Pollution Prevention and Control IPPC) minimalizace znečistění volbou vhodných v

Zápach VAFO. Dnes a příští rok

Malé zdroje a malá moc (bezmoc) obyvatel, OOVZ a samosprávy

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Nebezpečné látky ve stavebních výrobcích

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. března /2012 Sb.

Seznam příloh. Příloha č. 1- Seznam nahrazovaných povolení...ii. Příloha č. 2 - Graf procesu IPPC v České republice...viii

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové,

Sekce technické ochrany životního prostředí Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ing. Slavík, Ph.D.

Pachové látky v legislativě ochrany ovzduší

Kuchyňské odpady z aspektu legislativních předpisů

Přezkum závazných podmínek provozu zařízení intenzívního chovu drůbeže a prasat s BAT. Mgr. Jana Harzerová Nitra,

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

Novinky v legislativě pro autorizované měření emisí novela 452/2017 Sb.

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005

Ing. Vladislav Bízek, CSc. Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Právní nástroje v oblasti ochrany ovzduší Datum Březen 2001 Poznámka Text

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING.

Moravskoslezském m kraji

(2) V případě tepelného zpracování odpadu činí lhůta podle odstavce 1 pouze 3 měsíce.. Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

EIA a SEA IPPC NATURA 2000 Biologické hodnocení Biomonitoring a záchranné transfery Rozptylové studie

POROVNÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ A NAMĚŘENÝCH KONCENTRACÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S BAT PRO VÝROBU CEMENTU A VÁPNA (COR 1)

Postup při uplatnění snížení či nevyměření poplatku za stacionární zdroj znečišťování ovzduší:

Povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší. Soňa Staňková Pardubice Hotel Euro

5 ) Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních

Vybraná problematická ustanovení zákona o ochraně ovzduší a projednávaná řešení (201/2012 Sb.) Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP

Tepelné zpracování odpadu

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Stanovisko Technické komise pro měření emisí

APLIKACE ANALYZÁTORU GRIMM PRO IDENTIFIKACI ZDROJŮ SUSPENDOVANÝCH ČÁSTIC V PRŮMYSLOV

VÝVOJ EMISNÍ BILANCE OD ROKU 1990, EMISNÍ ANALÝZY, VÝVOJ PODÍLŮ NA EMISÍCH A EMISNÍ PROJEKCE. Pavel Machálek Oddělení emisí a zdrojů

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

EPBD Semináře Články 8 & 9

Zpráva o ochraně životního prostředí

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května o ochraně ovzduší

integrované povolení

Ochrana životního prostředí před škodlivými vlivy pocházejícími ze zvířat a ochrana zvířat před škodlivými vlivy zevního prostředí.

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001

Je tříatomová molekula kyslíku. Jeho vliv se liší podle toho, v jaké výšce se vyskytuje. Přízemní ozon je škodlivý, má účinky jako jedovatá látka,

Měřící místa: Nošovice č.p. 125, Nošovice č.p. 70, Vyšní Lhoty č.p. 71, Dobrá č.p. 879

Znečištění ovzduší města Liberce

ZÁKON č. 201/2012 Sb. O OCHRANĚ OVZDUŠÍ OSTATNÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu

Transkript:

Zpracovatel: Ve spolupráci s Moravský svaz vědeckotechnických společností Brno, Zemědělská 1, PSČ 613 00 ODOUR,s.r.o. Telefon: +420 602 176 710 Dr. Janského 953 tel./fax: +420 251 640 830 252 28 Černošice e-mail: info@odour.cz www.odour.cz Studie STUDIE EMISE PACHOVÝCH LÁTEK ZE ZEMĚDĚLSKÝCH ZDROJŮ Tento dokument byl zpracován v rámci Smlouvy o dílo č.2/ippc/04 o poskytnutí prostředků z funkčních úkolů MZe ČR z rozpočtu běžných výdajů pro rok 2004 1 PRAHA,

ODOUR, s.r.o. Černošice Moravský svaz vědeckotechnických společností OBSAH 1. ÚVOD...3 2. TEORIE...4 1.1 Základní definice a pojmy...4 1.2 Vznik pachů...5 1.3 Zdroje pachů...6 1.4 Měření pachů...7 1.5 Metodika sledování imisí pachů...8 3. PLATNÁ LEGISLATIVA...9 1.6 Zákon o ovzduší č. 86/2002 Sb....9 1.7 Vyhláška č. 356/2002 Sb....9 4. REŠERŠE - ZAHRANIČNÍ...12 1.8 Obecně...12 1.9 Vzorkování...19 5. Vypracování metodiky...24 6. Odběry vzorků...27 7. Analýzy...31 8. Tab.č.7 hodnoty proudění vzduchu pro jednotlivé zdroje...34 9. Vyhodnocení výsledků...35 1.10 ROZPTYLOVÁ STUDIE...35 1.11 Model OMONOS...35 10. Návrh legislativy...38 11. ZÁVĚRY...42 2

ODOUR, s.r.o. Černošice 1 ÚVOD Moravský svaz vědeckotechnických společností Předmět studie Předmět této studie vychází ze zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a ze zákona č.86/2002 Sb., (zákon o ochraně ovzduší), platného od 1.6. 2002 a je jím zhotovení metodiky odběrů vzorků pachových látek pro plošné zdroje, jako jsou kontaminovaná pole, biofiltry, otevřené jímky či laguny na kejdu, zemědělské stáje s neřízeným odtahem a další, které povedou k reprodukovatelným a srovnatelným výsledkům nejen v naší zemi ale i v zahraničí a umožní odpovídající řízení zemědělských zdrojů produkující znečišťující a obtěžující látky. Součástí je i odvození a návrh objektivních hodnoty emisních limitů pro zemědělské zdroje, které budou sloužit pro doplnění BATů dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Činnosti, které jsou předmětem smlouvy, dále zahrnují: Zpracování zahraniční rešerše Vypracování metodiky Odběry vzorků Analýzy Vyhodnocení výsledků Zpracování závěrečné zprávy Zpracování připomínek k návrhu vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb. 3

ODOUR, s.r.o. Černošice 2 TEORIE Moravský svaz vědeckotechnických společností Podstata sledování pachů Vznik pachů a jejich měření 2.1 Základní definice a pojmy Nové poznatky v této oblasti ukazují, že pachy a vůně mají nejsilnější účinky ze všech smyslových vjemů a že působí bezprostředně na psychický stav. Žádná jiná smyslová funkce není tak silně spojena s informacemi uloženými v podvědomí jako čich. Následující vysvětlení pojmů je důležité k pochopení principu a úskalí měření pachů. Pach je organoleptická (smyslová) vlastnost, která je vnímána čichovým orgánem po vdechnutí určitého objemu látky. [ISO 5492] Pach může ve vysokých koncentracích vyvolávat až zdravotní potíže, jako zvracení, nevolnosti, bolesti hlavy apod. Známé jsou provozy lakoven, potravinářské výroby a některé specifické chemické výroby, kdy i nízké koncentrace zapáchajících látek mohou vyvolat subjektivní zdravotní potíže. To je důvod, proč se pachem zabývá nejen legislativa Evropské unie, USA, Kanady i Austrálie a proč byly vytvořeny metodiky na sledování pachového zatížení. Pachová látka je látka, která stimuluje lidský čichový systém tak, že je vnímán pach. [COST 681, modified] Čich, vývojově nejstarší smysl, přítomný v různé formě u všech živočišných skupin. Zprostředkuje chemické informace z vnějšího prostředí a výrazně ovlivňuje emoční stavy a chování individua. Čichové chemoreceptory rozlišují velmi nepatrné rozdíly ve struktuře pachových molekul. Citlivost k pachům se individuálně i mezi pohlavími značně liší. Netrénovaný člověk rozeznává asi 4 000 pachů, trénovaný až 10 000. Čichové ústrojí, organum olfactus orgán umožňující vyšším živočichům pachové vjemy. Začíná čichovými a podpůrnými buňkami v čichové sliznici nosu, u člověka umístěnými na stropu nosní dutiny. Čichové buňky jsou zvlhčovány sekretem čichových žlázek, jsou drážděny plynnými látkami ve vdechovaném vzduchu, které se v sekretu rozpouštějí, a teprve potom je vjem snímán. V hloubce sliznice vytvářejí čichové buňky ze svých vodivých výběžků pleteň, z níž vznikají vlákna čichového nervu. Ten vede čichový vjem do čichového bulbu a odtud do čichového mozku na spodině čelního laloku koncového mozku. Čich člověka a všech primátů je slabý; Lidský čichový orgán se skládá ze dvou základních částí: čichových buněk v nosní sliznici a čichového centra v mozku. Molekuly detekované chemické látky se nejprve musejí dostat na nosní sliznici. Sliznice s čichovými buňkami je na počátku dýchacích cest a dech zajišťuje její neustálé ofukování analyzovaným vzduchem. Tvar nosní dutiny způsobuje, že proudění v nose je 4

Moravský svaz vědeckotechnických společností ODOUR, s.r.o. Černošice turbulentní. Vzduch se v nosní dutině promíchává a vyrovnávají se koncentrace příměsí v něm. Přes vrstvu hlenu, která působí jako filtr, se detekovaná chemikálie dostává k čichovým buňkám. Zde musí molekula chemikálie prostoupit membránou receptoru. K tomu slouží přenašeče bílkovinné povahy. Je jich několik druhů a každý má schopnost vázat jen některé molekuly. Přítomností přenašečů na membráně receptoru je dána citlivost receptoru k určité chemické látce. Molekula, která pronikne do receptoru, vyvolá jeho podráždění. Signál o druhu a úrovni podráždění je nervovými vlákny veden do čichového centra v mozku. Zde je teprve čichový vjem vyhodnocován. Vyhodnocení vjemu je poměrně složitý proces: přenesený signál musí být porovnán s tím, co již má člověk uloženo v paměti, aby byl nejen schopen říci, zda je mu vůně příjemná, ale také, co právě cítí nebo které ze známých vůní je to, co cítí, nejvíce podobné. Poslední, ale také důležitou fází detekce vůně či zápachu je očištění receptorů. To zajišťuje výdech, který odfukuje z nosní dutiny zbytky vdechnutého vzduchu. Vnímání, odrážení reality prostřednictvím smyslových orgánů - současně se na charakteru a kvalitě vnímání podílejí postoje, emoce, zájmy, daná soustava hodnot, očekávání, dosavadní zkušenosti aj. V psychologii tvarové (Gestaltpsychologie) se předpokládá vnímání celků a tvarů ve vzájemných vztazích jako jednotného vjemového prožitku jedince (vzhled); podstatou je vždy jeho aktivní zpracování jedincem. Rozlišuje se vnímání úmyslné, založené na záměrné, vědomé pozornosti, a vnímání neúmyslné (bezděčné). Vnímání závisí na vnějších okolnostech nebo momentálním zájmu. K hodnocení stížností obyvatel a skutečného zdravotního rizika je často nutno posuzovat i psychologické faktory a další sociálně-ekonomické okolnosti stížností a obav o zdraví. Nicméně pachové látky dokáží obtěžovat takovým způsobem, že mohou narušovat psychiku obyvatel a následně sociální vztahy. 2.2 Vznik pachů Všechny látky organického i anorganického charakteru mají, alespoň za určitých podmínek, schopnost uvolňovat jednotlivé molekuly, případně atomy, které charakterizují jejich chemické složení. Takto uvolněné, tj. odpařené, případně vysublimované podíly tvoří podstatu nejrůznějších pachů, které se vyskytují v organické i anorganické přírodě. Kromě přírodních zdrojů pachů existují i zdroje, které souvisejí s činností lidí, jako jsou pachy nejrůznějších výrobních provozů, laboratoří, pachy dopravních prostředků a jejich provozu, zemědělské výroby a další. Znečištění venkovního ovzduší může vznikat z jednotlivých bodových zdrojů, které mohou ovlivňovat jen poměrně malou plochu. Daleko častěji je však znečištění venkovního ovzduší vyvoláno směsí znečišťujících látek z různých difúzních zdrojů, jako je například dopravní provoz a vytápění, a z bodových průmyslových zdrojů. Vedle znečištění emitovaného z místních zdrojů k celkové místní úrovni znečištění ovzduší přispívají i znečišťující látky přinášené ze středních a dlouhých vzdáleností. Relativní příspěvky emisních zdrojů k expozici na lidi se mohou měnit vlivem regionálních faktorů a životního stylu. Pro některé typy znečišťujících látek bude sice znečištění ovzduší uvnitř budov závažnější než znečištění venkovního ovzduší, tím se však význam znečištění venkovního ovzduší nesnižuje. Pokud jde o množství látek emitovaných do ovzduší, je znečištění venkovního 5

Moravský svaz vědeckotechnických společností ODOUR, s.r.o. Černošice ovzduší daleko důležitější a může mít škodlivé účinky na zdraví lidí, na zvířata, rostliny a materiály. Některé výrazné pachy mohou být i varovným signálem pro únik nebezpečných látek. Jak z přírodních, tak i z člověkem vytvořených zdrojů jsou vypouštěny do ovzduší různé chemikálie. Jejich množství se může pohybovat od stovek do milionů tun ročně. Přírodní znečišťování ovzduší pochází z různých biotických a abiotických zdrojů (např. rostlin, radioaktivního rozpadu, lesních požárů, sopek a jiných geotermálních zdrojů, emisí z krajiny i z vodních ploch, z procesů rozkladu atp.), což způsobuje přirozené koncentrace pozadí, které se liší podle místních zdrojů nebo specifických podmínek počasí. Anthropogenní znečištění existuje přinejmenším od té doby, kdy se lidé naučili používat ohně, ale od počátku industrializace rychle vzrostlo. Podobně jako u přírodních zdrojů pachů i u zdrojů pachů vytvořených lidskou činností za celou dlouhou dobu lidského bytí dochází k specifickým oblastem s určitým charakteristickým pachovým pozadím. Především velká koncentrace těžkého průmyslu v malých lokalitách s nevýhodným i rozptylovými a inversními podmínkami má za následek oblasti, které jsou známy v širokém okruhu svým typickým zápachem. Tento zápach je tvořen jednotlivými složkami ze všech místních výrob, které spolu vzájemně reagují v závislosti na koncentraci a dalších fyzikálních podmínkách, jako je sluneční záření, vlhko, teplota, tlak, proudění vzduchu apod. Kromě typického pachového pozadí lokalit jsou významné jednotlivé konkrétní zdroje pachů, které přímo obtěžují pachem své okolí. U těchto zdrojů je reálné omezit vznik pachů vhodným nápravným opatřením. V případě snížení pachového zatížení u jednotlivých zdrojů je možné omezit i pachové zatížení celé lokality. Vzrůst znečištění ovzduší v důsledku rostoucího využívání fosilních zdrojů energie, rozvoje výroby a použití chemikálií a výrobních procesů doprovází rostoucí uvědomění veřejnosti a rostoucí obavy ze škodlivých účinků na zdraví a na životní prostředí. Přestože znalost povahy, množství, fyzikálně-chemického chování a účinků látek znečišťujících ovzduší v posledních letech značně vzrostla, je třeba získávat další poznatky. Určité aspekty účinků látek znečišťujících ovzduší na zdraví vyžadují další vyhodnocení. 2.3 Zdroje pachů Původcem pachu je ZDROJ. Pro nalezení objektivního hodnocení je potřeba uvědomit si přesnost určení zdroje, podmínky, které povedou k emisím pachů do prostředí a imisní podmínky lokality. Zdrojem pachů mohou být jak jednotlivé provozy velkých průmyslových podniků, tak celé závody jako např. kafilérie, čistírny odpadních vod, či provozy živočišné výroby a související procesy, především nakládání s kejdou, hnojem apod. Významným zdrojem pachů jsou provozovny potravinářského průmyslu. V případě pachů nelze zařadit zdroje pachů do kategorií znečištění podle dosud platného zákona o ovzduší, neboť velké podniky mohou produkovat mnohem menší zápach než například malé provozovny na zpracování ryb, sušení masa, či barvení korálků. Pach z těchto firem, které většinou 6

Moravský svaz vědeckotechnických společností ODOUR, s.r.o. Černošice bývají umístěné v obytné zástavbě, bývá velmi intenzívní, agresivní a může až vyvolávat u občanů subjektivní zdravotní potíže. Z těchto důvodů musí mít podniky produkující pach vlastní kategorizaci. Důležitá je lokalita, kde se zdroj emitující pach do okolí vyskytuje. V lokalitě může být např. majoritní zdroj s velkým tokem zapáchajících emisí a několik malých lokálních zdrojů. Zápach se potom bude měnit se změnami koncentrací jednotlivých zdrojů, se vzdáleností od jednotlivých zdrojů, v závislosti na počasí, popř. na dalších faktorech. Zdroj nemusí mít tak intenzivní zápach sám o sobě, ale zápach se může po čase měnit rozptylem, reakcí s jinými látkami. Typickým příkladem je sirovodík, který při nižších koncentracích páchne mnohem intenzivněji, než při vyšších koncentracích. I přídavek malé koncentrace amoniaku k těmto emisím zvýší intenzitu a dráždivost zápachu sirovodíku několikanásobně, přičemž nízké koncentrace čistých plynů nemusí být pachově významné. 2.4 Měření pachů Každý pach je tvořen jednou, nebo směsí sloučenin. Pro oba případy je možné stanovit jednotlivé koncentrace látek obsažených v plynu, ale tato data nebudou zpravidla vypovídat o intenzitě a typu pachu. Jednotlivé látky směsi se vzájemně ovlivňují a kombinují a vytváří tak proměnný charakter pachu pro různé koncentrace látek ve směsi a pro proměnné složení směsi např. vlivem větrů. Vzhledem k množství a různým kombinacím látek ve směsích nebylo doposud reálné vytvořit databázi jednotlivých směsí pachu. Proto se hledaly cesty, jak pach identifikovat a určit. Vnímání pachů a obtěžování zápachem dále ovlivňováno řadou psychologických a socioekonomických faktorů, proto nelze práh nepříjemnosti pachu definovat na základě koncentrace. Na základě těchto poznatků byly všechny metodiky sledování pachu založeny na statistickém sledování vnímání pachu osobami ať už vyškolenými, nebo náhodně zvolenými. Potřeba stanovení pachových látek a sledování pachů vznikla především na základě subjektivních pocitů a stížností občanů z postižených oblastí. Z toho důvodu byla v SRN zpracována metodika v normách VDI 3881-3 k průzkumu obtěžování obyvatel pachem (v ČR přeložena jako ČSN 83 5030 Stanovení parametrů obtěžování dotazováním panelového vzorku obyvatel). Tato metodika využívá přímé působení pachových látek na smysly člověka. Vybraní místní obyvatelé jsou dotazováni na své pocity, při vnímání pachu v určeném časovém intervalu. Hodnocení je zpracováno statistickými metodami, kdy obtěžování pachem má 6 stupňovou škálu od žádného vnímání pachu = 0 až po extrémní obtěžování = 5. každé hodnotě je přiřazen váhový faktor. Metoda je využitelná pro dlouhodobé sledování určité oblasti a její imisní zatížení. Pro sledování v období 3 a více měsíců má velmi dobré vypovídací hodnoty, které jsou-li porovnány s hydrometeorologickými daty, jsou identické. Metoda není vhodná k identifikování zdroje pachů v lokalitě, kde je zdrojů několik (i vzdálených) a je velmi ovlivnitelná sociálním faktorem, tedy vztahem respondentů k oblasti, zdroji a vzájemnými vztahy, proto je významný větší počet respondentů. Zde je nejvýznamnějším faktorem stálé školení zvolených respondentů a apelování na jejich odpovědnost. Navazující metodika (také původem z norem VDI) na sledování pachů v lokalitách je dána ČSN 83 50 31 Stanovení pachových látek ve venkovním ovzduší terénním průzkumem. Tato norma 7

Moravský svaz vědeckotechnických společností ODOUR, s.r.o. Černošice vychází z měření časového podílu působení pachu v určených stanovištích a lokalitách (tzv. geometrické síti, nebo pachové stopě). Posuzovatelé prochází určené stanoviště a provádí hodnocení kvality venkovního ovzduší vdechováním ovzduší po určitou stanovenou dobu v určitých časových intervalech a v určitých definovaných místech sledované oblasti, (jednorázové měření). Proto je tato metoda vhodná pro určení okamžitého stavu. Je však časově velmi náročná, je také náročná na počet vyškolených respondentů a na kvalitě počasí (větrno apod.) Pro přesnější měření pachu přímo na zdroji byl vyvinut přístroj Olfaktometr. Přístroj je v podstatě čichací zařízení, které pracuje s pachově neutrálním syntetickým vzduchem, do kterého se dá regulovaně přimíchávat znečištěný (měřený) zapáchající vzorek vzduchu. Přístroj umožňuje přesné ředění pachově zatížené vzdušiny syntetickým vzduchem. Poměr směšování čistého vzduchu a vzduchu obsahujícího odorant při prahu poznání pachu čichačem (čichového prahu) je hodnota určující znečištění vzduchu pachem a je definována pachovými jednotkami. Metodika byla detailně rozpracována do norem EU. Pro detekci a klasifikaci vůní a zápachů bylo například v USA vyvinuto zařízení, které se nazývá elektronický nos (electronic nose). Tak jako má lidský nebo zvířecí čichový orgán smyslové buňky na sliznici čichového orgánu a příslušné nervové centrum v mozku, je i elektronický nos kombinací chemických senzorů a systému, který signál senzoru srovnává se vzorovým signálem. Vývojem elektronických nosů se zabývá (kromě jiných ústavů) také Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) v Richlandu, USA. Jejich zařízení jsou určena především pro identifikaci těkavých chemikálií a používají se převážně v medicíně a v technice životního prostředí. 2.5 Metodika sledování imisí pachů Metodiku sledování imisí lze použít jako orientační, k předběžnému určení zdroje pachů, nebo ke zjišťování pachového pozadí lokality. Sledováním imisního zatížení lokality v prostředí, kde je několik zdrojů a mohou to být i přírodní zdroje, nebo malé náhodné zdroje nelze jednoznačně určit a prokázat zdroj emisí. V případě upřednostnění hodnocení imisí před emisemi dochází k ovlivnění výsledků mnoha proměnnými (meteorologickými podmínkami, lidským faktorem, složité matici výsledků při vícero zdrojích v oblasti) a bude vznikat mnoho sporů o tom, kdo je viník a bude docházet k mnoha odvoláním. Důležité je připomenout skutečnost, jak bylo již uvedeno, že zápach tvoří převážně směs chemických prvků a sloučenin, které se vzájemně ovlivňují a reagují spolu. Zapáchající látky se vyznačují především tím, že jsou cítit již při tak malých koncentracích, které už často nejsou stanovitelné analytickými metodami (vzhledem k citlivosti přístrojů). V imisním prostředí se ještě více rozptýlí a reagují současně s prvky vzduchu (kyslík, další vzdušné emise jako NO x, ozon apod.), rozkládají se dále za přítomnosti UV záření, mění se teplem. Všechny tyto vlivy mohou měnit charakter původního pachu až k jeho úplně změně. 8

ODOUR, s.r.o. Černošice Moravský svaz vědeckotechnických společností 3 PLATNÁ LEGISLATIVA Legislativa v oblasti sledování pachů Obecně V minulých letech bylo v legislativě zahrnuto sledování pachu pouze v hygienických předpisech. V rámci této právní úpravy byla pachu věnována věta definující podmínky imisní zátěže pachově postižitelnými látkami následovně: zápach nesmí obtěžovat obyvatele. V roce 2002 byla zpracována nová legislativa týkající se ochrany ovzduší, která oproti minulým rokům postihuje nejen emise, ale i imise ve vnějším ovzduší. Zde už je i podrobně zpracována metodika sledování pachu a emisní limity pro zdroje emitující pachové látky. Měření pachu je zahrnuto obecně v zákonu o ovzduší č. 86/2002 Sb. Podrobně jsou metodiky sledování zápachu a emisní, popř. imisní limity rozepsány v průřezové vyhlášce č. 356/2002 Sb. Povinnost měřit pachové látky je dána u vybraných zdrojů, uvedených v příloze č. 8 vyhlášky č. 356/2002 Sb. Dále je uvedena povinnost měřit pachové látky v nařízení vlády č. 352/2002 Sb. pro spalovací stacionární zdroje ( 12), nařízení vlády č. 353/2002 Sb., které řeší ostatní zdroje znečišťování (vyjmenované stacionární zdroje), nařízení vlády č. 354/2002 Sb. pro spalovny odpadů ( 6) a vyhláška č. 355/2002 Sb., která řeší těkavé organické látky. U vyjmenovaných zdrojů kterým jsou stanoveny emisní limity pro pachové látky se provede autorizované měření emisí pachových látek do 4 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky (tj. do 14.8.2006 ). 3.1 Zákon o ovzduší č. 86/2002 Sb. Pachovými látkami v tomto zákoně se zabývá pouze 10 10 Zjišťování pachových látek (1) Vnášení pachových látek ze stacionárních zdrojů do ovzduší nad míru způsobující obtěžování obyvatelstva není dovoleno. (2) Prováděcí právní předpis stanoví přípustnou míru obtěžování zápachem a způsob jejího zjišťování. 3.2 Vyhláška č. 356/2002 Sb. kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry 9

Moravský svaz vědeckotechnických společností ODOUR, s.r.o. Černošice obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování. Termíny pro sledování pachů a související s limity pachových látek jsou vysvětleny v 2. Zde je také blíže vysvětlen pojem pachové jednotky, Evropské pachové jednotky a termínů používaných pro statistické sledování obtěžování obyvatel pachem. 5 se zabývá obecnými pachovými limity (1) Obecné emisní limity znečišťujících látek a jejich stanovených skupin, přípustná tmavost kouře a emisní limity pro pachové látky jsou uvedeny v přílohách č. 1 a č. 2 k této vyhlášce. (2) Obecné emisní limity pro fugitivní emise pachových látek při posouzení zápachu pomocí měření v pachové stopě zdroje ve vzdálenosti nejdále při hranici pozemku, na kterém je umístěn, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce. Hranice pozemku je pro účely zjišťování pachových látek stanovena podle rozhodnutí orgánů veřejné správy k umístění a povolení stavby stacionárního zdroje nebo k jeho kolaudaci. Způsobem zjišťování emisí a imisí pachových látek pro všechny zdroje se zabývá 15 (1) U vybraných zdrojů uvedených v příloze č. 8 k této vyhlášce nebo ve zvláštním právním předpisu, kterým jsou stanoveny emisní limity pro pachové látky, se provede autorizované měření emisí pachových látek do 4 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. U provozů se sezónními nebo cyklickými výkyvy intenzity pachů se měření provede v období, kdy je pach intenzivní. (2) Měření emisí pachových látek se provádí měřením pachových jednotek olfaktometrickou metodou, přičemž vzorky odpadních plynů se odebírají přímo na komínu nebo výduchu nebo na výpusti ze zařízení pro omezování emisí zdroje. (3) Měření emisí pachových látek pro posouzení zápachu pomocí měření v pachové stopě zdroje ve vzdálenosti nejdále při hranici pozemku jeho umístění se provádí měřením pachových jednotek olfaktometrickou metodou. Způsob odběru vzorků je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce. (4) V případě, že zdroj splňuje emisní limit, a přesto je pach tak nepříjemný svým charakterem, že obtěžuje obyvatelstvo a v důsledku toho vyvolává oprávněné stížnosti občanů, plní provozovatel imisní limit obtěžování zápachem stanovený v odstavci 6. Pro zjištění skutečného stavu spolupracuje provozovatel podle pokynů orgánu ochrany ovzduší při statistickém hodnocení míry obtěžování zápachem. (5) Olfaktometrická metoda měření pachových jednotek je uvedena v příloze č. 7 k této vyhlášce. (6) Imisní limit pro obtěžování zápachem (přípustná míra obtěžování zápachem) je překročen, jestliže je zápach vnímán jako obtěžující u více než 5 % sledované populace žijící ve městech vybrané náhodným výběrem po více než 2 % sledované doby při periodickém sledování a u více než 15 % sledované populace žijící na venkově vybrané náhodným výběrem po více než 10 % sledované doby. Četnost zjišťování se hodnotí statisticky a zahrnuje reprezentativní rozptylové podmínky. V případě jednorázového měření obtěžování zápachem nesmí koncentrace pachových látek překročit 3 pachové jednotky. 10

Moravský svaz vědeckotechnických společností ODOUR, s.r.o. Černošice (7) Pro posuzování úrovně znečištění ovzduší pachovými látkami ve vnějším ovzduší a míry obtěžování zápachem se stanoví způsob jednorázového olfaktometrického měření, čtyřiadvacetihodinového krátkodobého sledování zápachu, krátkodobého vícedenního sledování zápachu nebo dlouhodobého sledování zápachu (příloha č. 7 k této vyhlášce). (8) Z výsledků jednorázového měření podle odstavce 7 se určují pachové jednotky a současně se identifikuje zdroj zápachu, není-li již identifikován. Jednorázové měření se provádí v případě nutné identifikace zdroje emisí pachových látek nebo také jako doplňkové měření k statistickému hodnocení míry obtěžování zápachem u všech zdrojů zápachu. (10) Krátkodobé nebo dlouhodobé statistické hodnocení míry obtěžování zápachem podle norem ČSN 835030 a ČSN 835031 (příloha č. 7 k této vyhlášce) se provádí za účelem zjištění předpokládané imisní zátěže území pachovými látkami v případě středního, velkého nebo zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší emitujícího pachové látky. (12) Oblast, ve které bude provedeno statistické hodnocení, se stanoví tak, aby zahrnovala zdroj emisí pachových látek ve svém ohnisku a dále i od něj nejvzdálenější místo, které bude evidováno v seznamu došlých stížností na daný zápach podle zvláštního právního předpisu5) a které je pro tento účel trvalým bydlištěm stěžovatele. Oblast bude ohraničena souvislou křivkou zásadně vypouklého tvaru. Při stanovení oblasti budou zohledněny místní meteorologické podmínky. (13) Oblast sledování podle odstavce 12 stanoví orgán kraje v přenesené působnosti, který bude provádět hodnocení míry obtěžování zápachem, pokud se jedná o zvláště velké, velké nebo střední zdroje znečišťování ovzduší, nebo orgán obce v přenesené působnosti v případě malých zdrojů. Emisní limity pro pachové látky, příloha č. 2 k této vyhlášce: V případě, že zdroj nemá vlastní komín, výduch nebo výpust nesmí překročit koncentrace fugitivních pachových látek na hranici pozemku stacionárního zdroje 5 OUER.m -3, pokud je zdroj umístěn v obydlených částech intravilánů obcí nebo v jejich ochranných pásmech. Je-li zdroj fugitivních emisí umístěn vně ochranných pásem přilehlých obcí, nesmí překročit koncentrace fugitivních pachových látek na hranici pozemku stacionárního zdroje 20 OUER.m -3. Imisní limity, obtěžování zápachem Imisní limity obtěžování zápachem (přípustná míra obtěžování zápachem) jsou stanoveny v 15 odst. 6 vyhlášky č. 356/2002 Sb. Imisní limity pro metody uvedené v bodu 10, 15 vyhlášky č. 356/2002 Sb., tedy metody ČSN 835030 a ČSN 835031 nejsou uvedeny v žádné z vyhlášek emisní limity, nicméně tyto metody udávají v dobře zvolené lokalitě relativně dobrý obraz skutečného stavu. Nevýhodou těchto metod je vysoká časová a finanční náročnost, nutnost častého školení obyvatel. Metoda vypovídá o charakteru lokality, nevypovídá však o tom, který ze zdrojů je hlavním viníkem zápachu. Určení zdroje zápachu statistickou metodou je možné pouze metodou ČSN 835031, která měřením v pachové stopě určí viníka velmi objektivně. Ostatní dvě metody budou právně těžko prokazatelné. 11

ODOUR, s.r.o. Černošice 4 REŠERŠE Moravský svaz vědeckotechnických společností 4.1 Obecně V minulosti Linnaeus (1752) 1 zkoumal a navrhl spoustu schémat pro klasifikaci pachu (Harper a kol. 1968) 2 V tomto století byl rozšířen Heningsův systém (1915). Můžeme si ho představit jako trojdílný (trojúhelníkový, trojstranný) hranol. V každém bodě vrcholu leží pach: Květinový a vonící po ovoci Páchnoucí (zkažený, shnilý) Kořeněný, pryskiřičný Spálený Obr. 1 rozdělení pachu v historii Každý pach je popsán jako bod v tomto hranolu. Avšak schéma je nepřiměřené a proto bylo vyvinuto mnoho dalších systémů zahrnující speciálně odvětví parfumérie, botaniky apod. Henningsův systém se nejeví částečně dobrý pro městský pach. V roce 1972 byl popsán Dravnieksem 3 další z mnoha výpočtů pro sledování pachu: Jako mnoho lidských smyslových zkušeností je intenzita (I) je ve vztahu k mocnině funkce dráždění, v tomto případě pachu, který je vyjádřen olfaktometricky jako koncentrace ( C): 1 Brown, A., The UK environment, The Government Statistical Service: HMSO, 1992. 2 R. Harper, E.C. Bate Smith and D.G. Land, Odour description and odour classification a multidisciplinary examination, London ; J. & A. Churchill, 1968. Henning, H. Der Geruch I, Zeit. fur Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane, 1915, 73, 161 3 Dravnieks, A, Interfacing of sensory and analytical measurements, in Mamantov, G & Shults, WD Determination of Air Quality, Plenum Press, NY 1972, 163-178. 12

ODOUR, s.r.o. Černošice I = kc n Moravský svaz vědeckotechnických společností Kde k je konstanta a n se pohybuje v rozmezí 0,2-0,8 podle typu pachu (např. butanol 0,63, kyselina propanová 0,42, acetofenon 0,45). Pro pach je často užívané měřítko od 0 do 5 (Dravnieks, 1972) a zde musíme přizpůsobit trochu pro každý experiment s přihlédnutím ke smyslu zda pach je kontinuální nebo ne. 0 ne existující 1- stěží rozeznatelný a extrémně časově omezený řídký zápach 2- sotva patrný a krátká doba působení 3- snadno znatelný 4- silný a docela vytrvalý 5- velmi silný a vytrvalý Po delší době naše smysly zeslabují v podobě efektu inhalačního anestetika. Skupiny okolo 4 respondentů prochází městem ve větším kruhu než je postižitelný pach ve směru hodinových hodinek. Skupina pozorovatelů může provádět pozorování nezávisle a pokusit se vyhnout se šišatosti, tak že mohou být schopni získat přiměřené množství statistických dat. Musí být poznamenán každý výrazný bod na mapované trase a provést více základních pozorování mezi výraznými body. Zaznamenané poznámky budou vyhodnoceny statisticky později. Kromě hodnocení o intenzitě pachu se hodnotí i typ pachu: 4 1. Spálený-palčivý štiplavý-kouřový 2. Pohonné látky 3. Rozpouštědla 4. Květinový-ovocný 5. Shnilý-Rybí-Zemitý 6. Potravinový K Linaeusovi se přidali a další švédští vědci odvodili základní pachové hodnocení: 5 Sladký, voňavý, pižmo, česnekový, po kozách, odporný a vyvolávající zvracení. Ve 20 století fyziologové přidali další etherický (ovocný), empyreumatic (spálená organická hmota) a několik dalších podskupin předcházející klasifikace. 6 V tomto krátkém čase vytvořili několik kategorií založených na kvalitě pachu. Jsou známy čichové prahy jednotlivých čistých chemických individuí, ale v kombinaci se mohou jednotlivé pachové látky chovat různě 7.Při smísení dvou látek o různých čichových prazích (R A a R B ) mohou vzniknout různé kombinace výsledného pachu R AB. Tato hodnota může mít různý charakter: 1. Independence (nezávislost) : R AB = R A nebo R B 2. Addition (přídavek) : R AB = R A + R B 3. Synergismus (zesílení účinku) : R AB > R A + R B 4. Counteraction (opačný účinek) R AB < R A + R B 4 Shusterman, D, Critical-review - the health significance of environmental odor pollution, Archives of Environmental Health 1992 vol.47 no.1 pp.76-87. Walter, S. Odour pollution of air causes and control, London ; L. Hill, 1971. 5 RUTH, J.H.: Odor thersholds and Irritation Levels of Several Chemical Substances: A Review, Am.Ind.Hyg.Assoc.J., březen 1985, A-142 6 Brody, J.E.: What the Nose Knows. This World July 24, 1983. pp.13-14 7 American Conference of Governmental Industrial Hygienists: Thersholds Limits Values for Chemical substances and physycal Agents in the Work Environment eith Intended Changes for 1984-85. Cincinnati, Ohaio: ACGIH, 1984. pp. 9-33 13

ODOUR, s.r.o. Černošice R A čichový práh čisté chemické látky A R B čichový práh čisté chemické látky B R AB - čichový práh směsi chemických látek A a B Moravský svaz vědeckotechnických společností Emise pachů zemědělských usedlostí je hlavním problémem pro okolní obyvatele. Nejvíce stížností v USA (okolo 70 %) 8. Ve Velké Británii bylo v letech1989-1990 okolo 3700 stížností na zápach ze zemědělských farem. Je to okolo 25 % všech stížností obdržených Environmental Health Officers. 9 Mnoho zemědělských provozoven má problémy s pachovými emisemi v nejbližším okolí. Proto bylo zpracováno mnoho dispersních modelů pro výpočet emisí pachových látek. Model určený speciálně pro výpočet pachových emisí popsal Witherspoon z USA. [4]. Tato metoda využívá poměr ředění vzduchu k čichovému prahu, poměr D/T (dilution to threshold, vyjádřené v pachových jednotkách OUER/m 3 ). Vzory výstupů ukazují obrázky 2. a 3. Obr. 2 Rozptyl pachových látek pro sirovodík ze všech zdrojů Obr. 3 Rozptyl pachových látek pro pachové látky ze všech zdrojů Jako další doporučené výpočetní dispersní modely používané pro výpočet pachových látek lze uvést modely (viz. tab.2). Byly odvozeny různé limity a závislosti koncentrace emitujících pachových látek do prostředí ve vztahu ke vzdálenosti od obytných oblastí, či navržených možných koncentrací při projektované 8 Wats, P.J., Sweeten, J.M., 1995. Toward a better regulatory model for odour. In: Proceedings of the Feedlot Waste management Conference, Queensland, Australia. 9 Schauberger G; Piringer M; Petz E: Separation distance to avoid odour nuisance due to livestock calculated by the Austrian odour dispersion model (AODM). Agriculture Ecosystems and Environment. 2001, 87: 1, 13-28; many ref. ISSN: 0167-8809 14

Moravský svaz vědeckotechnických společností ODOUR, s.r.o. Černošice kapacitě výkonu ventilátoru. Např. ve Francii existuje tzv. ICPE text (Installations Classified for Environmental Protection). Tab. 1: ICPE limity pachových emisí Emisní vzdálenost (m) Hmotnostní tok pachových látek (m 3 /hod) 0 1 000 x10 3 5 3 600 x10 3 10 21 000 x10 3 20 180 000 x10 3 30 720 000 x10 3 50 3 600 x10 6 80 18 000 x10 6 100 36 000 x10 3 Emisní limit je pro obytnou oblast ve Francii počítán 5 OUER/m 3. Tato hodnota je spočtena na základě rozptylové studie (dispersního modelu pro rozptyl pachových látek), přičemž dosazovaná data jsou získána měřením intenzity pachu na zdrojích. Tab. 2 Doporučené metody pro výpočet dispersních modelů pro výpočet pachových látek Water & Wastewater International October, 2004, Jiným možným způsobem sledování pachových látek na běžných zemědělských zdrojích jsou tzv. elektronické nosy. Elektronické nosy jsou rozprostřená elektronická čidla, která jsou kalibrována olfaktometricky na některé specifické pachové látky a která v časových intervalech snímají okolí. Výstup je sveden na velín a informuje o možnosti pachové zátěže v oblasti. 15

Moravský svaz vědeckotechnických společností ODOUR, s.r.o. Černošice Byla sledován vztah mezi chemickou koncentrací (plynová chromatografie a hmotnostní spektrometrie) a koncentrací pachu (olfaktometrie) pro emise z biofiltru pracujícím na likvidaci odpadního vzduchu ze 4 zdrojů kompostování aerobního zpracování zeleniny, ovoce a zahradního odpadu a kompostárny (VFG) a jedné kafilérie. Pro kompostovací procesy byla vyhodnocena velmi dobrá závislost koncentrace pachových látek na koncentraci VOC (R 2 =0,97, n=16), stejně tak jako koncentrace esterů a ketonů (R 2 =0,9, n=19). Pro emise z biofiltru na provozu kafilérie nebyla závislost koncentrace VOC na pachu tak zcela patrná, ale výrazná byla závislost koncentrace pachových látek v závislosti na koncentraci sirných látek (R 2 =0,94, n=8). Koncentrace VOC se pohybovaly v rozsahu mezi 0,09 do 23,6 mg.m -3, střední hodnota 7,6 mg.m -3,relativní standardní odchylka 12 % olfaktometrické stanovení, se střední hodnotou 4 570 ou E m- 3. Z naměřených výsledků byl odvozen vztah pro tento typ kompostáren : OC (odour concentration) = 0,55.C VOC (R 2 = 0,97, n= 16) přičemž C VOC [ug m -3 ]. 10 Pro VFG kompostárny studie odhalila dobrou lineární závislost pachových koncentrací s koncentrací celkových těkavých organických sloučenin (VOC), zejména s koncentracemi esterů a ketonů. Pro emise z biofiltru v kafilérii byl vztah mezi koncentrací celkových VOC a pachovou koncentrací horší. Nicméně, pro tento typ pachu, koncentrace směsi obsahující organickou síru vycházel ve velmi dobrém vztahu k pachovým koncentracím. Výsledky studie také ukázaly, že tyto vztahy mezi chemickými a pachovými koncentracemi jsou velmi specifické pro každý typ pachu a nemůže být zevšeobecněno. Pachové látky, které se vyskytují na zemědělských farmách popsal McKendry a kol. 11 Tab.3 Složení odpadního vzduchu ze zemědělských farem Vzorkovací zařízení pro odběr pachových látek ve stájích při chovu prasat 12 10 Defoer, G.,Inge De Bo, Van Langenhove, H., Dewulf, J. ToonVan Elst.: Gas chromatography mass spectometry as a tool for estimating odour concentrations of biofilter effluents at aerobic composting and rendering plants.issn 1478-0143 MSE Ltd &Viridis, 2002 11 McKendry,P., Looney, J.H.,McKenzie, A.:Managing Odour Risk at Landfill Sites: Main Report 16

ODOUR, s.r.o. Černošice Moravský svaz vědeckotechnických společností Obr. 4 Rozložení chemických reziduí v odpadním vzduchu ze zemědělských farem 11 17

ODOUR, s.r.o. Černošice Moravský svaz vědeckotechnických společností Obrázek 5. Vliv počtu prasat na emise pachových látek 12 Vztah pachových látek k jednotlivým počtům prasat ukazuje tabulka 4 13.: Tabulka 4 12 Odour Impacts and Odour Emission Control Measurement for Intensive Agricalture, Final report, Environmental Protection Agensy, Odournet, 2001 13 Zhang, Q., Plohman,G. and Zhou, J.:Measurement of odour emmissions from hog operations in Manitoba, Final report Submited to Manitoba Livestock Manure Managementn Initiative Inc. And Triple S Hog Manure Management Initiative, 2000 18

ODOUR, s.r.o. Černošice Moravský svaz vědeckotechnických společností Farrow (sající podsvinčata), Dry sow stání pro prasnice březí a jalové, Nursey porodna, Finish 1 předvýkrm, Finish 2 výkrm, Rooms hala, Animals zvířata, Barn stáj, Mean průměr, Odour Emission Rate rychlost emisí pachových látek, Odour level koncentrace pachových látek 4.2 Vzorkování 14 Volba vzorkovací metody je závislá na typu používaného olfaktometru: 1. Dynamické vzorkování 2. Statické vzorkování Výběr jedné, nebo druhé metody vzorkování závisí na zdroji pachu, který je testován. Vždy musí být použita definovaná metodologie vzorkování. Vzorkování musí být provedeno tak aby nejvhodnějším způsobem byl při odběru zahrnut celkový reprezentativní tok plynu, který má být analyzován. 14 Auterská, P.: Měření pachu, Skripta VŠCHT Praha, 2002 19

ODOUR, s.r.o. Černošice 4.2.1 Dynamické vzorkování Moravský svaz vědeckotechnických společností Při dynamickém vzorkování je odebírán vzorek trubičkou přímo do olfaktometru bez skladování vzorku ve vzorkovnici. Tato metoda může být aplikována pouze s konstantní koncentrací pachu v průběhu celého vzorkování. Přenosný olfaktometr může být použit jako předředící aparatura. Měřit na místě, kde je konstantní koncentrace pachu, měřit přímo olfaktometrem (statické vzorkování) nejde, protože nelze zajistit bezpachové prostředí. Řešením je specializovaný měřící vůz s klimatizací, který bude splňovat podmínky měřící laboratoře. 4.2.2 Statické vzorkování Při statickém pozorování je vzorek odebrán a přenášen ve vzorkovnici. Je to nejčastěji používané vzorování. Je používán pro všechny zdroje emitující pach, tedy i pro difúzní zdroje. Difúzní zdroje mohou obsahovat vlhké plyny, nebo plyny s pevnými částicemi. Zdrojem těchto plynů jsou laguny, usazovací nádrže a aktivace na čistírnách odpadních vod, kompostárny, skládky odpadu. 4.2.3 Porovnání obou metod odběru vzorků Statistické vzorkování má výhodu, že odebraný vzorek lze analyzovat podle potřeby, opakovat analýzy. Další výhoda je, pokud se jedná o vzorek z difúzního zdroje, popřípadě z toxického zdroje, lze ho podle potřeby před-upravit ředěním. Podobně vzorky odebírané ze zdrojů kde je vysoká teplota plynů, nelze analyzovat přímo, ale musí být odebírány do vzorkovnic. Nevýhoda této metody je, že odebraný vzorek pachu není stálý a po určité době dochází k jeho změnám v intenzitě i charakteru pachu. Proto musí být skladován co nejmenší dobu. Výhodou dynamického vzorkování je velmi krátká doba mezi odběrem a analýzou pachu. Nevýhoda je vytvoření podmínek pro laboratoř měření pachu na sledovaném místě. Další velkou nevýhodou je vzorkování a měření imisí pachu, kdy jsou koncentrace pachu velmi proměnlivé v závislosti na klimatických podmínkách. Pro měření toxických vzorků pachu a vzorků o vysokých teplotách není tato metoda vzorkování vhodná. 4.2.4 Způsob odběru vzorků Doba mezi odběrem vzorků a analyzováním vzorků musí být minimální. Pokud nelze zabránit adsorpci vzorku na materiál vzorkovnice, je třeba provést odběr vzorku po dobu dostatečnou k vytvoření ustáleného stavu adsorpce-desorpce, tzn. před odběrem vzorku několikrát promýt vzorkovnici vzorkem. Přesná metodika odběru vzorků je blíže popsána ve skriptech Analýza ovzduší (Skácel, Tekáč, 2002) 15. Podrobněji jsou uvedeny detaily vzorkování v normách ISO 9096 pro isokinetické vzorkování, nebo ISO 10780. Před-ředění vzorků se provádí v případech, kdy je předpoklad, že vzorek pachu : 1. může být toxický, například když existuje předpoklad, že sledovaný vzorek může obsahovat koncentrace sirovodíku, amoniaku apod., 2. může kondenzovat při změně vnějšího prostředí, 3. je velmi horký a je potřeba ho schladit před odběrem do vzorkovnice 15 Skácel, F., Tekáč, O: Analýza ovzduší, Skripta VŠCH Praha, 2002 20

Moravský svaz vědeckotechnických společností ODOUR, s.r.o. Černošice 4. je-li pach velmi intenzivní a na první dojem předpokládá ředění (měření emisí, účinnosti technologie apod.). Je-li pach velmi koncentrovaný, dochází rychleji k jeho změnám. V případě, kdy odebíraný vzorek obsahuje aerosol, odebírají se paralelně dva vzorky. Jeden ze vzorků je aerosolu zbaven pomocí filtru, který musí splňovat podmínky pro olfaktometrii (materiálově i pachově). Aby se zabránilo kondenzaci, je potřeba, aby filtrační zařízení obsahovat vyhřívání (ISO 10396). Při statickém odběru vzorků probíhá před-ředění tak, že vzorkovnice o známém objemu je před vlastním měření částečně naplněna známým objemem vysušeného syntetického vzduchu, nebo dusíku. Tato metoda nemůže být použita, jestliže požadované před-ředění je větší než faktor 3. Pro toto před-ředění musí být použito dynamického odběru vzorku. Pokud použijeme statické vzorkování, musí být pro odběr vzorku použita vyhřívaná vzorkovací trubice, aby nedocházelo ke kondenzaci. Před-ředění může probíhat dynamicky, to znamená v přístroji určeném k ředění vzorku, například v přenosném olfaktometru, který tuto funkci má. Při statickém odběru není přípustné používat ke vzorkování přímé nasávání vzorku čerpadlem, protože pach se může uvnitř čerpadla adsorbovat a následně uvolňovat při odběru jiného vzorku. Materiály čerpadel jsou z takových materiálů, že často ani dlouhodobé vyplachování neutrálním plynem není dostatečné. Aby byla tato chyba měření eliminována, doporučuje se nepřímé nasávání vzorku. Jednou z metod je metoda tzv. lung princip 16 kdy vzorkovnice (odběrný vak) je umístěna do pevné, vzduchotěsné nádoby, vzduch z nádoby je odsán pomocí vakuové pumpy. Podtlak v nádobě způsobí, že vzorkovnice je naplněna objemem požadovaného vzorku, viz obr. 6. Speciální je odběr vzorků u fugitivních emisí. Pro odběr vzorků jsou použity dvě vzorkovací metody: 1. vzorkování cylindrem (bývá využíván pro fugitivní zdroje s nuceným odtahem) 2. vzorkování pomocí stanu z fólie (bývá využíván pro fugitivní zdroje s přirozeným odtahem). Obr. 6 Obrázky vzorkovnice 1 2 3 16 lung = plíce 1 odběr vzorku 2 odsávání vzduchu z nádoby 3 vzorkovnice 4 vzduchová pumpa 4 21

ODOUR, s.r.o. Černošice Moravský svaz vědeckotechnických společností Princip obou metod je stejný, rozdíl je ve velikosti. Vzorkování cylindrem využívá pro vzorkování trychtýř. Širší část je umístěna na povrch zdroje (na povrch biofiltru, apod.) a na úzkou část je nasazena hadice pro vzorkování. V úzké části trubice je možné měřit průtok vzduchu. Podobně je to se stanem z fólie, který má opět kónický tvar. Na vrchol je napojena hadice a vzduchová pumpa nebo čerpadlo (přes vzorkovací nádobu lung ). Současně je v této části měřen průtok vzduchu. Obecně je pokryta plocha v rozsahu 0,5 až 2 m 2. Cylindrický odtah má malý průměr. Odběr vzorků se provádí nejméně při třech různých průtocích odtahovaného vzduchu. Je potřeba proměřit dostatečný počet míst (lokalit) emitujícího povrchu, aby byl zaručen reprezentativní vzorek měření. 1. Aby se změřil dopad fugitivních emisí, odebírají se vzorky vzduchu nebo prachu v řadě míst, podle rozptylového modelu při atmosférickém proudění. Při odhadech o vypouštění se počítá s korekcemi s ohledem na atmosférické podmínky v oblasti fugitivní emise. V některých procesech, kde je lokální odsávání, se mohou fugitivní emise měřit odebráním vzorků z ventilátorů odsávajících vzduch z budovy. Toto měření je ale zatíženo velkou chybou. Evropská norma a potažmo česká norma EN 13725 Odour concentration measurement by dynamic olfactometry měření fugitivních emisí nedoporučuje. Měření pachových látek na biofiltru ukazují obrázky 7 a na nádrži s kejdou 8 : Obr. 7 Vzorkovnice na biofiltru Obr. 8 Vzorkovnice na vodních plochách 4.2.5 Transport a skladování Odebrané vzorky musí být dopraveny k analýze do 30 hodin, lépe dříve. Během transportu a skladování může docházet ve vzorkovnicích k adsorpci, difúzi, chemické přeměně. Chemická přeměna může být eliminována snížením koncentrace kyslíku nebo vodní páry před-ředěním suchým syntetickým vzduchem, nebo dusíkem. Během transportu a skladování musí být vzorky skladovány při teplotě max. 25 C. Vzorky se musí udržet nad rosným bodem, aby bylo zamezeno kondenzaci. Vzorky nesmí být vystaveny přímému slunci, nebo silnému záření, aby nedošlo k (foto)chemické reakci a difúzi. Vzorkovnice musí být během transportu zabezpečeny proti poškození. 22

ODOUR, s.r.o. Černošice 4.3 Nové přístupy k řešení pachů Moravský svaz vědeckotechnických společností Nové přístupy k tvorbě a ochraně životního prostředí jsou založeny na vyšších principech odrážejících se ve změně přístupu managementu podniků a jejich zaměstnanců, státní správy i celé společnosti k této problematice. Principiální změny environmentálního myšlení pak nachází odraz i ve změně předpisů, norem a zejména v úpravě složkové legislativy do komplexního právního rámce. Jedním z nejdůležitějších legislativních předpisů v environmentální oblasti je směrnice Rady 96/61 EC o Integrované prevenci a omezování znečištění (Integrated Pollution Prevention and Control IPPC), která představuje zlom v přístupu k ochraně životního prostředí svojí komplexností a uplatněním principu vyjednávání mezi znečišťovatelem a regulátorem. Zemědělství je produkční odvětví, jehož existence je snad nejvíce svázána s přírodou a vzájemné materiálové a energetické vazby jsou nejtěsnější. Udržení ekologické stability je proto v současnosti podmíněno uplatněním environmentálně účinnějších způsobů hospodaření. 17 V současné době BREF, verze leden 2003, kapitola 4.1.28, strana 119,120 popisuje Pachový audit podle kterého se identifikují se jednotlivé zdroje zápachu a faktory, které ovlivňují míru a druh páchnoucích emisí. Posuzují se všechny jednotkové operace a s nimi spojené provozy a budovy. Zkoumají se příjem, manipulace, skladování, příprava a zpracování suroviny. Manipulace, skladování a expedice zpracovaného materiálu, včetně rozdělení na různé produkty a pevné, kapalné a plynné odpady se posuzují odděleně. Potenciální dopad páchnoucích emisí, vznikajících v závodě je třeba posoudit z hlediska povahy velikosti a frekvence provozu a vzdálenosti od závodu/provozu, z níž mohou stížnosti pocházet. V uváděných případech není detekce zápachu u hraničního plotu přijatelná. Je třeba posuzovat účinnost a vhodnost stávajících zařízení na potlačování zápachu a zachycování emisí. Poté, co jsou zdroje páchnoucích emisí identifikovány, jsou dále charakterizovány. Pro stanovení mohou být potřebná kvantitativní měření objemu, průtoku, teploty, vlhkosti, chemické analýzy a ph emisí. Norma EN 13 725 Jakost ovzduší Stanovení koncentrace zápachu dynamickou olfaktometrií je k dispozici, a tím existuje větší shoda měření koncentrace zápachu v rámci členských států i mezi nimi. Většinu údajů o koncentraci zápachu, které jsou dnes k dispozici, lze obtížně porovnávat pro různost používaných metodik měření. Po úplné charakterizaci emisí je dalším krokem stanovení, jaká další akce je potřebná, pokud nějaká potřebná je. Například je nutné hledat způsoby, jak zabránit tvorbě páchnoucích látek a pokud to nelze provést, posoudit, jak obtížné emise zachytit a/nebo nejvhodněji čistit, aniž se vyvolají nepřiměřené efekty vzájemné interakce médií. Každé zařízení na potlačování zápachu je třeba vybírat podle požadavků příslušného procesu a materiálů které má skutečně zpracovávat. Po montáži, školení obsluhy a uvedení do provozu je třeba monitorovat výkonnost technologie, včetně obsluhy a údržby a přijmout všechna další potřebná opatření. 17 Petr Krejzek: Indikátory BAT v systému nakládání s odpady živočišného původu, Dizertační práce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004 23

ODOUR, s.r.o. Černošice 5 VYPRACOVÁNÍ METODIKY Moravský svaz vědeckotechnických společností 5.1 Základní požadavky Při každém vzorkování je potřebná správná volba místa a způsobu vzorkování. K tomuto účelu je potřebné dodržovat některé aspekty: 1. správná identifikace zdroje pachu 2. stanovení toxicity a možného rizika pro respondenty panelového vzorku 3. lokalizace umístění bodových zdrojů emisí pachů 4. změny pachových emisí v čase (změny v technologii) 5. výběr místa odběru vzorku pachu 6. podmínky ovlivňující pachové emise 7. kontrola fyzikálních veličin teplota, vlhkost a průtok odebíraného plynu, teplota a tlak vnějšího prostředí, popis počasí, směr větru 5.1.1 Správná identifikace zdroje pachu Vzhledem k tomu, že se pachové látky vlivem vzájemného působení chovají velmi rozmanitě, je důležité správně určit zdroj pachu na základě lokalizace zdroje a charakteru pachu. Je potřeba eliminovat vliv takových prvků, jako jsou pachy z kanálů, z kuchyní, popelnic či z jiných velmi blízkých zdrojů. Dále je nutné zohlednit charakter provozu, např. u kompostáren dobu přehrnování hald, u chovu drůbeže dobu vyskladňování drůbeže apod. Pokud je to možné, je vhodné identifikovat zápach amoniak, nízké mastné kyseliny, sirovodík, merkaptany apod. 5.1.2 Stanovení toxicity a možného rizika pro respondenty panelového vzorku Stanovení toxicity a možného rizika pro respondenty se týká převážně průmyslových zdrojů pachů, zejména tam, kde se vyskytují např. karcinogenní látky a i jiné látky, které mají vyšší čichový práh, než je přípustná bezpečná expozice na lidský organismus. Tato skutečnost se týká měření pomocí olfaktometru. V případě sledování pachu přímo na lokalitě je nutné dát pozor zejména na nebezpečný sirovodík a metan. 5.1.3 Lokalizace umístění bodových zdrojů emisí pachů v oblasti Lokalizace umístění bodových zdrojů emisí pachů v oblasti je důležitá. Jak již bylo uvedeno v bodě 5.1.1. pachy se mezi sebou mísí a vzájemně se ovlivňují. Směsi různých pachů mohou intenzitu výsledného zápachu násobit, nebo naopak eliminovat. Jako příklad lze uvést amoniak a sirovodík, kdy se intenzita pachu zvyšuje, naopak směs sirovodík a methylmerkaptan eliminuje velmi intenzivní zápach samotného methylmerkaptanu. Proto je potřebné pro správné hodnocení zápachu v oblasti znát všechny významné zdroje pachových látek v oblasti ohraničené výpočtem pomocí rozptylové studie. 24