Uhlíkaté komponenty atmosféry (TC) organický(oc) a elementární uhlík (EC) Produkty nedokonalého spalování paliv

Podobné dokumenty
Autorizace metody Stanovení OC a TC ve venkovním ovzduší (imisích) se záchytem na filtr metodou termo-optické analýzy. E.

Odhad zdrojů atmosférického aerosolu v městském obvodu Ostrava-Radvanice a Bartovice v zimě 2012

Pokyny pro autory abstraktu pro konferenci ČAS:

Nejčastěji monitorované plynové nečistoty jsou: SO2 H2S CxHy NOx TRS PAH O3 NH3 HF CO VOC

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

IDENTIFIKACE A ODHAD PODÍLU ZDROJŮ NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ METODOU PMF

Měření PAHs a POPs na Observatoři Košetice. Adéla Holubová Šmejkalová Observatoř Košetice

Atmosférická stanice Křešín u Pacova

Monitoring elementárního a organického. uhlíku na Observatoři Košetice

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví

Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší

Chemie životního prostředí III Atmosféra (04) Síra v atmosféře

Chování látek v nanorozměrech

Obnovitelné zdroje energie

SLEDOVÁNÍ POČTU ČÁSTIC V OSTRAVĚ

POROVNÁNÍ LETNÍHO A ZIMNÍHO AEROSOLU NAMĚŘENÉHO S VYSOKÝM ČASOVÝM ROZLIŠENÍM V PRAZE-SUCHDOLE

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

Slunce # Energie budoucnosti

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

Modelování rozptylu suspendovaných částic a potíže s tím spojené

Porovnání emisních parametrů při spalování hnědého uhlí a dřeva v lokálním topeništi

OBSERVATOŘ KOŠETICE RNDr. Milan Váňa, Ph.D

ení aerosolových částic z projektu CZ0049

Obnovitelné zdroje energie

KRYSTALY PRO VĚDU, VÝZKUM A ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE

Vliv emisí z měst ve střední Evropě na atmosférickou chemii a klima

ATMOSFÉRICKÝ AEROSOL V OVZDUŠÍ ZDROJE

Charakterizace aerosolu ve vnitřním a vnějším prostředí školky v Čelákovicích

Konference Problematika emisíz malých zdrojůznečišťování2

Český hydrometeorologický ústav Observatoř Košetice. RNDr. Milan Váňa Ph.D

Plán rozvoje oboru ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ do roku 2020

ANALÝZA ELEMENTÁRNÍHO A ORGANICKÉHO UHLÍKU V AEROSOLECH

Polétavý prach (PM 10 )

Lasery. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013

Změna klimatu a lidské zdraví. Ústí nad Labem,

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

Energie,výkon, příkon účinnost, práce. V trojfázové soustavě

u Pacova Metoda pro validaci koncentrace přízemního ozónu kontinuálně měřené na Atmosférické 1 / 23sta

Projekt Cíl3 Ultrajemné částice a zdraví

DPZ - IIa Radiometrické základy

Výfukové plyny pístových spalovacích motorů

STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Tepelné rozklady železo obsahujících sloučenin pohledem Mössbauerovy spektroskopie

FOTOAKUSTIKA. Vítězslav Otruba

Odborný odhad podílů zdrojů znečišťování na ovzduší v Ostravici (Moravskoslezském kraji) Ing. Lucie Hellebrandová

STANOVENÍ ELEMENTÁRNÍHO UHLÍKU VE VELIKOSTNÍCH FRAKCÍCH ATMOSFÉRICKÉHO AEROSOLU S VYSOKÝM ČASOVÝM ROZLIŠENÍM METODOU ANALÝZY OBRAZU

Bezpečnostní inženýrství. - Detektory požárů a senzory plynů -

Obnovitelné zdroje energie

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR

C1200 Úvod do studia biochemie 4.2 Velké cykly prvků. OpVK CZ.1.07/2.2.00/

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

Identifikace zkušebního postupu/metody IP 100 (ISO 9096, ČSN EN )

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

technických prohlídkách Nová technická řešení a jiná opatření ke snížení výfukových emisí:

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce


Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)

7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic

Ověření možnosti zpracování rašeliny pomocí termické depolymerizace

Fyzikální podstata DPZ

Stručný úvod do spektroskopie

Výběr látek k hodnocení zdravotních rizik ovzduší. MUDr.H. Kazmarová Státní zdravotní ústav Praha

Glass temperature history

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

Stanovení chemických a toxikologických vlastností prachových částic a výzkum jejich vzniku. II. etapa, rok 2009

Klimatická změna minulá, současná i budoucí: Příčiny a projevy

Stanovení Black Carbon na vybraných lokalitách Moravskosleszkého kraje pro projekt AIR SILESIA

Příklady biochemických metod turbidimetrie, nefelometrie. Miroslav Průcha

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis

Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0

Využití pyrolýzy ke zpracování stabilizovaných čistírenských kalů

ANALÝZA LEHKÝCH PRVKŮ N,O,H FÚZÍ V INERTNÍM PLYNU A POMOCÍ OPTICKÉ EMISNÍ SPEKTROSKOPIE. Zdeněk WEISS, Pavel NOVÁK

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová


Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Vybrané spektroskopické metody

Ekotech ochrana ovzduší s.r.o. Zkušební laboratoř Všestary 15, Všestary. SOP 01, kap. 4 5 (ČSN EN )

Systémy pro využití sluneční energie

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Techniky přenosu polarizace cross -polarizace a spinová difuse

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE A BIOSLOŽKY PALIV

Alternativní zdroje energie

Fotovoltaické systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

VYUŽITÍ AKTIVÁTORŮ ABSORPCE MIKROVLNNÉHO ZÁŘENÍ PŘI TERMICKÉ DESORPCI

Měření optických vlastností materiálů

Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší v Moravskoslezském kraji. Ing. Lucie Hellebrandová Ing. Vladimír Lollek

Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

Směšovací poměr a emise

Plazmová depozice tenkých vrstev oxidu zinečnatého

Transkript:

Uhlíkaté komponenty atmosféry (TC) organický(oc) a elementární uhlík (EC) Produkty nedokonalého spalování paliv EC - primární částice OC - primární i sekundární částice antropogenního a biogenního původu (vznik z prekurzorů v atmosféře- např. z PAH) chemicky vázán s mnoha dalšími prvky jako O, S, N, P, Cl a jiné v atmosféře přítomny v mnoha formách a druzích tvoří významnou složku jemné frakce dominantní složkou uhlíkatých komponentů (celkového uhlíku TC) je organický uhlík (OC)

WMO/GAW report č. 153 (2003) Celková aerosolová uhlíkatá hmota TC může být rozdělana na tři frakce: inorganický uhlík IC, organický uhlík OC a třetí frakci různě nazývanou : elementární uhlík/černý uhlík/popel/žáruvzdorný uhlík termíny se vztahují k použité metodě stanovení optická metoda = černý uhlík termální metoda = elementární uhlík

EC i BC jsou produkty spalování! Nejsou vzájemně zaměnitelné, protože jsou definovány na základě metody, kterou jsou měřeny Metoda měření odráží jiné vlastnosti částic absorpce světla X tepelná odolnost BC EC

EC elemental carbon elementární uhlík Čistý uhlík vyskytující se v amorfní i krystalické struktuře BC black carbon černý uhlík Produkt nedokonalého spalování, nečistá forma elentárního uhlíku obsahující 60 % hmoty uhlíku a dále příměsy H, O, N, a S

BC- produkt nedokonalého spalování fosilních a bio paliv, s dominující složkou absorpce světla Silně absorbující sluneční záření napříč spektrem záření dopadající do troposféry Třetí nejvíce světlo absorbující komponent atmosféry Málo chemicky reaktivní, volatilizující při T blízkých 4000K, nerozpustný ve vodě, acetonu, metanu

https://www3.epa.gov/blackcarbon/2012report/chapter2.pdf http://www.barrettbellamyclimate.com/ page15.htm

EC produkt nedokonalého spalování fosilních paliv převážně z dieslových motorů EC reprezentuje tepelně odolný uhlík grafitické struktury Nevolatilní, nerozpustný ve vodě, termicky stabilní v inertní atmosféře, odolní teplotám do 4000 K, ke zplynění dochází pouze oxidací za teploty nad 340 C

Měření zeslabení světelného signálu procházejícího skrz deponovaný filtr Měření černého uhlíku v 7 vlnových délkách standardní BC ve vln. délce 880 nm

Tepelný rozklad + detekce nedisperzním laserem (660 nm) Teplotní protokol EUSAAR_2

4hodinové intervaly, pouze s flagem označující vliv v okolí, Křešín u Pacova 2013 2015

4hodinové intervaly, pouze s flagem označující vliv v okolí, Křešín u Pacova 2013 2015

R 2 =0,84 R 2 =0,91

Víkend Pracovní dny jaro léto podzim zima

Víkend Pracovní dny jaro léto podzim zima

EC a BC nejsou zcela totožné = záleží na metodě stanovení EC=tepelně odolný komponent atmosféry oxidující za teplot nad 400 C BC=silně světlo absorbující komponent atmosféry

EPA, 2016: https://www3.epa.gov/blackcarbon/ Gundel, L., Dod, R., and Novakov, T.: Determination of Black Carbon by Thermal Analysis, Lawrence Berkeley Laboratory Report, LBL-11986, 5 26, 1981 HANSEN A.D.A., 2005. The Aethalometer 2005.07, Magee Scientific Company, Berkeley, California, USA Hopke 2012. Exploring the Variation between EC and BC in a Variety of Locations JEONG, Cheol-Heon, et al., 2004. The comparison between thermal-optical transmittance elemental carbon and Aethalometer black carbon measured at multiple monitoring sites. Atmospheric Environment, 38.31: 5193-5204. Petzold A. et al.: Recommendations for reporting black carbon measurements Vodicka P., Schwarz J., Zdimal V., 2014. 6.6 Comparison of EC and OC Aerosols in PM2.5 at the Kosetice Observatory and at the Prague-Suchdol Backround Sites with Two-Hour Time Resolution. (Eng) In: Kosetice Observatory - 25 Years. (Holubova Smejkalova, A., Ed.), pp. 64-68, Czech Hydrometeorological Institute. SUNSET LABORATORY INC., 2005. Standard Operating Procedure (SOP) For the Analysis of Organic and Elemental Carbon (OC/EC) Using the Sunset Laboratory Semicontinuous Carbon Aerosol Analyzer. Sunset Laboratory Inc., Portland, Oregon WMO/GAW report č. 153, 2003