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

Podobné dokumenty
Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

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

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku

Biologické odstraňování nutrientů

Halogenované organické sloučeniny (jako AOX)

Biologické odstraňování nutrientů

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

Sloučeniny dusíku. N elementární N anorganicky vázaný. N organicky vázaný. resp. N-NH 3 dusitanový dusík N-NO. amoniakální dusík N-NH 4+

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

Polétavý prach (PM 10 )

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

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

05 Biogeochemické cykly

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

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

Jaro 2010 Kateřina Slavíčková

provozovna ZV Leskovec nad Moravicí Leskovec nad M oravicí Bruntál Moravskoslezský

Odběr rostlinami. Amonný N (NH 4 )

Dusík a fosfor. Dusík

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Nemethanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC)

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

Dekompozice, cykly látek, toky energií

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály Monitorování životního prostředí. Monitoring vody

AQUATEST a.s. Zkušební laboratoře. Co znamenají naměřené hodnoty v pitné vodě?

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

Oxidy dusíku (NOx/NO2)

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

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np:

Halogenované organické sloučeniny (jako AOX) Základní charakteristika. Použití. Zdroje emisí

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ

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

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

Perfluorouhlovodíky (PFC)

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

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

Měď a sloučeniny (jako Cu)

Oxidy dusíku (NO x /NO 2 )

Kyanidy (jako celkové CN)

S postupným nárůstem frekvence lokalit se zjevnou nadprodukcí (tzv. hypertrofie) přechází definice v devadesátých letech do podoby

Odběr rostlinami. Amonný N (NH 4 )

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

kyslík ve vodě CO 2 (vápenato-)uhličitanová rovnováha alkalita

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

Sloučeniny dusíku a fosforu

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

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

DUM č. 2 v sadě. 24. Ch-2 Anorganická chemie

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

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí

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

Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje.

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

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

Modul 02 Přírodovědné předměty

Kyanidy (jako celkové CN)

Chemie životního prostředí III Atmosféra (04) Síra v atmosféře

Fluoridy (jako celkové F)

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Hospodaření s vodou při údržbě zeleně

Vyhodnocení rozšířených nejistot PT/CHA/4/2015 (PT31) podle způsobu zjištění a podle analytických postupů A B C D Ukazatel Metoda

ABITEC, s.r.o. zkušební laboratoř Radiová 7, Praha 10

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

CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I. (06) Biogeochemické cykly

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Pedogeochemie. Zdroje prvků v půdě UHLÍK V PŮDĚ. Globální bilance C. 10. přednáška. Procesy ovlivňující obsahy prvků v půdě

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

Otázky a odpovědi k IRZ ohlašovací rok 2009

Sešit pro laboratorní práci z chemie

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

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

Biologické odsiřování bioplynu. Ing. Dana Pokorná, CSc.

N N N* Cyklus a transformace N. Dvě formy: N 2 a N* Mikrobiální ekologie vody. Cyklus uhlíku a dusíku - rozdíly

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

DRUHY VOD přírodní odpadní atmosférické povrchové podzemní pitná užitková provozní odpadní ATMOSFÉRICKÉ VODY déšť, mrholení, mlha, rosa

Pedogeochemie. Sorpce fosforečnanů FOSFOR V PŮDĚ. 11. přednáška. Formy P v půdě v závislosti na ph. Koloběh P v půdě Přeměny P v půdě.

Fluorované uhlovodíky (HFC) Základní informace. 4 Fluorované uhlovodíky (HFC)

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1

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

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (13)

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

Kyanovodík. Základní charakteristika. kyselina kyanovodíková, formonitril. další názvy číslo CAS chemický vzorec

AQUANAL-plus analýza vody Kat. číslo

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

Půdní úrodnost, výživa a hnojení

Klasifikace vod podle čistoty. Jakost (kvalita) vod. Čištění vod z rybářských provozů

Ochrana půdy. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

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

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např.

Ch - Hydroxidy VARIACE

NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ekosystémy. Ekosystém je soubor organismů žijících na určitém

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

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

Nejdůležitější kvalitativní parametry vody a jejich optimální nastavení

AUTOTROFNÍ DENITRIFIKACE BAKTERIÍ THIOBACILLUS DENITRIFICANS ZA PŘÍTOMNOSTI FOSFORU A MOLYBDENU

Transkript:

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 Celkové zhodnocení nebezpečnosti z hlediska životního prostředí Způsoby zjišťování a měření Informační zdroje Vývoj ohlašovaného množství za posledních 5 let (kg/rok) Vývoj počtu ohlašovatelů za posledních 5 let Základní informace Pořadové číslo látky v IRZ/E- PRTR Další názvy - Číslo CAS* - Chemický vzorec* 12 N * Nejedná se o skupinu látek, ale o analytický skupinový ukazatel. Proto nelze v tomto případě uvést H a P věty, ani číslo CAS nebo chemický vzorec. Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR Úniky do ovzduší (kg/rok) - Úniky do vody (kg/rok) 50 000 Úniky do půdy (kg/rok) 50 000 Přenosy v odpadních vodách (kg/rok) 50 000 Přenosy v odpadech (kg/rok) - Rizikové složky životního prostředí voda

Základní charakteristika Dusík spolu s fosforem patří mezi nejdůležitější makrobiogenní prvky, je nezbytný pro rozvoj mikroorganismů. Obsah celkového dusíku ve vodě, což je analytický skupinový ukazatel, je dán součtem koncentrací dusíku ve všech anorganických (NH 3, NH 4+, NO 2-, NO 3- ) a organických dusíkatých sloučeninách. Zjištění hodnoty obsahu celkového dusíku je důležité při stanovování látkové dusíkové bilance povrchových a odpadních vod. Z tohoto důvodu je parametr celkový dusík sledován. Použití Sloučeniny dusíku se ve velkém množství používají jako hnojiva. K tomuto účelu se používá např. dusičnan draselný, dusičnan amonný, močovina a čpavková voda. Sloučeniny jsou také silnými oxidačními činidly: dusičnan amonný se používá jako výbušnina, dusičnan draselný je složka černého střelného prachu. Zdroje úniků V atmosféře se vyskytují oxidy N2O, NO a NO2 a NH3, které jsou buď přírodního nebo antropogenního původu. Oxidy dusíku vznikají jako vedlejší produkty při spalování, množství vznikajících oxidů závisí na teplotě a koncentraci kyslíku ve spalovacím vzduchu. Oxidy dusíku vznikají i při úderu blesku. Reakcemi v ovzduší vznikají dusičnany a dusitany. Dominantním zdrojem amoniakálního dusíku v ovzduší je biologická produkce a rozklad organické hmoty v půdě. Atmosférickou depozicí se oxidy dusíku a amoniak dostávají do ostatních složek životního prostředí. Do půdy se dusík dostává hlavně aplikací dusíkatých hnojiv. Dalším zdrojem je atmosférická depozice a fixace elementárního dusíku některými mikroorganismy. Významným zdrojem organických i anorganických sloučenin dusíku ve vodách jsou splaškové odpadní vody. Specifická produkce celkového dusíku na 1 obyvatele za 1 den je přibližně 12 g. Dalším významným zdrojem jsou odpady ze zemědělství (z živočišné výroby a splachy z obdělávané půdy hnojené dusíkatými hnojivy) a z potravinářského průmyslu. Některé průmyslové odpadní vody (např. z tepelného zpracování uhlí nebo z galvanického pokovování) mohou obsahovat velké množství amoniakálního dusíku. Odpadní vody z výroby barviv a některé inhibitory koroze a nemrznoucí kapaliny mohou obsahovat dusitany. Mezi hlavní antropogenní emise dusíku patří: Nadměrné hnojení dusíkatými hnojivy; Vznik oxidů dusíku při spalovacích procesech; Splaškové odpadní vody. Přirozeným zdrojem dusíku je rozklad organických dusíkatých látek rostlinného a živočišného původu. Dopady na životní prostředí Zvyšování koncentrace dusíkatých a fosforečných látek může vést k přemnožení řas a sinic ve vodách. Toto zvýšení koncentrace živin se označuje jako eutrofizace vod.

Amoniakální dusík je ve vodách za oxických podmínek nestálý a velmi snadno pomocí nitrifikačních bakterií podléhá biochemické oxidaci na dusitany a následně na dusičnany (nitrifikace). Amoniakální dusík působí velmi toxicky na ryby. Toxicita však závisí do značné míry na hodnotě ph vody, protože toxický účinek má nedisociovaná molekula NH 3, nikoli iont NH 4+. Amoniakální dusík je jedním z primárních produktů rozkladu organických dusíkatých látek, proto jeho zvýšená koncentrace indikuje fekální znečistění. Dusičnany jsou konečným produktem mineralizace organicky vázaného dusíku a za oxických podmínek jsou stabilní. Za anoxických podmínek však podléhají denitrifikaci za vzniku elementárního dusíku resp. oxidu dusného. Velká koncentrace dusičnanů, případně i dusitanů bývá charakteristická pro podzemní vody v oblastech s borovými lesy, kde písčitá, dobře provzdušněná půda obsahuje ve svrchních vrstvách jednak kmeny bakterií schopných fixovat elementární dusík a jednak kmeny nitrifikačních bakterií. Dopady na zdraví člověka, rizika Jednotlivé dusíkaté sloučeniny se mohou navzájem přeměňovat. Amoniakální dusík může nitrifikací přecházet na dusičnany. Dusičnany se mohou v gastrointes tinálním traktu redukovat bakteriální činností na toxické dusitany. Dusitany reagují s hemoglobinem na methemoglobin, který nemá schopnost přenášet kyslík v krvi. Problém vzniká především u kojenců asi do 3 měsíců věku. Dusitany mohou také v silně kyselém prostředí (např. v žaludku) reagovat se sekundárními aminy (mohou vznikat v žaludku rozkladem organických dusíkatých látek) za vzniku N-nitrosaminů, z nichž některé se považují za potenciální karcinogeny. Celkové zhodnocení nebezpečnosti z hlediska životního prostředí Zvýšená koncentrace sloučenin dusíku může vést k eutrofizaci vod. Celkový dusík je tudíž souhrnným parametrem, který má závažný dopad na životní prostředí, zejména na kvalitu vod. Přímým důsledkem jsou časté zákazy koupání v přírodních vodách v letním období kvůli nárůstu řas a sinic. Způsoby zjišťování a měření Pro stanovení celkového dusíku ve vodě se používá buď samostatné analytické stanovení, nebo stanovení výpočtem ze znalosti koncentrace jednotlivých forem dusíku. Při analytickém stanovení celkového dusíku jsou obvykle veškeré dusíkaté látky ve vzorku převedeny na amonné ionty a pak sumárně stanoveny jako amoniakální dusík. Pro stanovení amoniakálního dusíku je možné použít spektrofotometrické metody (Nesslerova metoda, indolfenolová metoda) nebo odměrné neutralizační stanovení. Druhá metoda stanovení celkového dusíku spočívá v oxidaci všech dusíkatých sloučenin na dusičnany. Dusičnany jsou v dalším reakčním kroku redukovány na dusitany, které jsou pak stanoveny spektrofotome tricky. Princip stanovení celkového dusíku výpočtem spočívá v separátním stanovení obsahu všech jednotlivých dusíkatých složek vody, tj. amoniakálního dusíku, dusitanů, dusičnanů a organického dusíku. Služby nabízejí komerční laboratoře.

Informační zdroje Ambrožová J.: Aplikovaná a technická hydrobiologie, 2. vyd., VŠCHT Praha, 2003 Horáková M.: Analytika vody, VŠCHT Praha, 2003 Pitter P.: Hydrochemie, Vydavatelství VŠCHT, 1999 Encyklopedie Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/eutrophication; https://cs.wikipedia.org/wiki/eutrofizace; https://cs.wikipedia.org/wiki/dus%c3%adk; https://en.wikipedia.org/wiki/nitrogen Encyklopedie Britannica, https://www.britannica.com/science/eutrophication; https://www.britannica.com/science/nitrogen

Vývoj ohlašovaného množství za posledních 5 let (kg/rok) Vývoj počtu ohlašovatelů za posledních 5 let