MONITORING TĚKAVÝCH ŠKODLIVÝCH LÁTEK VZNIKAJÍCÍCH V DOPRAVĚ

Podobné dokumenty
Identifikace zdrojů znečištění ovzduší měření a postupy

VI. česko-slovenská konference Doprava, zdraví a životní prostředí Brno

INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice

Monitoring těkavých organických látek

Konference Ochrana ovzduší ve státní správě, teorie a praxe VIII Plzeň

PODÍL DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍM STAVU OBYVATEL V MĚSTĚ BRNĚ

Znečištění ovzduší města Liberce

Environment monitoring systems

SLEDOVÁNÍ POČTU ČÁSTIC V OSTRAVĚ

VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů

Příloha 5/A. Emise z dopravy. Lokalita Praha. Úvod

Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov

Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech

MŠ Kamarád, Čtvrtě 3, Brno , třída Krtečci

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ. Stanovení těkavých látek

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice

Výsledky měření vnitřního ovzduší ve školách

Semestrální práce. 2. semestr

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

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V SILNIČNÍCH TUNELECH

Kalibrace a limity její přesnosti

ANOVA. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Návrhová 50-ti rázová intenzita dopravy pohledem dostupných dat Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš, Ing. Dušan Ryšavý, EDIP s.r.o.

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. Nám. Čs. Legií 565, Pardubice. Semestrální práce ANOVA 2015

Přístupy k měření znečišťujících látek z dopravy

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

MŠ Vážka, Rybnická 45, Brno , třída Berušky

Statistická analýza. jednorozměrných dat

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie

Kalibrace a limity její přesnosti

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

vzorek vzorek

UNIVERZITA PARDUBICE

Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Kalibrace a limity její přesnosti

Analytické znaky laboratorní metody Interní kontrola kvality Externí kontrola kvality

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie


Protokol o měření 007/2013_14/OVA. Popis místa měření. Fotografie z měření

Generální rozptylová studie Jihomoravského Kraje. Rozptylová studie pro posouzení stávajícího imisního zatížení na území Jihomoravského kraje

Monitoring složek ŽP - instrumentální analytické metody

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Monitoring odpadních vod z čistírny odpadních vod - vyhodnocení kvality

3 Monitoring návštěvnosti Cyklostezky Ohře lokalita NEBANICE

Úloha 1: Lineární kalibrace

Měření intenzit automobilové dopravy na vybraných profilech v okolí obce Líbeznice

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. Nám. Čs. Legií 565, Pardubice.

Měření dopravně-inženýrských dat ve městě Boskovice

Využití měřícího vozu v roce 2013 a další aktivity pobočky v Ústí nad Labem. Porada OČO 2013, Telč Helena Plachá

PLYNOVÁ CHROMATOGRAFIE (GC)

Zavedení softwaru pro modelování emisí ze silniční dopravy COPERT 5 v podmínkách ČR. Leoš Pelikán Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41

Monitorování kvality ovzduší v České republice

Konfirmace HPLC systému

Separační metody v analytické chemii. Plynová chromatografie (GC) - princip

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice

Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje

Zpráva č. 66/13. Měření teplotního pole ve spalovací komoře kotle HK102

Monitoring kvality ovzduší v souvislosti s požárem skládkového komplexu a.s. Celio Lokalita: Litvínov, Most

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

SOP: ODBĚR VZORKŮ PRO STANOVENÍ KONCENTRACE TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK VE VNITŘNÍM A VENKOVNÍM OVZDUŠÍ POMOCÍ PASIVNÍCH VZORKOVAČŮ

Terénní kurz Diváky , program terénních akcí a odpoledních odborných přednášek.

Terénní kurz Diváky , program terénních akcí a odpoledních odborných přednášek.

Kalibrace a limity její přesnosti

Vzorkování ovzduší v souvislosti s činností společnosti EDC - EVROPSKÉ DISTRIBUČNÍ CENTRUM, a.s., Krnov

UNIVERZITA PARDUBICE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. Centrum hygienických laboratoří

S E M E S T R Á L N Í

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

Modelování dopravního hluku

STUDIE PROVEDITELNOSTI NÍZKOEMISNÍCH ZÓN VE MĚSTĚ OLOMOUCI. Jiří Jedlička, Libor Špička, Marek Tögel

Komplexní dopravní koncepce města Český Krumlov. A3 Kontinuální profilové sčítání dopravy

Návrh postupu pro stanovení četnosti překročení 24hodinového imisního limitu pro suspendované částice PM 10

Předběžné výsledky mezilaboratorních porovnávacích zkoušek BTEX v JRC Ispra (Itálie) Miroslav Vokoun

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos

INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů

Stanovení manganu a míry přesnosti kalibrace ( Lineární kalibrace )

KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘESNOSTI. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie

SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT

STANOVENÍ AZOBARVIV VE SMĚSI METODOU RP-HPLC SE SPEKTROFOTOMETRICKOU DETEKCÍ

2. Automobilová doprava

1 Hodnocení hlukové situace v prostoru navrhované změny 2798/00

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

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. března /2012 Sb.

Závěrečná zpráva leden 2012

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR)

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR

VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství

Monitoring bytů. Odbor chemických a fyzikáln 1

Průtokové metody (Kontinuální měření v proudu kapaliny)

ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA

Návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Jana Ratajová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

Petr Jíně Protokol č.: 23/2015 Ke Starce 179, Roudné List č: 1 tel: , , Počet listů: 7.

Transkript:

MONITORING TĚKAVÝCH ŠKODLIVÝCH LÁTEK VZNIKAJÍCÍCH V DOPRAVĚ Huzlík Jiří, Adamec Vladimír, Ličbinský Roman Centrum dopravního výzkumu, Líšeňská 33a, tel. 420 541 633 775, fax 420 541 633 742, jiri.huzlik@cdv.cz ÚVOD Emise těkavých organických látek (VOC) vznikající při provozu motorových vozidel mají negativní účinky na lidské zdraví především ve velkých městech s intenzivní dopravou. Jedná se zejména o benzen, který má prokazatelné karcinogenní účinky, a 1,3-butadien s podezřením na karcinogenitu. V příspěvku jsou prezentovány výsledky sledování koncentrace benzenu, toluenu, xylenů, ethylbenzenu a 1,3-butadienu v ovzduší městských lokalit. Získaná data slouží pro zjištění konkrétní emisní situace a poskytuje základní vstupní informace pro posouzení možné expozice obyvatel měst v blízkosti frekventované komunikací. TEORETICKÁ ČÁST K monitoringu VOC je nejvýhodnější použití přístrojů založených na chromatografické separaci plynné fáze měřených sloučenin, spolu s detekcí těchto sloučenin vhodným detektorem. Použit byl přístroj VOC 71M, výrobce Environment SA (Francie). Stanovení VOC v ovzduší má tři fáze: 1. Odběr a desorpce Vzorek plynů je odebírán střídavě pomocí dvou trubic obsahujících selektivní sorbent. Odebíraný plyn je veden do 1. odběrné trubice, která obsahuje sorbent pro aromatické a těkavé látky. Množství sorbentu je dimenzováno na adsorbované množství cca 200 ng na sloučeninu a za analytický cyklus. Průtok vzorku je regulován na cca 70 ml/min omezovačem průtoku. Průměrný odebraný obsah analyzovaného plynu je regulován v závislosti na kolísání tlaku v regulátoru a na hodnotách tlaku a průtoku. Současně je 2. trubice zahřáta na 350 C a je vyplachována přiváděným dusíkem o konstantním tlaku (cca 500 mb). Transfer do rekoncentrační trubice proběhne rychlostí cca 1 ml/min. Doba odběru vzorku je 15 minut. 2. Dělení na koloně Odebírané těkavé látky jsou při rekoncentraci resorbovány ve velmi malém množství sorbentu. Jedná se o křemennou trubici s vnitřním průměrem 0,53 mm naplněnou více než do 42 mm sorbentem o velmi nízké zrnitosti. Náhlý a rychlý vzestup teploty sorbentu (více než 350 o C za 2 s) spolu s proplachováním přiváděným plynem umožňuje desorpci látek, které jsou prakticky okamžitě převedeny na chromatografickou kolonu. Tlak dusíku na vstupu do rekoncentrační trubice je nastaven na 500 mb., což představuje průtok okolo 1 ml/min a odpovídá lineární rychlosti v koloně cca 40 cm/s. Kolona model EPA 624 je optimalizována pro měření BTEX. Teplotní gradient umožňuje optimální separaci látek. Parametry (počáteční teplota, směrnice vzrůstu

teploty a konečná teplota) jsou programovatelné. Na výstupu kolony jsou měřené látky detekovány fotoionizačním detektorem (PID) zahřátým na 140 o C. Měřicí komora detektoru je naplněna dusíkem, který proudí rychlostí přibližně 40 ml/min. Jako nosný plyn byl použit dusík kvality N6.0 pro ECD. 3. Sběr a zpracování dat Analogově digitální konvertor přepisuje získaný signál na digitální signál využitelný mikroprocesorem. Benzen, toluen, etylbenzen, m-+p-xylen a o-xylen jsou detekovány podle svých retenčních časů (RT) a jejich koncentrace vypočtena integrací plochy píku. Chromatogramy byly zpracovány a uložen pomocí programu WINCHROM dodaným výrobcem přístroje. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST V průběhu měsíce února až června 2004 na brněnské křižovatce ulic Kotlářská Kounicova a v období od 4.dubna do 14.června 2005 na lokalitě Arboretum v Brně byly sledovány obsahy benzenu, toluenu, etylbenzenu, xylenů a 1,3-butadienu v ovzduší v 15ti minutových intervalech. Měřicí zařízení bylo umístěno v měřicích stanicích imisí Magistrátu města Brna. Charakter lokalit je uveden v tabulce 1. Tabulka 1 Charakteristika odběrových lokalit Charakteristika lokality Souřadnice GIS areál PřF MU na ulici Kotlářská, městská zástavba blížící se uličnímu kaňonu, vzdálenost od komunikace: 3 m, intenzita: 36 000 vozidel/24 hodin N49 12,300 E16 34,830 230 m.n.m. Arboretum MZLU, pozvolný svah odvrácený od komunikace s množstvím zeleně, vzdálenost od komunikace: 25 m, intenzita: 34 500 vozidel/24 hodin N49 12,792 E16 36,978 256 m.n.m. Analyzátor VOC 71M měl technické parametry a nastavení uvedené v tabulce 2.

Tabulka 2 Technické charakteristiky přístroje Doba odběru vzorku v jedné trubici 900s Objem vzorku: cca 1 litr Rychlost průtoku v trubici 1: 66,4 ml/min Rychlost průtoku v trubici 2: 64,2 ml/min Sorpční náplň v záchytné termodesorpční trubici: Carbotrap Sorpční náplň v resorpční trubici: Carbopack B Typ kolony: EPA 624 s teplotním programem, délka 10m Maximální rozsah 200 µg/m 3 Deklarovaný limit detekce 0,5 µg/m 3 Průtok dusíku 39,3 ml/min Teplotní program Start: 34 C Nárůst: 20 C/min Konec: 150 C Stand-By: 32 C Detektor: Fotoionizační detektor (PID) Na obr. 1 je znázorněn chromatogram záznamu kalibrace přístroje. RT jednotlivých píků jsou uvedeny v tabulce 3, včetně intervalu spolehlivosti na hladině alfa=0,05. Dále jsou v tabulce uvedeny koncentrace jednotlivých látek ve standardu včetně intervalu spolehlivosti a faktor k přepočtu odezvy na koncentraci v µg/m3. Zaznamenaná data byla jednou týdně stahována na notebook v ASCII formátu a převedena do formátu MS Excel k dalšímu zpracování. Statistické výpočty byly prováděny s využitím SW QC.Expert firmy TriloByte (ČR). Obr.1 Chromatogram kalibračního plynu

Tabulka 3 Retenční časy a koncentrace kalibračního plynu kalibrace 24.6 a. 5.11.2005 Veličina Látka 1,3-butadien benzen toluen etylbenzen m+p-xylen o-xylen Standard 10 19 22 26 51 25 Koncentrace [µg/m 3 ] RT [s] Střední hodnota 5,88 11,88 14,75 10,71 25,25 10,99 Spodní mez (5%) 5,70 11,48 12,17 10,56 24,82 10,72 Horní mez (95%) 6,05 12,27 17,33 10,86 25,68 11,25 Faktor 1,702 1,600 1,492 2,428 2,020 2,276 Střední hodnota 38,18 115,50 171,75 223,48 228,00 242,65 Spodní mez (5%) 38,07 115,43 171,68 223,37 227,86 242,51 Horní mez (95%) 38,28 115,57 171,82 223,58 228,14 242,79 VÝSLEDKY A DISKUSE Získané výsledky byly zpracovány s využitím statistických metod a na základě provedených výpočtů bylo provedeno porovnání měření na obou lokalitách ve stejném časovém období. Vzhledem k tomu, že čtvrthodinové koncentrace všech BTEX jsou navzájem statisticky významně korelovány (Tabulka 4), je grafické porovnání znázorňováno převážně pro benzen, jehož zdravotní dopady jsou ze všech sledovaných škodlivin nejzávažnější. Tabulka 4 Korelační koeficienty BTEX Lokalita BTEX benzen toluen etylbenzen m+p-xylen o-xylen 1,3-butadien benzen 0 0,943 0,940 0,957 0,963 0,528 toluen 0,943 0 0,950 0,968 0,962 7 Kotlářská etylbenzen 0,940 0,950 0 0,977 0,971 0,489 2004 m+p-xylen 0,957 0,968 0,977 0 0,986 0,496 o-xylen 0,963 0,962 0,971 0,986 0 4 Arboretum 2005 1,3-butadien 0,528 7 0,489 0,496 4 0 benzen 0 0,634 0,674 0,708 0,604 0,036 toluen 0,634 0 0,700 0,716 0,626 0,108 etylbenzen 0,674 0,700 0 0,926 0,869 0,166 m+p-xylen 0,708 0,716 0,926 0 0,840 0,131 o-xylen 0,604 0,626 0,869 0,840 0 0,342 1,3-butadien 0,036 0,108 0,166 0,131 0,342 0 V tabulce 5 jsou uvedeny výsledky měření získané jako denní průměry z čtvrthodinových měření. Z výsledků rozptylové analýzy - jednofaktorová ANOVA [1] vyplývá pro každý z polutantů, že mezi jejich průměrnými denními obsahy zjištěnými v pracovních dnech nejsou statisticky významné rozdíly, stejně tak při hodnocení denních průměrů o víkendech. Mezi hodnotami zjištěnými v pracovních dnech a o víkendech však tyto rozdíly významné jsou. Graficky je průběh denních průměrů pro benzen a 1,3-butadien znázorněn na obr. 2.

Tabulka 5 Průměrné hodnoty obsahu polutantů (µg/m 3 ) pro jednotlivé dny v týdnu (0-24 h) Den Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Pracovní den Víkend benzen 1,79 1,85 1,98 2,01 1,87 1,23 1,27 1,90 1,25 toluen 4,10 4,07 4,21 4,33 3,90 2,40 2,40 4,12 2,40 etylbenzen 1,76 1,86 2,60 2,03 1,88 1,22 1,13 2,03 1,18 m+p-xylen 2,99 3,13 3,23 3,35 3,06 1,78 1,78 3,15 1,78 o-xylen 1,44 1,53 1,60 1,62 1,48 0,92 0,96 1,53 0,94 1,3-butadien 0,37 0,40 0,43 0,42 0,38 0,29 0,30 0,40 0,29 Obr. 2 Obsah benzenu a 1,3-butadienu v ovzduší křižovatka Kotlářská - Kounicova (µg/m 3 ) koncentrace [µg/m 3] Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Den v týdnu Benzen 1,3-Butadien Srovnání procenta podílu intenzit dopravy v jednotlivých denních hodinách na celkové intenzitě dopravy [2] s průměrnými hodinovými koncentracemi benzenu v pracovních dnech jsou znázorněny na obr. 3.

Obr. 3 Denní variace dopravních intenzit (počet vozidel/24 hodin) a průměrné hodinové koncentrace benzenu 9,0 4,00 8,0 Procento z průměrné denní intenzity provozu [%] 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 3 1,0 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Hodina Procento z průměrné denní intenzity provozu Benzen Obr. 4 Porovnání průměrného denního průběhu průměrných hodnot čtvrthodinových koncentrací benzenu na lokalitách Kotlářská a Arboretum v pracovní dny Porovnání koncentrací benzenu - Kotlářská 2004 a Arboretum 2005 c [µg.m -3 ] 0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00 Čas [h] Pracovní den 2004 Pracovní den 2005

Obr. 4 Porovnání průměrného denního průběhu průměrných hodnot čtvrthodinových koncentrací benzenu na lokalitách Kotlářská a Arboretum o víkendech Porovnání koncentrací benzenu - Kotlářská 2004 a Arboretum 2005 c [µg.m -3 ] 0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00 Čas [h] Sobota 2004 Neděle 2004 Sobota 2005 Neděle2005 Na obr. 4 a 5. jsou porovnány průběhy koncentrací benzenu v pracovních dnech a o víkendech. Na těchto třech obrázcích se ukazuje, že maximum koncentrace benzenu v dopoledních hodinách odpovídá dopravní špičce kolem osmé hodiny. O víkendech jsou tato maxima mnohem méně výrazná a jsou posunuta k pozdějším hodinám. Obr. 6 Týdenní průběh statistických odhadů středních hodnot koncentrací benzenu na lokalitě Kotlářská 2004 (průměr a medián) Benzen Kotlářská 2004 5,00 4,50 4,00 c [µg.m-3] 0:00 24:00 48:00 72:00 96:00 120:00 144:00 Průměr Medián

Obr. 7 Týdenní průběh statistických odhadů středních hodnot koncentrací benzenu na lokalitě Arboretum 2005 (průměr a medián) Benzen Arboretum 2005 5,00 4,50 4,00 c [µg.m-3] 0:00 24:00 48:00 72:00 96:00 120:00 144:00 Průměr Medián Pro zjištění symetrie rozdělení dat byly porovnávány čtvrthodinové průměrné hodnoty s mediány, vždy za 9 týdnů měření. Na ose x uvedený čas v hodinách začíná v první pracovní den týdne. Na lokalitě Kotlářská se v podstatě nevyskytovaly rozdíly mezi průměrem a mediánem (obr. 6). To znamená, že naměřená data jsou symetrická. Rozdíly mezi průměrem a mediánem na obr. 7 indikují přítomnost odlehlých vyšších hodnot obsahu benzenu. Naznačené průběhy průměrných koncentrací benzenu z obou lokalit a jejich rozdíly ukazují buď na pravděpodobnou přítomnost dalšího zdroje benzenu na lokalitě Arboretum, nebo odlišný způsob jejich osudu v atmosféře. Vzhledem ke srovnatelné intenzitě dopravy na obou lokalitách nelze vysvětlit rozdíly v koncentracích odlišnostmi majícími původ pouze v dopravě. Nižší hodnoty korelačních koeficientů mezi xyleny a etylbenzenem pro lokalitu Arboretum rovněž podporují tento předpoklad, protože korelační koeficienty pro 43 emisních faktorů těchto látek, naměřených na čtyřech různých vozidlech, s 9 typy klasických i alternativních paliv a se čtyřmi různými režimy jízdy (městský cyklus EHK, stabilní rychlosti 30, 50 a 80 km/h), měly hodnoty mezi0,990 a 0,997. ZÁVĚR Výsledky měření ukazují, že rozdíly mezi obsahy sledovaných polutantů v ovzduší na měřené lokalitě mezi pracovními dny na jedné straně a dny pracovního volna na druhé straně jsou významné. Denní variace jejich obsahů jsou v dobré shodě s denními variacemi dopravních intenzit. To znamená, že variace v obsazích těchto polutantů v ovzduší byly významně ovlivněny dopravními zdroji. Hodnoty vzájemných korelačních koeficientů zjištěné z porovnání vztahů mezi obsahy jednotlivých VOC při

měření imisí i měření emisních faktorů ukazují na významnou podobnost jejich uvolňování do ovzduší dopravou. Koncentrace 1,3-butadienu na lokalitě Arboretum je s ostatními VOC korelována slabě. Průměrné koncentrace benzenu nepřekročily v průběhu měření limit stanovený Nařízením vlády ČR 350/2002 Sb., který pro rok 2004 činí 8,75 µg/m 3 a pro rok 2005 5,0 µg/m 3. PODĚKOVÁNÍ Tato práce je jedním z výstupů výzkumného záměru Udržitelná doprava šance pro budoucnost, podporovaná Ministerstvem dopravy České republiky. LITERATURA [1] MELOUN, M., MILITKÝ, J.: Statistické zpracování experimentálních dat. 2. Vydání, East Publishing. Praha1998. [2] Ročenka dopravy velkých měst 2003. ÚDI Praha, 2004.