Perfluorouhlovodíky (PFC)

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

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

Hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) Základní informace. 14 Hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC)

Chlorofluorouhlovodíky (CFC) Základní informace. 15 Chlorofluorouhlovodíky (CFC)

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

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

Halony. Základní informace. 16 Halony

Tetrachlormethan. Základní charakteristika

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

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

Tetrachlormethan (TCM)

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

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

Nemethanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC)

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

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

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

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

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

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

Měď a sloučeniny (jako Cu)

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

Oxid uhličitý (CO 2 )

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

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

Oxidy dusíku (NO x /NO 2 )

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

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

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

Oxidy dusíku (NOx/NO2)

Oxidy síry (SO x /SO 2 )

Halogenované organické sloučeniny (jako AOX)

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

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

Tetrachlorethylen (PER)

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

Pentachlorfenol (PCP)

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

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

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

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

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

Bromované difenylethery

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

Trichlorethylen. Základní informace. 57 Trichlorethylen. Základní informace. Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR

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

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

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

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení?

Oxidy síry. Základní charakteristika. oxid sírový, oxid siřičitý (anhydrid kyseliny siřičité), číslo CAS (oxid siřičitý - SO 2 ) další názvy

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

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

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

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

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

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

Oxid uhličitý. Základní charakteristika. Použití. suchý led, kyselina uhličitá

Kyanidy (jako celkové CN)

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

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

Sloučeniny organocínu (jako celkové Sn)

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

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

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

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

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

Sloučeniny organocínu (jako celkové Sn)

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

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

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

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

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

Nikl a sloučeniny (jako Ni)

Chlor a anorganické sloučeniny (jako HCl)

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

Chlor a anorganické sloučeniny (jako HCl)

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

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

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

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

Kadmium a sloučeniny (jako Cd)

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

Polychlorované bifenyly (PCB)

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

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

MOHOU NÁS OCEÁNY ZACHRÁNIT PŘED ZMĚNAMI KLIMATU?

Otázky a odpovědi k IRZ ohlašovací rok 2009

Budoucí vývoj v oblasti chladiv

Trichlorethylen. Základní charakteristika

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

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

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

RNDr. Stanislav Bosák, CSc.

EKOME, spol. s r.o. Měření emisí a pracovního prostředí Tečovská 257, Zlín - Malenovice

12. CHEMIE povinný povinný. chemický děj

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Transkript:

Perfluorouhlovodíky (PFC) 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 Další informace, zajímavosti 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 9 perfluorované uhlovodíky R14; perfluoromethan R116; perfluoroethan R218; perfluoropropan Další názvy R3-1-10; perfluorobutan RC-318; perfluorocykobutan R4-1-12; perfluoropentan R5-1-14; perfluorohexan 86508-42-1 (perfluorované sloučeniny C5-C18) Číslo CAS* 75-73-0 (R14)

Chemický vzorec* 76-16-4 (R116) 76-19-7 (R218) 355-25-9 (R3-1-10) 115-25-3 (RC-318) 678-26-2 (R4-1-12) 355-42-0 (R5-1-14) molekuly obsahují pouze C a F Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR Úniky do ovzduší (kg/rok) 100 Úniky do vody (kg/rok) - Úniky do půdy (kg/rok) - Přenosy v odpadních vodách (kg/rok) - Přenosy v odpadech (kg/rok) - Rizikové složky životního prostředí Základní charakteristika ovzduší Perfluorované uhlovodíky jsou sloučeniny, které ve svojí molekule obsahují pouze atomy uhlíku a fluoru. Tyto látky jsou většinou bezbarvé plyny nebo nízkovroucí kapaliny bez výraznějšího zápachu. Hlavní a nejdůležitější vlastností této skupiny látek je jejich stabilita a nereaktivita. Jedná se o látky vytvořené člověkem syntetické. Odvodit jich lze celou řadu, avšak praktický význam mají především látky uvedené v úvodní tabulce. Použití Vzhledem ke zmíněné stabilitě (nereaktivnosti) a dobrým tepelným vlastnostem jsou látky této skupiny vhodné pro použití jako chladiva. Jedná se především o součásti směsí používaných jako náplně v chladících a mrazících zařízeních, klimatizacích a dalších strojích. Dále je těchto látek využíváno v elektrotechnickém průmyslu při výrobě polovodičových součástek. Další možné použití je v léčivech, kosmetice či hasicích systémech. Objemy užívané v těchto aplikacích ovšem nepředstavují zvláštní rizika. Použití jednotlivých látek je shrnuto v tabulce. Tabulka: Nejčastější použití jednotlivých látek ze skupiny perfluorovaných uhlovodíků perfluorovaný uhlovodík vzorec bod varu [ C] nejčastější použití perfluoromethan CF 4-128 v průmyslu polovodičů

perfluoroethan C 2 F 6-78 v průmyslu polovodičů perfluoropropan C 3 F 8-37 alternativa CF 4 v polovodičovém průmyslu perfluorobutan C 4 F 10-2 ve fyzikálním výzkumu jako netečná látka perfluorocykobutan c-c 4 F 8-7 v průmyslu polovodičů perfluoropentan C 5 F 12 30 jako medium pro přenos tepelné energie perfluorohexan C 6 F 14 56 jako medium pro přenos tepelné energie Zdroje úniků Perfluorované uhlovodíky jsou látky syntetické (vytvořené uměle člověkem), proto veškeré jejich emise souvisí s lidskou činností. Zdroje emisí těchto látek můžeme rozdělit do několika skupin: Chladící technologie. V těchto aplikacích může docházet k únikům při poškození nebo netěsnostech zařízení a dále při neodborně prováděných zásazích do chladícího okruhu zařízení. Ostatní průmyslové aplikace (výroba polovodičů). V každém průmyslovém procesu, kde jsou tyto látky přítomny, může dojít v důsledku technické závady, netěsnosti nebo chyby pracovníka k úniku přítomné látky. V rámci dalších aplikací látek této skupiny (kosmetika či hasicí systémy) dochází také k únikům, ovšem v mnohem menších objemech, než v předešlých dvou případech. Dopady na životní prostředí Látky ze skupiny perfluorovaných uhlovodíků patří mezi tzv. skleníkové plyny, které mají schopnost pohlcovat infračervené záření a přispívat k oteplování Země. Koncentrace perfluorovaných uhlovodíků v atmosféře je malá, avšak jejich potenciál přispívat k intenzifikaci skleníkového efektu (tedy schopnost molekul absorbovat unikající infračervené záření zemského povrchu) je ve srovnání s nejvíce diskutovaným oxidem uhličitým výrazně vyšší (v případě perfluoroethanu až 11900x). Vykazují rovněž velmi dlouhou životnost v atmosféře, což jejich dopady na životní prostředí jen umocňuje. V tabulce jsou uvedeny odhadované doby jejich setrvání v atmosféře. Tabulka: Odhadovaná životnost perfluorovaných uhlovodíků v atmosféře perfluorovaný uhlovodík životnost [roky] perfluoromethan 50000 perfluoroethan 10000

perfluoropropan 2600 perfluorobutan 2600 perfluorocykobutan 3200 perfluoropentan 4100 perfluorohexan 3200 Dopady na zdraví člověka, rizika Látky této skupiny se v životním prostředí vyskytují ve velice malých koncentracích, proto jejich přímý vliv na zdraví člověka není příliš významný. Při vdechování vyšších koncentrací PFC může dojít k narušení činnosti mozku a srdce. Celkové zhodnocení nebezpečnosti z hlediska životního prostředí Látky této skupiny jsou velmi málo reaktivní plyny. Jejich akutní riziko pro životní prostředí či zdraví člověka je sice velmi nízké, ale z dlouhodobého hlediska se tyto látky jeví jako značně rizikové. Jsou to skleníkové plyny s vysokým potenciálem přispívat ke globálnímu oteplování a navíc je jejich životnost v atmosféře velmi dlouhá. Tyto látky jsou navíc syntetické, vnášené do přírody lidskou činností, proto je nutné jejich výskyt monitorovat a dodržováním všech preventivních opatření snižovat jejich emise. Způsoby zjišťování a měření Odhad emisí perfluorovaných uhlovodíků do atmosféry je možné učinit různými způsoby podle typu provozu a jejich použití. Při výrobě lze jejich ztráty emisemi vypočítat z bilance objemu vstupních surovin a produktu. V rámci jejich využití je možné se opřít o údaje typu množství chladící náplně v zařízení, nebo náplň hnacího plynu a poté odhadnout úbytek. Ke stanovení koncentrace PFC je možné využít metody plynové chromatografie s detektorem elektronového záchytu nebo s hmotnostním spektrometrem. Dále je možné využít infračervenou absorpční spektrometrii. Stanovení nepatří mezi nejběžnější analýzy, zejména již odběr vzorku k analýze je poměrně speciální záležitost. Případné měření je třeba konzultovat buď se specializovanými pracovišti, nebo špičkovými komerčními laboratořemi. Ohlašovací práh 100 kg/rok lze přiblížit následujícím příkladem: v případě hypotetického obsahu PFC ve vzduchu unikajícím z výroby 100 mg.m -3 představuje ohlašovací práh objem uniklého kontaminovaného vzduchu přibližně 1 000 000 m 3 za rok (za stejné teploty a tlaku jako byl uveden koncentrační údaj). Další informace, zajímavosti Perfluorouhlovodíky také bývají využívány jako dočasná náhrada očního gelu při chirurgických zákrocích na očích pacienta.

Informační zdroje Encyklopedie Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/perfluorinated_compound PubChem, Open Chemistry Database, https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/120203 Environment Agency, http://www.environment-agency.gov.uk/ Scorecard, The Pollution Information Site, http://scorecard.goodguide.com/chemicalprofiles/summary.tcl?edf_substance_id=+86508-42-1+ VanLoon G.W., Duffy S.J.: Environmental Chemistry a Global Perspective, Oxford University Press, 2005

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