Měření a klasifikace nanočástic pouhým stiskem tlačítka. Spolu s přístrojem pro měření počtu nanočástic testo DiSCmini.

Podobné dokumenty
Ruční klasifikátor velikosti částic pro měření nanočástic.

Přístroj pro měření koncentrace CO-/CO 2 v prostředí

Paralelní měření CO-/CO 2. Shoda s normou EN Spolehlivý, snadno ovladatelný

Sklápěcí teploměr je vhodný do ruky. ± 1% naměřené hodnoty ( C) Rozlišení 0,1 C / F

Drobné prachové částice, polétavý prach

Zajišťování kvality a dodržování předpisů v supermarketu.

Technologie pro monitorování dopravy a životního prostředí

PM 10 NEBO PM 2,5. (ale co třeba PM 1,0 a < 1 µm) B. Kotlík 1 a H. Kazmarová 2 1

On-line datový list. FLOWSIC150 Carflow MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE PRŮTOKU

Proč a jak si chránit dýchací orgány proti částicím?

2016 KATALOG CZ. Equipments. Výhradní distributor pro Českou Republiku

Skladný, praktický, odolný

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

DOPRAVA A ZDRAVÍ. příspěvek k diskusi o řešení dopravní situace v Praze Ing. Miloš Růžička

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

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

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ANALÝZY VZTAHŮ METEOROLOGICKÝCH FAKTORŮ A IMISNÍCH KONCENTRACÍ V OKOLÍ DOPRAVNÍ KOMUNIKACE

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor

On-line datový list VISIC100SF TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY

SLEDOVÁNÍ POČTU ČÁSTIC V OSTRAVĚ

NÁVOD K POUŽITÍ Obj.č.:

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Leica DISTO TM Laserové dálkoměry

INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011

Požadavky na svářečská pracoviště

Fyzikální veličiny. cíl projektu: vytvořit výukové listy fyzikálních veličin probíraných ve fyzice. Rozdíl mezi fyzikální veličinou a jednotkou.

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Environment monitoring systems

Nebezpečí ionizujícího záření

Ruční bezdotykový teploměr Více jistoty při měření díky dvoubodovému laseru

49 tříd filtrace místo 9 norma ISO pro vzduchové filtry přehledně.

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

Odhad vlivu expozice aerosolovým částicím na populační zdraví v Česku

NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

zdroj

PODÍL DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍM STAVU OBYVATEL V MĚSTĚ BRNĚ

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

On-line datový list MCS100FT-C SYSTÉMY CEMS

Ing. Václav Píša, CSc. Autor

Stanovení tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

MONITORING KOVŮ PLATINOVÉ ŘADY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Michal Vojtíšek, M.Sc., Ph.D. Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka Fakulta Strojní, Technická univerzita v Liberci / Fakulta

Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

Ultrajemné částice a zdraví - první zkušenosti s měřením v projektu přeshraniční spolupráce Cíl 3. Helena Plachá, Miroslav Bitter

Osobní detektor alkoholu icc D-DUC 2001

Nanomateriály z pohledu ochrany zdraví při práci Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha

Návod k použití pro Bezdotykový teploměr FLUKE 62

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu:

AX Návod k obsluze. UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C.

Zeleno-žlutá má sílu. Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 (REACH)

Dräger Pac 3500 Jednoplynový detektor

Kontrola vytápění High-Tech měření

Vychutnejte si čas 3

METODIKA MĚŘENÍ. návody a měřící plán

Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010

Střednědobá strategie zlepšení kvality ovzduší ČR do roku 2020 Severovýchod. Dotazy Liberecký kraj

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

Nebezpečí poleptání. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Přesné měření. Spolehlivá kvalifikace. Precizní měřicí technika a služby pro čisté prostory. Od firmy Testo.

Prevence nehod a havárií

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010

Výsledky měření vnitřního ovzduší ve školách

Návod k obsluze. testo 610

On-line datový list GM960 PROCESNÍ ŘEŠENÍ

PYROMETR AX Návod k obsluze

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

APLIKACE ANALYZÁTORU GRIMM PRO IDENTIFIKACI ZDROJŮ SUSPENDOVANÝCH ČÁSTIC V PRŮMYSLOV

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T. Teplovodivá pasta T12

On-line datový list. Combiprobe CP100 SYSTÉMY CEMS

Měřiče celkové spotřeby Eco-eye

PROJEKT DOPRAVA prezentace výsledků

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

DRYPOINT M PLus. Sušení. Hospodárnost na minimálním prostoru. DRYPOINT M PLUS, řešení dva v jednom pro filtraci a sušení

CZ.1.07/1.5.00/ Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

DOPRAVNÍ DATA PRO KAŽDOU SITUACI

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

Tester bankovek. MONIRON Dec MULTI a Dec ERGO

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev

Přehled produktových řad. 24h servisní služba Nepřetržitá odborná technická podpora PRODUKTOVÁ A SYSTÉMOVÁ TECHNICKÁ PODPORA

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování

Digitální měření sazového čísla skutečné měření

ACTIV AIR ČISTÝ VZDUCH PO GENERACE

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

On-line datový list FLOWSIC200 FLOWSIC200 / FLOWSIC200 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ

Kvalita ovzduší a jeho vliv na zdraví , Kopřivnice

Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov

Modelování dopravního hluku

Vliv ovzduší v MSK na zdraví populace v regionu

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

On-line datový list. IQ40-20NUP-KK0 IQ Standard INDUKČNÍ SNÍMAČE

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin

HHF42 Série Anemometr se sondou se žhaveným drátem pro velmi nízké rychlosti proudění vzduchu

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II.

Transkript:

Měření a klasifikace nanočástic pouhým stiskem tlačítka. Spolu s přístrojem pro měření počtu nanočástic.

Je vzduch kolem Vás čistý nebo ne? Mobilní měření a monitorování nanočástic s měřicím přístrojem Vám dává jistotu pouhým stiskem tlačítka. Nanočástice jsou nebezpečí, které nevidíme. Jsou všude kolem nás, lidské oko je však není schopné rozpoznat. Často přenášejí látky, které jsou nebezpečné pro lidské zdraví. Dnes je již nesproně dokázáno, že aerosoly z nejrůznějších zdrojů ohrožují lidské zdraví, jelikož velikost částic jim umožňuje pronikat až hluboko do plic. Proto je obzvláště důležité provádět pravidelnou kontrolu koncentrace nanočástic v zvláště kontaminovaných oblastech. Následující oblasti mohou být obzvláště nebezpečné: Veřejné prostranství s hustou silniční dopravou (výfukové plyny) Pájecí pracoviště (formaldehyd) Svářecí pracoviště (oxidy kovů) Slévárny (fenol) Kanceláře (prach z toneru tiskáren a kopírek) 2

Jakým způsobem Vám pomáhá při řešení rizik plynoucích z nanočástic? Stručně: Měřením míst, kde se vyskytují lidé. Měřicí přístroj je praktický, přenosný a měření je nezávislé na poloze. Jste tedy schopni změřit skutečné množství nanočástic, kterému jsou osoby na pracovištích (nebo kdekoliv jinde) vystavovány - a provést potřebná bezpečnostní opatření. Na následujících stránkách naleznete rozhovor s odborníkem z praxe, který Vám zodpoví některé velice důležité otázky týkající se nanočástic. Dále se dozvíte, jakým způsobem nanočástice ohrožují lidské zdraví a proč je tak důležité kontrolovat jejich koncentraci v bezprostřední blízkosti člověka. A ke konci se dozvíte něco málo o samotném přístroji testo DiSCmini a jaké má výhody oproti běžnému čítačí částic. Přejeme příjemné čtení! 3

Proč měřit nanočástice? Rozhovor s odborníkem z praxe, Prof. em. Dr. Peter Gehr (Bernská univerzita, Švýcarsko - Institut anatomie) Kde se nanočástice vyskytují? Všude. S každým nádechem se Vám do těla dostanou miliony různých částic. Převážná většina jsou právě nanočástice. Jaké existují druhy nanočástic? Když se bavíme o nanočásticích, je nutné rozlišovat mezi dvěma skupinami. Jednou jsou nanočástice, které vznikají při spalovacích procesech. Jsou to spaliny tvořené dopravními prostředky a topnými systémy. Ty tvoří největší část. Druhou skupinou jsou uměle vytvořené nanočástice jako jsou např. oxid titanu, kovy, oxidy kovů a uhlíkové nanotrubice. A proč jsou pro nás tedy nanočástice škodlivé? Větší částice se v biologickém prostředí (např. lidském těle) chovají vůči nanočásticím odlišně. Protože jsou tak malé, můžou vdechnuté nanočástice proniknout až do nejhlubších částí našich plic, do tzv. plicních sklípků. Nanočástice mají schopnost snadno proniknout do buňek a procházet skrze ně a tkáň. Nanočástice mohou tedy v plicních sklípcích vniknout do cév a tudy se rozšířit do celého krevního oběhu. Větší částice tohoto schopné nejsou. A to je dle mého názoru to, co dělá nanočástice tak nebezpečné, v porovnání s velkými částicemi. Jaké z toho tedy plynou zdravotní důsledky? Škodlivé důsledky, které zatím známe, jsou takové, že buňky mohou být zničeny. Nanočástice mohou vniknout do jádra buňky, což může vést k poškození genetického materiálu. Může to také vyvolat nekontrolovanou reakci dělení buněk, což může následně vést až k rakovině. Mluvíme tady o - a toto je to nejnebezpečnější ze všeho - tzv. genové toxicitě. To znamená, že nanočástice jsou schopné způsobit genetické poškození. Tato oblast však stále vyžaduje podrobnější výzkum. Proč je tak důležité provádět měření nanočástic v bezprostřední blízkosti osob? Jak již jejich název napovídá, nanočástice jsou tak malé, že se málokdy usazují. Tedy pokud se neshluknou do větších celků. Když toto nastane, tak se okamžitě usadí a nejsou nadále ve vzduchu měřitelné. Na druhou stranu jsou nanočástice mnohem méně pohyblivé než molekuly plynu, takže většinou zůstávají u svého zdroje. Například koncentrace nanočástic silniční dopravy drasticky klesá již několik metrů od vozovky, jelikož se nanočástice od silnice vzdalují velmi pomalu. Chceme-li tedy zjistit, jaký vliv mají na lidské tělo, musíme se soustředit na nanočástice vyskytující se v jeho bezprostřední blízkosti a na to, jaká je jejich koncentrace a velikost. Budeme-li provádět měření ve větší vzdálenosti, spousta takových nanočástic se zde již vyskytovat vůbec nebude. Existují dvě měřicí metody: čítání nanočástic a měření hmoty. Většinou se používá metoda druhá. Proč není měření hmoty nanočástic PM10 tou správnou metodou a proč je naopak čítání nanočástic tak důležité? Příznivci měření PM10 zastávají názor, že taková měření je velmi snadné uskutečnit, jelikož po celém světě 4

je již spousta měřicích stanic. Nicméně, při měření hmoty jednoduše vůbec neměříte nanočástice. Měření využívající PM10 poskytuje nulovou informaci o nanočásticích. Nanočástice jsou však mnohem závažnější problém pro tělo než větší částice, jelikož můžou po vdechnutí velmi snadno proniknout do buňek, tkáně a do celého krevního oběhu. Z toho plyne, že měření se musí provádět v bezprostřední blízkosti lidského těla. Expozici člověka nanočásticím změříme pouze tak, že budeme měřit počet nanočástic, které jsou tím hlavním zdrojem problémů plynoucí ze znečištěného ovzduší. Takže můžeme obecně tvrdit, že měřicí metody PM10 nebo PM2,5 jsou stále důležité, ale čítání nanočástic má stejnou důležitost a tyto metody doplňuje? Ano, čítání nanočástic je důležitým doplňkem. A dle mého názoru časem nahradí PM10. Nechte mě to vysvětlit. Mezi většími částicemi, které jsou měřeny využitím PM10, je spousta takových, které jsou pro nás neškodné. Tedy ze zdravotního hlediska, nejsou toxické, ne kvůli jejich velikosti. A pokud mohu chvíli mluvit obecně, jsou to zvláště ty velmi malé uhlíkové nanočástice, tzv. saze, které jsou kritické. V podstatě tedy můžeme říci, že jsme schopni vyhodnotit kvalitu ovzduší čítáním sazí, a že toto vyhodnocení je při využití PM10 velmi primitivní. Uvedu příklad, ve většině měst je rychlostní limit na dálnicích snížen na 80 km/h, nastane-li teplotní inverze. Toto ale vyústí v pouze velmi zanedbatelný pokles při měření s PM10. Věřím, že kdyby se měřil přímo počet sazí, ne všechny nanočástice v oblasti PM10, ale pouze oblast výskytu částic o velikosti sazí, byly by zaznamenány znatelně větší rozdíly. Toto je jediný způsob jak provádět smysluplná měření a učinit rozhodnutí na nich založená. Počet částic je tedy zcela jistě lepším parametrem. Tyto kritické nanočástice nelze určit měřením jejich hmoty. A dnes již můžeme tvrdit, že nanočástice jsou nebezpečnější než větší částice. Dříve jsme si mysleli přesný opak. Dnes se již poznatky posunily dále a víme více. Jak si vysvětlujete skutečnost, že legislativa automobilové dopravy reguluje emise, ale není stanoven žádný standard pro kvalitu ovzduší? Myslím si, že ještě není tak dobře známo, jak snadné je měřit počet nanočástic a jejich velikost. Pouhým stiskem tlačítka okamžitě získáte spolehlivou hodnotu. Můžete měřit uvnitř místnosti, venku nebo v autě. Můžete doslova pozorovat jak hodnoty narůstají a klesají průchodem danou oblastí. Čítání nanočástic je tedy správným krokem vpřed. Spolu s tím máme k dispozici prvotřídní měřicí přístroje, se kterými můžeme jednoduše posoudit kvalitu ovzduší. 5

Měření a klasifikace nanočástic. Kdykoliv. Kdekoliv. Je to tak snadné. Spolu s. Přístroj pro měření počtu částic je nyní nejmenší klasifikátor částic na trhu. Disponuje patentovaným senzorem a měření je nezávislé na poloze přístroje. Přístroj lze využít pro osobní monitorování expozice nanočásticím nebo pro rychlá měření v oblastech zájmu, jako jsou např. pracoviště či veřejné komunikace. Výsledky měření jsou ukládány na SD kartu a lze je jednoduše vyčíst do PC a následně analyzovat. Příklady využití testodiscmini: Osobní monitorování expozice nanočásticím Identifikace nebezpečí na pracovištích Namátkové kontroly a ověření účinnosti filtrace Mapování znečištění ovzduší s jedním mobilním nebo několika stacionárními přístroji Velikost koncentrace částic [pt/cm³] Střední velikost částic [nm] Kapacita baterie až 8 hodin nebo SD Card Výsledky měření uložené na SD kartě Stiskněte pro zobrazení velikosti LDSA 6

Přesnost, která předčí konkurenci. Výhody oproti běžným čítačům částic (CPCs). Přístroj pro měření počtu nanočástic je malý, lehký a navíc vždy připraven k měření. Není třeba nastavovat měření, stačí zapnout a měřit. Přístroj je rovněž odolný vůči vibracím a měření je nezávislé na poloze přístroje. Měření bez dalších provozních materiálů, jako jsou např. rozpouštědla nebo zdroje radioaktivního záření. Záznam nebezpečných částic o velikosti menší než půl mikronu. Přesnost měření je 15...20% narozdíl od běžných čítačů. Díky své malé hmotnosti je také vhodné pro měření ve vzduchu s využitím dronů. Paralelní měření koncentrace částic, střední velikosti částic a hodnoty LDSA s intervalem měření několika sekund. 20,000 CPC 3010 250 Koncentrace částic [cm -3 ] 10,000 0 0 250 500 750 1000 1200 Čas [s] 7

Vás partner pro měření nanočástic. Pobočky Distributoři Náš někdejší odborník na nanočástice, Matter Aerosol, byl členem rodiny Testo již od roku 2010. V roce 2015 jsme jej pak zcela integrovali jako součást společnosti Testo AG. S plnou integrací obchodního sektoru technologií pro měření nanočástic nyní společnost Testo AG usiluje o cílené a zákaznicky orientované využití spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje a také o rozšíření osvědčených postupů a dostupných prostředků v průmyslové výrobě, oblasti služeb a prodeje. Rozsáhlé, specializované a uznávané know-how společnosti Matter Aerosol je nyní obohaceno o 60 let zkušeností společnosti Testo AG, jakožto světového obchodního lídra v oblasti měřicí techniky. Díky této spolupráci pro Vás budou stále vyvíjena nová a přesná řešení pro měření nanočástic. 2981 XXXX/cz/05/2018 Veškeré změny, i technického charakteru, jsou vyhrazeny. Testo, s.r.o. Jinonická 80 158 00 Praha 5 tel.: 222 266 700 fax: 222 266 748 e-mail: info@testo.cz www.testo.cz