KONCENTRACE TUHÝCH ČÁSTIC V OVZDUŠÍ V BEZSRÁŽKOVÝCH EPIZODÁCH. The concentration of airborne in episode without precipitation



Podobné dokumenty
Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR LISTOPAD 2014

Koncentrace tuhých částic v ovzduší v bezesrážkových epizodách

Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2008

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI

Víceúrovňové parkoviště Milánská

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků

Analýza současného stavu a perspektiv osobní letecké dopravy v ČR

ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM

VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. ROZPTYLOVÁ STUDIE. č. E/3795/2013

Názory na bankovní úvěry

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

13. Přednáška. Problematika ledových jevů na vodních tocích

VLIV KVALITY OBYTNÉHO PROSTŘEDÍ SÍDLA NA CENU NEMOVITOSTÍ PRO BYDLENÍ

Občanské sdružení PLZEŇANÉ PROTI SPALOVNĚ CHOTÍKOV IČ Studentská 69, Plzeň

7. Domy a byty Charakteristika domovního fondu

Nehodovost v kraji v roce 2012

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn

HODNOCENÍ VÝVOJE NEHODOVOSTI V ROCE 2012 A POROVNÁNÍ SE STÁTY EU

TESTOVÁNÍ SOFTWARU PAM STAMP MODELOVÝMI ZKOUŠKAMI

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne

51/2006 Sb. ze dne 17. února o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

V OSTRAVĚ-BARTOVIC BARTOVICÍCHCH. Josef Keder Český hydrometeorologický ústav

Tab. 1 Podíl emisí TZL a SO₂ v krajích z celkového objemu ČR v letech 2003 až 2009 (v %)

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Trvanlivosti břitů HSS nástrojů nové generace při frézování slitiny Ti6Al4V

Tel/fax: IČO:

VYBRANÉ PARAMETRY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY V PROSTŘEDÍ GIS SELECTED PARAMETERS AFFECTING THE SPEED OF CAR TRAFFIC IN GIS ENVIRONMENT

Z p r á v a o měření teploty na stanovištích provozních zaměstnanců metra

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

Repeatery pro systém GSM

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY

Možnosti využití archivu historických povodní v operativní hydrologii na p íkladu povodí Otavy

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst

% STĚNY OKNA INFILTRA STŘECHA PODLAHA 35 CE % 20 25% 15 20% 10 10% 10% 5

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

3. V roce 1600 patřil Český Krumlov stále Rožmberkům, v roce 1690 Eggenberkům a v roce 1920 byl Český Krumlov schwarzenberským majetkem.

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

FILTR SRÁŽKOVÝCH VOD AS-PURAIN SROVNÁVACÍ TEST FILTRŮ

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů

ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

ESTIMATION SEASONAL EFFICIENCY PICKING THRESHING - MACHINES AND ECONOMY RUNNIG ZHODNOCENÍ SEZÓNNÍ VÝKONNOSTI SKLÍZECÍCH MLÁTIČEK A EKONOMIKA PROVOZU

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN

1.7. Mechanické kmitání

Pasivní dům Vějíř v Bystrci

MODELOVÁNÍ CENOVÉ ELASTICITY POPTÁVKY PO VJEZDU NA AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ MODELLING OF PRICE DEMAND ELASTICITY FOR ENTRY TO BUS TERMINAL

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

KOREKCE MAXIMÁLNÍ DOSAHOVANÉ RYCHLOSTI NÁKLADNÍCH VLAKŮ CORRECTIONS OF MAXIMUM SPEED ACHIEVED BY FREIGHT TRAINS

NESTANDARDNÍ METODY ANALÝZY KVALITY DOSTUPNOSTI REGIONŮ

Název: Lakovací linka s robotem v hale S1 společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Brandýs nad Labem HLUKOVÁ STUDIE

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR

ZŘÍZENÍ SAMOSTATNÉ METEOROLOGICKÉ STANICE

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla)

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

STATICKÁ ÚNOSNOST 3D MODELU SVĚRNÉHO SPOJE

VY_52_INOVACE_VK30. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen únor Ročník, pro který je VM určen. 8. ročník

Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S VYUŢITÍM NANOVLÁKENNÉHO NOSIČE BIOMASY.

REKONSTRUKCE VZNIKU A VÝVOJE PRIVILEGOVANÉ PRŮSAKOVÉ CESTY NA PŘEHRADĚ MOSTIŠTĚ

OPTIMALIZOVANÉ PREFABRIKOVANÉ BALKONOVÉ DÍLCE Z VLÁKNOBETONU

MMEE cv Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem

Energie větru Síla větru

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: a Jana Valová datum narození: rozhodnutí o umístění stavby

Hodnocení interní a externí entropie zemědělských podniků ve vztahu k jejich konkurenceschopnosti SUMMARY

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů

Příloha k průběžné zprávě za rok 2015

PORIMENT - Cementové lité pěny

N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Decentrální větrání bytových a rodinných domů

Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

VYNIKAJÍCÍ KVALITOU Preciznost a kvalita v každém svaru

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni ) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny.

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash Vibrio

Poměry a úměrnosti I

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK

Dotace na výrobu tvarovaných biopaliv

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

MOBILNÍ KOMUNIKACE STRUKTURA GSM SÍTĚ

ZÁVAZNÉ STANOVISKO. Vyřizuje: Ing. Jana Kučerová tel.: fax:

OSOBNÍ DOPRAVA. G. Technické normy a technická hlediska provozu

Transkript:

KONCENTRACE TUHÝCH ČÁSTIC V OVZDUŠÍ V BEZSRÁŽKOVÝCH EPIZODÁCH The concentration of airborne in episode without precipitation Gražyna Knozová, Robert Skeřil Český hydrometeorologický ústav, Brno Abstrakt: Cílem předkládané práce je analýza koncentrací PM 1 v suchých obdobích, charakteristika epizod zvýšené koncentrace PM 1 způsobené re-emisí, a dalších meteorologických podmínek. Ve studii byly použity materiály ze stanice Brno-Tuřany z období 1996 29. Byly to denní průměrné koncentrace PM 1 a také denní hodnoty meteorologických prvků jako jsou srážky, teplota vzduchu, rychlost větru a relativní vlhkost vzduchu. Pro vymezení epizod sucha bylo využito jednoduché metody bezsrážkových období. Bezsrážkové období bylo určeno jako minimálně pět po sobě jdoucích dnů, kdy nebyla naměřena žádná srážka. Ve výsledku analýzy bylo zjištěno, že existuje návaznost velikosti koncentrace PM 1 na počet dnů v bezsrážkových epizodách. Reemise částic v bezsrážkových epizodách přispívá ke zvýšení koncentrace PM 1 nejvíce v únoru, březnu, srpnu a září. V průběhu bezsrážkových epizod koncentrace PM 1 zpravidla roste, ale při zvětšování rychlosti větru se pole koncentrace suspendovaných částic značně diferencuje a v následku koncentrace PM 1 nejčastěji klesá. Klíčová slova: bezsrážkové epizody, re-emise, PM 1 Abstract: The aim of this paper was an analysis of PM 1 concentration in dry periods and a characteristic of the episodes of high PM 1 concentration, which were the result of reemission. It was provide on the base of characteristic of the meteorological conditions. The data from Brno-Tuřany station, from period 1996 29, were used in the study. There were daily averages of PM 1 concentration and daily values of such meteorological elements as precipitation, air temperature, air relative humidity and wind speed. The dry episodes were defined as periods when were no precipitation in minimum five following days. In the results the relation between the concentration of PM 1 and number of days in period without precipitation was find out. The reemission contributed to increase of PM 1 concentration in February, March, August and September in the most. The concentration of PM 1 generally increased in dry periods, but in the cases when wind speed raised there followed differentiation of the field of particulate matter concentration and often the PM 1 concentration decreased. Key words: periods without precipitation, reemission, PM 1

Úvod V měřítku mikro- i mezoklimatu probíhají rozmanité procesy, které navazují na krajinnou strukturu. Jedním z takových procesů, označovaným termínem re-emise, je přechod tuhých částic z aktivního povrchu do ovzduší. Tento děj je všeobecný, probíhá všude, ale jeho intenzita závisí úzce na druhu aktivního povrchu. V oblastech, kde aktivní povrch není pokryt vegetací, může být re-emise velmi výrazná a může vést k zřetelnému zvětšování koncentrace suspendovaných částic, a ve zvláštních meteorologických podmínkách i k překračovaní limitních hodnot znečištění. Mezi oblasti nejvíce ohrožené re-emisí patří skládky sypkých materiálů, oblasti povrchové těžby, místa, kde probíhají zemní a stavební práce, urbanizované oblasti a zóny s intenzivním pozemním provozem, a také zemědělské oblastí. Re-emise vzniká mechanickým způsobem a hlavní její příčinou je prudký pohyb vzduchu. Roney a White (26) udávají, že suspense (zavěšování v ovzduší) částic probíhá dvěma způsoby: ve výsledku abrazí a bezprostředně přes působení větru mechanickou silou větru anebo silou turbulence. Pro iniciaci re-emisi jsou charakteristické síly zdvíhající a unášející částice. Experiment v aerodynamickým tunelu dokazuje, že 8% částic je zvednutých z povrchu do ovzduší během počátečních 2,5 minut (Braaten et al., 1993). Suspendované částice jsou poté transportované a postupně deponované na povrchu. Významným faktorem pro dynamiku procesu re-emise je velikost a morfologie samotných částic a mikro-měřítkové vlastnosti rozhraní částic a aktivního povrhu, jako jsou chemismus a objem vody (Loosmore, 23). Re-emise je jedním ze zdrojů znečištění ovzduší. Její podíl na celkové koncentraci suspendovaných částic nebyl doposud vyhodnocen, ale mnohé studie uvádějí, že odehrává nezanedbatelnou roli. Například Jaecker-Voirol a Pelt (2) udávají, že doprava způsobuje několikanásobně větší znečištění ovzduší v procesu re-emise než prostřednictvím výfukových plynů. Velký význam přikládají re-emisi Hosiokangas et al. (24) a Salonen et al. (24), kteří dokazují, že ve zvláštních meteorologických podmínkách re-emise, doprovázející úklid silnic, vede v jarních měsících k výskytu epizod zvýšené koncentrace suspendovaných částic a k překračovaní dovolených zákonných limitů. Mezi nejpříznivější podmínky pro re-emisi započítávají zmínění autoři sucho. Předkládaná studie je zaměřena na analýzu koncentrace suspendovaných částic v suchých obdobích, které lze definovat jako období bez atmosférických srážek. Cílem práce je podrobná charakteristika epizod zvýšené koncentrace PM 1 způsobených re-emisí, a doprovázejících meteorologických podmínek. Materiál a metody V práci byla vyhodnocena data z profesionální klimatologické stanice a ze stanice Automatizovaného Imisního Monitoringu (AIM) v Brně-Tuřanech, z let 1996 29. Jedná se o denní průměrné koncentrace PM 1 a denní hodnoty několika meteorologických prvků, jako jsou srážky, teplota vzduchu, rychlost větru, relativní vlhkost vzduchu a sluneční svit. Stanice je lokalizována na letišti položeném na jihovýchodním okraji města. Dle klasifikace stanic monitoringu znečištění ovzduší EoI je tato stanice charakterizovaná jako pozaďová, typ zóny předměstská, charakteristika zóny obytná. Reprezentativnost lokality je v rámci oblastního měřítka - městské nebo venkovní (4-5 km). Pro vymezení epizod sucha byla použita jednoduchá metoda bezsrážkových období. Bezsrážkové období bylo určeno jako minimálně pět po sobě jdoucích dnů, kdy nebyla naměřena žádná srážka. Ve zpracování nebyl rozlišován druh ani intenzita srážek. Základním údajem byl tedy denní úhrn srážek.

V práci byla provedena základní statistická charakteristika výskytu bezsrážkových epizod. Dále pro každou epizodu byla charakterizována koncentrace PM 1 a vypočítané průměrné hodnoty jednotlivých meteorologických prvků. Výsledky a diskuse V průběhu čtrnáctiletého období se v Brně-Tuřanech vyskytlo 22 bezsrážkových epizod. Největší počet dnů započítaných k bezsrážkovým epizodám byl zaznamenám v roce 27 a to 146 dnů. Naopak nejméně takových dnů bylo v roku 24 a to 84 dnů. Nejkratší doba trvání bezsražkové epizody byla dána definicí, což je 5 dnů. Nejdelší epizoda trvala 23 dnů, zatímco průměrná délka bezsrážkové epizody byla vypočítána na 8 dnů. Bezsrážkové epizody se nejčastěji vyskytují v předjaří: v únoru a březnu a na konci léta s maximem v srpnu, které dosahuje v průměru ze všech let 15 dnů (Obr. 1). Průměrná teplota vzduchu v analyzovaných dnech je rovna 1,8 C, průměrná relativní vlhkost vzduchu dosahuje 68%, průměrný denní úhrn slunečného svitu je 7,4 hodiny a průměrná rychlost větru 3,4 m/s. 16 14 12 počet dnů 1 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Obr. 1: Průměrný počet dnů bezsrážkových epizod (1996-29) v jednotlivých měsících Vztah atmosférických srážek a koncentrace suspendovaných částic v ovzduší je možno sledovat ve třech aspektech. Za prvé, suspendované částice jsou kondensačními jádry pro srážky a přítomnost částic v ovzduší přispívá k výskytu srážek. Za druhé, výskyt srážek působí mokrou depozici a proto při srážkách koncentrace PM 1 klesá. Za třetí, nepřítomnost srážek přispívá re-emisi a kvůli tomu v suchých obdobích koncentrace PM 1 roste. Dva poslední aspekty zůstávají spolu v souladu a mají značně větší význam nežli první aspekt. Vliv výskytu srážek na snižování koncentrace PM 1 byl potvrzen v mnohých pracích (kupříkladu Blažek et al., 28). Předkládaná studie toto zjištění rovněž dosvědčuje. Průměrná roční koncentrace PM 1 v zásadě navazuje na počet dnů, započítaných k bezsrážkovým epizodám (Obr. 2), i když v některých letech tento vztah není těsný, což je způsobeno skutečností, že dominantním činitelem ovlivňujícím úroveň znečištění je teplota vzduchu a rychlost větru, zatímco přítomnost nebo nepřítomnost srážek hraje vedlejší roli. Role atmosférických srážek ve vývoji koncentrace suspendovaných částic pojatá globálně je sice menší než vliv jiných meteorologických podmínek, ale v některých obdobích je klíčová a to právě ve většině bezsrážkových epizod. Analýza koncentrace PM1 v bezsrážkových epizodách v Brně-Tuřanech ukázala, že v průběhu jednotlivých epizod znečištění se nejčastěji zvětšuje. Růst koncentrace PM 1 byl zjištěný v 78 % bezsrážkových epizodách. Průměrná změna koncentrace PM 1 v průběhu epizody činí +1,8 g/m 3. V extrémních případech změna koncentrace PM 1 dosáhla +132,6 g/m 3 v případě růstu koncentrace částic v ovzduší a -114,2 g/m 3 v případě jejího poklesu. Statistická charakteristika několika příkladových epizod z největšími změnami koncentrace PM 1 se

nachází v tab. 1. Zmíněné epizody se vyskytly většinou v zimním období, v měsících od prosince po březen, a pouze jedna epizoda v září. Meteorologické podmínky odpovídaly ročnímu období. Pro sledované epizody byla typická velká průměrná koncentrace PM 1, na jednu výjimku překračující limitní hodnotu 5 g/m 3. Je možno konstatovat, že dominantní význam z meteorologických činitelů ovlivňujících úroveň koncentrace PM 1, měly v těchto případech termické podmínky (teplota vzduchu a teplotní stratifikace přizemní vrstvy vzduchu: obzvlášť výskyt inverzi teploty), zatímco příspěvek re-emise byl druhotný. 16 14 počet dnů bezsrážkové epizody PM1 45 4 PM1 g/m 3 12 1 8 6 4 2 35 3 25 2 15 1 5 počet dnů 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Obr. 2: Průměrná roční koncentrace PM 1 [ g/m 3 ] a souhrn dnů bezsrážkových epizod Tab. 1: Charakteristika bezsrážkových epizod s největší změnou koncentrace PM 1 v Brně- Tuřanech v období 1996-29. Znaménko - označuje pokles koncentraci PM 1 v průběhu epizody a + růst koncentrace PM 1 v průběhu epizody. Změna koncentrace PM 1 v průběhu epizody [ g/m 3-114,2-91,5-52,4 +53,1 +55, +58,8 +72,2 +124,4 +132,6 ] Měsíc výskytu 3 1 3 x 9 3 2 1/2 2/3 12 Délka epizody [dny] 5 5 8 x 9 5 1 11 14 8 Průměrná koncentrace PM 1 [ g/m 3 ] Průměrná rychlost větru [m/s] Průměrná teplota vzduchu [ C] Průměrná relativní vlhkost vzduchu [%] Průměrný denní úhrn slunečného svitu [h] 12,7 8,3 4,1 x 51,3 51,2 53,7 52,5 72,6 77,1 3, 1,9 3,5 x 3, 2,7 4,4 3,7 3,3 5,1 -,1-6,5 1,4 x 18,3 3,8-3,8-2,1 -,9-7,1 83 96 72 x 59 68 73 8 73 83 3,6, 5,7 x 1,2 8,1 4,6 3,5 6,4 2,9 Logicky lze očekávat, že podíl re-emise na celkové koncentraci PM 1 bude významnější v déle trvajících bezsrážkových epizodách. Z tohoto důvodu byla provedena analýza několika nejdelších epizod, kupříkladu s dobou trvání nad 15 dnů. V tab. 2 se nachází jejích charakteristika. Ve většině těchto případů byl zaznamenán růst koncentrace PM 1 během epizody, největší dosáhl +41,4 g/m 3. Ve čtyřech případech byl zaznamenán pokles koncentrace suspendovaných částic ale ve dvou z nich bylo zmenšení velmi malé (menší než 2 g/m 3 ). Epizody, ve kterých došlo k růstu koncentrace PM 1 charakterizovalo větší průměrné znečištění suspendovanými částicemi nežli v epizodách s poklesem PM 1,

překračující ve dvou případech denní limitní hodnotu 5 g/m 3. Nejdelší bezsrážkové epizody se vyskytovaly ve všech ročních obdobích, nejčastěji však v březnu a dubnu a doprovázely je různé meteorologické podmínky. Typ počasí ve sledovaných obdobích měl ale některé společné atributy; většinou to byly jasné nebo polojasné dny, se slabým nebo mírným větrem. Tab. 2: Charakteristika nejdelších bezsrážkových epizod v Brně-Tuřanech v období 1996-29 Délka epizody [dny] 16 16 16 16 17 18 18 2 22 23 Měsíc výskytu 1 9 2 4/5 3/4 3/4 8/9 2/3 12/1 3/4 Změna koncentrace PM 1 v průběhu epizody [ g/m 3 ] Průměrná koncentrace PM 1 [ g/m 3 ] Průměrná rychlost větru [m/s] Průměrná teplota vzduchu [ C] Průměrná relativní vlhkost vzduchu [%] Průměrný denní úhrn slunečného svitu [h] 16,3 -,9 4, -11,4 16, 16,6-1,7 41,4 31, -18,1 43,6 23, 48,2 27,4 41,4 51,5 36,9 64,9 48,8 35,1 3,2 2,7 2,6 3,5 4,4 3,8 2,9 4, 3,8 3,8 1,5 12,3 1,6 11,9 14,1 6,4 18,3-2,8-3,5 1,1 68 69 78 45 57 58 67 73 86 5 7,9 8,8 4,6 11,2 1, 8,2 8,1 5,,5 8,8 Jak už bylo řečeno, pro zavěšovaní částic v ovzduší má zásadní význam síla větru, která, zdvíhaje částice s povrhu, je činitelem působícím růst koncentrace suspendovaných částic. Proto během bezsrážkových období, kdy je povrh suchý a síla adheze mezi částicemi usazenými na povrhu je malá, proces re-emise může probíhat i při nevelké rychlosti větru. Takováto situace se kupříkladu vyskytla v Brně-Tuřanech ve dnech 11. až 14. března 22 roku (obr. 3), kdy při teplotě 6,8 až 8,5 C, relativní vlhkosti vzduchu 43 až 67 %, denním úhrnu slunečného svitu 9 až 1 hodin a rychlosti větru 3 až 4 m/s koncentrace PM 1 stoupala od 22 až po 69 g/m 3, což je možno považovat za typickou epizodu způsobenou právě procesem re-emise, a zakončenou překročením denního limitu koncentrace suspendovaných částic. Při stoupání rychlosti větru, koncentrace PM 1 už však většinou klesá. Silnější vítr působí nejenom zvedání tuhých částic z povrchu ale hlavně jejích transport. Pole koncentrace suspendovaných částic se značně diferencuje a v následku se nejčastěji koncentrace PM 1 snižuje, jak tomu bylo na příklad v období 31. března po 5. dubna 22 (obr. 3), kdy při teplotě 11 až 3 C, relativní vlhkosti vzduchu 56 až 39 %, denním úhrnu slunečného svitu 7 až 11 hodin rychlost větru se zesilovala od 1,7 po 8,3 m/s a koncentrace PM 1 klesla z 57 na 42 g/m 3. Tuhé částice emitované z aktivního povrchu v Brně-Tuřanech byly v tom případě odnesené do jiných oblastí; je možné, že způsobily narůst koncentraci na mnohých lokalitách v oblasti města Brna. Mnohé studie totiž dokazují, že vysoká koncentrace PM 1 ve městě má původ právě v transportu znečištění ze sousedního venkovského prostředí (Grima et al. 22; Braniš, Domasová 23). Kromě re-emise má velký význam také sekundární prášnost. Lenschow et al. (21) zjistili, že v Berlíně je kolem 5% městského pozadí znečištění PM 1 výsledkem dálkového transportu hlavně sekundárních částic (dusičnan amonný a síran amonný) a přírodních zdrojů. K podobnému závěru přišli také Charron, Harrison i Quincey

(27), kteří zjistili, že v UK sekundární prašnost má největší podíl na celkovém množství PM 1 a epizody překračování denní limitní hodnoty jsou svázány s vysokým regionálním pozadím znečištění. Dálkový přenos znečištění nad městské oblasti potvrzuji taktéž Vardoulakis a Kassomenos (28). PM 1 SRA - srážky T teplota vzduchu H relativní vlhkost vzduchu F rychlost větru SRA PM1 T H F mm mg/m 3 C % m/s 6 18 15 12 2 5 15 5 9 15 4 12-5 6 1 3 9-15 3 5 2 6-25 1 3-35 -3-5 -45-6 -1 27.2.22 28.2.22 1.3.22 2.3.22 3.3.22 4.3.22 5.3.22 6.3.22 7.3.22 8.3.22 9.3.22 1.3.22 11.3.22 12.3.22 13.3.22 14.3.22 15.3.22 16.3.22 17.3.22 18.3.22 19.3.22 2.3.22 21.3.22 22.3.22 23.3.22 24.3.22 25.3.22 26.3.22 27.3.22 28.3.22 29.3.22 3.3.22 31.3.22 1.4.22 2.4.22 3.4.22 4.4.22 5.4.22 6.4.22 Obr.3: Koncentrace PM 1 a meteorologické podmínky v období 27.2-6.4.22 Provedený rozbor vztahu koncentrace PM 1 a meteorologických podmínek na příkladu z období 27.2-6.4.22 ukazuje velkou složitost sledovaných procesů. Analýza koncentrace suspendovaných částic v bezsrážkových epizodách ale svědčí o tom, že delší nepřítomnost atmosférických srážek skutečně přispívá k dostávaní se do ovzduší většího množství částic. Dokazuje to také srovnání průměrné koncentrace PM 1 v dnech započítaných k bezsrážkovým epizodám s průměrnou koncentrací PM 1 stanovenou ze všech dni. Rozdíl zmíněných hodnot v období 1996-29 v Brně-Tuřanech činil 6,1 g/m 3. Závěr Předmětem předkládané práce byla analýza koncentrace PM 1 v suchých obdobích, zvláště epizod zvýšené koncentrace suspendovaných částic způsobené re-emisí, a charakteristiky dalších meteorologických podmínek. Ve studii byly použity materiály ze stanice Brno-Tuřany, která reprezentuje předměstí brněnské aglomerace. Pro vymezení epizod sucha bylo využito jednoduché metody bezsrážkových období. Ve výsledku analýzy bylo zjištěno, že existuje návaznost velikosti koncentrace PM 1 na počet dnů v bezsrážkových epizodách. Re-emise částic v bezsrážkových epizodách přispívá zvýšení koncentraci PM 1, o čemž svědčí skutečnost, že průměrná koncentrace PM 1 v dnech započítaných k bezsrážkovým epizodám je větší nežli průměrná koncentrace PM 1 stanovená ze všech dni. Největší počet bezsrážkových epizod se vyskytuje v únoru, březnu, srpnu a září. V průběhu bezsrážkových epizod koncentrace PM 1 zpravidla roste ale při zvětřování rychlosti větru pole koncentrace suspendovaných částic se značně diferencuje a v následku toho koncentrace PM 1 nejčastěji klesá. Re-emise zdá se být vedlejší problémem oproti vysokým koncentracím suspendovaných částic v zimních obdobích, kdy hlavní příčinou znečištění jsou intensivní

spalovací procesy, svázané s vytápěním obytných prostor při nízké teplotě vzduchu. Nicméně, v souvislosti ze stále rostoucím silničním provozem, který je jedním z činitelů inicializujících re-emisi a zároveň zdrojem prekurzorů sekundárních částic, je otázka přírodních zdrojů znečištění velmi aktuální. Tento problém se týká v největší míře urbanizovaných oblastí, ale zdá se významný pro celý Jihomoravský kraj, kde nejvýznamnějším zdrojem prašnosti je právě doprava. Navíc, re-emise nabírá většího významu v kontextu měnicích se klimatických podmínek. Klimatické modely poukazují na oteplovaní a změnu srážkových podmínek. Patrný je zvláště proces intensifikace sucha. V tomto kontextu lze očekávat, že problém reemise tuhých částic bude v oblastech České republiky narůstat. Dedikace Studie byla vyhotovena s finančnímu příspěvkem grantu GAČR Víceúrovňová analýza městského a příměstského klimatu na příkladu středně velkých měst GA25/9/1297. Použitá literatura Blažek Z., Černikovský L., Krejčí B., Volná V., (28): Znečíštění ovzduší suspendovanými částicemi v oblasti ostravsko-karvinska. In: Sborník prací Českého hydrometeorologického ústavu. Praha: ČHMÚ, sv. 53. Braaten, D.A., Shaw, R.H., Paw, U.K.T. (1993): Boundary-layer flow structure associated with particle reentrainment. Boundary- Layer Meteorology 65, 255 272. Braniš M., Domasová M., (23): PM1 and black smoke in a small settlement:case study from the Czech Republic. Atmospheric Environment 37: 83 92. Grima R., Micallef A., Colls J.J., (22): External Contribution to Urban Air Pollution. Environmental Monitoring and Assessment, Volume 73, 291-314. Hosiokangas J., Vallius M., Ruuskanen J., Mirme A., Pekkanen J. (24): Resuspended dust episodes as an urban airquality problem in subarctic regions. Scand. J. Work Environ. Health 3 suppl. 2, 28 35. Charron A., Harrison R., Quincey P. M., (27): What are the sources and conditions responsible for exceedences of the 24 h PM1 limit value (5 mgm_3) at a heavily trafficked London site? Atmospheric Environment 41, 196 1975. Jaecker-Voirol A., Pelt P., (2): PM1 emission inventory in Ile de France for transport and industrial sources: PM1 re-suspension, a key factor for air quality, Environmental Modelling & Software 15, 575 581. Lenschow P., Abraham H.-J., Kutzner K., Lutz M., Preu J.-D., Reichenbächer W., (21) Some ideas about the sources of PM1. Atmospheric Environment 35, Supplement No. 1 S23 S33. Loosmore G. A. (23): Evaluation and development of models for resuspension of aerosols at short times after deposition, Atmospheric Environment 37, 639 647. Roney J. A., White B. R., (26): Estimating fugitive dust emission rates using an environmental boundary layer wind tunel. Atmospheric Environment 4, 7668 7685.

Salonen R.O., Hälinen A.I., Pennanen A.S., Hirvonen M-R, Sillanpää M., Hillamo R., Shi T., Borm P., Sandell E., Koskentalo T., Aarnio P. (24): Chemical and in vitro toxicologic characterization of wintertime and springtime urban-airparticles with an aerodynamic diameter below 1 µm in Helsinky. Scand. J. Work Environ. Health 3 suppl. 2, 8 9. Vardoulakis S., Kassomenos P., 28, Sources and factors affecting PM 1 levels in two European cities: Implications for local air quality management, Atmospheric Environment, 42, Issue 17, 3949-3963. Kontaktní adresa 1. autora: Dr Gražyna Knozová, Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 43, 61 667 Brno, e-mail: grazyna.knozova@chmi.cz