ENVIRONMENTÁLNÍ VHODNOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Z POHLEDU VNÍMANÉ KVALITY VZDUCHU POVRCHOVÉ ÚPRAVY. INGRID ŠENITKOVÁ a PETRA BEDNÁŘOVÁ.



Podobné dokumenty
KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

STUDIUM KINETIKY SORPCE TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK NA VLÁKNA SPME PŘI ANALÝZE METODOU GC/MS

SLEDOVÁNÍ JARNÍCH FENOLOGICKÝCH FÁZÍ U BUKU LESNÍHO VE SMÍŠENÉM POROSTU KAMEROVÝM SYSTÉMEM

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI

KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění

Oxide, oxide, co po tobě zbyde

Hodnocení výsledků měření v pracovních dnech a dnech pracovního klidu

OVZDUŠÍ A HYDRICKÁ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ

POROVNÁNÍ UV A VODOU ŘEDITELNÝCH LAKŮ Z POHLEDU MNOŽSTVÍ EMISÍ VOC

SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT

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

KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ UČEBEN

MIKROKLIMA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

Profesor Ing. Aleš Komár, CSc. Aplikace palivového aditiva v provozu vojenské techniky AČR

Vliv barometrického tlaku na úroveň hladiny vody v pozorovacích vrtech

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

Stacionární vedení tepla bodové tepelné mosty

VYUŽITÍ GC-FID PŘI KONTROLE SLOŽENÍ MOTOROVÝCH PALIV. ZLATA MUŽÍKOVÁ a PAVEL ŠIMÁČEK. Úvod. Experimentální podmínky

EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS

Vnitřní ovzduší. M.Mikešová, B.Kotlík. Centrum hygieny životního prostředí Odborná skupina hygieny ovzduší

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU

Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí

1977L0537 CS

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

RACIONALIZACE ERGONOMICKÝCH PODMÍNEK S OHLEDEM NA POHLAVÍ PRACOVNÍKA

VLIV LEPENÍ NA MNOŽSTVÍ EMISÍ VOC

Effect of temperature. transport properties J. FOŘT, Z. PAVLÍK, J. ŽUMÁR,, M. PAVLÍKOVA & R. ČERNÝ Č CTU PRAGUE, CZECH REPUBLIC

FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

Prvková analýza piv a varních vod metodou neutronové aktivační analýzy

TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.

ODBĚR VZDUŠNINY PRO STANOVENÍ AZBESTU V PRACOVNÍM A MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI NA KOROZNÍ DEGRADACI

Habart Jan, Tlustoš Pavel, Váňa Jaroslav, Plíva Petr

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

Výzkum procesu záchytu kontaminantů uvolněných při mikrovlnném ohřevu znečištěných ploch

EFFECT OF COMBUSTION OF ALTERNATIVE FUELS ON DIESEL ENGINE EXHAUST EMISSIONS

STRUKTURÁLNÍ FOTOGRAFIKA NÁSTROJ ZOBRAZENÍ A STUDIA ANIZOTROPNÍHO MATERIÁLU JIŘÍ HANZLÍK

TEMPERAČNÍ SYSTÉM S VYSOCE TEPELNĚ VODIVÝM MATERIÁLEM COOLING SYSTEM WITH HIGHLY HEAT CONDUCTIVE MATERIALS

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

ANALÝZA LÁTEK V OVZDUŠÍ METODOU GC/MS SE SORPČNÍMI TRUBIČKAMI TENAX ANALYSIS OF SUBSTANCES IN AIR BY USING GC/MS METHOD WITH SORPTION TUBES TENAX

Využití faktorového plánu experimentů při poloprovozním měření a v předprojektové přípravě

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK Z POŽITÍ A DERMÁLNÍHO KONTAKTU NAFTALENU V ŘECE OSTRAVICI

Kde všude platí limity pro pracovní prostředí (A kdy?) (A proč?)

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE

KOPYROLÝZA HNĚDÉHO UHLÍ A ŘEPKOVÝCH POKRUTIN. KAREL CIAHOTNÝ a, JAROSLAV KUSÝ b, LUCIE KOLÁŘOVÁ a, MARCELA ŠAFÁŘOVÁ b a LUKÁŠ ANDĚL b.

Ing. Simona Psotná, Ing. Taťána Barabášová V 10 APLIKACE PYROLÝZNÍCH OLEJŮ VE FLOTACI UHLÍ

Chemie životního prostředí III Atmosféra (10) Těkavé organické látky (VOCs)

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

Personální monitoring ovzduší u dětí v projektu TAČR Hodnocení faktorů vnějšího prostředí na zátěž dětské populace alergeny, první poznatky.

MŠ Vážka, Rybnická 45, Brno , třída Berušky

NOVÉ POSTUPY DEHALOGENACE PCB S VYUŽITÍM MIKROVLNNÉ TECHNIKY

Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování

NEW TRANSPORT TECHNOLOGY - BUSES ON CALL

Melting the ash from biomass

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

COMPARISON OF VOLATILE OIL CONTENT EVALUATION METHODS OF SPICE PLANTS SROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ OBSAHU SILICE V KOŘENINOVÝCH ROSTLINÁCH

RENEWABLE ENERGY SOURCES IN RELATION TO MODERNIZED SYSTEMS TECHNICAL ESTABLISHMENT BUILDINGS

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

P O S U D E K. Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova. o vlivech záměru. na životní prostředí

NEROVNOMÌRNÁ TEPELNÁ ZÁTÌŽ VÝSLEDKY SUBJEKTIVNÍHO HODNOCENÍ

RESPONSE ANALYSIS OF BUILDING UNDER SEISMIC EFFECTS OF RAILWAY TRANSPORT

OPTIMALIZATION OF TRAFFIC FLOWS IN MUNICIPAL WASTE TREATMENT OPTIMALIZACE DOPRAVNÍCH TOKŮ V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

CITI-SENSE. Výzkumný projekt veřejného monitorování kvality ovzduší a životního prostředí pomocí senzorových technologií

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ

MŠ Kamarád, Čtvrtě 3, Brno , třída Krtečci

integrované povolení

Požární pojmy ve stavebním zákoně

Doporučené podmínky prostředí pro dlouhodobé ukládání předmětů v depozitářích

Dopady denitrifikace el. popílků na jejich využití ve výrobě betonu. Authors: M. Tazky, R. Hela 17 th Oct 2018

Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D.

EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS

Analýza ustáleného teplotního pole výfukového ventilu

TRANSPORT OF POLLUTANTS DURING SOLID WASTE THERMAL DESORPTION USING MICROWAVE HEATING

BRDSM: Komplexní systém dynamického řízení kvality plynule odlévané oceli

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE ŠKODLIVIN V OVZDUŠÍ V AGLOMERACI BRNO A JIHOMORAV- SKÉM KRAJI

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b

Modelování imisí v dopravě

PROBLEMATIKA MĚŘENÍ EMISÍ AMONIAKU A DALŠÍCH ZÁTĚŽOVÝCH PLYNŮ Z PODESTÝLKY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT VE FERMENTORECH

Studium šíření tlakových pulsací vysokotlakým systémem

Kompostování réví vinného s travní hmotou. Composting of vine cane with grass

Kantor P., Vaněk P.: Komparace produkčního potenciálu douglasky tisolisté... A KYSELÝCH STANOVIŠTÍCH PAHORKATIN

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

VLIV APLIKACE GLYFOSÁTU NA POČÁTEČNÍ RŮSTOVÉ FÁZE SÓJI

Fakulta chemicko-technologická Faculty of Chemical Technology

PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ

Zkušenosti s využitím pasivních dozimetrů Radiello

Parametrizace ozařovacích míst v aktivní zóně školního reaktoru VR-1 VRABEC

Transkript:

ENVIRONMENTÁLNÍ VHODNOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Z POHLEDU VNÍMANÉ KVALITY VZDUCHU POVRCHOVÉ ÚPRAVY INGRID ŠENITKOVÁ a PETRA BEDNÁŘOVÁ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Okružní 517/1, 37 1 České Budějovice senitkova@mail.vstecb.cz, bednarova@mail.vstecb.cz Došlo 14.4.15, přepracováno 17.6.15, přijato 16.1.15. Klíčova slova: kvalita vnitřního ovzduší, stavební materiály, chemická analýza, Úvod Budovy by způsobem svého návrhu a provozu neměly negativně ovlivňovat zdraví svých uživatelů. Zdravé budovy by měly respektovat kvantitativní a kvalitativní požadavky na parametry prostředí z hlediska prostorových a časových diferencí a garantovat tak jistou environmentální bezpečnost jejich užívání. Už v prvních stádiích architektonické a konstrukční tvorby budovy se přijímají zásadní rozhodnutí, která ovlivňují výslednou zdravotní nezávadnost. Výzkumné práce stále častěji dokazují významný vliv stavebních materiálů, zařízení interiéru, ale i soustav techniky prostředí na vnímanou kvalitu a bezpečnost vnitřního prostředí budov. Množství běžně používaných stavebních materiálů na bázi odpadní dřevěné hmoty, plastů, umělých živic je stále významnějším zdrojem znečišťujících látek v budovách. Tradiční způsob výběru materiálu založený hlavně na faktorech jako je cena, funkčnost, estetika, vhodnost a trvanlivost je třeba rozšířit o posouzení environmentální vhodnosti. Prioritní postavení nabývá chemické znečištění vnitřního prostředí budov. Znečištění vzduchu v budovách emisemi ze stavebních materiálů je charakterizované výskytem prchavých organických látek VOC (volatile organic compounds) a sníženou vnímanou kvalitou vzduchu. Prchavé organické látky jsou vhodným indikátorem odérového znečištění v budovách. Míra jejich výskytu v interiérech budov má stoupající tendenci hlavně v souvislosti s početnějším zastoupením znečišťujících materiálů. V evropské legislativě je úroveň znečištění respektována prostřednictvím dělení na mírně znečištěné budovy a znečištěné budovy. Budovy jsou považovány za nízko znečištěné, když zabudované stavební materiály, a především materiály používané na povrchové úpravy, jsou nízko znečišťující. Nízko znečišťující materiály jsou definované jako materiály, které splňují 5 určitých požadavků: emise sumy prchavých organických látek (TVOC) <,2 mg m 2 h 1, emise formaldehydu <,5 mg m 2 h 1, emise amoniaku <,3 mg m 2 h 1, emise karcinogenních prvků (IARC) <,5 mg m 2 h 1, materiály jsou bezodérové (nespokojenost s odéry < 15 %) 1. Volbou stavebních materiálů a především povrchových úprav je možné významně ovlivnit celkový pocit komfortu, úroveň hygieny a environmentální bezpečnost prostředí v budovách. Výzkum v oblasti navrhování nízko emitujících a bezodérových materiálů v zájmu environmentální bezpečnosti budov a environmentální vhodnosti materiálů z pohledu vnímané kvality vzduchu je nanejvýš aktuální a nachází uplatnění v oblasti tvorby vnitřního prostředí budov. Výzkum autorů se orientuje na studium míry výskytu, přenosu a distribuce vybraných škodlivin v budovách a jejich vazeb na architektonické konstrukce a soustavy techniky prostředí. V rámci řešení vědeckých projektů se věnuje pozornost problematice vnímané kvality vzduchu ve vazbě na stavební materiály a soustavy techniky prostředí 2,3. Vliv stavebních materiálů, interakčních vazeb a sorpčních procesů na znečištění prostředí se sleduje v testovací komoře a ověřuje v reálných podmínkách pro vybrané povrchové úpravy stavebních konstrukcí. Experimentální měření Komorové testy stanovení koncentrace individuálních odérových látek Testovací komora navržená a zhotovená pro účel měření byla vyrobená z tabulkového skla tloušťky 5 mm s objemem 24 litrů o rozměrech,8,6,5 m. Množství přiváděného vzduchu, rychlost proudění a teplota vzduchu se sledují termoanemometrem TESTO 425. Odváděcí potrubí je řešené tak, že umožňuje vzorkování vzduchu pro chemickou analýzu. Senzorické hodnocení se uskutečňuje prostřednictvím testovacího portu, který je umístěn na odváděcím potrubí. Rovnoměrnost znečištění v prostoru komory se zabezpečuje ventilátorem. Testování vybraných materiálů povrchových úprav stavebních konstrukcí se uskutečnilo za podmínky konstantní specifické výměny vzduchu q [m 3 m 2 h 1 ]. Specifická výměna vzduchu je závislá na ploše zdroje znečištění v modelované místnosti a určuje emisní plochu testovaných vzorků materiálu (1): n Q L A x ts. kde Q je přivádění množství vzduchu do komory [m 3 h 1 ], A ts plocha testovaného vzorku [m 2 ], x počet testovaných vzorků umístěných v komoře, n výměna vzduchu v modelové místnosti [1 h 1 ], L faktor zátěže v modelové místnosti [m 2 m 3 ]. (1) 289

Podmínky měření Testovací měření při komorových metodách vycházejí z předpokladu zabezpečení odpovídajících okrajových podmínek (Θ = 23 C, v =,2 ±,1 m s 1, n =,5 1 h 1 ) v testovací komoře. Další měření bylo provedeno v referenční modelové místnosti s typologicky minimálními rozměry (3,2 2,2 2,4 m), kde se stanovil faktor zátěže pro podlahovou konstrukci,42 m 2 m 3 a pro stěnovou konstrukci 1,41 m 2 m 3. Stavební materiály byly před testováním zabalené do hliníkové folie a uložené až do doby testování v obdobných okrajových podmínkách. Chemická analýza a senzorické hodnocení byly uskutečněné po dvou dnech vystavení stavebních materiálů standardním podmínkám v testovací komoře. Analytické metody Pro stanovení koncentrace individuálních odérových látek byly použité kontinuální metody plynové chromatografie (GC Varian 3 3), po extrakci do CS 2, při použití odběru vzorku vzduchu na sorpční trubičku. VOC byly odebrány aparaturou sestávající ze vzorkovacího čerpadla Air Chek 2, průtokoměru CCM AIR a sorpční trubice s aktivním uhlím ORBO 32A (Supelco). Vzorkování vzduchu se provádělo 24 hodin při průtoku vzduchu 5 ml min 1. Za účelem interpretace výsledků chemické analýzy pro potřeby hodnocení odérové zátěže bylo použito vyjádření prostřednictvím sumy prchavých organických látek (TVOC). TVOC byla stanovená z koncentrace identifikovaných individuálních VOC při respektování koncentrací neidentifikovatelných VOC převedených na toluen jako ekvivalent. Vyhodnocení výsledků Na výpočet specifického uvolňování emisí I TVOC ze stavebních materiálů byl použitý vztah (2): Vybrané hodnocené stavební materiály povrchových úprav stavebních konstrukcí sádrokarton, papírová tapeta, vápenná omítka, OSB1, OSB2, PVC krytina, dřevovláknité desky HDF podlahová krytina, PA textilní krytina. Výsledky experimentálního měření Environmentální vhodnost stavebních materiálů Chemická analýza hodnocených materiálů prokázala zvýšený výskyt několika prchavých organických látek (ethylacetát, methylacetát, ethanol, aceton, benzen a toluen). Stanovené koncentrace znečišťujících látek pro jednotlivé stavební materiály jsou uvedeny v tab. I. Ze znečišťujících látek, pro které jsou vyhláškou stanovené nejvyšší přípustné hodnoty, byly detegované pouze toluen a xyleny, které nepřekročily nejvyšší přípustnou koncentraci 4. Dále benzeny, jejichž vysoko karcinogenní látky dosahovaly u všech hodnocených materiálů vysoké hodnoty (nejvyšší přípustná koncentrace v ČR 7 g m 3 a WHO 1 g m 3 ). Celkové hodnocení emisí sledovaných materiálů prostřednictvím TVOC [ g m 3 ] potvrdilo u většiny materiálů překročení hranice komfortu 2 μg m 3 (obr. 1). Největší koncentrace byla zaznamenána v případě OSB1 desek (175 g m 3 ). Hranice komfortu nebyla překročena v případech tapety a omítky (121,2 g m 3 ) a textilní krytiny (142,2 g m 3 ). I TVOC CnV.. Cn. A L (2) 12 kde I TVOC je specifické uvolňování emisí TVOC [mg m 2 h 1 ], C koncentrace škodlivin [mg m 3 ], n intenzita výměny vzduchu [1 h 1 ], V objem komory [m 3 ], L faktor zátěže [m 2 m 3 ], A plocha vzorku. Hodnocení vnímané kvality vzduchu Vnímaná kvalita vzduchu byla hodnocená skupinou 2 trénovaných posuzovatelů pomocí škály intenzity odéru ( žádný odér až 5 ohromující odér) a škály přijatelnosti vzduchu (+1: jasně přijatelná do 1: jasně nepřijatelná). Obě kritéria jsou hodnocena ve stejném čase. Vnímaná kvalita vzduchu je na základě použitých škál považována za přijatelnou, když průměrná ohodnocená intenzita odéru je menší než 2 a přijatelnost vzduchu větší než. TVOC [µg.m -3 ] 1 8 6 4 2 Obr. 1. Povrchové úpravy stavebných konstrukcí a TVOC 29

Tabulka I Povrchové úpravy stavebních konstrukcí a identifikované VOC Znečisťující látka [µg m 3 ] Materiál sádrokarton tapeta omítka OSB1 OSB2 PVC HDF PA 1-Butanol 7,292 6,424 4,861 1-Butylacetát 4,34 2,83 2,13 19,97 5,93 2,778 Aceton 111,111 34,444 29,864 134,375 11,81 2,833 16,667 6,597 Benzen 8,533 9,917 8,353 3,93 21,64 1,582 13,35 7,873 Ethanol 17,882 54,444 16,433 17,14 13,646 33,854 13,368 6,417 Ethylacetát 44,792 15,556 31,656 18,229 14,343 15,35 14,63 9,722 Isobutylalkohol 1,42 2,5 1,912 5,35 4,21 2,951 2,951 1,736 m-xylen 1,96 1,8 2,12 3,618 Methylacetát 3,646 6,944 4,844 9,722 11,458 6,597 o-xylen 3,37 Tetrachloretylen 2,578 Toluen 4,167 5 4,343 4,34 4,3 39,63 19,97 3,299 Amylalkohol 1,389 4 3 NÁZEV GRAFU Vnímaná kvalita vzduchu -,1 -,2 -,3 -,4 -,5 -,6 -,7 -,8 Intenzita odéru 2 1 Obr. 2. Povrchové úpravy stavebných konstrukcí a vnímaná přijatelnost vzduchu Obr. 3. Povrchové úpravy stavebných konstrukcí a intenzita odéru V souladu s požadavkem pro emise TVOC nízko emitujících materiálů (<,2 mg m 2 h 1 ) bylo stanoveno specifické uvolňování emisí I TVOC pro vybrané stavební materiály (tab. II). Testované povrchové úpravy až na textilní krytinu, tapetu, sádrokarton a omítku nesplnily požadavek pro nízko emitující materiály a zařazují se tím do kategorie znečišťujících materiálů. Vliv povrchových úprav stavebních konstrukcí na vnímanou kvalitu vzduchu se v souladu s mezinárodními metodikami posuzoval pomocí známých senzorických metod. Výsledky senzorického hodnocení vnímané kvality vzduchu pomocí škály intenzity odéru vnímané přijatelnosti vzduchu jsou uvedeny na obr. 2 a 3. Prah vnímání zjištěných prchavých organických látek nebyl překročen, navzdory tomu byla zaznamenána senzorická odezva a je možné předpokládat, že odérové látky budou obtěžovat uživatele budov jako směsi. Ze sledovaných povrchových úprav splnily současné požadavky na 291

Tabulka II Specifické uvolňování emisí TVOC Materiál I TVOC [mg m 2 h 1 ] Sádrokartón,188 Tapeta,43 Vápenná omítka,38 OSB1 1,12 OSB2,87 PVC,57 Dřevovláknité desky HDF,24 PA textilní krytina,141 TVOC [µg.m -3 ] 14 12 1 8 6 4 2 minimální intenzitu odéru textilní krytina, sádrokarton, vápenná omítka a žádný na vnímanou přijatelnost vzduchu. Nejvyšší míra nespokojenosti byla zaznamenána v případě OSB1 desek. Interakce jednotlivých povrchových úprav stavebních konstrukcí Chemická analýza hodnocených kombinací materiálů prokázala zvýšený výskyt některých prchavých organických látek (ethylacetát, methylacetát, ethanol, aceton, benzen a toluen). Stanovené koncentrace znečišťujících látek pro jednotlivé stavební materiály jsou uvedeny v tab. III. Ze znečišťujících látek, pro které jsou vyhláškou stanovené nejvyšší přípustné hodnoty, byly detegované pouze toluen a m-xylen, které nepřekročily nejvyšší přípustnou koncentraci 4. Studium efektu sorpce bylo uskutečněné pro obdobné kombinace povrchových úprav stěnových a podlahových konstrukcí prostřednictvím zjišťování míry snížení koncentrace sumy prchavých organických látek. Efekt sorpce byl jednoznačně prokázaný při kombinaci sádrokartonu Obr. 4. Efekt sorpce na interakce sledovaných materiálů sádrokartón/individuální materiál (chemická analýza); individuální materiál, sádrokartón, kombinace s HDF krytinou, PVC krytinou a PA textilní krytinou. Při kombinaci sádrokartonu s OSB deskou efekt sorpce prokázaný nebyl (obr. 4). Vliv kombinací materiálů na vnímanou kvalitu vzduchu se obdobně jako u individuálních materiálů sledoval popsanými senzorickými metodami. Výsledky hodnocení vnímané kvality vzduchu pomocí škály intenzity odéru a vnímané přijatelnosti vzduchu jsou uvedeny na obr. 5 a 6. Obdobně jako u samostatně hodnocených materiálů, tak ani u jejich kombinací práh vnímání zjištěných prchavých organických látek nebyl překročen. Žádné ze sledovaných povrchových úprav nesplnily současně požadavky na minimální intenzitu odéru a vnímanou přijatelnost vzduchu. Efekt sorpce na vnímanou kvalitu vzduchu byl studován pro obdobné kombinace materiálů jako studium efektu sorpce na chemické znečištění vzduchu prchavými Znečišťující látka [ g m 3 ] Povrchová úprava stěnová konstrukce / podlahová konstrukce Sádrokarton + OSB1 OSB2 PVC HDF PA 1-Butylacetát 7,2 7,2 2,778 4,444 Aceton 8,15 8,15 125,5 273,889 356,713 Benzen 28 21 9,461 7,889 9,537 Ethanol 25 24 33,33 31,111 35,88 Ethylacetát 65 51 18,75 11,389 14,12 Isobutylalkohol 2,3 1,389 m-xylen Methylacetát Toluen 19 1 3,472 4,444 4,167 Amylalkohol 1,7,9,694,833,694 292

Vnímaná kvalita vzduchu -,1 -,2 -,3 -,4 -,5 -,6 -,7 -,8 Vnímaná kalita vzduchu 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Obr. 5. Efekt sorpce na interakce sledovaných materiálů sádrokartón/individuální materiál (senzorické hodnocení, škála přijatelnosti vzduchu); individuální materiál, sádrokartón, kombinace Obr. 6. Efekt sorpce na interakce sledovaných materiálů sádrokartón/individuální materiál (senzorické hodnocení, škála intenzity odéru); individuální materiál, sádrokartón, kombinace organickými látkami. Efekt sorpce byl jednoznačně prokázán při kombinaci sádrokartonu s HDF a PVC. U kombinací sádrokartonu s OSB a textilní polyamidovou krytinou efekt sorpce na vnímanou kvalitu vzduchu nebyl prokázán v obou dvou sledovaných ukazatelích (obr. 5). Výraznější efekt sorpce na vnímanou kvalitu vzduchu byl sledován pro sádrokarton v kombinacích se sledovanými materiály určenými na povrchové úpravy podlahových konstrukcí. Sledovaný efekt sorpce však nebyl dostatečný na to, aby při daných okrajových podmínkách byla současně dosažena obě dvě kritéria minimální přijatelnost vnímané kvality vzduchu a maximální intenzita odéru. Opětovně se prokázaly problémové výsledky kombinací OSB desek s jinými materiály pro účel využití efektu sorpce na snížení koncentrace chemického znečištění vzduchu a na zlepšení vnímané kvality vzduchu, což si vyžaduje další výzkumné a experimentální práce. Závěr Navrhování nízkoemitujících stavebních materiálů se jeví jako nejvhodnější způsob udržení co nejnižší úrovně chemického znečištění vzduchu a odérové zátěže prostředí v budovách. Trend zabezpečení kvality vnitřního prostředí a respektování znečištění budov prostřednictvím kontroly emisí vybraných chemických látek je v současnosti podpořen i evropskou legislativou v oblasti vnitřního prostředí budov. Prezentované výsledky chemické analýzy a senzorického hodnocení za standartních testovacích podmínek potvrdily, že běžně používané povrchové úpravy konstrukcí (HDF, OSB a PVC) spadají do kategorie znečišťujících (ne nízkoemitujích) materiálů. U většiny testovaných kombinací byl zaznamenán pozitivní vliv sorpce na koncentraci prchavých organických látek a vnímanou kvalitu vzduchu. Efekt sorpce však nebyl dostatečný na to, aby při daných okrajových podmínkách byla pro experimentálně posuzované kombinace materiálů splněna všechna sledovaná kritéria kvality vzduchu (TVOC, intenzita odéru, přijatelnost vzduchu). Účelné a cílené kombinace materiálů se jeví jako vhodný nástroj na zlepšení vnímané kvality a snížení chemického znečištění prostředí. Celkové hodnocení environmentální bezpečnosti prostředí v budovách si vyžaduje širší a komplexnější pojetí teorie stresu a strainu ve vazbě na uživatele budov. LITERATURA 1. EN 15251:27 Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy perfomance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics 27 CEN. 2. Šenitková I., Bučáková, M.: Proc of the 1th International conference on indoor air quality and Climate: Indoor Air 25. str. 219. Beijing 25. 3. Šenitková I., Bučáková, M.: Selected Scientific Papers, str. 153. Technical University of Kosice, Faculty of Civil Engineering, vol. 1, Kosice 25. 4. Vyhláška č. 6/23 Sb. kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. 293

I. Šenitková and P. Bednářová (The Institute of Technology and Business in České Budějovice, České Budějovice): Environmental Suitability of Building Materials and Perceived Air Quality Interior Surfaces The indoor air pollution with respect to indoor surface materials is characterized by volatile organic compound occurrence and perceived indoor air quality. The volatile organic compound concentrations represent an adequate indicator for indoor odors. The level of their occurrence increases with increasing amounts of non-low polluting indoor materials used. Authors research deals with the occurrence, transfer and distribution of indoor pollutants in buildings and their relation to the HVAC systems. The effect of the interactions of selected surface materials and that of the sorption was followed in a test chamber and compared with real conditions. The chemical analysis and sensory assessments proved that commonly used interior surface materials belong to the non-low polluting materials. For most materials, the possibility of using the sorption ability of their surfaces was confirmed. The results demonstrate that the sorption ability differs for various materials and also for various combinations of the same materials. However, the sorption effect appeared to be insufficient for the indoor material combinations under study because the indoor air quality criteria were not met. The knowledge of the sorption effect can be utilized during the interior design stage already. Sustainable and aimed material combination design is considered to be a suitable tool to improve the perceived indoor air quality and to decrease the chemical pollution. 294