Oxidy dusíku (NOx/NO2)



Podobné dokumenty
Oxidy dusíku (NO x /NO 2 )

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

EMISE CO 2. Princip přípravy: CaCO HCl ¾ CO 2 + CaCl 2 + H 2 O. Možnost detekce (důkaz):

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

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

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

Perfluorouhlovodíky (PFC)

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

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

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership Tel.:

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

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

Oxidy síry (SO x /SO 2 )

Označení nebezpečných látek Vyobrazení, R věty a S věty

kůží R48/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním

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

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

provozovna ZV Leskovec nad Moravicí Leskovec nad M oravicí Bruntál Moravskoslezský

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

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

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

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

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Bromované difenylethery

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

NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

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

FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB

Nemethanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC)

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE. Název op. programu

Toxikologie a právo IV/3

Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vytvoření: Datum revize: červen zpracovaný dle čl. 31 a příl. II Nařízení (ES) č.

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Výrobek: Kód: Revize: Datum: INTERIM LIQUID FISPQ_10 B

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

Fredy & Fredy Strana 1

EMISNÍ VÝSTUPY NO X Z PECÍ MAERZ

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS

Bezpečnostní značky na obalech

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

Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty)

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Polétavý prach (PM 10 )

CHEMIE SLOUŽÍ I OHROŽUJE

Bezpečnostní list podle nařízení ES 1907/2006

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

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy

VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR

468 mv ph 0,1 (9883)

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

S 17 Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů

Bezpečnostní list List: 1 z 5

Dusík a fosfor. Dusík

KOBALA 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

Bezpečnostní list Isopropyl nitrit

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

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Halogenované organické sloučeniny (jako AOX)

Bezpečnostní list podle nařízení ES 1907/2006

O X I D Y. Ing. Lubor Hajduch ZŠ Újezd Kyjov

POKYNY MOTOROVÁ PALIVA

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1.2 Použití přípravku Alkalické odmašťovadlo určené k odstraňování olejů a nečistot z tvrdých povrchů.

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

Bezpečnostní list podle nařízení ES 1907/2006

Co víme o nekatalytické redukci oxidů dusíku

2 Identifikace nebezpečnosti Souprava Erba Hypoclean CC je klasifikována jako nebezpečná směrnic EU 1999/45/ES v platném znění.

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

Bezpečnostní list FRUTON KOMBI. Datum vyhotovení: Strana:1 z 5 Datum přepracování:

LOVOFERT LAD 27. Určená použití látky nebo směsi: Granulované dusíkaté hnojivo k základnímu hnojení nebo přihnojování během vegetace.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení komise (EU) č. 453/2010

Lanza gel Tekutý prací prostředek

1. IDENTFIKACE LÁTKY A VÝROBCE

EKOLOGICKÉ ASPEKTY PALIV ČZU/FAPPZ

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

NANOTECHNOLOGIES FOR NEW MATERIALS, INNOVATIONS AND A BETTER LIFE. FN-NANO s.r.o.

Fluoridy (jako celkové F)

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU

SOUVISLOSTI MEZI OMEZOVÁNÍM EMISÍ, ZMĚNAMI V KONSTRUKCI AUTOMOBILOVÝCH MOTORŮ A ZMĚNAMI VE SLOŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH MOTOROVÝCH OLEJŮ

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: Datum revize:

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np:

Bezoplachový odrezovač

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

Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D.

BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST NICEDAY ML HFC VOLNÝ VZDUCHOVÝ ROZPRAŠOVAČ Strana 1 Vydáno Revize č.:1

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH)

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

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle zákona 356/2003sb a vyhlášky 460/ /112/EG strana 1

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení 1907/2006/ES) Datum vydání: 2. října 2009 Strana: 1 ze 7 Datum revize:

Environmentální problémy. Znečišťování ovzduší a vod

Transkript:

Oxidy dusíku (NOx/NO2) další názvy číslo CAS chemický vzorec ohlašovací práh pro emise a přenosy noxy, oxid dusnatý, oxid dusičitý 10102-44-0 (NO 2, oxid dusičitý) NO x do ovzduší (kg/rok) 100 000 do vody (kg/rok) do půdy (kg/rok) ohlašovací práh mimo provozovnu (kg/rok) rizikové složky životního prostředí věty R* (oxid dusičitý, CAS: 10102-44-0) R26 R34 Vysoce toxický při vdechování Způsobuje poleptání věty S* (oxid dusičitý, CAS: 10102-44-0) S1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí S9 S26 S28 S36/37/39 S45 Uchovávejte obal na dobře větraném místě ovzduší, půda, voda Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím... (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce) Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) * - R a S věty, číslo CAS a chemický vzorec jsou uvedeny pro oxid dusičitý jako typického zástupce skupiny látek. Základní charakteristika Skupina těchto látek zahrnuje širokou škálu oxidů dusíku. Mezi nejčastěji se vyskytující patří: oxid dusnatý (NO, bezbarvý plyn bez zápachu) a oxid dusičitý (NO 2, červenohnědý plyn štiplavého zápachu). Dále do této skupiny patří oxid dusitý (N 2 O 3 ), tetraoxid dusíku (N 2 O 4 ) a oxid dusičitý (N 2 O 5 ). Další oxidy dusíku se vyskytují v menších množstvích a nepředstavují významné riziko. Hustotami jsou oba nejvýznamnější oxidy dusíku srovnatelné se vzduchem, jak je patrné z Tab. Srovnání hustot jednotlivých oxidů dusíku a vzduchu látka hustota při 101,325 kpa a 20 C [kg.m -3 ] NO 2 1,448 NO 1,430 Vzduch 1,29

Použití Oxidů dusíku, konkrétně oxidu dusičitého (NO 2 ) je využíváno jako meziproduktu ve výrobě kyseliny dusičné (HNO 3 ). Oxid dusičitý je také používán v mnohých průmyslových procesech jako silné oxidační činidlo. Vzhledem k jeho oxidačním vlastnostem může být použit i v raketových palivech. Oxid dusnatý (NO) je využíván ve výrobě hydroxylaminu, který vzniká reakcí oxidu dusičitého s vodíkem v přítomnosti katalyzátoru. Zdroje emisí Emise oxidů dusíku jsou dnes velmi závažným problémem hlavě díky tomu, že jsou spojeny se spalováním i ušlechtilých paliv (plyn, nafta) a biomasy. Emise oxidů dusíku mají navíc v dnešní době rostoucí charakter. Primárním zdrojem (vytvářejícím až 55% antropogenních NO x ) jsou i přes využívání katalyzátorů motorová vozidla. Při spalování ušlechtilých paliv v motorových vozidlech je dosahováno vysoké teploty hoření, a proto zde dochází k oxidaci vzdušného dusíku (N 2 ) na takzvané vysokoteplotní NOx. Mezi další možné antropogenní zdroje úniků oxidů dusíku je nutné zařadit veškeré chemické procesy, kde jsou tyto oxidy přítomny a kde může k jejich úniku dojít, například výroba kyseliny dusičné. Takové výroby jsou však dnes vybaveny účinným zařízením na odstranění oxidů dusíku z odpadních plynů. Situaci emisí z antropogenních zdrojů ukazuje Obr. 1. Obr. 1. Antropogenní zdroje NOx. Dále lze zmínit i zdroje přírodní jako jsou například biologické procesy v půdách, kde mikroorganismy v rámci svého životního cyklu produkují oxid dusný (N 2 O) a dusík (N 2 ). Dále můžeme zmínit vznik oxidů dusíku oxidací vzdušného dusíku během výbojů v atmosféře (blesků).

Dopady na životní prostředí Dusík jako takový je biogenní prvek, to znamená, že je v přiměřeném množství nezbytný pro růst rostlin. Je běžnou praxí, že je dodáván do půdy ve formě různých hnojiv pro podporu růstu plodin. Na druhou stranu ale oxidy dusíku jako NO a NO 2 ve vyšších koncentracích rostliny poškozují a mohou způsobit jejich větší náchylnost k negativním vlivům okolí jako je mráz či plísně. Oxid dusičitý je společně s oxidy síry součástí takzvaných kyselých dešťů, které mají negativní vliv například na vegetaci a stavby a dále okyselují vodní plochy a toky. Důvodem je fakt, že oxidy dusíku v ovzduší postupně přecházejí na kyselinu dusičnou, která reaguje s prachovými částicemi a například s oxidy hořčíku a vápníku či s amoniakem za vzniku tuhých částic, které jsou z atmosféry odstraňovány jednak sedimentací a jednak vymýváním srážkovou činností. Je třeba zdůraznit, že množství dusíku, které se atmosférickou depozicí dostává do půd již není zanedbatelné ve srovnání s množstvím pocházejícím z průmyslových hnojiv. Dusičnanové ionty, které jsou potom v zeminách a vodách přítomny, sice působí příznivě na růst rostlin, avšak při vyšších koncentracích může docházet i k úhynu ryb a nežádoucímu nárůstu vodních rostlin (tzv. eutrofizace vod). Oxid dusičitý (NO 2 ) společně s kyslíkem a těkavými organickými látkami (VOC) přispívá k tvorbě přízemního ozonu a vzniku tzv. fotochemického smogu. Vysoké koncentrace přízemního ozonu poškozují živé rostliny včetně mnohých zemědělských plodin. Oxid dusnatý (NO) je také jedním ze skleníkových plynů. Kumuluje se v atmosféře a společně s ostatními skleníkovými plyny absorbuje infračervené záření zemského povrchu, které by jinak uniklo do vesmírného prostoru, a přispívá tak ke vzniku tzv. skleníkového efektu a následně ke globálnímu oteplování planety. Jelikož atmosférická depozice je zdrojem dusíku i pro povrchové vody, je nutné o oxidech dusíku uvažovat i jako o látkách, které se mohou přeneseně promítnout do parametru celkový dusík, který má vliv zejména na vznik tzv. eutrofizace vod. Dopady na zdraví člověka, rizika Oxidy dusíku mohou negativně působit na zdraví člověka především ve vyšších koncentracích, které se ovšem běžně v ovzduší nevyskytují. Vdechování vysokých koncentrací, nebo dokonce čistých plynů, ovšem vede k závažným zdravotním potížím a může způsobit i smrt. Předpokládá se, že se oxidy dusíku váží na krevní barvivo a zhoršují tak přenos kyslíku z plic do tkání. Některé náznaky ukazují, že oxidy dusíku mají určitou roli i při vzniku nádorových onemocnění. Vdechování vyšších koncentrací oxidů dusíku dráždí dýchací cesty. V České republice platí pro koncentrace oxidů dusíku (s výjimkou oxidu dusného) následující limity v ovzduší pracovišť: PEL 10 mg.m -3, NPK - P 20 mg.m -3. Celkové zhodnocení nebezpečnosti z hlediska životního prostředí Vysoké koncentrace oxidů dusíku působí negativně na rostliny. Oxidy dusíku společně s oxidy síry tvoří kyselé deště, které poškozují živé rostliny a půdu. Vdechování vysokých koncentrací oxidů dusíku může vážně ohrozit zdraví člověka. Celkově lze tedy na základě shrnutí jejich negativních působení konstatovat, že jsou to látky se širokým spektrem negativních dopadů jak zdravotních, tak především dopadů na globální ekosystém.

Důvody zařazení do registru rozhodnutí o EPER nařízení o E-PRTR rozhodnutí o EPER CLRTAP vyhláška č. 356/2002 Sb. (příloha č. 1) vyhláška č. 232/2004 Sb. (příloha č. 1) Způsoby zjišťování a měření Varováním při úniku oxidu dusičitého je jeho červenohnědá barva a štiplavý zápach. Při prvním zpozorování těchto jevů je nutné zamezit dalšímu vdechování a úniku těchto látek. Emise oxidů dusíku lze stanovit nejlépe analýzou odpadních plynů a následně výpočtem ze zjištěné koncentrace a objemu vypuštěného plynu. Oxidy dusíku je možné stanovit několika analytickými metodami: Pomocí manuálních metod. Používá se fotometrické stanovení oxidů dusíku po jejich převedení na NO 2 nebo dusičnany ve vhodném absorpčním roztoku. Další možností je coulometrická metoda. Pomocí instrumentálních on-line metod mobilních přístrojů. Pro instrumentální stanovení jsou nejčastěji využívána zařízení založená na stanovení obsahu oxidů dusíku pomocí chemiluminiscence. Zařízení tohoto typu a veškeré služby s měřením spojené nabízejí běžně dostupné komerční firmy. Ohlašovací práh 100 000 kg/rok lze přiblížit následujícím příkladem: v případě hypotetického obsahu oxidů dusíku ve vzduchu unikajícím z výroby například 5 g.m -3 představuje ohlašovací práh objem uniklého vzduchu přibližně 20 000 000 m 3 za rok (při stejné teplotě a tlaku jako byl uveden koncentrační údaj). Další informace, zajímavosti Emise oxidů dusíku ze spalování vznikají ze tří hlavních důvodů a dle nich se nazývají palivové, vysokoteplotní a promptní. Palivové NO x : hlavním zdrojem těchto oxidů dusíku jsou paliva obsahující dusíkaté látky. Tento dusík je pak během hoření oxidován na oxidy dusíku a odchází společně s dalšími produkty hoření do ovzduší. Tento druh oxidů dusíku může tvořit až 50% z celkové produkce oxidů dusíku při spalování olejů (LTO) a až 80% při spalování uhlí. Emise lze snížit či vyloučit používáním bezdusíkatých paliv. Termické NO x : vznikají z molekul N 2 obsažených ve vzduchu, který se účastní spalování. Vlivem vysoké teploty je tento atmosférický dusík rozštěpen a s přítomnými atomy kyslíku vznikají oxidy dusíku. Jejich množství je závislé na teplotě spalování a na době zdržení ve spalovacím prostoru. Emise proto lze snížit vhodným uspořádáním spalování. Promptní NO x vznikají tak, že molekulární dusík je přeměňován přes meziprodukty na NO na rozhraní plamene radikálovými reakcemi za přítomnosti uhlovodíků. Emise lze snížit obtížně, avšak jejich podíl je obvykle malý. Běžnou koncentrační situaci oxidu dusičitého nad Evropou ukazuje Obr. 2 Z obrázku je zřejmá souvislost emisí oxidů dusíku se silniční dopravou a průmyslovou činností, zejména energetikou. Proto na mapce nacházíme nejvyšší koncentrace v okolí měst (Paříž, Londýn, Madrid, Praha a další) a v průmyslových oblastech (Porýní, sever Itálie, Belgie a Nizozemí).