OZONOVÁ DÍRA, LIDSKÉ ZDRAVÍ A ŠKOLA



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

Krajinná sféra 24.TEST. k ověření znalostí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

MS Word 2007 REVIZE DOKUMENTU A KOMENTÁŘE

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.


Metody hodnocení rizik

ECB-PUBLIC ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/[XX*] ze dne 10. dubna 2015 (ECB/2015/17)

Inovace výuky Chemie LÉČIVA. Ch 9/09. neutralizace kyseliny acetylsalicylové, antacid Gaviscon

Vzdělávací obor: Prvouka

AMU1 Monitorování bezpečného života letounu (RYCHLÝ PŘEHLED)

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

PODPORA KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku

Fyzikální praktikum 3 - úloha 7

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_02_02_02. Vznik a vývoj života

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash Vibrio

Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Komenské 1720, Staré Město, Metodika

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Jednofázový alternátor

22. Atmosféra Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

OBEC PŘIBYSLAVICE. Zastupitelstvo obce Přibyslavice. Obecně závazná vyhláška. Obce Přibyslavice Č. 1/2015

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Řešení: Dejme tomu, že pan Alois to vezme popořadě od jara do zimy. Pro výběr fotky z jara má Alois dvanáct možností. Tady není co počítat.

Goniometrie trigonometrie

Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne

Matrika otázky a odpovědi Vidimace částečné listiny. Ing. Markéta Hofschneiderová Eva Vepřková

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR ZÁVĚREM. Velemínský Miloš

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

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

ŘÍZENÍ ABSORBERU KMITŮ POMOCÍ MATLABU

Ochrana před bleskem a přepětím staveb z pohledu soudního znalce

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny:

B Kvantitativní test. Semestrální práce TUR. Novotný Michal

M-10. AU = astronomická jednotka = vzdálenost Země-Slunce = přibližně 150 mil. km. V následující tabulce je závislost doby

Obyvatelstvo. 1) S pomocí odkazu porovnejte vybrané státy podle následujících kritérií:

Výrazy lze též zavést v nečíselných oborech, pak konstanty označuji jeden určitý prvek a obor proměnné není množina čísel.

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů?

BEZDOTYKOVÝ OTÁČKOMĚR DM-2234B

Zápis z jednání komise pro regeneraci panelového sídliště Šipší ze dne Přítomni: Ing.Jirásek, p.nováček, pí Hnátková, p.hlavatý, p.

EHLED OSV za rok 2015 vykonávajících pouze hlavní SV

5. Důchody a sociální služby

ENERGETICKÝ PASPORT VEŘEJNÝCH BUDOV V MAS OPAVSKO

Využití fixních a variabilních nákladů pro manažerské rozhodování a finanční řízení

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace

Projekční činnost (dendrologické průzkumy, náhradní výsadby, osazovací plány, realizační dokumentace), realizace sadových úprav, údržba, poradenství

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Kapitola 6. Důchodci a důchody

Atraktivní biologie. Ozonová díra Antarktida

KALOVÉ KOŠE KOŠE DO ULIČNÍCH VPUSTÍ KOŠE DO DVORNÍCH VPUSTÍ LAPAČE NEČISTOT

Hygiena při práci na počítači. Roman Bartoš

Příručka sanačního technika beton a železobeton

Ekonomika Společnost s ručením omezeným

(Text s významem pro EHP)

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

3.1.5 Energie II. Předpoklady: Pomůcky: mosazná kulička, pingpongový míček, krabička od sirek, pružina, kolej,

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 5.

SILNIČNÍ DAŇ U OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

PROČ VĚDECKÁ ŠKOLA A JAK SE K NÍ DOSTAT? WHY SCIENTIFIC SCHOOL AND HOW TO ACHIEVE IT?

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků

Vítězslav Bártl. prosinec 2013

Základy sálavého vytápění ( ) 6. Stropní vytápění Ing. Jindřich Boháč

Změna sazby DPH v HELIOS Red po

ESII-2.1 Elektroměry

ORGANIZACE VELETRHU Z POHLEDU VYSTAVOVATELE

Mechanismy strojů hrou

Ozobot aktivita lov velikonočních vajíček

Tel/fax: IČO:

VÝVOJ POVLAKŮ PRO STAVEBNÍ APLIKACE. ABSTRACT anglicky

Metodický list: Spustit v aplikaci MS Office PowerPoint. Prezentaci je vhodné doplnit výkladem.

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT

ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý

IMUNITNÍ SYSTÉM NAŠE TĚLESNÁ STRÁŽ

3. STRUKTURA EKOSYSTÉMU

JIŠTĚNÍ OBVODŮ POJISTKY 2

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Aktivity s GPS 3. Měření některých fyzikálních veličin

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

Účetní případ MD D DOTACE OD ZŘIZOVATELE. Neinvestiční dotace (1/12, čtvrtletní platby, mimořádné platby) předpis x úhrada

využívá svých schopností

Měření základních vlastností OZ

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná

Příloha III. Dodatky k příslušným bodům souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Nezaměstnanost. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

Posouzení únosnosti svaru se provádí podle zásad pružnosti a pevnosti v nebezpečném průřezu.

Obsah. 1. Nastartujte svůj den Polévky a předkrmy Lehké svačiny a obědy Hlavní chod Přílohy Moučníky a dezerty 101

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. srpna 2011 (OR. en) 12899/11 Interinstitucionální spis: 2011/0164 (NLE)

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Název materiálu: Počasí a podnebí - opakování

Vývoj mezd ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji v I. pololetí 2002

Kulatý stůl na téma: Pro-rodinná politika na komunální úrovni a ženy v obcích

Obsah. Trocha právničiny

Poruchy modul pro rychlé hlášení poruch z provozu.

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ OHYB SVĚTLA

OBEC ZBINOHY Zbinohy 13, Větrný Jeníkov

Transkript:

Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví OZONOVÁ DÍRA, LIDSKÉ ZDRAVÍ A ŠKOLA Vladislav NAVRÁTIL Abstrakt: Pokles koncentrace ozonu v ozonosféře se v posledních desetiletích stává globálním problémem. V první části našem článku jsou stručně popsány chemické a fyzikální vlastnosti ozonu a role polárních stratosférických mraků při objasňování mechanismu vzniku ozonové díry. Druhá část článku je věnována vlivu ultrafi alového záření na kvalitu životního prostředí a na lidské zdraví a jsou zde uvedeny některé zásady, jak tyto vlivy omezit. Klíčová slova: ekologie, ozonová díra, UV záření, lidské zdraví, rakovina kůže, zdravotní výchova Ozon Vzduch, který dýcháme, obsahuje 21 % kyslíku O 2. Ozon O 3 je tříatomovou molekulou, v níž jsou tři atomy kyslíku spolu vázány pomocí kovalentní vazby (Obr. 1). Ozon je silným oxidantem a reaguje s mnohými plyny a látkami (atomy, molekulami, aerosoly, atd.) obsaženými v atmosféře. V troposféře je ozon chápán jako polutant, produkovaný ve fotochemických reakcích (sluneční záření, NO x, uhlovodíky a O 2 ). Ve stratosféře vytváří ozon svérázný štít proti škodlivému ultrafialovému záření (Obr. 2) [1]. Molekula ozónu mezosféra výška (km) stratosféra troposféra U Obr.1. Molekula ozónu koncentrace ozónu (počet molekul v cm 3 ) Obr. 2. Struktura atmosféry a koncentrace ozónu [1] 293

Ultrafialové záření je částí elektromagnetického spektra s vlnovými délkami v intervalu od 0.1 nm do 0.4 nm a rozdělujeme je do tří skupin: UVA (ultraviolet A), UVB (ultraviolet B) a UVC (ultraviolet C). Záření s nejkratší vlnovou délkou, UVC, má nejvyšší energii ze všech tří uvedených skupin (Obr. 3). Toto záření je schopno rozbít molekulu O 2 na dva samostatné atomy kyslíku a každý z nich po navázání na molekulu O 2 vytvoří molekulu ozonu O 3 (podle rovnice (1)). O 2 + UVC O + O 2 O 3 O + O (1) Jak plyne z této rovnice, je veškeré záření UVC pohlceno ve stratosféře a nedosáhne povrchu Země [2]. Záření UVA má delší vlnovou délku a není zachyceno stratosférickým ozonem. Je známo, že toto záření není nebezpečné buňkám živých organismů. Mnohem větší pozornost je v současné době věnována záření UVB, které by mělo být za normálních okolností stejně jako záření UVC, absorbováno stratosférickým ozonem. Pokud však dojde k zeslabení ozonové vrstvy, může se stát UVB záření mimořádně nebezpečným. Závěrem lze říci, že asi 99 % celkového UV záření (veškeré UVC a většina UVB) je absorbováno, nebo odstíněno ozonovou vrstvou. SLUNCE ozónová vrstva 5 % UV-A absorbováno 95 % UV-B absorbováno 100 % UV-C absorbováno ZEMĚ Obr. 3. Interakce ultrafialového záření s atmosférou Země [3]. 294

Měření koncentrace stratosférického ozonu. Koncentrace atmosférického ozonu byla poprvé měřena v roce 1920 pomocí tzv. Dobsonova ultrafialového spektrometru. Jednotkou koncentrace ozonu v atmosféře je Dobsonova jednotka (DU) a značí koncentraci 1 ppb O 3 [1,3]. Jak plyne z Obr. 4, je v současné době měřena koncentrace ozonu s využitím letadel, balónů družic, apod. Měření, prováděná od roku 1957 členy Britské Antarktické stanice a publikovaná v roce 1985 ukázala, že v tomto časovém rozmezí došlo v Antarktidě ke značnému zeslabení ozonové vrstvy (Obr. 5). Toto zeslabení bylo nazváno Ozonovou dírou (Obr. 6). Je jasné, že se nejedná o skutečnou díru, avšak o rozsáhlou oblast, kde je koncentrace ozonu značně zeslabena a to zejména v období Antarktického léta. Měření koncentrace ozónu v atmosféře celková vrstva ozónu (v Dobsonových jednotkách) vysokoletící letadla družice velká letadla balonové sondy pozemní systémy laserové paprsky průměrná koncentrace naměřená v říjnu Obr. 4. Měření koncentrace ozonu v atmosféře [4] rok Obr. 5. Záznam historicky prvního měření koncentrace ozonu [1] Říjen 1980 Říjen 1981 Říjen 1982 Říjen 1983 Říjen 1984 Říjen 1985 Říjen 1986 Říjen 1987 Říjen 1988 Říjen 1989 Říjen 1990 Říjen 1991 Obr 6. Časový vývoj ozonové díry [4] 295

Hypotézy, vysvětlující vznik ozonové díry. Hypotéza, jejímž základem je zeslabování stratosférické ozonové díry jako důsledek chemické reakce atomů chlóru, pocházejících z molekul freonů (CFC) s molekulami ozonu, byla poprvé publikována v roce 1974 M. Molinou a F.S. Rowlandem [4]. Freony a chemicky podobné halony jsou vyráběny jako médium, využívané v mnoha oblastech techniky a mají širokou oblast aplikace (chladící technika, anestetika, náplň aerosolových bombiček a hasících přístrojů, i jako plyn, využívaný při výrobě pěnových plastů, atd.). Oba uvedené plyny jsou v troposféře netečné a mohou v ní v nezměněné formě vydržet až 100 let. Jejich molekuly mohou migrovat do vyšších vrstev atmosféry a dokonce až do stratosféry a tak dosáhnout ozonosféry, kde se mohou působením vysoce energetického UV záření rozkládat. Výsledkem rozkladu jsou atomy chlóru, které jsou silně reaktivní. Reakce atomů chlóru s molekulami ozonu je dána rovnicemi (2): Cl + O 3 ClO + O 2 (2) ClO + O Cl + O 2 Tyto dvě rovnice plně objasňují ztenčování ozonové vrstvy. Plyne odtud, že atomy chlóru vycházejí z chemické reakce opět jako volné a mohou reagovat postupně s dalšími molekulami ozonu. Taková řetězová chemická reakce (tzv. katalytická řetězová reakce) se může tedy mnohokrát opakovat a jeden atom chlóru může zničit až 100 000 molekul ozonu během cca dvou let, než je pomocí jiné, vzácnější chemické reakce ze stratosféry eliminován a vyplaven například deštěm [5]. Katalytická řetězová reakce může být, jak bylo uvedeno, ukončena jinou, vzácnější chemickou reakcí, probíhající ve stratosféře. V tomto ohledu nejslibnější je reakce chlóru s metanem CH 4 a následný vznik kyseliny chlorovodíkové HCl, která může difundovat do troposféry a tak mohou být atomy chlóru odstraněny z katalytické řetězové reakce [2, 6]. Zeslabení ozonové vrstvy a vznik ozonové díry jsou nejvíce patrné v Antarktidě a Arktidě. Antarktická ozonová díra. Existence Antarktické ozonové díry byla poprvé prokázána v roce 1985 a od té doby se objevuje v této polární oblasti každé léto (v říjnu na severní polokouli). Ztenčení ozonové vrstvy činí podle období 15 % až 80 % normálního stavu (Obr. 6) a jak již bylo uvedeno, je nejvyšší v polárních oblastech a nejnižší na rovníku. Otázka, proč je zeslabení ozonové vrstvy nejmarkantnější v polárních oblastech, může být objasněna pomocí experimentálně pozorované existence tzv. Polárních stratosférických mraků. Tyto mraky byly pozorovány již asi před 100 lety ve výškách cca 20 km nad oběma polárními oblastmi. Tyto mraky jsou obvykle 10 100 km dlouhé a několik km tlusté [1,6]. Polární stratosférické mraky se vytvářejí v období polární zimy, kdy jsou masy chladného vzduchu nad póly izolovány od okolí a rotují kolem pólů (tzv. polární víry). 296

Rotující vzdušné masy ztrácejí teplo v důsledku nedostatku slunečního světla. Rotující vzduch má teplotu mezi -80 0 C až -110 0 C. Při těchto velmi nízkých teplotách malé kapičky kyseliny sírové (průměr cca 0,1 μm) zmrznou a slouží jako kondenzační jádra pro kyselinu dusičnou (HNO 3 ) a komplexní chemické reakce (Obr. 7) jsou zodpovědné za úbytek ozonu. Polární vír se vytváří i na Severním pólu, ale je slabší, než polární vír na Antarktidou. Přesto však se stává, že oslabení ozonové vrstvy na Severním pólem se přesouvá do zalidněných oblastí Evropy a Severní Ameriky, kde je pozorováno ztenčení ozonové vrstvy o 30 % až 40 % (to bylo pozorováno např. v roce 1995). Budoucnost ozonových děr. Je třeba si uvědomit, že i kdyby byla okamžitě zastavena výroba všech chemikálií, způsobujících ztenčování ozonové díry, stejně by došlo k nápravě až v horizontu několika desetiletí (75 140 let), neboť chemické reakce, eliminující chlór z atmosféry jsou, jak již bylo uvedeno, velmi pomalé. rychlost větru (m/s) Afrika oblasti se ztenčenou vrstvou ozónu Antarktida Jižní Amerika polární stratosférický mrak sluneční záření a sluneční záření na okraji mraku částic denitrifi kace vzdušných mas řetězové reakce štěpení ozónu Obr.7. Polární vír (a) a chemické reakce, zodpovědné za ztenčování ozonové vrstvy (b) [1]. 297

Vliv zeslabování ozonové vrstvy na lidské zdraví a životní prostředí Snižování koncentrace ozonu v ozonosféře má a v budoucnu může mít velmi významný vliv na životní prostředí (narušení potravních řetězců na souši i ve vodě) a na lidské zdraví (nárůst počtu některých druhů kožní rakoviny a oslabení imunitního systému [7]). Pokles koncentrace ozonu může vest i k podstatnému snížení produkce fytoplanktonu v oceánech v důsledku růstu intensity UVB záření. To by mělo velice negativní dopad na následnou produkci vyšších živočichů v potravním řetězci. Protože fytoplankton je významným činitelem, snižujícím růst koncentrace CO 2 v atmosféře, může vest zeslabování ozonové vrstvy ke značnějšímu růstu koncentrace tohoto skleníkového plynu a tedy k nárůstu globálního oteplování. Pokud by ztenčování ozonové vrstvy zasáhlo i oblasti, nacházející se mimo polární oblasti došlo by zákonitě k poklesu produktivity výroby takových důležitých zemědělských produktů, jako je rýže, obilí, kukuřice apod. Odhady říkají, že již pokles produkce o 10 až 15 % by mohl vest k sociální a politické katastrofě. Rozsah možných dalších zdravotních důsledků poklesu koncentrace ozonu je v současné době intenzivně studován a diskutován. Podle obecného mínění většiny vědců by tento pokles pravděpodobně vedl k prudkému růstu výskytu některých nemocí, typu epidemie [1]. Jak již bylo uvedeno, spočívá nejvýznamnější nebezpečí v růstu výskytu kožních druhů rakoviny (zejména často fatální melanomy). Podle odborníků již 1 % pokles koncentrace ozonu způsobí růst UVB záření o 1 až 2 %, a každé 1 % vzrůstu UVB záření vyvolá růst případů rakoviny kůže o 2 %. Od roku 1970 poklesla tloušťka ozonové vrstvy ve středních zemských šířkách (Austrálie, Nový Zéland, Jižní Amerika a USA) o cca 10 %. To by mělo způsobit nárůst případů rakoviny kůže o 20 až 40 %. Avšak skutečný nárůst je 90 %. Z toho usuzujeme, že existují ještě další příčiny, vyvolávající rakovinu kůže. Přesto hlavní příčinou vzniku tohoto druhu rakoviny je UVB záření. Nejnebezpečnější je opalování zejména dětí na prudkém slunci, vyvolávající často úpaly a puchýře (melanomy mohou v důsledku takového nerozumného slunění vzniknout až v pozdějším věku, po několika desítkách let) [1]. Ultrafialové záření může poškodit oči a vyvolat zelený zákal, stejně jako i celkové narušení imunitního systému člověka [7]. Na základě dosavadních znalostí o vlivu poklesu koncentrace ozonu v ozonosféře můžeme doporučit následující zásady, minimalizující nebezpečí, plynoucí z vyšší dávky UVB záření, kterému jsme vystaveni: - Při pobytu na prudkém slunci nosit oblek, pokrývku hlavy a nekryté části těla chránit krémy s vysokým UV faktorem. - Opalovat se pouze v pozdních odpoledních hodinách. - Sledovat zprávy o stavu ozonové vrstvy. - Nosit kvalitní tmavé brýle, chránící před UV zářením. 298

OZONE HOLE, HUMAN HEALTH AND SCHOOL Abstract. Ozone depletion is a potentially serious global environmental problem. We understand the science of the depletion and have positive policy to solve the problem. Ozone chemical and physical properties, the role of polar stratospheric clouds in ozone depletion together with other reasons of this depletion are the focus of the first part of the article. In the second part of the article some consequences of ultraviolet radiation on environment and human health are discussed and some recommendations are given. Keywords: ecology, ozone hole, UV radiation, human health, carcinom of skin, health education 299