XXXVI. DRO POPRAD 2014



Podobné dokumenty
MĚŘENÍ RADONU PRO HODNOCENÍ, PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACI STAVEB

VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA VĚTRANÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE




Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí

polutantů s využitím klasického ohřevu v laboratorním a poloprovozním měřítku

APLIKACE ANALYZÁTORU GRIMM PRO IDENTIFIKACI ZDROJŮ SUSPENDOVANÝCH ČÁSTIC V PRŮMYSLOV

JAKÉ VÝHODY PŘINESE NÁHRADA VELIČINY AKTIVITA VELIČINOU TOK ČÁSTIC PŘI POSUZOVÁNÍ MĚŘIDEL PLOŠNÉ AKTIVITY

Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov

SURO - STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY v.v.i. Bartoškova 28, Praha 4

DETEKCE RADIONUKLIDU 131 I V EVROPĚ NA PODZIM ROKU 2011

Metodika měření finanční dostupnosti bydlení

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017,

Detektory a měřící systémy v radonové problematice. Martin Jiránek Fakulta stavební ČVUT Aleš Froňka - Státní ústav radiační ochrany

Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi. Martin Homola Jaroslav Ptáček

Personální expozice u dětí v projektu TA ČR : Hodnocení faktorů vnějšího prostředí na zátěž dětské populace alergeny

TERMICKÁ DESORPCE. Zpracování odpadů. Sanační technologie XVI , Uherské Hradiště

Report termografické prohlídky


CERTIFIKOVANÁ METODIKA

Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana

Energetik v sociálních službách a ve školství

Bezpečnost chemických výrob N Petr Zámostný místnost: A-72a tel.:

Stanovování osobních dávek pracovníků na pracovištích s možným zvýšeným ozářením z radonu

číslo protokolu: CV-I 032/19 PROTOKOL O MĚŘENÍ OAR VE VYBRANÝCH UČEBNÁCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY akademika Heyrovského 4539, Chomutov, kraj Ústecký

Charakterizace aerosolu ve vnitřním a vnějším prostředí školky v Čelákovicích

SÚJB Radiační ochrana. Doporučení

Prevence nehod a havárií

Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana

POSTUP OZDRAVOVÁNÍ OBJEKTŮ S VYSOKOU RADIAČNÍ EXPOZICÍ V OBLASTECH PO UKONČENÉ TĚŽBĚ URANU

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Bezpečnost chemických výrob N111001

Výsledky měření vnitřního ovzduší ve školách

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Prostory zdravotnických zařízení

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos

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

2 schůzka Fóra kvality vnitřního prostředí a seminář projektu InAirQ SZÚ, , 10:00 Měření kvality ovzduší v rámci projektu

Nepřímá termická desorpce s katalytickým spalováním - od vsázkového ke kontinuálnímu systému

CENÍK SLUŽEB STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY. veřejná výzkumná instituce. (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, PRAHA 4

podzemních a povrchových vodách pro stanovení pohybu a retence infiltrujících srážek a napájení sledovaných vodních zdrojů.

POSTUP PRO MOBILNÍ SKUPINY POSTUP 7 METODIKA ODHADU AKTIVITY RADIONUKLIDŮ V OBJEMNÝCH VZORCÍCH V TERÉNNÍCH PODMÍNKÁCH. Postup 7

Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava,

Radiační ochrana. Doporučení. Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Kinetická teorie plynů

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

STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY

Rychlé metody stanovení zářičů alfa a beta při plnění úkolů RMS (radiační monitorovací sítě )

2 schůzka Fóra kvality vnitřního prostředí a seminář projektu InAirQ SZÚ, , 10:00 Vnitřní ovzduší ve školách v ČR přehled situace

STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI

Stavba slovníku VIM 3: Zásady terminologické práce

Srovnání různých typů osobních dozimetrů. Daníčková K. 1, Chmelová D. 1, Solný P. 2, Nguyen T.T KM FN Motol 2- KNME FN Motol 3- FBMI ČVUT

OBECNÁ NABÍDKA. Realizace energetických úspor ve spolupráci s BASE-ING. GmbH. Jindřich Ertner jednatel ENEUS s.r.o. Červenec 2010

Použití molekulové spektrometrie při sledování účinnosti termické desorpce zemin kontaminovaných organickými polutanty

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy Chrudim III. Ing. Markéta Dvořáčková

Posouzení použitelnosti metody in situ solidifikace/stabilizace při řešení ekologické zátěže lokalit Lojane Mine v Makedonii a Izmit v Turecku

SLEDOVÁNÍ POČTU ČÁSTIC V OSTRAVĚ

vzorek vzorek

RNDr. Tomáš Soukup Český metrologický institut - Inspektorát pro ionizující záření, Radiová 1, Praha 10

Vývoj úrovně znečištění ovzduší: minulost, současnost RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Náhodná proměnná Vybraná spojitá rozdělení

Statistika. Diskrétní data. Spojitá data. Charakteristiky polohy. Charakteristiky variability

PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁT

Ohrožení výjezdových skupin sekundární kontaminací



CYTO projekt: Studie průniku cytostatik přes pokožku a orální epitel

50 mm PREMIUM UNDERFLOOR HEATING. 47 mm ø mm NORMY PŘEDPISY MAXIMÁLNÍ TEPLOTY SKLAD BA P O D LAHY

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

kladů ČR: přístupy a východiska

Měření vnitřního ovzduší ve školách

VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI

POUŽITÍ PERMEABILILNÍCH REAKTIVNÍCH BARIÉR PRO SANACI CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ IN-SITU Miroslav Černík, Romana Šuráňová Petr Kvapil, Jaroslav Nosek

Ovzduší v budovách Krajský úřad MSK Ostrava,

Korozní mapy ČR. Uživatelský manuál. Kateřina Kreislová, Lukáš Pacák, Jaroslav Skořepa, Hana Geiplová, Zdeněk Barták

M.Mikešová, B.Kotlík, H.Kazmarová K.Žejglicová,

K R A J I N Y ( )

H O D N O C E N Í souboru

> Ochrana zdravotnického personálu proti biologickým rizikům

Kontaminované zeminy. Ing. Jan Horsák, Ph.D.

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám III.

Radiační ochrana v JE Dukovany

OVZDUŠÍ A HYDRICKÁ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ

VÝBORNÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST MRAZUVZDORNOST ODOLNOST PROTI PLÍSNÍM A HMYZU. Výrobní závod v Kapelle op den Bos v Belgii používá

Regulátor prùtoku vzduchu

Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci Plzeň - Libušín KD

11. PROJEKCE BUDOUCÍHO KLIMATU NA ZEMI

VEGETAČNÍ BARIÉRY Mgr. Jan Karel

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Hodnocení úrovně znečištění ovzduší PM 10 ve vztahu ke zdraví obyvatel Ostravy

ZÁSADY OŠETŘOVÁNÍ ENDOSKOPŮ (červen 2014)

EXPERIMENTÁLNÍ METODY. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.

radiační ochrana Doporučení Měření a hodnocení ozáření z přírodních zdrojů ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi

Statistické řízení jakosti. Deming: Klíč k jakosti je v pochopení variability procesu.

Problematika využití mikrovlnného ohřevu v sanačních technologiích Ing. Jiří Kroužek

Kategorizace prací z hlediska prachu

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Ing. Jaroslav Slezák Doc., Ing. et Ing. Karel Klouda CSc., Ph.D., M.B.A. RNDr.Hana Kubátová Ph.D.

Transkript:

VÝZNAM MĚŘENÍ VENTILACE VZDUCHU V BYTECH A BUDOVÁCH PRO STANOVENÍ ODVRÁCENÝCH INHALAČNÍCH DÁVEK Z KONTAMINOVANÉHO VENKOVNÍHO VZDUCHU XXXVI. DRO POPRAD 2014 K. Jílek*, J.Thomas, B. Bulánek, J. Lenk, Š. Maříkoá Státní ústa radiační ochrany..i. Bartoškoa 28, 140 00 Praha 4 * karel. jilek @ suro.cz

CÍL Snaha o kalifikoanou kantifikaci odhadů reálně odrácených dáek z inhalace osob e hodně kategorizoaných budoách (byty e ýškoých domech a RD) na základě: - Skutečně měřené entilace budoách - Obecně přijatých modelů choání I/O plynných a aerosoloých kontaminantů.

OBSAH I. Motiace a ýsledky měření entilace ze 70 bytů /RD a přírodní infiltrace zduchu z 20 bytů/rd. II. Výsledky modeloání liu entilace budo na odrácenou dáku z inhalace osob pro kontaminaci enkoního zduchu plynným kontaminantem ( 131 I) - Dr. Thomas. III. Výsledky modeloání liu entilace budo na odrácenou dáku z inhalace osob pro kontaminaci enkoního zduchu kontaminantem na bázi aerosolu - Mgr. Bulánek. Záěr

MOTIVACE Význam entilace λ pro stanoení odrácených dáek z inhalace P pro případ plynné resp. aerosoloé složky RL i- tého typu. Plynná složka: da i dt i da t,d dt DCFi P 1 DCFi t = λ Ve formě aerosolu: = λ a a a i t a t ( λr λt ) a t i a d, t i i a i t P t,d a t,d λt + λr + λ d Rsa t dt d, tdt d

MOTIVACE Možnosti a technické ybaení SÚRO..i. pro měření: 1. Kontinuální měření entilace λ(t) na bázi konstantního a známého přísunu indikačních plynů G (SF 6, N 2 O) a jeho měřené koncentrace budoách a bytech c(t). dc dt t = G λ t c t 2. Integrální měření entilace s yužitím integrálních měřidel škodliin na bázi TD s chromatografickou koncokou. Umožňuje multikompártmentoý přístup a stanoení interzonálních toků zduchu mezi patry- RD, budo, mezi pokoji (počet zón = počet použitých tracerů).

MOTIVACE A) Kontinuální monitor indikačních plynů N 2 O, SF 6 SÚRO..i. B) Pasiní integrální měřidla entilace s chromatografickou koncokou

PŘÍSTUPY V METODIKÁCH OCHRANNÉ FUNKCE BUDOV: I. Němci: ACH = 0,5 h -1 a u klimatizoaných budo 0,2 h -1 Brenk, H.D.: Untersuchung der unfallbedingten Inhalationsbelastung in Gebäuden. BS 8502/1, Aachen: Brenk Systemplanung, 1987. II. USA - Infiltrační modely pro šechny typy budo zlášt RD s komerční budoy č. ýškoých. Detailní zpracoání kategorizoáno dle ploch a ýšky budo. ( Normalizoaná ELA= f( plochy bytů, H)) Proměřenost: ČR : - přímá týdenní integrální měření - 70 bytů ( 2013-2014 ) - přírodní infiltrace zduchu 20 objektů 2012-2014 ( konfrontace ASHRAE modelů s ČSN 06 0210:94)

entilace ( 1/h) VÝSLEDKY TÝDENNÍCH MĚŘENÍ PRŮMĚRNÉ VENTILACE ZE 70 BYTŮ VE VÝŠKOVÝCH RESPEKTUJÍCÍ POMĚRNÉ ZASTOUPENÍ V ČR 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Nerozlišeno - NETOPNÁ Týdenní průměrné hodnoty entilace zduchu pro topnou a netopnou sezonu a ybrané kategorie bytů Objekty typ P -TOPNÁ Objekty typ NP - TOPNÁ Dle ČSÚ k 2011 ČR: - cca 4000 bytů e ýškoých domech - cca 4500 bytů RD.

VÝSLEDKY TÝDENNÍCH MĚŘENÍ PRŮMĚRNÉ VENTILACE ZE 70 BYTŮ VE VÝŠKOVÝCH RESPEKTUJÍCÍ POMĚRNÉ ZASTOUPENÍ V ČR Typ objektu/sezona Nerozlišeno- NETOPNÁ Objekty typ P TOPNÁ Objekty typ NP TOPNÁ Počet pozoroání 17 27 26 Min 0,29 0,12 0,25 Q1 0,35 0,24 0,33 Median 0,58 0,27 0,41 Q3 0,64 0,34 0,50 Max 1,03 0,48 0,65 IQR 0,29 0,10 0,17 Objekt typ P - noostaby nebo rekonstruoané rodinné domy a ýškoé budoy s plastoými okny Objekt typ NP stáající rodinné domy i ýškoé budoy s půodními okny.

entilace dle TD (h-1) QC MĚŘENÍ PRŮMĚRNÉ VENTILACE S VYUŽITÍM INTEGRÁLNÍCH MĚŘIDEL 1,00 0,90 0,80 0,70 y = 1,0156x + 0,003 R² = 0,8887 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 entilace z radonu (h-1)

II. VÝSLEDKY MODELOVÁNÍ VLIVU VENTILACE BUDOV NA ODVRÁCENOU DÁVKU P PRO KONTAMINACI VENKOVNÍHO VZDUCHU PLYNNÝM ( 131 I) Odrácená dáka P = ( 1- F) případě plynné složky RL i- tého typu. a F a a ( t) a ( 0e ) t out out i a t dt t dt Nechť pro OA enkoního aout a ntřního ain kontaminantu platí: k t ain( t) aout ( 0) e e kde µ = m + λr (m zahrnuje meteo podmínky) a κ = λr + λ(t) pak : t P (1 exp( T exp)) 1[ (1 )] ( ) (1 exp( T exp))

P ( %) P (%) II. VLIV VENTILACE (K) A ROZPTYLOVÝCH PODMÍNEK NA ODVRÁCENOU DÁVKU P V BUDOVÁCH PRO 131 I Obr. 1 situace m=0 (1/h) Obr.2 situace m= 1 (1/h) 100 100 80 K =0,15 h-1 80 K = 0,15 h-1 60 K =0,3 h-1 60 K =0,3 h-1 40 K =0,6 h-1 40 K =0,6 h-1 20 20 0 1 6 12 18 24 30 36 42 48 doba expozice (hod) 0 1 6 12 18 24 30 36 42 48 doba expozice ( hod)

III. VÝSLEDKY MODELOVÁNÍ VLIVU VENTILACE BUDOV NA ODVRÁCENOU DÁVKU P V BUDOVÁCH PRO KONTAMINACI VENKOVNÍHO VZDUCHU RL NA BÁZI AEROSOLU P 1 C C in out ( t) d( t) ( t) d( t)

III. ZMĚNA VELIKOSTNÍHO SPEKTRA VENKOVNÍHO AEROSOLU VLIVEM DEPOZICE A VENTILACE (OZN. ALFA) V BUDOVÁCH

III. ODVRÁCENÉ DÁVKY P V BUDOVÁCH JAKO FUNKCE JEJICH VENTILACE A VYBRANÉ VELIKOSTNÍ TŘÍDY SPEKTRA AEROSOLU T Spektrum [nm] K =0.15 K =0.3 K=0.6 1 1-100 97.2 94.4 89.5 1 10 100-400 95.8 91.9 84.9 400-900 95.7 91.6 84.3 1-100 96.2 92.8 86.6 10 100 100-400 93.0 87.8 77.0 400-900 92.5 86.0 75.5 1-100 96.1 92.6 86.3 100 100-400 92.7 86.4 76.1 400-900 92.1 85.4 74.5 T je doba expozice enkoním kontaminantem [hod] K je entilace budoách [h-1]

ZÁVĚR I. Dosažené ýsledky týdenních screeningoých integrálních měření entilace s yužití dozimetrů na bázi termické desorpce, uskutečněných sezoně 2012-2014 SÚRO..i. 70 běžně užíaných bytů ymezily dynamických rozsah entilací. II. Vlastní těsnost přímo měřených obálek budo dobře odpoídala stanoeným dle ČSN: 060 210: 94. III. Výsledky modeloání odrácených dáek obyatelstu z řad populace pro případ jak plynného, tak aerosoloého enkoního kontaminantu prokázaly a kantifikoaly očekáaný li entilace.