Emisní chování plastových materiálů, určených do interiérů automobilů

Podobné dokumenty
Altran CZ a.s. Vývojová zkušebna Příčná 2071, Libonice, Hořice

Nebezpečné látky ve stavebních výrobcích

Technická směrnice č Nátěrové hmoty ředitelné vodou

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Delegace naleznou v příloze dokument D038234/02 - Annex.

Identifikace zkušebního postupu/metody

Nábytek. a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, - zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

technických prohlídkách Nová technická řešení a jiná opatření ke snížení výfukových emisí:

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

Seminář z chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Kategorizace prací s chemickými látkami a biologickými činiteli

Školní vzdělávací program

OMEZOVÁNÍ VZNIKU NEBEZPEČNÝCH STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ

1. ročník Počet hodin

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

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova

3. ročník Vzdělávací obor - Člověk a příroda

MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

Ekotech ochrana ovzduší s.r.o. Zkušební laboratoř Všestary 15, Všestary. SOP 01, kap. 4 5 (ČSN EN )

Identifikace zkušebního postupu/metody IP 100 (ISO 9096, ČSN EN )

Repetitorium anorganické a organické chemie Ch51 volitelný předmět pro 4. ročník

Jednou z nejdůležitějších skupin derivátů uhlovodíků jsou sloučeniny obsahující jednovazné hydroxylové skupiny OH, proto hydroxyderiváty:

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Plasty v automobilovém průmyslu

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK

Expozice rozkladným produktům vulkanizačního činidla dikumylperoxidu

Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

Karbonylové sloučeniny

Fasádní barva s technologií Dryonic pro suché fasády v rekordní době, bez biocidního ochranného filmu. podle EPD. 15 let (podle BNB) nehodnoceno

VII.6.4 Polykondenzace Lineární polymery. H. Schejbalová & I. Stibor, str I. Prokopová, str D. Lukáš 2013

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

STANOVENÍ PROPUSTNOSTI OBALOVÝCH MATERIÁLŮ PRO VODNÍ PÁRU

Chemie - Sexta, 2. ročník

Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Hlavní změny vyplývající z nového zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele zdrojů, ve kterých dochází k používání organických rozpouštědel

VÝTVARNÉ A ŠKOLNÍ POTŘEBY

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Silikátová barva do interiérů, bez konzervačních prostředků, tupě matná, otěruvzdornost za mokra 2 a kryvost 1 podle EN

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

Titul předpisu: Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let

Základní chemické pojmy

Legislativa o chrany ochrany ovzduší t ýkající týkající s e VOC

Dokument o trvalé udržitelnosti. Sto-Sockelplatte PS30SE. Tepelně izolační deska z expandovaného pěnového polystyrénu dle ČSN EN 13163

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

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

Netkané textilie. Materiály 2

SADA VY_32_INOVACE_CH1

Opakování učiva organické chemie Smart Board

Aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny

Stanovisko Technické komise pro měření emisí

4. ročník - seminář Vzdělávací obor - Člověk a příroda

Využití: LDPE HDPE HDPE Nízkohustotní polyethylen:

Snižování fugitivních emisí těkavých organických látek

Dokument o trvalé udržitelnosti. StoTap Pro 500. Vlies z celulózy, bílý. Popis produktu viz technický list (je-li k dispozici)

Hydroxysloučeniny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Vodou ředitelný, hloubkový, akrylátový penetrační nátěr, testována zdravotní nezávadnost. podle EPD. nehodnoceno. nehodnoceno. viz technický list

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Chemie - 8. ročník (RvTv)

Dokument o trvalé udržitelnosti. StoCryl RB. Povrchová úprava, trhliny překlenující. Popis produktu viz technický list

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Česká technická norma ISO Stlačený vzduch- Část 1: Znečištění a třídy čistoty výňatek z normy

Akrylátová barva do interiérů, s testovanou zdravotní nezávadností, matná, třída otěru za mokra 1 a kryvost 2 dle EN

Principy chemických snímačů

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

Nahrazení předchozích norem Touto normou se spolu s ČSN z října 2014 a ČSN z října 2014 nahrazuje ČSN z listopadu 2010.

TĚSNICÍ DESKY TĚSNICÍ DESKY DESKY TEMAFAST DESKY TEMASIL DESKY TEMAPLUS DESKY TEMACARB. POUŽITÍ široká oblast použití při nižších parametrech

Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/ ) ENVITECH

Dokument o trvalé udržitelnosti. Sto-Hinterfüllprofil. Kulatý profil na polyetylenové bázi pro vyplňování spár

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Podle původu rozlišujeme polymery přírodní a syntetické. Přírodní polymery jsou:

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Nemethanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC)

Téma : DERIVÁTY VYPRACOVAT NEJPOZDĚJI DO

Tisková konference k ukončení projektu:

2. Karbonylové sloučeniny

Dokument o trvalé udržitelnosti. StoTex Coll. Disperzní lepidlo, testované na zdravotní nezávadnost

GEV a EMICODE - Otázky a odpovědi

Dokument o trvalé udržitelnosti. StoTap Coll. Lepidlo na vlies na bázi disperzního silikátu s testovanou zdravotní nezávadností

Vlhkost. Voda - skupenství led voda vodní pára. ve stavebních konstrukcích - vše ve vzduchu (uvnitř budov) - vodní pára

SALIX INTERNATIONAL TĚSNÍCÍ DESKY UCPÁVKY KATALOG VÝROBKŮ HIGH QUALITY SEALING & ADVISORY

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

Vnitřní ovzduší NRL pro venkovní (a vnitřní) ovzduší

Vliv nízkoviskózních přísad na charakteristiky asfaltové směsi

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu chemie

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník

Transkript:

Emisní chování plastových materiálů, určených do interiérů automobilů Ing.Jiří Samsonek, Ph.D. Institut pro testování a certifikaci, a.s., www.itczlin.cz Zlín, 2011

Emisivita materiálů Nekovové materiály, které jsou součástí vybavení interiéru vozů mohou za zvýšené teploty emitovat nízkomolekulární látky, které přecházejí do vnitřního prostředí (vzduchu) automobilu. Henryho Zákon p i = k.c i Parciální tlak látky v parách nad směsí je přes konstantu úměrný koncentraci dané látky ve směsi. Emise materiálů můžeme rozdělit na specifické (emise známé látky např. formaldehydu, resp. jiné sledované látky) nespecifické (emise skupiny látek, např. celkové VOC, fogging)

Zdroje emisí Jako zdroj emisí se v nekovových materiálech mohou vyskytovat řada látek. Ať už je to monomer z polymeru, nízkomolekulární přísady (stabilizátory, retardéry hoření, oligomery polymeru, změkčovadla), tak např. u pryží součásti vulkanizačního systému, nadouvadla, změkčovadla aj. U textilií to mohou být lepidla, apretury, u syntetických vláken opět monomery, stabilizátory, retardér hoření

Zdroje emisí Zdroje emisí jsou ve většině případů limitované počátečním množstvím emise-schopných složek ve směsi, lze obecně říci, že materiál jak postupně stárne, ztrácí schopnost emitovat své složky do okolního prostředí. Výjimky snad mohou být zejména měkčené plasty, kde je množství potenciálních emitovatelných látek velmi vysoký (obsah změkčovadla řádově v jednotkách, popř., desítkách procent), dále pak materiály, které se zahříváním degradují a dávají tak vznik novým nízkomolekulárním produktům, schopných emise do parní fáze, popř. polymery, které jsou schopny teplem depolymerovat.

Těkavost VOC Volatile organic compounds - alkany, alkeny, aromatické uhlovodíky, karbonyly, alkoholy, estery, ethery, aldehydy, halogenované uhlovodíky, terpeny, dusíkaté a sirné sloučeniny SVOC semivolatile organic compounds látky s vyšším bodem varu, jako parafíny, estery vyšších mastných kyselin, glykoly, fenolyy ftaláty, adipáty (obecně změkčovadla), organo-fosfáty, bromované retardéry hoření, silikony, katalyzátory polyuretanů (aminy).

Emisní kinetika Asimilace pasažéry Imise z venkovního prostředí Látky ve vzduchu uvnitř auta Ventilace (out) Pevná fáze

Emisní kinetika Pokud nepoužíváme auto delší dobu, dojde k ustálení rovnováhy mezi pevnou fází a plynnou pro VOC i SVOC. Tomuto rovnovážnému stavu jsou pasažéři vystaveni okamžitě po nasednutí do auta. Jak se zapne ventilace, koncentrace se začínají snižovat (pokud zrovna nejedeme za plně naloženou Tatrou, nebo nejsme v New Delhi )

Emisní kinetika Total organic carbon emissions, ug/g emissions caused by semi-volatile additives emissions caused by volatile additives lingering time, days

Emise specifické U vybraných chemických látek, u kterých je z toxikologického hlediska žádoucí vědět jejich předpokládanou emisi z materiálu je tato hodnota stanovena exaktně. Např. formaldehyd, který je prokázaným lidským karcinogenem se používá v některých materiálech jako monomer, součást apretur, lepících systémů aj. Simulací použití tohoto materiálu v interiéru vozidla se měří množství emitovaného formaldehydu tím, že se materiál zahřeje na zvýšenou teplotu a formaldehyd, který se uvolní z materiálu při definované teplotě a čase je jímám do vody, kde je následně analyticky stanoven po derivatizační reakci. Dalším případem je např. stanovení specifické emise některých vybraných látek pomocí plynové chromatografie VDA 278), dá se předpokládat, že další vývoj v měření emisí plastů se bude zaměřovat na emise specifické k vybraným relevantním látkám (rozpouštědla, monomery)

Emise nespecifické Materiál se hodnotí z hlediska celkové emisivity nízkomolekulárních látek, čímž se sumárně hodnotí schopnost materiálu uvolňovat svoje složky do okolního prostředí. -Může se jednat o emise celkového organického uhlíku, kdy je hodnoceno celkové množství uvolněných těkavých látek, vyjádřeno jako organický uhlík. Není zde požadována identifikace složek, zkoumáno je pouze množství. -Fogging test - test míry těkavosti a následného kondenzačního efektu daných zkoušených materiálů - Simulace přechodu těkavých složek daného interiérového materiálu (změkčovadel, nadouvadel, adheziv atd.) při zvýšené teplotě z materiálu do okolního vzduchu a následné jejich kondenzace na sklo (zhoršení viditelnosti). -Zkoušky pachu (viz. Přednáška kolegyně Ing. Věry Vilímkové)

Zkušební metody emisního chování Většina emisních metod je založena na zahřívání materiálu na definovanou teplotu po daný čas, přičemž se stanovuje množství látek v parní fázi. Emise organického uhlíku Fogging Pachová zkouška Emise formaldehydu

Zkušební metody emisního chování Emise celých technologických celků u soustav přívodu paliva celý díl se uzavře do nerezové, nebo skleněné komory, spustí se (připojí se přívody paliva a energie) a tento celek se nechá v provozu, přičemž se měří koncentrace tekavých látek v prostředí testované komory pomocí on-line FID analyzátoru. Zkoušky emise kondenzovatelných látek některé látky, zejména s vyšší molární hmotností, které jsou emitované z materiálu se po přechodu do parní fáze mohou zpětně zkondenzovat na studených površích. Jako jeden z adeptů na takovouto kondenzaci je přední sklo automobilu, které je při jízdě intenzivně ochlazováno. Efekt se projevuje zejména v zimě, kdy si posádka ve voze přitápí, přičemž okolní teplota je nevysoká.

Zkušební metody emisního chování Head-Space GC-FID Vialky Head-Space

Zkušební metody foggingového testu metoda gravimetrická určuje se hmotnost vykondenzovaných těkavých složek na hliníkové folii (vážením folie před a po foggingové zkoušce) zkouška schopnosti materiálu emitovat látky, které po svém uvolnění z materiálu jsou schopny zkondenzovat na studeném předmětu měří se absolutní hmotnost těchto zkondenzovaných látek při definovaných zkušebních podmínkách (výsledek je v mg kondenzovaných složek) metoda reflektometrická - těkavost organických složek se vyhodnocuje měřením hodnot lesku (reflexe) vykondenzovaných složek na skle - měří se přímo míra hodnot lesku zkušebního skla, tj. účinky takto zkondenzovaných látek na optické vlastnosti skla, na kterém emitované složky zkondenzovaly (výsledek je % lesku)

Zkušební metody VDA 278

Emise vs. defektoskopie Zkoušky emisí se vztahují i k defektoskopii, podobné metody se používají k identifikaci látek, které se z materiálů uvolňují, ale mohou mít i vliv např. na schopnost lepení (adhese), výkvěty na povrchu materálu apod. (viz. Přednáška kolegy Puype).

Děkuji za pozornost Případné dotazy jsou vítány.. Jiří Samsonek, ITC Zlín analyt@itczlin.cz