Szennyezés csökkentése tökéletlenül keveredő szennyezések esetén

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Milyen anyagok kerülnek a levegőbe?
Advertisements

Az éghajlatváltozás problémája egy fizikus szemszögéből Geresdi István egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar.
Kémia 6. osztály Mgr. Gyurász Szilvia
Tökéletesen és tökéletlenül keveredő szennyeződések
Négy fal között – egészségesen. Négy fal között – egészségesen Pál János Levegő Munkacsoport Tatabánya, november 23.
Szekszárd klímastratégiája Légszennyezettség
A környezeti elemek I. A légkör
© Michel Roggo / WWF-Canon 1 Vállalati autóflották környezettudatos használata Benkő Dániel WWF Magyarország október 17. Zöld flotta program.
Ózonpajzs védelmének világnapja
A szmog.
A Föld szférái Hidroszféra Krioszféra Litoszféra Bioszféra Atmoszféra.
Szmog.
Los Angeles-típusú, London-típusú
Energia és környezet A levegőtisztaság-védelem céljai és eszközei Levegőszennyezés matematikai modellezése.
Légszennyező anyagok hatása a környezetre
Haszpra Tímea Homonnai Viktória Ivády Anett Sepsi Panna
A globális felmelegedést kiváltó okok Czirok Lili
A SZMOG Szerkesztette: Babay-Bognár Krisztina.
Our Neighbourhood Research on the local environment Report 2009 Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas, Hungary.
A víz globális környezeti problémái
A levegőkörnyezet állapotának értékelése modellszámításokkal
SZEKTOR EMISSZIÓ ÁLLAPOT HATÁS Ipar VOC Felszíni ózon Mezőgazd. termés Közlekedés Energia termelés Háztartás Mezőgazd. NO x NH 3 PM SO 2 PM koncentráció.
Az atmoszféra és a levegőszennyezés
A légzés szervrendszere
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
Levegőtisztaság-védelem 13. előadás
Levegőtisztaság-védelem 7. előadás
Levegőtisztaság-védelem 3. előadás Természetes és antropogén eredetű légszennyezők. Pont-,vonal-, diffúz források.
Levegőtisztaság-védelem 13. előadás
Levegőtisztaság-védelem 3. előadás Természetes és antropogén eredetű légszennyezők. Pont-,vonal-, diffúz források.
Az üvegházhatás és a savas esők
A közlekedés és levegőszennyezés; A szmog
Felelősséggel a környezetért!
Légszennyezés hatása obstruktív tüdőbeteg hospitalizációjára
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Dr. Ősz János Fenntartható fejlődés és energetika.
© Gács Iván (BME) 1/12 Energetikai levegőszennyezés folyamatai, matematikai modellezése Környezet- menedzsment.
A szmog a környezetszennyezés miatt kialakuló füstköd 
SZMOG.
Készítette: Krieg Judit 10/b.
Ismerjük meg a szmogot kicsit közelebbről.
© Gács Iván (BME) 1/12 Levegőszennyezés matematikai modellezése Energia és környezet.
Az Éghajlatváltozás.
Szigyártó Erzsébet XI.B
16.ea. BUDAPEST ÉS A DUNA Légszennyezések: történelmi áttekintés II. Edward (13 th c.): széntüzelés betíltása III. Richard (14-15 th c.): füstadó.
Levegőtisztaság-védelem
Törvényszerűségek, trendek
Levegőtisztaság védelme
Kockázat risk Risiko Риск. memento : Bhopal 1984 Bhopal, India A Union Carbide rovarirtószereket gyártó leányvállalata 40 tonna metil- izocianát (MIC)
Globális felmelegedés és a különböző ciklusok
A légkör és a levegőszennyezés
LÉGSZENNYEZÉS SAVAS KOMPONENSEINEK SZABÁLYOZÁSA es Oszlói jegyzőkönv 1999-es Göteborgi jegyzőkönyv kén-dioxid kibocsátás mennyiségéről rendelkezik.
BUDAPEST ÉS A DUNA Légszennyezések: történelmi áttekintés II. Edward (13 th c.): széntüzelés betíltása III. Richard (14-15 th c.): füstadó 17 th.
A levegőtisztaság-védelem fejlődése , Franciaország világháborúk II. világháború utáni újjáépítés  Londoni szmog (1952) passzív eljárások (end.
A LEVEGŐ FELHASZNÁLÁSA,SZENNYEZÉSE
Levegő védelem Készítette: Kánya Gergő.
Levegőszennyeződés.  A levegőben természetes állapotban is sokféle gáz található:  négyötödnyi nitrogén  egyötödnyi oxigén.
- Természetes úton: CO 2 LÉGKÖRI EREDETŰ SAVASODÁS - Hőerőművek, belső égésű motorok, széntüzelés SO 2 H 2 S CO 2 NO x.
A Szmog.
CO2 érzékelők Lőkkös Norbert (FFRQJL).
A nitrogén és vegyületei
Tökéletesen és tökéletlenül keveredő szennyeződések
Energia és környezet Szennyezőanyagok légköri terjedése Bevezető Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék
ELMONDOM HÁT MINDENKINEK!
A FÖLDGÁZ ÉS A KŐOLAJ.
A KÉNVEGYÜLETEK LÉGKÖRI KÖRFORGALMA
Katasztrófák, a világ körül A KATASZTRÓFA TERMÉSZETI VAGY EMBERI OKOKBÓL BEKÖVETKEZŐ OLYAN ESEMÉNY, AMI ÉLŐLÉNYEK NAGY LÉTSZÁMÚ CSOPORTJÁNAK ÉLETKÖRÜLMÉNYEIT.
Környezetvédelem a II/14. GL osztály részére
Szennyezés csökkentése tökéletlenül keveredő szennyezések esetén
Környezetvédelem a II/14. GL osztály részére
Előadás másolata:

Szennyezés csökkentése tökéletlenül keveredő szennyezések esetén Dr. Szigeti Cecília

A környezetvédelmi problémák egy jelentős részét nem valamilyen szennyező anyag globális emissziója, hanem egy szennyező anyag helyi vagy regionális felhalmozódása, koncentráció növekedése okozza. Attól függően, hogy a szennyező anyag mennyire reagens, mennyi a kibocsátott mennyiség és milyenek a terjedési viszonyok, a hatások az emisszió forráshoz egészen közel, vagy annak tágabb régiójában is jelentkezhetnek.

Katasztrófák - 1952 - londoni szmog, 4 ezer ember halt meg. Ezért 1956-ban Londonban megszavazták a „Tiszta levegő” törvényt, melynek értelmében szervezett harcot indítottak a levegőszennyezés ellen. Forrás:http://www.atmosphere.mpg.de National Geographic

Londoni szmog Redukáló szmog: Fosszilis tüzelőanyagok elégetésekor korom, és por kerül a levegőbe, amely elősegíti a kondenzációs magok elszaporodását, ezek mellett jelentős kén-dioxid szennyezést is okoz. Kialakulásának feltételei: szélcsendes időjárás, magas páratartalom, -3-5°C közötti hőmérséklet, ahogy ez London téli, óceáni éghajlatú időjárására jellemző. Leggyakrabban asztmás tüneteket okoz, súlyosabb esetekben tüdőödémát, ami halálos kimenetelű is lehet.

Los angeles szmog Fotokémiai szmog: kialakulásához elengedhetetlen az erős besugárzás, a gyenge légmozgás, az anticiklonális helyzet és a közlekedés által kibocsátott szennyező anyagok jelenléte. A napsütés hatására fotokémiai folyamatok indulnak meg a légkörben, melynek eredményeképpen a nitrogén- dioxidból ózon keletkezik.

Katasztrófák 1984 - vegyi katasztrófa Bhopalban (India), több mint 35 tonna mérgező gáz (metil-izocianát) szivárgott ki egy növényvédő szereket gyártó üzemből, az ezt követő 2–3 napon több mint 7000 ember halt meg, míg a sérültek száma ezt jóval meghaladta és az elmúlt 20 évben becslések szerint 15–30 ezer ember halt bele a gázszivárgással kapcsolatos betegségekbe. C 226 E/362

Katasztófák 1986 - csernobili atomerőmű megsérül (előzőleg Szovjetunió, ma Ukrajna), 31 ember halt meg a robbanás utáni egy héten belül, de még ma sem ismert az áldozatok pontos száma; becslések alapján több millió ember szenved sugárbetegségben, amit a sugárzás okozott: rák (a környező területeken pajzsmirigy rákos esetek növekedését figyelték meg), immunológiai működési zavar stb., nagy területek sok-sok évre elszennyeződtek

Savas eső Az eső pH-ja mindig kisebb, mint 7. A légköri szén-dioxid miatt a pH 5,6 körül értékre csökken. A villámlások miatt egy kevés salétromsav is keletkezik, a vulkáni tevékenységből pedig egy kis kénsav kerül a levegőbe. A tiszta esővíz pH- ja ezért 5,0 körüli érték, és csak a kisebb pH-jú esőt nevezik savas esőnek. A jelenségre egy angol vegyész, Robert Angus Smith figyelt fel először 1852-ben. Eredményeit 20 évvel később közölte. Tőle származik a "savas eső" kifejezés is. Forrás:Education in Chemistry, 1996. szeptember

Oka kén-dioxid és a nitrogén-oxid Az előbbi a – kis mennyiségű ként tartalmazó – szén és olaj égetéséből származik, az utóbbi a belső égésű motorok gyújtásakor keletkezik a levegő nitrogénjéből. A többi nemfém-oxidhoz hasonlóan ezek a vegyületek savas kémhatásúak.

Savas eső hatása Forrás:http://asvanytan.nyf.hu/node/459

Szennyezettség Egy meghatározott befogadó közegben megfigyelhető szennyező anyag előfordulást szennyezettségnek vagy immissziónak nevezzük. Az immissziót mindig az adott befogadó közegre (receptorra) és adott szennyező anyag koncentrációjára értelmezzük

Immiszió csökkentés először meg kell állapítani az immisszió csökkentési célt, ezután meg kell állapítania, hogy mely szennyező források járulnak hozzá emissziójukkal a befogadónál megfigyelhető immisszióhoz, majd meg kell állapítania azt az összefüggést, hogy az egyes szennyező források emissziója milyen mértékben járul hozzá a kiinduló helyzetben a szennyező források immissziójához.

A receptornál kialakuló szennyezettség és a szennyező anyag kibocsátás kapcsolata immisszió (i) emisszió (e) átvitel (a) szennyező forrás

e * a =i Ha egy adott receptornál jelentkező környezetszennyezés estén megállapítható, hogy több szennyező forrás együttes hatása okozza, akkor az átviteli együttható minden szennyező forrásra egyedileg jellemző, és többnyire egymástól eltérő.

Példa A kapott immissziós adatokból (pl. g/m3) és a két forrás emissziós adataiból (pl. kg/óra) kiszámítják az átviteli együtthatókat a következőképpen. Minden mérési alkalommal abból az összefüggésből indulnak ki, hogy az összes mért immisszió az A vállalat és a B vállalat által okozott immissziók összege, azaz: i = iA + iB Az egyes vállalatok által okozott immisszió pedig eA * aA = iA eB * aB = iB 200 t/év 100 t/év uralkodó szél- irány B A

a(A) = 1,7 a(B) = 0,8 Számoljuk ki, hogy mekkora a két vállalat által okozott immisszió (g/m3), ha éves emissziójuk az ábra szerint éppen 100 illetve 200 t/év. i = iA + iB i = 100 * 1,7 + 200 * 0,8 = 170 + 160 = 330 g/m3 200 t/év 100 t/év uralkodó szél- irány B A

Megoldási lehetőség passzív környezetvédelmi intézkedés: a(A) = 0,9 immissziós norma: 250 g/m3, vagyis a település levegőjének kén- dioxid tartalma nem lehet több mint 250 mikrogramm légköbméterenként. Tehát az elhárítandó összes immisszió mennyisége 330 – 250 = 80 g/m3. Milyen elhárítási intézkedések lehetségesek? i = iA + iB i = 100 * 0,9 + 200 * 0,8 = 90 + 160 = 250 g/m3

Következtetés Az adott receptornál mért szennyezettség mérséklése nemcsak a szennyező források emissziójának csökkentésével, hanem az átviteli együtthatók csökkentésével is elérhető.

Határon átterjedő savasodás Cseh-lengyel határ Skandinávia

Nemzetközi összefogás Genf (1979): A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő légszennyezés mérséklésére irányuló egyezményt 34 európai ország (köztük Magyarország), az Egyesült Államok és Kanada képviselői írták alá. Szófia (1988): Aa nitrogén-oxid kibocsátások „befagyasztására” tartalmazott előírásokat. Oslo (1994) Göteborg(1999)

Győri helyzet A legjelentősebb kibocsátók: Győri Hőszolgáltató Kft. (GYŐRHŐ), Győri Fűtőerőmű Kft, MÁV Vontatási Főnökség kazántelepe, Rába MVG Reptéri Futómű Gyáregység, Győri Szeszgyár. Forrás: Reflex

Győr immissziós normái 2006, g/m3   órás 24 órás éves NO2 100 85 40 SO2 250 125 50

Köszönöm a figyelmet!