LEVEGŐKÉMIAI MÉRŐHÁLÓZATOK
Légkör állapotának jellemzése — állapotjelzők Állapotjelzők törvényszerűségek Törvényszerűségek, összefüggések folyamatok megértése, előrejelzés Fizikai és kémiai állapotjelzők
A légkör kémiai összetétele meghatározó a bioszféra, és benne az ember számára Üvegházhatású gázok — éghajlat stabilitása Savasodást okozó anyagok Eutrofizációt okozó anyagok Egyéb növénykárosító és/vagy egészségkárosító anyagok (pl. ózon, toxikus fémek, szén-monoxid, szerves anyagok, stb.)
Idejében észlelni kell a légkör összetételében bekövetkező változásokat Meg kell érteni a változások okait Be kell avatkozni a kedvezőtlen változások megfékezésére Figyelnünk kell az intézkedések hatékonyságát MÉRÉSEKET KELL VÉGEZNI
Hosszú légköri tartózkodási idejű nyomanyagok (pl. üvegházhatású gázok) kis térbeli változékonyság globális hatás elég néhány mérőállomás Rövidebb légköri tartózkodási idejű nyomanyagok (pl. reaktív gázok, aeroszol részecskék) Nagyobb térbeli változékonyság regionális hatás sűrűbb mérőhálózat
Egészségre veszélyes koncentrációk források közelében lokális mérőhálózat Kibocsátás-mérés (elsősorban jogi/szabályozási célra) emisszió monitoring rendszerek Követelmény: pontos, összehasonlítható mérések standardizált módszerek, interkalibrációk, módszertani központok
oelső rendszeres levegőszennyezettségi feljegyzések: Anglia, 19. század közepe oSchönbein európai O 3 -mérő hálózata (1850-es évektől) oDobson globális mérőhálózata a légkör teljes O 3 -tartalmának megfigyelésére Mérőhálózatok kialakulása: A Dobson-féle hálózatot befogadja a Nemzetközi Meteorológiai Szervezet (1873, a WMO jogelődje)
A Meteorológiai Világszervezet (WMO ) feladata: A légkör állapotának megfigyelése, a légkör felől fenyegető veszélyek jelzése GO 3 OS – Global O 3 Observing System A helyi, városi levegőszennyezettség, szmog megfigyelését a WMO nem tekintette saját feladatának
1960-as évek eleje:a légkör összetétele változik (CO 2, Keeling mérései) WMO (1969): A légkör változó összetételét figyelemmel kell kísérni BAPMON Background Air Pollution Monitoring Network
baseline (alap) állomások: BAPMON (Background Air Pollution Monitoring Network) minden antropogén vagy helyi/regionális természetes befolyástól mentes helyeken (sarkvidéki területek, magas hegycsúcsok, távoli óceáni szigetek) CO 2, légköri aeroszol, napsugárzás regionális állomások: közvetlen antropogén befolyástól mentes helyeken (lakott területektől, ipartelepektől, utaktól távol) savasodást okozó anyagok (csapadékkémia)
baseline (alap) állomások: 22 db üvegházhatású és ózonkárosító anyagok, aeroszol, napsugárzás, légköri radioaktivitás, csapadékkémia, reaktív gázok, egyéb hosszú légköri tartózkodási idejű nyomanyagok, napsugárzás, totál ózon 1989: BAPMON + GO 3 OS = GAW (Global Atmosphere Watch) regionális állomások: >300 db savasodást és eutrofizációt okozó anyagok, reaktív gázok, nehézfémek, szerves anyagok, aeroszol, csapadékkémia, napsugárzás (pl. UV-B), totál ózon nemzeti feladat elsősorban a fejlett államokban
Global Atmosphere Watch alapállomások
üvegházhatás/éghajlatváltozás üvegházgázok mennyisége üvegházgázok forgalma A WMO hálózata nem eléggé sűrű az üvegházhatású gázok forgalmának kielégítő pontosságú meghatározásához. Bővítése drága. National Oceanic and Atmospheric Administration, U.S.A. (NOAA): Egy központi laboratórium + sok mintavevő hely Nem folyamatos a megfigyelés, de van információ!
NOAA Globális Kooperatív Mintavevő Hálózat: 1970-es évek: a WMO alapállomások telepítési elvéhez hasonlóan 1990-től: bővítés a kontinentális területeken (>50 állomás) ( CO 2 CH 4 N 2 O SF 6 CO H 2 13 C/ 12 C 18 O/ 16 O
A WMO regionális állomáshálózata nem eléggé sűrű ahhoz, hogy méréseire jogilag-pénzügyileg megalapozott (nemzetközi) levegőtisztaság-védelmi intézkedéseket lehessen építeni. Önálló regionális mérőhálózatok (Európa, É-Amerika, DK-Ázsia) EURÓPA: 1950-es évek: Skandináv hálózat (csapadékkémiai mérések) 1972: Európai Levegőkémiai Hálózat (10 ország) 1975: Európai környezetvédelmi együttműködés szükségessége 1977: EMEP – European Monitoring and Evaluation Programme 1979: Genfi Konvenció az országhatárokat átlépő levegő- szennyezésről 1984: Az EMEP a Genfi Konvenció részévé válik EMEP:
Az EMEP mérőhálózat csapadékkémia, SO 2, NO 2, NH 3, HNO 3, felszínközeli O 3, VOC, POP, nehézfémek, PM 10, PM 2.5, aeroszol szerves anyag/korom
repülőgép magas torony felszín-légkör fluxus (2007-) Hegyhátsál (1993- ) magas torony felszín-légkör fluxus felszíni megfigyelés rendszeres levegőminta-vétel
Sok országban a részletesebb információk kedvéért nemzeti hálózatok is működnek Magyarországon:1964-től csapadékkémiai mérések 1971-től gázok, aeroszol részecskék, fokozatosan bővülő program mérőhálózat változó
K-puszta (GAW, EMEP): csapadékkémia, gázok (SO 2, NO 2, NH 3, HNO 3, O 3 ), aeroszolkémia (szulfát, nitrát, ammónium), PM 10, Pb, Cd Hegyhátsál (GAW, NOAA): CO 2, CH 4, N 2 O, SF 6, felszín-légkör CO 2 forgalom, felszíni és repülőgépes mintavétel Farkasfa: csapadékkémia, gázok (SO 2, NO 2, NH 3, HNO 3, O 3 ), aeroszolkémia (szulfát, nitrát, ammónium) Hortobágy: O 3 Nyírjes: csapadékkémia, gázok (SO 2, NO 2, NH 3, HNO 3, O 3 ), aeroszolkémia (szulfát, nitrát, ammónium) Siófok: csapadékkémia
Városi mérőhálózatok: Elsősorban egészségvédelmi célú, a lakosságot érő terhelés jellemzésére (tervezés, tendenciák elemzése, beavatkozás [szmog-riadó]) SO 2 NO x CO O 3 PM 10
Kielégítő pontossággal, de ésszerű költséggel kell mérni a lakosság terhelését reprezentatív mérőhelyek kiválasztása, indikátoranyagok mérése Földrajzi hely: belterületi – elővárosi (- vidéki/háttér) Övezet: lakó – kereskedelmi – ipari – mezőgazdasági (-természeti) Szennyezés: lakossági – közlekedési – ipari (-háttér) Indikátor anyagok: adott szennyezéstípusra jellemző, technikailag könnyen-olcsón mérhető anyagok (ált. a jogszabályok is ezekre vonatkoznak)
Városi mérőhálózatok felépítése Automata mérőállomások:valós időben jelent adatokat, riasztásra is alkalmas Nem automata mérőállomások: mintavétel laboratóriumi elemzés (fémek, szerves anyagok, gáz- és aeroszol minták) részletes információ, munkaigényes, kis időbeli felbontás (riasztásra nem alkalmas) Állomások száma: a település mérete és a szennyezettség mértéke szerint 2 millió lakos:4-8 automata (Budapest: 14) nem automata (Budapest: ~10) Csekély szennyezettség esetén mérések helyett modell, de 1-2 mérőállomásnak ekkor is lennie kell