300 likes | 440 Views
A levegőtisztaság-védelem fejlődése 1. 1810, Franciaország világháborúk II. világháború utáni újjáépítés Londoni szmog (1952) passzív eljárások (end of pipe) nemzetközi egyezmények (1970-es évektől). A levegőtisztaság-védelem fejlődése 2.
E N D
A levegőtisztaság-védelem fejlődése 1. • 1810, Franciaország • világháborúk • II. világháború utáni újjáépítés • Londoni szmog (1952) • passzív eljárások (end of pipe) • nemzetközi egyezmények (1970-es évektől)
A levegőtisztaság-védelem fejlődése 2. • gépjárművek kipufogógázának katalitikus tisztítása - első generáció (1976) • aktív eljárások (prevenció) tisztább termelés (cleaner production) • fenntartható fejlődés • elérhető legjobb technika (best available technique, BAT)
A tiszta levegő definíciója • Biológiai megközelítés • - koncentráció egészségügyi határérték • Fizikai - kémiai megközelítés • - a levegő összetétele
Relatív páratartalom ahol: - - a relatív páratartalom (%), - pH2O- a vízgőz parciális nyomása (kPa), - p*H2O- a vízgőz egyensúlyi gőznyomása (kPa).
Légszennyező források • Természetes mesterséges • Helyhez kötött helyhez nem kötött • Helyhez kötött források: • - pontforrás, • - épületforrás, • - felületi forrás.
Emisszió 1. • Adott légszennyező forrásból időegység alatt kijutó szennyezőanyag mennyisége (kg/h) • Pontforrásra: • - E - emisszió (kg/h), • - R - a pontforrás (kémény) sugara (m), • - c - a szennyezőanyag koncentrációja (kg/Nm3), • - v - a füstgáz áramlási sebessége (m/h).
Transzmisszió • Terjedés • - áramlásos, • - vezetéses. • Befolyásoló tényezők • - beépítettség, • - talajon való adszorpció, • - időjárás, • - hőmérsékleti viszonyok
Immisszió • A légszennyező anyag koncentrációja (mg/Nm3) • A 3 tényező kapcsolata:
Gauss-összefüggés ahol: - c - immisszió (g/m3), - Q - emisszió (g/s), - y, z - y és z irányú szóródási együttható (m), - H - effektív kéménymagasság (m)
Lokális levegőszennyeződés • Füstköd (szmog) • - London típusú • - - redukáló; SO2, CO, korom, pernye • - Los Angeles típusú • - - oxidáló; NOx, O3, ‘CH’
A NO - NO2 - O3 ciklus N2 + O2 2 NO NO + 1/2 O2 NO2 NO2 NO + [O] [O] + O2 O3 NO + O3 NO2 + O2
Gépjárművek kipufogógázának katalitikus tisztítása CxHy + (x+y/4) O2 x CO2 + y/2 H2O CO + 1/2 O2 CO2 (2x+y/2) NO + CxHy x CO2+ y/2 H2O+ (x+y/4) N2 NO + CO 1/2 N2 + CO2 Katalizátor: Pt, Pd, Rh / Al2O3
Savas ülepedés Száraz nedves ülepedés pH = - lg [H+] CO2 + H2O H2CO3 H2CO3 H+ + HCO3- HCO3- H+ + CO32- pH = 5,7
Emisszió csökkentése • Passzív eljárások • - véggáztisztítás • - - száraz és nedves eljárások • Aktív eljárások • - tisztább termelés
Keletkezés O2— 2 [O] O2 + [O] —O3 Bomlás O3 —O2 + [O] O3 + [O] —2 O2 Ózonfogyasztó mechanizmusok NO + O3—NO2 + O2 CCl2F2—CClF2 + [Cl] [Cl] + O3—[ClO] + O2 [ClO] + [O] —[Cl] + O2 Ózon keletkezése és bomlása a sztratoszférában
A sztratoszférikus ózonkoncentráció alakulásaa Déli-sark felett
[ClO] + NO2 ClNO3 [Cl] + CH4 HCl + [CH3] HCl + 2 O3 + NO2 HCl + ClNO3 HNO3 + Cl2 Cl2— 2 [Cl] HNO3 + 2 O2 + [ClO] Az antarktiszi “ózonlyuk”