|
|
|
|
|
Cestná doprava sa podieľa celosvetovo až 51% na emisiách oxidov dusíka. V EÚ je tento podiel takmer dve tretiny, zvyšok pochádza z výroby elektriny a tepla. V krajinách strednej a východnej Európy je to opačne. Ešte stále väčšina emisií dusíka pochádza z výroby elektriny a tepla. Celkové emisie dusíka v Európe vzrástli z 22 mil. ton v roku 1980 na 25 mil. ton v roku 1989. V dôsledku realizácie medzinárodných záväzkov sa však podarilo tieto emisie znížiť do roku 1994 na 20 mil. ton. Emisie NOx je možné výrazne znížiť použitím trojcestných katalyzátorov vo vozidlách, ktoré menia NOx na dusík.
OZÓN
Ozón (O3) je ďalší plyn, ktorého koncentrácie v atmosfére sú významne
ovplyvňované stupňom motorizácie. Je to plyn, ktorý sa vyskytuje tak v
stratosfére (vo veľkých výškach) ako aj v troposfére (pri zemi). Z tohto
dôvodu je dôležité chápať rozdiely vo význame prítomnosti ozónu v jednotlivých
vrstvách atmosféry. Kým v stratosfére, ktorá sa nachádza vo výške
15 až 40 km nad Zemou, má ozón ochrannú funkciu a chráni nás od nepriaznivého
účinku ultrafialového žiarenia, v prízemnej vrstve majú zvýšené koncentrácie
ozónu škodlivý vplyv na ľudský organizmus.
V dôsledku ľudskej činnosti dochádza k dvojakému ovplyvňovaniu
koncentrácie ozónu. Používanie niektorých chemických látok (napr. freónov
v chladiacich zariadeniach) vedie k poškodzovaniu prirodzenej vrstvy ozónu
v stratosfére a vzniku tzv. ozónovej diery, čo sa môže prejaviť zvýšeným
výskytom napr. rakoviny kože u ľudí. Na druhej strane spaľovaním benzínov
a nafty v motorových vozidlách dochádza k tvorbe oxidov dusíka a iných
chemických látok , ktoré pod vplyvom slnečného žiarenia vedú k zvýšeným
koncentráciám ozónu v prízemnej vrstve atmosféry. Zjednodušene túto reakciu
je možné zapísať nasledovne :
Koncentrácie prízemného ozónu sú najvyššie počas slnečných dní a vysokom atmosferickom tlaku v lete. Kombinácia slnečného žiarenia s pomaly sa pohybujúcimi vzdušnými masami tvorbu ozónu urýchľuje. Z monitorovania, ktoré sa vykonáva od 50-tych rokov vyplýva, že koncentrácia ozónu sa zvyšuje v priemere o 2% ročne a jeho úrovne sú v porovnaní s 50-tymi rokmi približne dvojnásobné.
OXID UHOĽNATÝ
Oxid uhoľnatý, na ktorého emisiách sa doprava podieľa najvýraznejšou
mierou, je pre ľudský organizmus taktiež škodlivý. Viac ako 78 % všetkých
emisií CO dnes pochádza z dopravy. Oxid uhoľnatý vzniká pri prevádzke motorových
vozidiel v dôsledku nedokonalého spaľovania, pri ktorom uhlík obsiahnutý
v palive len čiastočne oxiduje. Hoci katalyzátory sú schopné emisie CO
znížiť, ich účinok je malý počas studeného chodu motora a nízkych otáčkach.
Pri dokonalom spaľovaní dochádza v motore k tvorbe oxidu uhličitého, ktorý
je najdôležitejší tzv. skleníkový plyn spôsobujúci klimatické zmeny.
UHĽOVODÍKY A ORGANICKÉ LÁTKY
V súčasnosti približne jedna tretina celosvetových emisií uhľovodíkov
a organických látok pochádza z dopravy. Uhľovodíky sú skupinou chemických
látok kam patrí napr. ropa, benzín, nafta alebo zemný plyn. Niektoré z
týchto látok sú tzv. tekavé organické látky (VOCs) ako napr. benzén, ktorý
má na človeka rakovinotvorný účinok. Ako bolo uvedené vyššie, uhľovodíky
reagujú s dusíkom pri účinku slnečného žiarenia a vytvárajú iné škodlivé
látky ako napr. ozón. Medzi uhľovodíky patria aj tzv. polyaromatické uhľovodíky
ako sú benzopyrén alebo fluoratén, ktoré majú taktiež na človeka rakovinotvorný
účinok. K emisiám uhľovodíkov dochádza v dôsledku nedokonalého spálenia
molekúl paliva v motore. Uhľovodíky však môžu z nádrže vozidla unikať aj
odparovaním, a to hlavne v lete, alebo počas čerpania paliva.
OLOVO A ŤAŽKÉ KOVY
Počas spaľovania paliva v motoroch vozidiel sú do ovzdušia uvoľňované
aj ťažké kovy obsiahnuté v benzíne resp. nafte ako napr. arzén (As), kadmium
(Cd), ortuť (Hg), olovo (Pb) a zinok (Zn). Najvýznamnejšími z hľadiska
vplyvu na zdravie sú emisie olova. Vplyv účinku olova vo vzduchu na zdravie
obyvateľstva sa prejavuje hlavne v oblasti znižovania IQ u detí, ktoré
bolo pozorované na viacerých miestach a dokumentované mnohými odbornými
štúdiami.
Aj keď emisie olova sa podarilo výrazne znížiť používaním bezolovnatých
benzínov a katalyzátorov vo vozidlách, v mnohých krajinách predstavujú
stále záťaž prostredia. Olovnaté benzíny sa v súčasnosti podieľajú až 35%
na predaji benzínov vo svete. Na medzinárodnej úrovni prebieha intenzívny
proces so snahou o úplné zakázanie predaja olovnatých benzínov. Z hľadiska
situácie u nás je chvályhodné, že kým obsah olova vo vzduchu predstavuje
stále vážny problém v niektorých krajinách (Grécko, Španielsko, Portugalsko,
Taliansko), na Slovensku sa ako v jednej zo štyroch európskych krajín (Rakúsko,
Dánsko, Fínsko, SR) podarilo v dôsledku úplného vylúčenia výroby olovnatých
benzínov tento problém eliminovať.
TUHÉ ČASTICE
Názov tuhé častice sa vzťahuje na emisie širokého rozsahu vetrom
unášaných častíc od prachových častíc až po najmenšie a takmer neviditeľné
častice s veľkosťou 0,1 až 10 um (um = mikro meter). Tuhé častice, ktoré
predstavujú zmes látok pozostávajúcu z uhlíka, prachu a aerosólov, vznikajú
v doprave hlavne pri spaľovaní nafty. Je zaujímavé, že až donedávna sa
pokladala nafta za čistejšie palivo ako benzín nakoľko pri jej spaľovaní
dochádza k nižším emisiám CO a NOx. Avšak práve v dôsledku emisií tuhých
častíc (menších ako 10um) a ich vážnemu vplyvu na zdravie ľudí došlo k
zmene pohľadu na toto palivo.
OXID SÍRIČITÝ
Emisie síry v doprave pochádzajú hlavne zo spaľovania nafty v nákladných
vozidlách, traktoroch, lokomotívach, stavebných strojoch a lodiach. Cestná
doprava sa podieľa síce len 3-6 %-mi na emisiách síry v Európe (veľká väčšina
emisií stále pochádza zo spaľovania uhlia), avšak dôsledky týchto emisií
výrazne ovplyvňujú životné prostredie a zdravie ľudí. Množstvo oxidu síričitého
emitovaného z výfukov motorových vozidiel je rôzne v závislosti na použitom
palive. Naftové motory produkujú až 6-krát väčšie množstvo týchto emisií
ako motory benzínové. Síra obsiahnutá v palive sa dostáva do atmosféry
vo forme oxidu síričitého, ktorý v dôsledku reakcie s atmosferickou vlhkosťou
vedie ku vzniku tzv. kyslých dažďov. Kyslé dažde spôsobujú okysľovanie
pôdy, čo má za následok poškodenie 31 miliónov hektárov lesov len v strednej
Európe. Vymieranie niektorých druhov rýb v jazerách a vodných
tokoch, v dôsledku zvýšenia kyslosti vody, je už dnes skutočnosťou
napr. vo Švédsku. V tejto krajine je vážne zasiahnutých už 18 tisíc
z celkového počtu 85 tisíc jazier. V južnej časti sú zvýšenou kyslosťou
vôd ohrozené prakticky všetky jazerá.
Ohrozené je nielen životné prostredie ale aj zdravie ľudí. Samotný oxid síričitý je pre človeka toxický, pričom pôsobí na tkanivá v ústnej dutine, v nose a pľúcach. Najdôležitejším negatívnym vplyvom na ľudské zdravie je vznik astmatických ochorení. Podľa správy U.S. Office of Technology Assessment kyslé dažde spôsobujú v USA približne 50 tisíc úmrtí ročne. Kyslé dažde majú vplyv aj na neživé predmety a spôsobujú koróziu kovových predmetov, eróziu budov a kultúrnych pamiatok. Na základe štúdie americkej Environmental Protection Agency škody v dôsledku erózie pôdy, poškodzovania budov a iných stavieb dosahujú len pre 17 amerických štátov ročne 6 miliárd dolárov. Aj keď emisie oxidu síričitého z dopravy sú relatívne malé, zabezpečenie únosného zaťaženia pôdy sírou by si vyžadovalo 80 až 90%-né zníženie emisií. Z tohto dôvodu je nevyhnutné aby sa doprava podieľala na znižovaní emisií rovnakou mierou.
OXID UHLIČITÝ - KLIMATICKÉ
ZMENY
Každé motorové vozidlo spaľujúce benzín alebo naftu, spôsobuje emisie
oxidu uhličitého do atmosféry. Spálením jedného litra benzínu dochádza
k vzniku asi 2,5 kg tohto plynu. CO2 na rozdiel od SO2, NOx, olova alebo
VOCs nie je pre organizmy toxický, má však vplyv na zmenu globálnej klímy
(skleníkový efekt). Oxid uhličitý patrí medzi najdôležitejšie tzv. skleníkové
plyny a je zodpovedný za viac ako 50% emisií prispievajúcich k tomuto v
súčasnosti najzávažnejšiemu ekologickému problému. Vznik CO2 pri spaľovaní
fosílnych palív obsahujúcich uhlík (vo forme CH2) sa dá zapísať nasledovne:
SKLENÍKOVÝ JAV
Podstatou skleníkového javu je narušenie prírodnej rovnováhy. Fosílne
palivá vrátane ropy sa vytvorili v dávnej minulosti z organickej hmoty
(z odumretých rastlín a živočíchov) obsahujúcej uhlík. Mnoho milión rokov
boli ukryté pod zemským povrchom. Človek tým, že tieto palivá ťaží a spaľuje
spôsobuje emisie uhlíka vo forme CO2 do atmosféry a narušuje rovnovážnu
koncentráciu skleníkových plynov v nej. Napriek tomu, že zastúpenie týchto
plynov predstavuje len jednu tisícinu objemu atmosféry (21% pripadá na
kyslík a 78 % na dusík), skleníkové plyny (oxid uhličitý, metán, oxid dusíka
a vodná para), ktoré sú prirodzené zložky atmosféry, majú pre nás nesmierny
význam. Ich koncentrácia v atmosfére bola v rovnováhe, nakoľko v prírode
prebiehali len procesy s prirodzeným kolobehom uhlíka, a tak nedochádzalo
k jeho hromadeniu v žiadnej zložke biosféry. Uvoľňovaním stále väčšieho
množstva skleníkových plynov však neustále zväčšujeme schopnosť atmosféry
pohlcovať infračervené žiarenie. Narušujeme tak rovnováhu medzi dopadajúcou
a vyžarovanou energiou, čo má za následok zvyšovanie priemernej teploty
na Zemi.
Súčasná koncentrácia CO2 v atmosfére je o 30% vyššia ako v čase pred priemyselnou revolúciou, ktorá odštartovala proces spaľovania fosílnych palív. Tento proces sa stále zrýchľuje. V dôsledku ľudskej činnosti boli približne 2/3 oxidu uhličitého v atmosfére nahromadené od obdobia skončenia druhej svetovej vojny. Ak bude súčasný trend emisií pokračovať, potom k zdvojnásobeniu pred-industriálnej koncentrácie CO2 v atmosfére dôjde v rokoch 2025-2050. Problémom je aj životnosť CO2 v atmosfére, ktorá je približne 50-200 rokov. Znamená to, že ak by sa dnes okamžite znížili všetky emisie CO2 na nulu, v roku 2100 by sa v atmosfére nachádzala stále ešte polovica emisií CO2 pochádzajúca z ľudskej činnosti. Podľa mnohých svetových klimatológov zmeny v zložení atmosféry spôsobené človekom pravdepodobne už prispeli k pozorovanému nárastu teploty na Zemi za posledných 150 rokov. Rok 1997 bol podľa amerického úradu National Oceanic and Atmospheric Administration z hľadiska povrchovej teploty kontinentov najteplejším rokom tohto storočia. Priemerná celosvetová teplota v tomto roku dosiahla 16,9 st. Celzia , čo je o 0,4 stupňa viac ako je priemer z obdobia rokov 1961 až 1990. Teploty na pevnine síce v roku 1997 neprekonali rekord z roku 1990, ale k absolútnemu rekordu prispela teplota nad oceánmi a výrazné zvýšenie účinku El Niňo (zohrievanie sa širokého prúdu oceánu). Súčasne tento úrad oznámil, že 9 z uplynulých 11 rokov bolo najteplejších od doby, odkedy sa priemerná celosvetová teplota vôbec meria. Deväťdesiate roky sa súčasne stali najteplejším obdobím v histórii týchto meraní.
Otepľovanie atmosféry postupuje ďalej. Podľa meteorologických záznamov bol júl roku 1998 najteplejším mesiacom v histórii a poukazuje na trvalý proces globálneho otepľovania. Toto konštatovanie vyhlásil vo Washingtone viceprezident USA Al Gore. Navyše dodal, že “už nie je možné ignorovať fakt, že sa niečo deje. To niečo sa volá globálne otepľovanie”. Problematika globálnych klimatických zmien pravdepodobne ovládne svetové dianie v budúcich desaťročiach. Prehlásenie veľkej väčšiny svetových klimatológov je jasné: ak ľudstvo radikálne neobmedzí emisie skleníkových plynov do atmosféry, speje do obrovských problémov. Pokiaľ bude zvyšovanie emisií pokračovať súčasným tempom, priemerná teplota na Zemi by sa mohla zvýšiť asi o 1 st. Celzia za necelých 30 rokov. Odvtedy čo človek chodí po Zemi, sa rýchlosť otepľovania ani len nepriblížila k tak vysokým hodnotám. Aj keď 1 st. Celzia sa môže zdať málo, z hľadiska celosvetovej klímy je to dramatické oteplenie, veď priemerná teplota na Zemi počas poslednej doby ľadovej (pred asi 12000 rokmi kedy ľadovec pokrýval väčšiu časť Európy) bola len o 3 až 5 st. Celzia nižšia ako je v súčasnosti.
Analýzami regionálnych zmien klímy bolo možné potvrdiť celkový trend. Globálne otepľovanie je nehomogénny jav - severný a južný pól sa otepľujú rýchlejšie ako rovníkové oblasti, pričom kontinenty sa otepľujú rýchlejšie ako oceány. V roku 1995 Národné Klimatické Dátové Centrum USA oznámilo, že z analýzy počasia v USA za niekoľko desaťročí vyplýva, že teplotné a zrážkové extrémy sú oveľa častejšie v poslednom období ako to bolo v minulosti a sú v zhode s nárastom koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére. Vedci tvrdia, že nastávajúce obdobie rýchlych klimatických zmien bude značne nepredvídateľné. Globálna aj lokálna klíma sa môže meniť náhle a nebezpečne. Na základe posledných štúdií sa predpokladá, že tak ako bude narastať priemerná teplota Zeme budeme svedkami stále väčšieho výskytu záplav, ničivých búrok, sucha, požiarov a veľkých teplotných výkyvov. Podľa mnohých klimatológov je otepľovanie atmosféry už dnes príčinou záplav a uragánov, ktoré stále častejšie postihujú viaceré krajiny sveta. Teplejšie podnebie a teplejšie moria spôsobujú väčšiu výmenu energie a kľúčovou mierou prispievajú k vzniku tropických cyklónov, tornád a silných búrok. Tieto väzby neboli definitívne potvrdené, ale posledný vývoj počasia na Zemi nasvedčuje, že silné búrky sú dnes oveľa bežnejšie, ako boli v minulosti. Podľa niektorých meteorológov nárast teploty morí o 3 až 4 stupne ako vyplýva z atmosferických modelov, môže spôsobiť nárast ničivého potenciálu hurikánov až o 50 % a vyvolávať pravidelné búrky, v ktorých rýchlosť vetra bude dosahovať aj 350 km/hod.
Topenie ľadovcov a tepelné zväčšovanie objemu morskej vody môže spôsobiť nárast morskej hladiny a ohrozenie nízko ležiacich oblastí. Predpokladá sa, že otepľovanie atmosféry môže do roku 2030 spôsobiť nárast hladiny morí o 18 cm, pričom rýchlosť tohto nárastu už dnes predstavuje 3 až 10 mm za rok. Ak bude súčasný trend v emisiách skleníkových plynov pokračovať ďalej, očakáva sa že hladina morí sa zvýši o 65 cm do roku 2100. Situácia je o to závažnejšia, že aj keby došlo k stabilizácii koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére, vzhľadom na veľkú zotrvačnosť celého klimatického systému, hladina morí bude naďalej stúpať ešte niekoľko desaťročí .
Zmenu klímy potvrdzujú aj merania zo Slovenska. V Druhej národnej
správe o klimatických zmenách vypracovanej ministerstvom životného prostredia
v roku 1997 sa uvádza, že z analýzy doterajšieho vývoja a zmien klímy na
Slovensku vyplýva, že:
* trend priemernej ročnej teploty vzduchu u nás je významne rastúci.
V Hurbanove vzrástla priemerná teplota o 1 st. Celzia od roku 1901 s maximom
rastu v posledných 7 rokoch. Podobné trendy boli zaznamenané aj na iných
miestach Slovenska.
* Trend ročných úhrnov zrážok je významne klesajúci. V Hurbanove
predstavuje pokles zrážok asi 90 mm od roku 1901 (čo je 17% z normálu 1961-1990)
s minimom v poslednom 14-ročnom období.
* Trend odparovania vody z pôdy je významne rastúci s maximom v
poslednom 7-ročnom období.
* Priemerná vlhkosť pôdy je významne klesajúca od roku 1901. Na
juhozápadnom Slovensku je tento pokles vyšší ako v iných oblastiach
Slovenska.
*Výskyt mimoriadnych hodnôt v období 1981-1994 je oveľa častejší
ako pred rokom 1981.
Klimatické charakteristiky v Hurbanove :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nehôd s menším rozsahom bolo veľmi veľa. Potrvá niekoľko desaťročí, kým sa príroda z týchto ľudských omylov zotaví. Dôsledky takýchto nehôd sú obrovské a vyžadujú si značné finančné náklady na čistenie. Súvisí to aj s tým, že tankery sú stále väčšie, aby mohli prepravovať stále väčšie objemy ropy, k čomu ich núti stále zvyšujúci tlak konkurenčného prostredia. K únikom ropy dochádza však aj počas normálnej prepravy. Tankery sú totiž na spiatočnej ceste naplnené vodou (ako záťaž) a pri vyprázdňovaní je voda spolu so zvyškami ropy vypúšťaná do mora.