MODELOWANIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Ćwiczenie 3

Podobne dokumenty
Ćwiczenie 3. Modelowanie całkowitej trwałości i mobilności badanych związków w środowisku. I. Cel ćwiczenia:

MODELOWANIE W OCHRONIE

Modelowanie w ochronie środowiska

Modelowanie w ochronie środowiska #

Modelowanie w ochronie środowiska #

Program BEST_RE. Pakiet zawiera następujące skoroszyty: BEST_RE.xls główny skoroszyt symulacji RES_VIEW.xls skoroszyt wizualizacji wyników obliczeń

PROGRAM DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Środowisko symulacji parametry początkowe powietrza

Wprowadzenie (17) Część I. Makra w Excelu - podstawy (23)

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel

[INVEST FOR EXCEL INSTRUKCJA DLA POCZĄTKUJĄCYCH UŻYTKOWNIKÓW]

9.4. Scenariusz narażenia 4 : Zastosowanie jako substancja wspomagająca przetwarzanie (oczyszczanie wody)

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 2

Badania operacyjne Instrukcja do c wiczen laboratoryjnych Rozwiązywanie problemów programowania liniowego z użyciem MS Excel + Solver

[INVEST FOR EXCEL INSTRUKCJA DLA POCZĄTKUJĄCYCH UŻYTKOWNIKÓW]

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować.

Chesar ocena. 26 marca 2010 r.

Zakres badań wykonywanych w Zakładzie Badań Fizykochemicznych i Ochrony Środowiska zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej:

Rys 1 Schemat modelu masa- sprężyna- tłumik

Zastosowanie programu DICTRA do symulacji numerycznej przemian fazowych w stopach technicznych kontrolowanych procesem dyfuzji" Roman Kuziak

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Zanieczyszczenia. Podstawowe pojęcia cz. 2

INFORMATYKA W SELEKCJI

OSN 22: Osadzanie cienkowarstwowe techniką odparowania

TEMAT: SPOSOBY ADRESOWANIA W

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE

Wydział Elektryczny. Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej. Sieci i Aplikacje TCP/IP. Ćwiczenie nr 1

Przywracanie systemu

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Visual Basic for Applications Wprowadzenie, makra

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni

Ćwiczenie: Wprowadzenie do obsługi programu statystycznego SAS Enterprise Guide. Podstawowa charakterystyka statystyczna

Udział Polski w atmosferycznym transporcie zanieczyszczeń powietrza na obszarze Europy

Dodatek Solver Teoria Dodatek Solver jest częścią zestawu poleceń czasami zwaną narzędziami analizy typu co-jśli (analiza typu co, jeśli?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Problemy techniczne SQL Server. Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL

Problemy techniczne SQL Server. Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4

Instrukcja szybkiej obsługi

Opracowanie wykonane na zlecenie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Odolan w lutym 2018 polegało na:

Analiza obudowy wykopu z jednym poziomem kotwienia

Makropolecenia w Excelu

Program Rabator dla Microsoft Windows.

Przewodnik Szybki start

Rysunek 8. Rysunek 9.

Instalacja programu Generator Analiz Menedżerskich dla biznesplanów

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji

Zestawienie wartości dopuszczalnych i odniesienia oraz tła zanieczyszczenia atmosfery

Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych

Szacowanie narażenia człowieka

Ćwiczenie: Wprowadzenie do obsługi programu statystycznego SAS Enterprise Guide. Statystyka opisowa w SAS Enterprise Guide.

Skrócona instrukcja obsługi czujników Fast Tracer firmy Sequoia.

Zarządzanie projektem informatycznym laboratorium

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr.

Okno Sprzęt OKNO SPRZĘT

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

1. Opis aplikacji. 2. Przeprowadzanie pomiarów. 3. Tworzenie sprawozdania

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Część I: Excel - powtórka

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych.

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LOEKALNYCH

Załącznik nr 2 do uchwały nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.

1. Analiza symulacji 2. Analiza danych z wykorzystaniem narzędzia Szukaj wyniku 3. Analiza wrażliwości z wykorzystaniem tabeli danych

1. Logowanie do systemu

Opracował: mgr inż. Marcin Olech

Jakie 3 podstawowe zagadnienia są rozwiązywane za pomocą metod modelowania tras po terenie?

1. Tytuł OSN 21: Powlekanie metodą napylania

Rozwiązywanie programów matematycznych

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Visual Basic w programie Excel dla Windows

Pomiar prędkości światła

VinCent Administrator

dziennik Instrukcja obsługi

Załącznik 1 instrukcje instalacji

TOM I Aglomeracja warszawska

MODELOWANIE ROZPRZESTRZENIANIA ZANIECZYSZCZEŃ W POWIETRZU DLA ZASIĘGU DO 50 KM STRESZCZENIE

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Budżetowanie by CTI Instrukcja

Instrukcja obsługi systemu Exchange. Funkcja - Kalendarze

Temat: Graficzna ilustracja danych - wykresy

Cel szkolenia. Konspekt. Opis kursu

Program szkolenia EXCEL W ANALIZACH DANYCH.

Instrukcja 3 Laboratoria 3, 4 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia

tutaj Poniższe makro nie zadziała dla pakietu Open lub Libre Office! O co chodzi?

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Znaczenie modelowania w ocenie jakości powietrza. EKOMETRIA Sp. z o.o.

Modelowanie obiektowe - Ćw. 1.

Instrukcja obsługi programu Do-Exp

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

w w w. m o f e m a. c o m

Transkrypt:

Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń Ćwiczenia laboratoryjne 1 MODELOWANIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie 3 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności wykonania i zinterpretowania wyników modelowania całkowitej trwałości i mobilności związków z grupy Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych 2. Zagadnienia do samodzielnego opracowania: Wielokomponentowe modele MM (MM models) rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń chemicznych w środowisku, zastosowanie modeli MM, poziomy kompleksowości modeli MM, podział modeli MM ze względu na zasięg regionalny, dane wejściowe do modeli MM. 3. Wstęp teoretyczny Wielokomponentowe modele rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku (ang. Multimedia mass-balance models, MM) stanowią użyteczne narzędzie badawcze pozwalające na ocenę wpływu poszczególnych komponentów środowiska na transport I deponowanie substancji chemicznych a ponadto umożliwiają grupowanie zanieczyszczeń obecnych w środowisku ze względu na ich potencjał rozprzestrzeniania się i trwałość. Kompleksowość modeli MM zależy od przyjętych założeń termodynamicznych oraz od zasięgu regionalnego. Wyróżnia się cztery poziomy kompleksowości modelu z uwagi na założenia termodynamiczne: 1) poziom I (układ zamknięty, stan równowagi, stan stacjonarny), 2) poziom II (układ otwarty, stan równowagi, stan stacjonarny), 3) poziom III (system otwarty, brak równowagi, stan stacjonarny), 4) poziom IV (system otwarty, brak równowagi, model dynamiczny). Modelowanie całkowitej trwałości omawianych chemikaliów w środowisku, P OV (ang. overall persistence) oraz ich środowiskowej mobilności, LRTP (ang. long-range transport potential), przeprowadzić można z rekomendowanego przez OECD wieloelementowego modelu losów zanieczyszczeń w środowisku "The OECD POV and LRTP Screening Tool v 2.2, w skrócie "The Tool". Dane wejściowe wymagane do rozpoczęcia procedury modelowania obejmują: oszacowane wartości czasów połowicznego zaniku określonych chemikaliów w powietrzu (t A 1/2 ), wodzie (t W 1/2 ), glebie (t S 1/2 ), wartości współczynników podziału n-- oktanol/woda (log K OW ) oraz powietrze/woda (log K AW ), a także wartości mas molowych (MW) poszczególnych związków. Modelowe obliczenia wykonywane są w ramach wieloelementowego modelu typu "Level III".

Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń Ćwiczenia laboratoryjne 2 Model składa się z trzech głównych faz, reprezentujących wierzchnią warstwę gleby (łącznie ze stałymi cząstkami gleby, porami w glebie wypełnionymi powietrzem i porami w glebie wypełnionymi wodą), powierzchnię mórz i oceanów (z uwzględnieniem zawieszonych cząstek stałych) oraz troposferę (z uwzględnieniem aerozoli). Zakłada pokrycie powierzchni Ziemi w 71 % wodami; wysokość troposfery równą 6 km; miąższość warstwy gleby oraz głębokość wód powierzchniowych wynoszące, odpowiednio, 0.1 i 100 m; prędkość wiatru równą 4 m/s, oraz prędkość przepływu wody 0,02 m/s. Obliczenia modelowe przeprowadza się w trzech odrębnych cyklach zakładających trzy różne scenariusze emisji badanej substancji do środowiska: bezpośrednią emisję do powietrza, wody i gleby. Dla każdej z możliwych emisji oblicza się całkowitą trwałość oraz mobilność analizowanych kongenerów w środowisku. LRTP zdefiniowany jest za pomocą dwóch miar środowiskowej mobilności chemikaliów: charakterystycznej odległości oraz efektywności ich przemieszczania. Całkowita trwałość substancji (Overall Persistence, POV, dni) jest miarą czasu wymaganego do degradacji tej substancji w środowisku. Dla każdego scenariusza emisji (woda, powietrze, gleba), POV obliczony jest jako stosunek całkowitej masy substancji obecnej w środowisku do sumy wszystkich strumieni degradacji w poszczególnych fazach: P OV =! M TOT F DEG,A + F DEG,W + F DEG,S POV całkowita trwałość substancji w środowisku (dni);

Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń Ćwiczenia laboratoryjne 3 MTOT - całkowita masa substancji w rozpatrywanym medium (kg); FDEG,A - masowy strumień degradacji substancji w powietrzu (kg/h); FDEG,W masowy strumień degradacji substancji w wodzie (kg/h); FDEG,S masowy strumień degradacji substancji w glebie (kg/h) Wartość krytyczna POV wynosi 195 dni. Charakterystyczna odległość przemieszczania (Characteristic Travel Distance, CTD, km) jest wielkością opisującą odległość między punktem uwalniania danej substancji do środowiska a punktem, w którym stężenie tej substancji wynosi około 37 % początkowej wartości. W przypadku CTD procedurę modelowania przeprowadza się dla dwóch scenariuszy emisji (do powietrza i do wody), gdyż gleba traktowana jest jako element środowiska nie ulegający przemieszczaniu wraz z obecnymi w niej chemikaliami: CTD = M TOT M i v F! E M TOT CTD charakterystyczna odległość przemieszczania (km); MTOT całkowita masa substancji w rozpatrywanym medium (kg); FE całkowity strumień emisji wpływający do danego medium w i-- tym scenariuszu emisji (kg/h); Mi całkowita masa substancji w części medium odpowiedzialnej za transport substancji (kg); ν założona prędkość transportu w części medium odpowiedzialnej za transport substancji (km/h) Wartość krytyczna CTD wynosi 5096,73 km. Efektywność przemieszczania substancji (Transfer Efficiency, TE, %) jest miarą, która wyraża stosunek masowego strumienia substancji trafiającego do docelowego elementu środowiska do masowego strumienia emisji i obliczana jest przez model The Tool dla wszystkich trzech scenariuszy emisji. Uzyskanie wartości wydajności przemieszczania większej niż 100% jest możliwe w przypadku substancji cyrkulujących pomiędzy atmosferą a powierzchnią gleby lub wody: TE = F ' D 100% F! E TE efektywność przemieszczania substancji (%); F D strumień depozycji substancji w atmosferze w rejonie docelowym (mol/h); FE strumień emisji substancji do rejonu źródłowego (mol/h) Wartości POV, CTD oraz TE brane pod uwagę jako wynik modelowania są maksymalny mi wartościami uzyskanym w wyniku trzech (dla POV i TE) lub dwóch (dla CTD) przeprowadzonych cykli obliczeniowych.

Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń Ćwiczenia laboratoryjne 4 Wartość krytyczna TE wynosi 2.248% 4. Modelowanie środowiskowe. Symulacja rozprzestrzeniania się Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych w środowisku w programie OECD Tool 2.2. Aby program OECD Tool działał, musi być zainstalowany MS Office Excel, który wspiera język Programowania Visual Basic. Przy pierwszym uruchomieniu należy włączyć makra. Dla użytkowników pakietu Office 2007 lub nowszego, należy kliknąć przycisk pakietu Microsoft Office następnie przycisk Opcje programu Excel. Następnie wybrać pozycję Centrum zaufania, przycisk Ustawienia centrum zaufania, a następnie kliknąć pozycją Ustawienia makr. Na końcu należy zaznaczyć opcję Włącz wszystkie makra. Obsługa programu:

Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń Ćwiczenia laboratoryjne 5 Kolor bazy informuje o wiarygodności danych liczbowych, podobnie przy wprowadzaniu danych nowych substancji. Okno zarządzania bazami danych, po kliknięciu Manage DB>>

Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń Ćwiczenia laboratoryjne 6 Bazami danych zarządza się z okienka Database Actions: New Database tworzy i dodaje własną bazę z nazwą użytkownika Duplicate wykonuje kopię wybranej bazy Delete usuwanie zaznaczonego elementu (wymagane potwierdzenia) Clear results czyszczenie aktywnej bazy, na której pracujemy. Kasuje dotychczasowe wyniki i zmienia kolor znacznika z białozielonego na zielony. Bez tego, istniejące wyniki nie będą przeliczane przez naciśnięcie Results Edit wyświetla zawartość bazy, można ją modyfikować. (Podwójne kliknięcie bazy w prawym oknie Database List nie będzie skutkowało jej otwarciem, jedynie edycją nazwy). Wykresy końcowe przewidywanego potencjału zasięgu związków oraz trwałości ogólnej w środowisku. 5. Przebieg ćwiczenia

Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń Ćwiczenia laboratoryjne 7 Za pomocą programów EPI Suite (dane dostępne na stronie www.chemspider.com) oraz PBT Profiler proszę oszacować wartości: i) Molar Mass (g/mol); ii) log K AW est. (EPI Suite); iii) log K OW est. (EPI Suite); iv) half-life air (hours) (PBT); v) half-life water (hours) (PBT) oraz vi) half-life soil (hours) (PBT) dla poniższych związków: CAS Nazwa 108-90-7 1-chlorobenzene 95-50-1 1,2-dichlorobenzene 541-73-1 1,3-dichlorobenzene 118-74-1 1,2,3,4,5,6-hexachlorobenzene 2052-07-5 2-bromobiphenyl 92-86-4 4,4`-dibromobiphenyl 59080-33-0 2,4,6-tribromobiphenyl 13654-09-6 2,2`,3,3`,4,4`,5,5`,6,6`-decabromobiphenyl 83704-22-7 1,2,3,7-tetrachlorodibenzofuran 89059-46-1 51207-31-9 2,3,7,8-tetrachlorodibenzofuran 67562-39-4 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofuran 39001-02-0 1,2,3,4,5,6,7,8-octachlorodibenzofuran Na podstawie zebranych danych, za pomocą program The Tool należy oszacować główne medium transportu (powietrze, woda, gleba), zasięg transportu LRTP i trwałość ogólną P OV dla powyższych związków chemicznych. W oparciu o uzyskane wyniki należy uszeregować związki według rosnącego (I) zasięgu transportu LRTP oraz (II) według trwałości ogólnej. 6. Sprawozdanie Sprawozdanie w wersji elektronicznej powinno zawierać i)przyczynę i cel wykonywanej analizy, ii) uzyskane rezultaty opracowane zgodnie z wytycznymi podanymi w instrukcji, iii) wnioski. 5. Literatura Wegmann, F., L. Cavin, M. MacLeod, M. Scheringer and K. Hungerbühler (2008). "The OECD software tool for screening chemicals for persistence and long range transport potential." Environmental Modelling & Software 24(2): 228-- 237 http://dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2008.06.014

Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń Ćwiczenia laboratoryjne 8 Podręcznik użytkownika programu "The OECD POV and LRTP Screening Tool, Ver sion 2.2": http://www.oecd.org/chemicalsafety/assessmentofchemicals/45373514.pdf OECD 2004 - Guidance Document on the Use of Multimedia Models for Estima ting Overall Environmental Persistence and Long-- Range Transport: http://www.oecd-- ilibrary.org/environment/guidance-- document-- on-- the-- use-- of-- multimedia-- models-- for-- estimating-- overall-- environmental-- persistance-- and-- long-- range-- transport_9789264079137-- en 6. Oprogramowanie OECD Pov and LRTP Screening Tool: http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/oecdpovandlrtpscreeningtool.htm Estimation Program Interface (EPI) Suite: http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuite.htm Persistent, Bioaccumulative, and Toxic Profiles Estimated for Organic Chemicals: http://www.pbtprofiler.net