Çevre Biyolojisi II BYL 118 Hacettepe Üniv. Biyoloji Bölümü lisans dersi

Benzer belgeler
Küresel Değişim Ekolojisi BYL 327 Hacettepe Üniv. Biyoloji Bölümü lisans dersi

Çevre Biyolojisi

Atmosfer Kimyası Neden Önemli?

Ayxmaz/biyoloji. Azot döngüsü. Azot kaynakları 1. Atmosfer 2. Su 3. Kara 4. Canlılar. Azot döngüsü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU

KĐMYA DENEYLERĐNDE AÇIĞA ÇIKAN GAZLAR KÜRESEL ISINMAYA ETKĐ EDER MĐ? Tahir Emre Gencer DERS SORUMLUSU : Prof. Dr Đnci MORGĐL

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ

I.6. METEOROLOJİ VE HAVA KİRLİLİĞİ

FOSİL YAKITLARIN YANMASI

Ekosistem ve Özellikleri

I.10. KARBONDİOKSİT VE İKLİM Esas bileşimi CO2 olan fosil yakıtların kullanılması nedeniyle atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonu artmaktadır.

KONU MOTORLARIN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKĠLERĠ VE BU ETKĠLERĠN AZALTILMASI

Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI

Bölüm 7. Mavi Bilye: YER

Proje Adı ASİT YAĞMURLARININ BİTKİ YAPRAKLARI ÜZERİNE ETKİSİ. Proje Grubu KARINCA. Emrah AVCI Abdullah Bayram GÜRDAL

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : İNSAN VE ÇEVRE

FOSİL YAKITLAR IN ÇEVREYE ZARARLARI SERA ETKİSİ VE ASİT YAĞMURLARI

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ

ARES 1-ASİTLER. MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 4-ASĠTLER ve BAZLAR 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ

Yrd. Doç. Dr. Güray Doğan

DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ

İÇERİK. Amaç Yanma Dizel motorlardan kaynaklanan emisyonlar Dizel motor kaynaklı emisyonların insan ve çevre sağlığına etkileri Sonuç

Hava Kirliliği Nedir;

Havacılık Meteorolojisi Ders Notları. 1. Atmosfer ve İçeriği

SIFIR KARBONDİOKSİT SALINIMI

Bu maddelerden ekşi olan ve turnusol kâğıdını kırmızı renge dönüştürenler asit özelliği taşır. Tadı acı olan, kayganlık hissi veren ve turnusol

1. İklim Değişikliği Nedir?

Çevre Biyolojisi II BYL 118 Hacettepe Üniv. Biyoloji Bölümü

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

Kimya Eğitiminde Proje Destekli Deney Uygulaması

Hava kirleticilerinin çoğu havaya küçük miktarlarda katılır. Kirleticilerin yoğunluğu değişik biçimlerde ifade edilir.

KĐMYA EĞĐTĐMĐNDE PROJE DESTEKLĐ DENEY UYGULAMASI GÖZDE MUTLU KĐÖ

İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN İĞİ. Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı. 12 Ocak Ankara

Hava Kirliliği ve Kirleticiler

Bölüm 7. Mavi Bilye: YER

SDÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ METEOROLOJİ DERSİ

PROJE TABANLI DENEY UYGULAMASI

Hava Kirleticileri. Hava Kirleticileri. Özgür ZEYDAN (PhD.)

Stratosferde Fotokimyasal Reaksiyonlar ve Ozon

ÖZET. Asitler ve Bazlar ASİTLER VE BAZLAR

Sera Etkisi. Gelen güneş ışınlarının bir kısmı bulutlar tarafında bloke edilmekte. Cam tarafından tutulan ısı

%78 Azot %21 Oksijen %1 Diğer gazlar

Dünya nüfusunun her geçen yıl artması, insanları beslenme, giyinme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını gidermek için değişik yollar aramaya

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ

OZON VE OZON TABAKASI

Sera Gazları ve Önemi

DÜNYANIN ATMOSFERĐ JEOLOJĐ MÜHENDĐSLĐĞĐNE GĐRĐŞ

Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu

Dünyanın sağlığı bozuldu; İklim Değişikliği

EYVAH DENEY TÜPÜMDE GAZ BĐRĐKTĐ

ÇEVRE KORUMA ÇEVRE. Öğr.Gör.Halil YAMAK

Prof.Dr. Mustafa ODABAŞI

Yavuz KAYMAKÇIOĞLU- Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

Prof.Dr. Mustafa ODABAŞI

ADIM ADIM YGS LYS Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü)

Prof.Dr. Mustafa ODABAŞI

Bir Yıldız Sisteminde Canlılığın Oluşması İçin Gereken Etmenler

BİTKİ BESİN MADDELERİ (BBM)

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği

NE SOLUYORUZ? Dr. Hüseyin TOROS

Daha iyi bir yasam kalitesi için!

Soluduğumuz havanın temiz olması sağlığımız için çok önemlidir.

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE HİDROJEN ZEYNEP KEŞKEK ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ

MADDE DÖNGÜLERİ SU, KARBON VE AZOT DÖNGÜSÜ SELİN HOCA

ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİ

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2

Biliyor musunuz? İklim Değişikliği ile Mücadelede. Başrol Kentlerin.

ATMOSFERİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

İKİNCİ ÖĞRETİM KÜRESELLEŞMENİN ÇEVRESEL ETKİLERİ

KÜRESEL ISINMA ve ENERJİ POLİTİKALARI. Özgür Gürbüz Yeşiller Enerji Çalışma Grubu 8 Ekim İstanbul

İklim Değişikliği. Mercan DOĞAN Ahmet AKINCI Murat ÖZKAN Ela CÖMERT Ferhat ÜSTÜNDAŞ Aynur DEMİRTAŞ Sevda KOCAKAYA Merve Gizem GENÇ

VIA GRUBU ELEMENTLERİ

ÇEVRE KORUMA ENERJİ. Öğr.Gör.Halil YAMAK

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ BURSA İLİ 2018 HAVA KALİTESİ

PROJE KONUSU NASIL BULUNUR? Prof. Dr. Turan GÜVEN

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ

4. Ünite 2. Konu Enerji Kaynakları. A nın Yanıtları

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI

Hava Kirliliği Meteorolojisi Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM

BÖLÜM 7. KÜRESEL ISINMA ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997).

GAZİANTEP İLİ HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU

İklim Degişikligi Nedir?

Biyoloji Dersi Bilinçli Birey Yaşanabilir Çevre

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN

HAMİTABAT TERMİK SANTRALI NIN ÇEVRESİNE ETKİLERİ KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRME. M. Doğan Kantarcı

ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat 6.ÜNİTE: Canlılar ve Enerji ilişkileri

Proje Adı ASİT YAĞMURLARININ BİTKİ YAPRAKLARI ÜZERİNE ETKİSİ. Proje Grubu KARINCA. Proje Grubu Üyeleri Emrah AVCI Abdullah Bayram GÜRDAL

ÇEV 715 Atmosferin Yapısı ve Hava Kirliliği Meteorolojisi. Özgür ZEYDAN (PhD.)

Fotosentez. Yaşam Sürecinde Kimya. Fotosentez. Fotosentez. O 2 Taşınması ve CO 2 Boşaltılması. Fotosentezi sağladığı faydalar

3. ( ) Hayvanlar, bitkilerin oluşturduğu besinlerle

ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ YANMA KAYNAKLI EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMASI

RESTAURANT VE ENDÜSTRİYEL MUTFAK FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN ÇEVRE SORUNLARI

GLOBAL ISINMA VE OLASI SONUÇLARI GLOBAL ISINMA (KÜRESEL ISINMA)

Karbonmonoksit (CO) Oluşumu

PROJE DESTEKLĐ DENEY UYGULAMASI. Ders Sorumlusu:Prof. Dr. Đnci Morgil

Transkript:

Çevre Biyolojisi II BYL 118 Hacettepe Üniv. Biyoloji Bölümü lisans dersi Atmosfer ve hava kirliliği Çağatay Tavşanoğlu Hacettepe Üniv., Biyoloji Böl., Ekoloji Anabilim Dalı 2018-2019 Bahar

Yerkürenin fiziksel ortamı Hidrosfer (sucul ortamlar) Litosfer (kabuk) Atmosfer (gaz tabaka)

Atmosferin yapısı

Atmosferin yapısı

Ozon tabakası

Ozon oluşumu Atmosferde stratosfer tabakası içerisinde bulunan ozon, UV radyasyonunun etkisiyle bir taraftan oluşurken, öbür taraftan da yok edilmektedir. Bu aşamada, yer yüzeyindeki canlılar için büyük bir tehlike oluşturan Ultraviyole-B (UV-B) ışınlarının tamamına yakını stratosfer tabakasındaki ozon tarafından emilmektedir

Ozon (O 3 ) Stratosferde İYİ (UV ışınlarını özümser) roposferin en üst tabaklarında KÖTÜ Sera gazı gibi davranır) Orta troposferde İYİ (Kirleticileri yok eder) Alçak troposferde KÖTÜ İsli duman oluşturur

Sera etkisi Güneşten gelerek yeryüzüne ulaşan ve gezegenin yüzeyinden kızılötesi ışınım olarak geri yansıyan ışınların, atmosferdeki sera gazları tarafından tutularak farklı yönlere yeniden saçılması olayı sera etkisi olarak adlandırılmaktadır. Bu yeniden saçılma sırasında, ışınımın bir kısmı gezegen yüzeyine ve alt atmosfer tabakalarına geri dönmektedir. Bu ise, yüzeyin, sera gazlarının yokluğunda sahip olacağından daha yüksek ortalama sıcaklıklara sahip olmasını sağlamaktadır Sera gazları: CH 4 O 3 H 2 O N 2 O CO 2 CFC

Mars atmosferi Mars İnce atmosfer %95.9 CO 2, %2 Ar, %2 N 2, %0.1 O 2, %0.06 CO Gezegendeki CO 2 nin neredeyse tümü litosferde Ortalama sıcaklık: -50 C

Venüs atmosferi Venüs Kalın atmosfer %96.5 CO 2, %3.5 N 2, eser SO 2, Ar Gezegendeki CO 2 nin tümü atmosferde Ortalama sıcaklık: +420 C

Yerküre Kalın atmosfer %0.04 CO 2 Ortalama sıcaklık: +15 C Yerküre atmosferi

Atmosfer yapısının evrimi İlkin Yerküre atmosferi H 2 He H 2 O CH 4 NH 3 (Güneş bulutsusunda bulunan gazlar)

Atmosfer yapısının evrimi İkinci Yerküre atmosferi N 2 CO 2 3,8 milyar yıl önce CO 2 suda çözünmüş 3,4 milyar yıl önce en çok bulunan gaz N 2

Atmosfer yapısının evrimi Üçüncü Yerküre atmosferi N 2 O 2 2,4 milyar yıl önce

Atmosferik oksijen basıncı (PO2) Atmosferdeki oksijen miktarının değişimi Atmosfer yapısının evrimi Atmosferde oksijen yok Oksijen üretiliyor, ancak okyanuslar ve denizel kayaçlar tarafından özümseniyor Oksijen, okyanus dışına gaz haline çıkıyor, ancak kara yüzeyleri tarafından özümseniyor ve ozon tabakası oluşuyor Oksijen depoları dolmuş durumda, gaz halinde birikiyor Bitkilerin O 2 üretmesi Fotosentezin evrimi Kambriyen patlaması Aşırı volkanik faaliyetler (S açığa çıkarır SO 2 ) 3,85 2,45 1,85 0,85 0,54 Zaman (milyar yıl önce)

Su döngüsü

Biyojeokimyasal döngüler atmosfer aracılığı ile gerçekleşir (C, N, S) Fosfor (P) hariç! Karbon döngüsü Azot döngüsü

Atmosfer üzerine insan etkisi Sera gazı salınımı Ozon tabakasının incelmesi Hava kirleticileri

Sera gazlarının artışı ve küresel ısınma Karbondioksit (CO 2 ) Şubat 2019: 411,75 ppm

Sera gazlarının artışı ve küresel ısınma

Sera gazlarının artışı ve küresel ısınma

Şehir ısı adaları Binalar, taşıtlar, fabrikalar, insanlar. yerel ölçekte daha fazla ısınma Bundan dolayı, kentler civarlarındaki kırsal alanlara göre daha sıcaktır

Ozon tabakasının incelmesi Kloroflorokarbon bileşikleri; klor, flor ve karbonun bağ oluşturduğu maddelerdir. Bunlar, son derece kararlı yapıya sahip moleküller olduklarından dolayı, atmosferin aşağı kesimlerinde diğer kimyasallarla kolayca reaksiyona giremezler. Kloroflorokarbon (CFC) molekülü (http://daac.gsfc.nasa.gov/upperatm/image_index.html 1970'lerin başında, İnsan üretimi olan, klorin, kloroflorokarbon (CFC) içerikli kimyasalların, ozonu yıkıma uğrattığı ortaya çıktı.

Ozon tabakasının incelmesi Ozon tabakasının incelmesi daha fazla UV radyasyonunun yer yüzeyine ulaşması CFC ler ve halonların atmosfere salınması, özellikle ilkbahar döneminde ozon tabakasının daha fazla yok olmasına ve Antarktik ozon deliğinin daha belirgin olarak ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yıllara göre ozon deliği ( koyu mavi, deliğin büyüklüğünü göstermektedir) Eylül 2006 : bugüne kadar kaydedilen en geniş ozon deliği

Ozon tabakasının incelmesi Ozon tabakasının incelmesine neden olan klorlu gazların atmosfere salınan miktarlarındaki değişim

Ozon tabakasının incelmesi Ozon tabakasındaki deliğin 2050 yılında tamamen kapanacağı öngörülüyor Bazı araştırmacılar ise ozon tabakasının incelmesindeki durgunluğun geçici olduğunu savunuyor

Hava kirliliği

Hava kirliliği Adiabatik sapma derecesi: Yüksekliğe bağlı olarak sıcaklık düşmesi.(100 m de 1 o C) İnversiyon (Sıcaklık tersinmesi): Sıcak ve hafif hava serin ve daha yoğun havanın üzerinde bulunur. Bu sırada oluşan sabit ve kalıcı tabakalaşma, havanın karışmasını ve seyrelmesini engeller. Yerel topografyanın da katkısı önemlidir. Doğal hava kirleticiler: Orman yangınları, polen yayan alanlar, rüzgar erozyonları, organik çürüme olayları, volkan patlamaları vb. İnsan faaliyetleri: Motorlu taşıtlar, Endüstri faaliyetleri, Fosil yakıt kullanımı, Tarımsal faaliyetler.

Hava kirliliği En yaygın hava kirleticisi gazlar: SO 2 (kükürt dioksit): Volkan, dalgalar, organik madde parçalanması, fosil yakıt tüketimi CO (karbonmonoksit): Motorlu taşıtlar, doğal olarak vejetasyonun anaerobik parçalanması ile oluşan CH 4 ile Oksijen birleşmesi... NO x (azot oksitler): Topraktaki biyolojik faaliyetler, yanma (otomobil egzozları, evsel ve endüstriyel yanma) CHO x : CH 4 doğal kirletici, bitkilerin yaydığı uçucu hidrokarbonlar, motorlu taşıtlar. O 3 (Troposferik Ozon): NO x CO ve uçucu organik bileşiklerin güneş ışığının varlığında atmosferde tepkimeye girmesi ile oluşur OH + CO HOCO HO 2 + NO OH + NO 2 HOCO + O 2 HO 2 + CO NO 2 2 + hν NO + O( 3 P) O( 3 P) + O 2 O 3

Hava kirliliği Hava kirliliğine bağlı ölümler İnsanlarda solunum yolları rahatsızlıklarına yol açar. Özellikle yaşlı ve çocuklarda; kronik öksürük, bronşit, astım, akciğer fonksiyonlarında bozukluğa neden olabilir. Hava kirliliğinin kanser, nörolojik hastalıklar, akciğer hastalıkları ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini arttırdığı tespit edilmiştir.

Ankara, 20.04.2017 Gıyasettin Demirhan

Asit yağmuru tarafından zarar görmüş heykeller (Stokholm, İsveç) Kentleri ısıtmada ve elektrik üretmede kömür kullanılan Çin de hava kirliliği ciddi bir sorundur Paris de (Fransa) hava kirliliği Çin de kömür üretimi (1950-2012)

Asit yağmurları

Asit yağmurları Sülfürik asit (H 2 SO 4 ) Nitrik asit (HNO 3 )

Asit yağmurları

Kapalı ortam hava kirliliği

Hava kirliliğinin önlenmesi Fosil yakıtlar: Fosil yakıtlara alternatif enerji kaynaklarının yaygınlaşması (Güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal enerji) Görece daha az kirletici yayan fosil yakıtların kullanılması Fosil yakıtların kirlilik bakımından sıralanması: Kömür > Petrol > Doğalgaz Sanayi faaliyetleri: Sanayide yakıt tasarrufu yapan verimli teknolojilerin kullanılması Fabrika bacalarına filtre takılması Hava kirliliği yaratan sanayi kuruluşlarına yasal yaptırımlar etkili bir şekilde uygulanmalı Kentlerde ısıtma: Yalıtım yoluyla ısınma için harcanacak yakıt miktarı azaltılarak, ısınma kaynaklı hava kirliliği azaltılabilir Ulaşım: Ulaşımda toplu taşıma araçlarının daha çok kullanılması, daha ekonomik ve az yakıt tüketen araçlar, temiz yakıt (ör: elektrikli, hibrit araba) tüketen araçların yaygınlaşması Ağaçlandırma, Sanayi ve yoğun trafiğin kentler dışına ve çevre yollarına kaydırılması, Şehir yerleşim planlarının topoğrafya ve meteorolojik faktörler (rüzgar) dikkate alınarak yapılması