|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
Formålet med denne del af projektet var at kortlægge koncentrationsforløbet for tetrachlorethylen i pavillonen, lokalitet 1 som funktion af tiden fra forureningskilden blev fjernet fra lokaliteten. Kilden var i dette tilfælde det rensede tøj, som blev opbevaret i pavillonen inden udlevering til kunderne.
I lejligheden på lokalitet 2 har målet med kortlægningen har været at bestemme desorptionsforløbet af tetrachlorethylen fra byggematerialer under autentiske, men veldokumenterede forhold.
5.1.1.1 Luftmålinger
Pavillonen ophørte som ind- og udleveringssted for rensede tekstiler d. 01. okt. 2001. Den 29. sept. 2001 blev der foretaget måling for tetrachlorethylen i rumluften i pavillonen.
Umiddelbart efter tømningen af pavillonen blev regelmæssige målinger for tetrachlorethylen i rumluften igangsat. Frekvensen fremgår af nedenstående tabel 5.1:
Tabel 5.1:
Frekvens for målinger af indeklimakoncentration i pavillon, lokalitet 1.
Dato |
Frekvens |
02.-16. okt. 2001 |
Dagligt |
17. okt. -07.dec. 2001 |
Ugentligt |
Måling er foretaget som korttidsmåling over ca. 1 time. Målepositionen var placeret 1
meter over gulv centralt i pavillonen.
I periode 11.-25. okt. 2001 blev der endvidere foretaget 14 dages gennemsnitsmåling (langstidsmåling) for tetrachlorethylen i pavillonen.
Sideløbende med målingerne i pavillonen blev der foretaget måling for udeluftkoncentrationen af tetrachlorethylen på de lokaliteter, hvor pavillonen var opstillet under målingerne, dvs. ved den oprindelige placering i Søllerød, bag Søllerød Rådhus samt i Brøndby kommune.
Alle prøver er umiddelbart efter udtagning bragt til MILJØ-KEMI´s laboratorium for analyse.
Prøvetagnings- og analysemetode fremgår af bilag 3.
5.1.1.2 Materialeundersøgelser
Med henblik på bestemmelse af restindholdet af tetrachlorethylen i pavillonens bygningsmaterialer blev der d. 16. okt. 2001 udtaget 2 prøver á 2x5 cm fra pavillonens indvendige gipsvægge. Metodebeskrivelse fremgår af bilag 4.
5.1.1.3 Andet
Til dokumentation af målebetingelserne blev der foretaget luftskiftemåling i alt 6 gange i perioden i pavillonen ligesom rumtemperaturen blev målt løbende. Der er desuden indhentet udeklimatiske data for perioden fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Luftskiftemålinger er beskrevet i bilag 8.
5.1.2.1 Luftmålinger
For at dokumentere koncentrationen af tetrachlorethylen i lejlighed og tidligere renserilokale blev der foretaget korttidsmålinger på 2 steder i såvel lejlighed som renseri. Målingerne blev foretaget med ca. 14 dages mellemrum. Tetrachlorethylen blev opsamlet ved aktiv sampling på adsorptionsrør indeholdende Tenax TA. Efter prøvetagning blev prøverne analyseret akkrediteret ved MILJØ-KEMI.
Til at belyse bidraget fra jord- og grundvandsforureningen under ejendommen blev der foretaget korttidsmålinger i kælderen samtidig med den ene målerunde i renseri og lejlighed.
Sideløbende med korttidsmålingerne blev der foretaget gennemsnitsmåling over 14 dage i såvel det tidligere renseri som i lejligheden. Disse målinger blev foretaget som passiv sampling på Tenax TA over en periode på 2 uger.
I hulmur og etageadskillelse mellem det tidligere renseri og lejligheden blev der foretaget måling for tetrachlorethylen i luften de pågældende steder. Prøveudtagning blev foretaget ved, at der blev boret et 10 mm hul fra lejligheden og ind i hhv. hulmur og etageadskillelse. Efter at en sonde var bragt på plads gennem hullet, blev der tætnet omkring sonden for at hindre indsivning af luft fra lejligheden til målestedet under prøvetagningen.
For at eftervise, at der ikke var eksterne kilder til forurening med tetrachlorethylen, blev der foretaget måling af udeluftens indhold af tetrachlorethylen over en periode på 14 dage i den periode, hvor indeluftsmålingerne foregik.
I forbindelse med målingerne i hhv. udeluft, lejlighed og tidligere renseri blev der foretaget måling af temperatur og luftfugtighed de samme steder.
5.1.2.2 Materialeundersøgelse
Til identificering af sinks i materialer i lejligheden blev der udtaget materialeprøver til forskellige undersøgelser for restindhold af tetrachlorethylen.
Fra indboet blev der udtaget en dyne, en bluse samt et gulvtæppe, som blev undersøgt for afgivelse af tetrachlorethylen under kontrollerede klimakammertests i laboratoriet. Alle de udtagne tekstiler har været opbevaret i boligen i flere år og har aldrig været renset kemisk. Den initiale afgivelse af tetrachlorethylen blev bestemt efter akklimatisering i et døgn i klimakammeret. Forsøgsomstændighederne og metoderne er beskrevet i detaljer i bilag 6.
Fra bygningen blev udtaget en prøve af indvendigt puds til analyse for tetrachlorethylen.
Reinhard et al. (1989) angiver, at tetrachlorethylen kan påvises i fødevarer i lejligheder, som er udsat for tetrachlorethylen. Størrelsen af denne ophobning i fødevarer blev undersøgt ved at placere en nyindkøbt pakke smør i åben emballage i køleskabet over en periode på 3 uger samt ved at sætte en åben beholder med olivenolie i lejligheden på bordet i køkkenet.
Metoderne for materialeundersøgelserne er vedlagt i bilag 4 og 5.
5.1.2.3 Andet
Luftskifte i lejligheden blev bestemt ved sporgasmåling d. 30.okt. 2001. Ved alle målinger blev rumtemperaturen bestemt.
Resultatet af målingerne i pavillonen fremgår af nedenstående figur 5.1 samt af resultatskema i bilag 10.
Figur 5.1:
Resultater af indeklimamåling i pavillon, lokalitet 1.
Langtidsmåling i perioden 11. okt. 2001 til 25. okt. 2001 viste en gennemsnitskoncentration i pavillonen på 79 µg/m3 i perioden.
De samtidige målinger af udeluftkoncentrationer på de lokaliteter, hvor pavillonen var placeret, fremgår af følgende tabel 5.2
Tabel 5.2:
Udeluftkoncentrationer ved pavillonen
Placering |
Korttidsmåling |
Langtidsmåling |
Oprindelig placering; Søllerød Kommune |
<0,2 |
<0,2 |
Bag Søllerød Rådhus |
<0,2 |
<0,2 |
Brøndby Kommune |
<0,2 |
- |
<: betyder mindre end den angivne detektionsgrænse, Alle resultater i m g/m3
-: måling ikke udført
Analyse af de to udtagne gipsprøver fra de indvendige vægge i pavillonen fremgår af tabel 5.3, idet resultatet er angivet som mængde tetrachlorethylen pr. cm2 vægflade.
Tabel 5.3.:
Restindhold af tetrachlorethylen i indvendige gipsvægge i pavillon,
lokalitet 1, 18 dage efter fjernelsen af forureningskilderne.
Prøve nr. |
Indhold af
tetrachlorethylen |
Indhold af
tetrachlorethylen |
1 |
0,15 |
1,4 |
2 |
0,17 |
1,6 |
Det aktuelle luftskifte i pavillonen blev målt i alt 6 gange i perioden. De detaljerede
resultater fremgår af bilag 9. Luftskiftet varierede gennem perioden fra 0,1 til 0,15
gange pr. time.
Resultatet af målingerne i lejlighed og renseri fremgår af nedenstående tabel 5.4.
Tabel 5.4:
Luftmålinger i lejlighed, renseri og kælder, lokalitet 2
Placering |
Dato |
Korttidsmåling |
Langtidsmåling |
Lejlighed |
12. okt. 2001 |
77 |
- |
|
16.okt. 2001 |
75 |
- |
|
12.-25. okt. 2001 |
- |
55 |
Renseri |
12.okt. 2001 |
2,4 |
- |
|
16.okt. 2001 |
1,0 |
- |
|
12.-25.okt. 2001 |
- |
3,4 |
Kælder |
16.okt. 2001 |
24 |
|
Udereference |
12.-25. okt. 2001 |
- |
<0,2 |
Hulmur |
16. okt. 2001 |
10 |
- |
|
30. okt. 2001 |
1,7 |
- |
Etageadskillelse |
16.okt. 2001 |
120 |
- |
<: betyder mindre end den angivne detektionsgrænse
-: måling ikke udført
Bestemmelse af afgivelsen af tetrachlorethylen fra bluse, dyne og tæppe fra lejligheden viste afgivelse af tetrachlorethylen fra 2 af de 3 materialer. I nedenstående tabel 5.5 er resultaterne angivet som kildestyrken fra prøverne efter et døgns akklimatisering i klimakamrene, dvs. i form af m g tetrachlorethylen afgivet pr. tekstil pr. time.
Tabel 5.5.:
Afgivelse af tetrachlorethylen fra tekstiler fra lejligheden, lokalitet 2
Tekstil |
Påvist afgivelse af tetrachlorethylen |
Kildestyrke |
Bluse |
nej |
<0,01 |
Dyne |
ja |
0,08 |
Tæppe |
ja |
0,09 |
<: betyder mindre end den angivne detektionsgrænse
Resultatet af analysen af bygningsmaterialerne og fødevarerne fra lejligheden er samlet i tabel 5.6. For fødevarerne er resultatet angivet som opsamlet mængde tetrachlorethylen pr. cm2 eksponeret overflade (smør eller olie) i løbet af eksponeringsperioden på 3 uger.
For pudsprøven er resultat angivet som mg tetrachlorethylen pr. gram materiale.
Tabel 5.6.:
Indhold af tetrachlorethylen i byggematerialer og fødevarer fra lejligheden,
lokalitet 2.
Materiale |
Påvist tetrachlorethylen |
Mængde |
Puds |
nej |
<0,005 |
Materiale |
Påvist tetrachlorethylen |
Optaget mængde |
Smør |
ja |
0,34 |
Olivenolie |
ja |
0,30 |
Luftskiftet i lejlighedens dagligstue blev bestemt til 0,7 gange pr. time ved
sporgasmåling. Temperaturen var i hele perioden ca. 24 °C.
Udeluftsmålingerne viser, at der ikke ved nogen af placeringerne af pavillonen har været koncentrationer af tetrachlorethylen, som har kunnet influere på koncentrationen i pavillonen.
Koncentrationen af tetrachlorethylen i pavillonen udviser et fald fra startniveauet på ca. 500 m g/m3 til en koncentration omkring det nuværende luftkvalitetskriterie efter ca. 2 måneders forløb, se også figur 5.1.
Under antagelse af, at desorptionen sker som et eksponentielt henfald kan måleresultaterne fittes til kurven i figur 5.2 ("tendenslinje"). Tendenslinjen er fremkommet ved at fitte måleresultaterne med en eksponentialfunktion. Som værktøj er anvendt statistikpakke i Excel 2000.
Figur 5.2:
Resultater af indeklimamåling i pavillon, lokalitet 1 tilpasset et eksponentielt
henfald.
Årsagen til den relativt lave korrelationskoefficient er, som det fremgår, at kurven har to store "dyk" først i perioden.
Årsagen til disse dyk er ikke klarlagt. Mulige årsager er udefrakommende påvirkninger, som har bevirket enten lavere desorptionsrate eller øget luftskifte.
Der er indhentet meteorologisk data fra Danmarks Meteorologiske Institut (målestation Jægersborg), med det formål at undersøge om der har været udeklimatiske forhold, som kan forklare de to dyk først i måleperioden. Det er velkendt, at ændringer i temperaturen og vindforhold kan påvirke det passive luftskifte i en bygning betydeligt. Hverken temperatur- eller vinddata støtter en hypotese om, at dette skulle være tilfældet her.
Målinger af rumtemperaturen i perioden 7. 19. okt. 2001 viste (se bilag 10), at temperaturen i pavillonen var meget ensartet omkring 18 °C i hele perioden, dog med en lavere temperatur omkring d. 08.-09. oktober, svarende til dag 10. Tichenor et al. (1991) angiver, baseret på resultater af ad- og desorptionsforsøg med tetrachlorethylen på tæpper, at en reduktion af temperaturen fra 35 til 23 oC fører til en reduktion i ad- og desorptionsratekonstanterne på en faktor 2-3 hhv. en faktor 4-5. Disse data kan ikke umiddelbart overføres til fuldskalaforholdene på lokalitet 1, men resultaterne viser dog, at temperaturen har en væsentlig effekt på desorptionshastigheden. Det er således rimeligt at antage, at en del af forklaringen på dykket i rumkoncentration skal tilskrives lavere desorptionshastighed p.g.a temperaturfaldet.
Modellens overensstemmelse - beskrevet ved tendenslinjen for målingerne - med de aktuelle forhold i pavillonen kan også efterprøves ved at sammenligne de aktuelt målte restkoncentrationer i gipspladerne med modellens forudsigelser.
D. 16. okt. 2001 - dvs. 18 dage efter at pavillonen var ophørt som udleveringssted - blev der udtaget 2 prøver fra gipspladerne i pavillonen. Prøverne viste et indhold af tetrachlorethylen på hhv. 1,4 og 1,6 mg/m2, se også tabel 5.3.
Rumluftens indhold (mængde) af tetrachlorethylen kan på et givet tidspunkt beregnes som produktet af rumkoncentration og rumvolumen (M = VC(t)). Ved at integrere dette udtryk fra t= 18 dage til uendeligt fås modellens forudsigelse for det totale restindhold i pavillonen:
Indsættes V = 110 m3 og randbetingelserne fås, idet e-¥ » 0, en samlet masse på 110 m3× 1,33 mg/m3 = 147 mg.
Antages det, at alle flader i pavillonen virker som sinkflader med samme adsorption/desorptionsrater kan det gennemsnitlige tetrachlorethylenindhold i bygningsmaterialerne i pavillonen beregnes til 0,86 mg/m2 , idet det samlede areal af indvendige flader er 170 m2.
Tabel 6.2:
Analytisk bestemt og beregnet restindhold af tetrachlorethylen i gipsplader
fra pavillon, lokalitet 1.
|
Bestemt indhold |
Bestemt restindhold |
Gipsprøve |
1,5 |
0,86 |
*: gennemsnit af to prøver
Som det fremgår, er der kun en faktor 1,7 til forskel mellem de målte indhold af tetrachlorethylen, jf. tabel 6.2 og de beregnede restindhold under de anførte antagelser for pavillonen. Der er således god overensstemmelse mellem de to resultater. Det tyder på, at den beregnende tendenslinje er et troværdigt udtryk for forløbet af desorptionen af tetrachlorethylen i pavillonen.
Luftskiftemålinger viser generelt et meget lavt luftskifte på de tidspunkter, hvor måling er foretaget. Luftskiftet ligger i størrelsesordenen 0,1 til 0,2 gange pr. time. På grund af det meget lave luftskifte er måleusikkerheden på luftskiftebestemmelsen relativt stor skønsmæssigt 50%.
Der er påvist tetrachlorethylen i kælderen, som kan stamme fra jordforureningen under bygningen. Målingerne i renserilokalerne efter udlægning af plastmembran og ventilering af kælderen viser, at plastikdækket udgjorde en effektiv barriere i måleperioden.
Som det fremgår af tabel 5.3 er der ved korttidsmålinger påvist en rumluftkoncentration af tetrachlorethylen på ca. 70 m g/m3 i lejligheden. Dette til trods for, at renseridriften ophørte mere end 6 måneder tidligere. Målingerne i renseriet viser, at kilden til tetrachlorethylen ikke længere er selve renseriet, men må søges i sinks i bygningen.
Målingerne i hulmuren viser, at luften indeholdt et relativt beskedent indhold af tetrachlorethylen. Grunden til forskellen mellem de to resultater fra hhv. d. 16.og 30. oktober er sandsynligvis, at den etablerede udsugning fra kælderen har skabt en luftbevægelse fra lejlighed mod hulmur. Efter ventilationen blev afbrudt d. 18. nov. 2001 ses en lavere koncentration i hulmuren.
Målingen i etageadskillelsen viste en meget højt luftkoncentration af tetrachlorethylen på 120 m g/m3. Sammenholdt med de øvrige resultater, herunder rumluftmålingerne i lejligheden, viser dette, at materialerne i etageadskillelsen er en væsentlig - måske den væsentligste - sink i lejligheden og dermed udgør den væsentligste kilde til tetrachlorethylenforureningen i lejligheden.
De tre tekstiler fra lejligheden viser, at der adsorberes tetrachlorethylen til selv lette materialer i en lejlighed, som er udsat for stoffet. Årsagen til, at der ikke påvises tetrachlorethylen fra blusen, er sandsynligvis, at den har været vasket for nylig. Resultaterne viser også, at afgivelsen af tetrachlorethylen fra tekstilerne er begrænset set i forhold til den målte rumkoncentration på ca. 70 m g/m3. Der må med andre ord være sinks med større betydning for rumluftkoncentrationen til stede.
Analysen af fødevarerne viser, at der ophobes tetrachlorethylen når smør eller olieholdige produkter udsættes herfor. Resultaterne er derfor samstemmende med erfaringer fra litteraturen (Reinhard et al.,1989), hvor der dog blev påvist en noget større ophobning i f.eks. smør end set i denne undersøgelse.
I dette afsnit behandles de resultater, som fremkom ved målingerne i pavillonen og lejligheden. Formålet har været dels at tilpasse resultaterne til matematiske modeller, dels at bruge disse modeller til at vurdere betydningen af sinks i andre situationer.
Computerværktøjet IAQX 1.0 (Guo, 2001a), som er udviklet af US-EPA, har været anvendt til at opstille de matematiske modeller. Modelleringen baseres i hovedtræk på ligningerne 1 og 2 (afsnit 3).
Programmet består af en række delprogrammer, der kan anvendes til forskellige problemstillinger i relation til påvirkning af indeklimaet med forureningskomponenter. Programmet kan modellere såvel adsorptions- som desorptionsfasen. Med delprogrammet GPS - General Purpose Simulation program - er der gennemført en række modelkørsler, hvor de variable parametre er søgt tilpasset måleresultaterne fra både pavillonen (lokalitet 1) og lejligheden (lokalitet 2).
I afsnit 6.1 beskrives modelresultaterne for lokalitet 1, mens resultaterne for lokalitet 2 fremgår af afsnit 6.2.
I modellen IAXQ 1.0 GPS, er der mulighed for at vælge en række modeller for hhv. kildeemission, sinkeffekt, ventilation m.m.
Programmets kildemodel nr. 12 antager, at der under adsorptionen er tale om en konstant emission (kildestyrke), der kan beskrives ved Q·C. Da der umiddelbart før fjernelse af det rensede tekstil fra pavillonen blev målt 0,49 mg/m3 i indeluften er det derfor ved beregningerne antaget, at C = 0,49 mg/m3 i hele adsorptionsperioden. Det er endvidere antaget, at ligevægt kan opnås, og at kilden befinder sig i pavillonen fra t=0 til t=4.300 timer, svarende til knap 6 måneder.
Programmets sinkmodel nr. 2 antager reversibilitet, hvor de styrende sorptionsparametre er ka og kd, hvor ka beskriver adsorptionen, mens kd beskriver desorptionen. Ligningen angiver, at fluxen af forureningskomponenter fra sinkmaterialet kan beskrives som Asinks(ka Ci (t) - kd Cs(t)).
Ved beregningerne er det endvidere antaget, at der er tale om 2 luftzoner, der udveksler med hinanden, nemlig udeluften og luften i pavillonen.
Der henvises til tabel 6.1 for beskrivelse af modelgrundlaget, idet data stammer fra bl.a. målinger eller opmålinger på lokalitet 1, se også tabel 4.1.
Det blev indledningsvis forsøgt at anvende litteraturdata for hhv. adsorptionsratekonstanter og desorptionsratekonstanter med anvendelse af flere forskellige sinkflader. Anvendelse af data fra f.eks. Tichenor et al. (1991) medførte, at desorptionen af det adsorberede tetrachlorethylen skulle ske over få dage. Da målingerne viste desorption i mere end 40 dage er Tichenors resultater således i dårlig overensstemmelse med de målte værdier i denne undersøgelse.
Det blev derfor valgt at anskue pavillonens sorptionsflader - dvs. vægge, loft, gulv, vinduer og døre - under ét og regne disse samlet. Da laboratorieforsøg generelt viser ensartede ratekonstanter for adsorptionsfasen, blev det valgt at sætte ka til 0,45 m/h, svarende til en værdi i samme størrelsesorden, som fundet ved forsøg af bl.a. Bouhamra & Elkilani (1999b) og Won et al. (2000).
Derefter blev kd justeret, indtil modellen viste overensstemmelse med måleresultaterne for slutningen af desorptionsperioden (t større end 50 dage). Den derved fremkomne desorptionskurve fremgår af figur 6.1, hvor måledata og tendenslinjen også er vist. Som det fremgår, er der en særdeles god overensstemmelse mellem tendenslinjen for målingerne og modellens beskrivelse af desorptionsforløbet.
Input data for den fremkomne tilpassede model fremgår af tabel 6.1.
Som det fremgår af figur 6.1.a) opnås der ved modelleringen ligevægt for adsorptionsfasen efter ca. 2.000 timer.
Tabel 6.1.:
Input data til IAQX 1.0- GPS modellen ved bedste fit til måledata for lokalitet 1-
pavillon
Lokalitet 1 |
||||||||||||||||
Målte data |
Se figur 5.1. |
|||||||||||||||
Modelvariabel |
Værdi |
|||||||||||||||
Areal, m2 |
48 |
|||||||||||||||
Rumhøjde, m |
2,3 |
|||||||||||||||
Volumen af rum, m3 |
110 |
|||||||||||||||
Sinkareal, m2 |
170 |
|||||||||||||||
Antal luft-zoner, ubenævnt |
2 - ude og inde |
|||||||||||||||
Ventilationsmodel Luftskifte N, h-1 Luftskifte, Q = NV, m3/h |
Konstant ventilation 0,15 16,5 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
Figur 6.1:
Model af koncentrationsforløbet i indeklimaet på lokalitet 1 fittet til hhv.
måleresultater og tendenskurven for måleresultater. Figur a) viser hele det modellerede
forløb fra t= 0 til t= 9.999 timer, mens b) er en forstørrelse af forløbet fra kilden
afbrydes til t= 4.300 timer , idet dette tidspunkt er sat lig nul, til koncentrationen er
faldet til under målbart niveau. Øvrige input fremgår af tabel 6.1. Tendenslinjer for
hhv. model og målinger anført i figur b) er bestemt som excel-programmets bedste fit for
alle data. Bemærk ændringen i tidsenheden på graferne.
Ved analysen af data fra lokalitet 2 blev den samme overordnede model anvendt, idet der ikke er grund til at tro, at de grundliggende mekanismer bag adsorption og desorption i en pavillon og en lejlighed er forskellige.
Kildemodel nr. 12 og sinkmodel nr. 2 blev således valgt i IAQX 1.0 GPS programmet.
Kildemodel nr. 12 antager, at der er tale om en konstant emission, der kan beskrives ved Q·C. I december 2000 - dvs. ca. 3 måneder før renseriet blev nedlagt - blev målt mellem 1,9-2,1 mg/m3 som gennemsnitskoncentrationer over 14 dage i lejligheden.
Ved beregningerne er det antaget, at rumkoncentrationen har været 2,3 mg/ m3 i hele perioden. Dette er gjort af beregningstekniske årsager, fordi indstillingen af adsorptionsligevægten er så langsom, at ligevægtsrumkoncentrationer på f.eks. 2,0 mg/ m3 ikke opnås før efter mere end 5000 timer (knap 7 måneder)ved en lavere rumkoncentration end 2,3 mg/m3. Det anvendte beregningsprograms maksimale simulationsperiode er 9.999 timer (knap 14 måneder). Da desorptionsfasen også inkluderes i beregningerne kan simulering af egentligt ligevægtssituation for lokalitet 2 ikke umiddelbart opnås med det anvendte program.
Der er i hhv. sept. og okt. måned 2001 foretaget målinger af indeklimakoncentrationen i lejligheden. Idet fjernelsen af renseriet skete omkring den 1. marts sættes dette tidspunkt til t= 4.300 timer (ca. 6 måneder). Øvrige målinger tidsfæstes i forhold til dette tidspunkt, se også tabel 6.3.
Der foreligger alene 2 målinger, som kan anvendes til at beskrive koncentrationsforløbet efter lukningen af renseriet. Dette stærkt begrænsede datagrundlag giver ikke mulighed for en detaljeret analyse, men under forudsætning af modellens troværdighed, kan den tjene til at vise størrelsesordenen af ratekonstanterne.
Programmets sinkmodel nr. 2 antager reversibilitet, hvor de styrende sorptionsparametre er hhv. ka og kd. Det er valgt at anskue alle lejlighedens sorptionsflader - dvs. vægge, loft, gulv, vinduer og døre, og arealet af møbler mm. - under ét. Da det ikke var muligt at opmåle arealet af alle møbler m.m., er det valgt at anvende arealet af gulv, væg og loftsflader som et udtryk for det samlede sinkareal i lejligheden.
Adsorptionskonstanten (ka ) blev sat til 0,45 m/h og kd justeret derefter efter samme procedure som anvendt for pavillonen.
Lejligheden er derudover behandlet som en homogen zone i forhold til omgivelserne. Der henvises til modelbeskrivelsen i tabel 6.3. Data stammer fra enten målinger eller opmålinger på lokalitet 2.
Modeldata fremgår af figur 6.2.
Tabel 6.3.:
Input data til IAQX 1.0- GPS modellen for lejligheden på lokalitet 2
Lokalitet 2 lejlighed 1.sal |
||||||||||||||||
Målte indeklimakoncentrationer, mg/m3 t = 0 til t=4500 h (lig1. marts 2001) |
2,0 |
|||||||||||||||
Model variable |
Værdi |
|||||||||||||||
Areal af lejlighed, m2 |
79,4 |
|||||||||||||||
Rumhøjde, m |
2,5 |
|||||||||||||||
Volumen af lejlighedens rum, m3 |
199 |
|||||||||||||||
Sinkareal (vægge, gulv, loft), m2 |
386 |
|||||||||||||||
Antal luft-zoner, ubenævnt |
2 - ude og inde |
|||||||||||||||
Ventilationsmodel |
Konstant ventilation |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
Figur 6.2.:
Model af koncentrationsforløbet i indeklimaet på lokalitet 2 tilpasset
måleresultaterne. Figur a) viser hele det modellerede forløb fra t= 0 til t= 9.999
timer, mens b) er en forstørrelse af forløbet fra kilden afbrydes til t= 4.300 timer ,
idet dette tidspunkt er sat lig nul, til koncentrationen er faldet til under målbart
niveau. Øvrige input fremgår af tabel 6.3. Tendenslinjer for model anført i figur b) er
bestemt som excel-programmets bedste fit for alle data. Bemærk ændringen i tidsenheden
på graferne.
Figur 6.2a) viser hele det modellerede forløb fra t = 0 til t=9.999 timer, mens b) er en forstørrelse af forløbet fra forureningskilden fjernes til t=4.300 timer og frem. For letheds skyld er tidsaksen ændres, således at x-aksen angiver antal dage fra fjernelse af kilden. Endvidere er der i figur 6.2b) foretaget en ekstrapolation af forløbet fra t=9.999 (ca. 237 dage efter fjernelse af kilden) og til koncentrationen er faldet til under 0,2 m g/m3. Ekstrapolation er beregnet som bedste fit v.h.a Excel 2000. Øvrige input fremgår af tabel 6.3.
Modelleringen under de aktuelle antagelser viser en ratekonstant for desorptionen på 0,0011 h-1 . Dette er ca. 10 gange lavere end fundet ved målingerne i pavillonen (0,017 h-1). En af forudsætningerne for den anvendte model er, at kilden fjernes helt og momentant, når adsorptionsfasen er slut. Dette er ikke tilfældet her, idet etageadskillelsen viste sig at indeholde meget betydelige restmængder tetrachlorethylen (se tabel 5.4). Der er således tilført betydelige mængder tetrachlorethylen til lejligheden fra gulvfladen også efter adsorptionsfasens ophør. Dette forklarer den meget lavere desorptionsrate for lejligheden som helhed.
Lejlighedens inventar kan desuden også have spillet en rolle som interne sinks. Arealet af inventaret er ikke medregnet som tidligere nævnt. En anden mulig forklaring er, at etageejendommen indeholder væsentlig bedre sinkmaterialer (sorbenter) end pavillonen.
Ved ekstrapolation viser det sig, at koncentrationer under luftkvalitetskriteriet vil opnås til t = 450 dage eller ca. 1,2 år efter lukning af renseriet, se også tabel 6.4.
Tabel 6.4:
Fremskrivning af forløbet af indeklimakoncentrationen af tetrachlorethylen i
lejligheden på lokalitet 2. Se også figur 6.2
Tid |
Beregnet koncentration af tetrachlorethylen i indeklimaeta, mg/m3 |
|
Dage efter lukning af renseri |
År efter lukning af renseri |
|
240 |
0,66 |
0,069b |
300 |
0,82 |
0,034 |
450 |
1,23 |
0,006 |
480 |
1,31 |
0,004 |
a
: Ekstrapolationslinien følger formlen C = 1,1·e-0,0116tFor at illustrere betydningen af kildens størrelse (rumkoncentrationen) blev modelleringen gentaget under antagelse af en højere ligevægtskoncentration. Pavillonen (lokalitet 1) blev anvendt som modeleksempel. Modelleringens inputdata fremgår af tabel 6.1, idet den eneste ændring består i, at kildemodellens forureningskoncentration er sat til 2,0 mg/m3. En rumkoncentration af denne størrelse har vist sig at være normalt i mange situationer (Kampsax 2001a).
Koncentrationsforløbet i fremgår af figur 6.3.
Figur 6.3:
Desorptionsfasen som funktion af kildestyrken i adsorptionsfasen. Model af
koncentrationsforløbet i indeklimaet på lokalitet 1 med en kildestyrke på hhv. 0,49 og
2,0 mg/m3.
Som det fremgår af figuren forlænges desorptionsfasen betydeligt. I den givne situation forlænges perioden fra fjernelse af kilden til t=4.300 timer til koncentrationen er under luftkvalitetskriteriet med ca. 40 %, fra ca. 50 dage (ca. 1.200 timer) til ca. 70 dage (ca. 1.700 timer) ved en fire-dobling af udgangskoncentrationen.
Højere udgangskoncentration bevirker højere koncentrationsniveauer i hele desorptionsfasen. Denne øgede rumkoncentration i desorptionsfasen er forholdsmæssig større end den tidsmæssige forlængelse af desorptionsfasen.
For at illustrere det potentielle sinkbidrag og dermed den resulterende rumkoncentration i et nedlagt renseri er der gennemført en modelkørsel for et model-renseri.
Ved beregningen er der antaget størrelse, volumen og areal af sinkflader som svarer til lokalitet 2, mens luftskiftet er sat til 1 gang i timen. Det er videre antaget, at der har været en gennemsnitlig rumkoncentration i renseriet på 19 mg/m3, svarende til et typisk niveau i igangværende renserier (Kampsax 2001a). Ved beregningen er det antaget, at kilden til forurening fjernes efter 4.300 timer (6 måneder).
Der er gennemført 2 modelkørsler for modelrenseriet, idet adsorptionsratekonstanten i begge tilfælde er 0,45 m/h, mens desorptionsratekonstanten er sat til 0,017 og 0,0011 h-1, for hhv. modelkørsel 1 og 2.
Resultatet af modelkørslerne fremgår af nedenstående figur 6.4.
a)
b)
Figur 6.4:
Modellering af indeklimakoncentration i et nedlagt renseri med en gennemsnitlig
tetrachlorethylenkoncentration på 19 mg/m3 i driftsfasen.
Desorptionsratekonstanten er sat til hhv.0,017 og 0,0011h-1 . A) angiver
desorptionsforløbet fra kilden fjernes, mens b) angiver udsnit af a) fra 200 til 800
dage, idet ekstrapolationen fremgår.
Desorptionsfasen ved brug af den lave desorptionsratekonstant bestemt for lokalitet 2, kan ikke umiddelbart simuleres ved IAQX-programmet. Ved ekstrapolation i perioden udover 9.999 timer viser det sig, at det tager ca. 1,4 år efter lukning af renseriet til rumkoncentrationen er lavere end 0,006 mg/m3.
Tabel 6.5:
Forløbet af indeklimakoncentrationen af tetrachlorethylen i modelrenseri ved
kd =0,0010 h-1. Se også figur 6.4.
Tid |
Beregnet koncentration af tetrachlorethylen i indeklimaeta, mg/m3 |
|
Dage efter lukning af renseri |
År efter lukning af renseri |
|
240 |
0,66 |
0,299b |
300 |
0,82 |
0,124 |
400 |
1,10 |
0,030 |
500 |
1,37 |
0,007 |
515 |
1,41 |
0,006 |
525 |
1,44 |
0,005 |
a
: Ekstrapolationen følger formlen C = 8,5·e-0,0141t, t i dageSom forventet er afdampningsperiodens længde væsentlig længere ved anvendelse af den lave kd -værdi på 0,0011 m/h, svarende til modellen for lokalitet 2.
En række forhold taler for, at desorptionen efter nedlæggelse af renseridriften bedst beskrives ved modellen fra lokalitet 2. Disse forhold er:
Trods det, at der kun er foretaget målinger af sinkbidrag på 2 lokaliteter, og datamaterialet dermed er begrænset, vurderes det, at måleresultater i kombination med resultaterne fra de andre omtalte undersøgelser viser, at sinkeffekter er reelt forekommende.
Resultater i dette projekt viser, at måneders eksponering af indeklimaet i en bygningen med tetrachlorethylen fra renseridrift fører til en optagelse (adsorption) af tetrachlorethylen i bygningsdele og inventar. Hele eller dele af denne adsorberede forurening afgives på et senere tidspunkt atter til luften. Beregningerne har vist, at afgivelsen (desorptionen) kan tage måneder eller år afhængig af de lokale forhold.
Det har ikke været målet med projektet at bestemme størrelse og hastighed af adsorptionen. På baggrund af den tilgængelige litteratur vurderes det, at adsorptionen foregår forholdsvis hurtigt, og at ligevægt mellem materialer og rumluft opnås inden for dage eller uger. Materialerne egenskaber har en afgørende betydning for opkoncentrationen af forurening. Længst tid tager det tilsyneladende for porøse materialer, som beton og mursten. Disse materialer kan også adsorbere de største mængder forureninger.
Desorptionsfasen forlænges jo højere koncentration bygningsdelene har været eksponeret med, idet der antages konstant halveringstid.
Projektet har vist, at sinkeffekten har så markant en indflydelse, at selv ved en fuldstændig fjernelsen af kilden til forurening - f.eks. renseriet vil indeklimakoncentrationen af tetrachlorethylen kun falde langsomt, og i værste fald vil der være tetrachlorethylen i indeklimaet i boliger over renserier i koncentrationer over luftkvalitetskriteriet i måneder/år.
Nogle af de gennemførte undersøgelser i regi af kommunernes tilsynspligt har omfattet flere lejligheder end den lejlighed, der er beliggende lige over renseriet (Kampsax 2001a). Flere af disse undersøgelser bekræfter resultaterne, som er gengivet i figur 4.2, idet der kunne konstateres påvirkninger af mange af de øvrige lejligheder i bebyggelserne. Det er således sandsynligt, at eksponeringen som følge af renseridriften også har ført til sinkbidrag i mere fjerntliggende lejligheder.
Ved brug af IAQX 1.0 modellen på de opnåede måleresultater fra pavillonen blev der opnået god overensstemmelse mellem måledata og de matematiske modeller.
Det kan konstateres, at de beregnede desorptionshastigheder er væsentlig lavere end rapporteret ved laboratorieforsøg. Ukritisk anvendelse af ratekonstanter fra litteraturen kan derfor føre til en væsentlig underestimering af sinkbidragets størrelse og tidsforløb.
Desorptionhastigheden i lejligheden (lokalitet 2) var en faktor ca. 10 lavere end den tilsvarende hastighed for pavillonen (lokalitet 1). Pavillonen adskiller sig bygningsmæssigt fra lejligheden ved at bestå af lette bygningsmaterialer som gipsplader og gulvbelægninger, mens lejligheden ligger i en klassisk beboelsesejendom af mursten. Samtidig er lejligheden møbleret.
En anden og væsentlig forklaring på forskellen i desorptionshastighed er sandsynligvis også, at etageadskillelsen i beboelsesejendommen fortsat virker som en kilde til tetrachlorethylen efter renseridriften er ophørt. Rapportens forfattere vurderer, at dette kan være tilfældet ved mange renserier. Brug af "rene" desorptionsratekonstanter fra litteraturen kan derfor føre til misvisende resultater i praksis.
Med forbehold for det begrænsede datamateriale, indikerer undersøgelserne, at jo mere komplekse sinkflader og jo større indre areal, jo lavere desorptionsratekonstanter og des langsommere sker desorptionen.
Litteraturen angiver, at stort set alle materialer i en bygning kan fungere som sinkpools. Meininghaus et al. (2000) refererer, at særligt porøse materialer eller materialer der indeholder en organisk fase, udgør gode sorbenter. Pools ?
Nærværende undersøgelse viser, at særligt etageadskillelsen mellem det tidligere renseri og lejligheden kan udgøre en meget betydelig pool af tetrachlorethylen. I det foreliggende eksempel blev der kun fundet mindre mængder tetrachlorethylen i hulmuren. Undersøgelsen viser også, at der kan påvises tetrachlorethylen i stort set alle materialer i et indeklima som et udsat for stoffet - inklusiv fødevarer.
De mange indledende målinger, som kommunerne har gennemført til belysning af påvirkningen af boliger fra renseridrift, har vist, at der i lejligheder over igangværende renserier typisk påvises 1-5 mg tetrachlorethylen/m3 (Kampsax 2001a , MILJØ-KEMI 2001), når der ikke er taget tiltag for at begrænse påvirkningen.
Der er i flere renserier efterfølgende gennemført en del tiltag til begrænsning af emissionen fra renseriernes drift. Miljøstyrelsens projekt til afdækning af mulighederne for at reducere bidraget fra renserierne til overliggende lejligheder (Miljøstyrelsen, 2001b) har vist, at det tilsyneladende er muligt at nedbringe bidraget fra et igangværende renseri til overliggende lejligheder til i hvert fald 0,3 mg tetrachlorethylen/m3, men at det er tvivlsomt, om man kan komme under luftkvalitetskriteriet på 0,006 mg/m3 .
Oven i bidraget fra renseriets drift har denne undersøgelse vist, at der i en lang periode efter tiltagenes gennemførelse skal regnes med betydelige bidrag fra sink-pools i boligen. Sinkbidraget gør det yderligere tvivlsomt, om man kan komme under luftkvalitetskriteriet.
Dette har ikke mindst betydning for fastsættelsen af tidsfrister i forbindelse med kommunernes tilsyn med renserierne.
Nærværende undersøgelse viser, at fedtholdige materialer som smør og fedt kan adsorbere tetrachlorethylen. I bynære områder er det ikke ualmindeligt, at igangværende renserier ligger dør om dør med dagligvarebutikker. Da tetrachlorethylen kan trænge igennem mure og vægge, kan det således ikke udelukkes, at der er et sundhedsmæssigt problem i relation til påvirkning af dagligvarer med tetrachlorethylen.
Det er skønnet, at der er mellem 1000-2000 nedlagte renserier i Danmark. Disse renserier har været i drift i en tid, hvor mere lempelige principper for håndtering af kemikalier var gældende med deraf følgende større risiko for spredning af kemikalierne. Der er således grund til at formode, at renserier og omkringliggende boliger har været udsat for højere eksponeringer end set i denne undersøgelse.
Da målingerne viser, at der i værste fald kan være bidrag fra bygningsmaterialer og interiøri måneder eller år efter lukningen af et renseri, er der sandsynligt, at der er et uafdækket problem i relation til disse ejendomme med tidligere renseridrift.
Er der tillige en jord- og grundvandsforurening kan det give en yderligere forurening til indeklima og bygningskonstruktion.
De tidligere renserilokaler anvendes nu til en række andre formål såsom boliger, kontorer, forretninger etc. Hvis der fortsat er større dele af de oprindelige byggematerialer (dvs. vægplader, lofter, skillevægge) tilbage i renserilokalerne er der en betydelig risiko for en langvarig påvirkning af indeklimaet.
Undersøgelsen har også vist, at tetrachlorethylen ophobes i fedtholdige fødevarer. Hvis lokalerne anvendes til produktion eller salg af f.eks. kød, ost eller andre eller mælkeprodukter, kan der ske en forurening af fødevarerne.
En gennemgang af erfaringer fra jord- og grundvandsundersøgelser viser, at typiske forureningsniveauer i poreluften under eksisterende eller tidligere renserier er 0,3-100 mg/m3 (Kampsax 2001b). Miljøstyrelsens JAGG-model til beregning af fluxen ind i boliger indikerer påvirkninger svarende til 0,003-1 mg/m3, (typisk 0,001-0,1 mg/m3).
Som det fremgår, er dette bidrag fra jord- og grundvandsforurening i samme størrelsesorden som sinkbidraget, der blev bestemt ved lokalitet 1 og 2.
Tilstedeværelsen af sådanne 2 - eller principielt flere bidrag i samme størrelsesorden bør give anledning til en revurdering af, hvorledes indsatsen tilrettelægges mest hensigtmæssigt. Er det samfundsøkonomisk mest fordelagtigt at håndtere jord- og grundvandsforureningen på en given lokalitet, eller bør der sættes ind over for opkoncentrationer af forurening på sinks i bygningen?
Eksemplet tjener til at illustrere vigtigheden af at have fokus på alle potentielle bidrag og vurdere disse i forhold til hinanden.
Yderligere skal man holde sig for øje, at tilstedeværelsen af en sinkeffekt betyder at der ved kontrolmålinger under gulv i en bygning efter oprensning af en jordforurening er risiko for at medtage såvel bidrag fra restforureningen som sinkbidrag fra bygningskonstruktionen.
Forestiller man sig, at det fra miljømyndighedernes side konkluderes, at det pt. ikke er muligt at overholde luftkvalitetskriteriet i boliger beliggende over igangværende renserier, kan det være nødvendigt, som en midlertidig løsning, at fastsætte nogle administrative kontrolgrænser. Også her får sinkeffekten betydning.
Hvis resultaterne (figur 6.2 og figur 6.4 modelrenseri 2) i denne undersøgelse er repræsentative for alle renserier, betyder det for et nedlagt renseri, at alene bidraget fra sinks i de tidligere renserilokaler vil udgøre mere end 5 mg/m3 i op til 1½ måned efter at renseridriften ophørte fuldstændig. Med renseriet i drift vil der desuden være et bidrag fra driften, og koncentrationen af tetrachlorethylen i renseriet vil derfor være væsentligt over de 5 mg/m3 i perioden. Hvor høj koncentrationen vil være og hvor længde, der vil være mere end 5 mg/m3 i renseriet afhænger helt af renseriets drift samt brug af emissionsbegrænsende foranstaltninger.
Ud fra værdierne i tabel 6.4 (der angiver værdier fundet ved ekstrapolation af koncentrationsforløbet i figur 6.2) kan det konstateres, at sinkbidrag i lejligheden beliggende over renseriet først kommer under 0,1 mg/m3 ca. ½ år efter kilden til forurening er fjernet. Forestiller man sig, at renseriet fortsat er i drift og at driften fører til et bidrag i lejligheden, vil det formodentlig tage længere end ½ år at opnå koncentrationsniveauer i lejligheden under 0,1 mg/m3.
Spørgsmålet om, hvornår det kan antages, at boligen er upåvirket af renseridriften, sinkeffekt mm. ved fjernelse af alle kilder, melder sig naturligt.
Miljøstyrelsen gennemførte et projekt til bestemmelse af naturligt forekommende niveauer af tetrachlorethylen i indeklimaet i boliger (Miljøstyrelsen, 2001a). Her viste målinger i indeklimaet i 24 boliger beliggende langt fra renserier koncentrationer af tetrachlorethylen mellem 0,00002 og 0,0022 mg/m3. De højeste værdier blev konstateret i lejligheder og boliger, hvor der var tilført renset tekstil. Disse koncentrationsniveauer repræsenterer således de "upåvirkede" niveauer, og målingerne viser, at det er muligt at nå disse niveauer, hvis kilder til forurening elimineres.
Forestiller man sig, at alle kilder til forurening med tetrachlorethylen fjernes, vurderes det på basis af de i afsnit 6 gennemførte modelkørsler samt resultaterne af de foretagne målinger, at noget der nærmer sig luftkvalitetskriteriet vil være opnået i indeklimaet i boligen efter flere måneder eller få år afhængig af bl.a. typen af sinkflader og eksponeringsniveauet inden kilden til forurening blev fjernet.
Opnåelse af baggrundsniveauerne som fundet i Miljøstyrelsen (2001a) vil formodentlig tage år.
Ved gennemgang af resultaterne fra udenlandske undersøgelser kan det konstateres, at så at sige alle organiske stoffer i et eller andet omfang udviser sinkeffekter.
Dette betyder, at sinkeffekter også vil forekomme for en lang række af de miljøfremmede stoffer som anvendes i de småindustrier, der er placeret i boligområder, fx benzin- og dieseludsalg, farvehandlere, autolakerier og mekanikere.
Som for renserierne skal man for disse bolignære industrier holde sig for øje, at der ud over de almindelige kilder til forurening kan være et sinkbidrag, der kan fortsætte længe efter, at kilden til forureningen er reduceret eller fjernet.
En sandsynlig tilstedeværelse af sinkeffekter betyder, at man ved tolkning af måleresultater i boliger, herunder vurderinger af risici og behovet for afhjælpning, skal udvise forsigtighed og i videst muligt omfang medtage sinkeffekten i vurderingen.
Som det fremgår af ovenstående afsnit er det nødvendigt at inddrage sinkeffekten i risikovurderinger samt ved vurdering og prioritering af afværgetiltag.
Nærværende projekt viser dog, at det er yderst kompliceret at regne på sinkeffektens størrelse og forløb, idet der ikke foreligger tilstrækkelig og anvendelig viden om ad- og desorptionsprocessen og de styrende ratekonstanters størrelse til brug for beregninger i fuld-skala. Brug af litteraturværdier, som ikke har forbindelse med den aktuelle situation, kan i værste fald føre til enten en underestimering af den påvirkning man udsætter indeklimaet for eller alternativt til uhensigtsmæssig brug af ressourcer til afværgeforanstaltninger.
Skal man i fremtiden inddrage sinkeffekter i risikovurderingen er der således behov for yderligere undersøgelser, der belyser følgende forhold:
![]() | Beskrivelse af adsorptions- og desorptionsdynamikken, herunder reversibilitetens omfang |
![]() | Fastlæggelse af relevante ratekonstanter for boliger mm. |
![]() | Fastlæggelse af retningslinier for hvorledes sinkeffekten inddrages i de miljøtekniske vurderinger |
Nærværende projekt har haft til mål at belyse sinkeffekten i forbindelse med renserier og omkringliggende boliger. Undersøgelsen har omfattet målinger på 2 lokaliteter, hvor der har været enten renseridrift eller ind- og udlevering af renset tekstil.
Undersøgelserne viser, at tetrachlorethylen adsorberes til bygningsdele og interiør i renserier og omkringliggende lejligheder og desorberes igen, når forureningsniveauet i luften falder, f.eks. ved lukning af renseriet.
Desorptionen er forholdsvis langsom, og målinger på 2 lokaliteter viser, at indeklimakoncentrationer af tetrachlorethylen kan overskride luftkvalitetskriteriet i måneder/år efter at renseriaktiviteten var nedlagt.
Undersøgelsen viser videre, at etageadskillelsen på en af de undersøgte lokaliteter udgør en god sorbent for tetrachlorethylen, der langsomt afgives til indeklimaet. Målingerne indikerer, at bygningsdele såsom mure og beton generelt kan adsorbere større mængder af forureningskomponenter end gipspladser og træ, hvilket er i overensstemmelse med andre refererede undersøgelser.
Målinger viser, at fedtrige fødevarer er gode sorbenter (sinks). Da mange renserier, hvad enten de er nedlagte eller igangværende, ofte ligger tæt på dagligvarebutikker, kan bidrag fra sinks eller bidrag fra driften af renserier give anledning til en forurening af fødevarer.
Resultaterne af undersøgelserne giver, trods deres begrænsede omfang, anledning til at formode, at sinkeffekter også kan forventes for andre miljøfremmede stoffer. Dette betyder, at lignende forsinkede effekter må formodes for en lang række af de miljøfremmede stoffer som anvendes i såvel boliger som småindustrier, der er placeret i boligområder, fx benzin- og dieseludsalg, farvehandlere, autolakerier og mekanikere.
Sinkeffekten implicerer en række problemstillinger i relation til bl.a.
![]() | planlægning af kontrolmålinger efter tekniske tiltag i renserier til begrænsning af emissionen af tetrachlorethylen |
![]() | tolkning af indeklimamålinger og målinger af poreluftskoncentrationer under potentielt forurenede bygningsdele |
Tilstedeværelsen af sinkeffekter betyder, at man ved tolkning af måleresultater i boliger, herunder vurdering af risici, skal udvise forsigtighed og i videst muligt omfang medtage sinkeffekten i vurderingen. En forsvarlig vurdering af sinkeffektens betydning vil dog kræve, at der gennemføres yderligere fuld-skalaundersøgelser og fastlægges principper for undersøgelser og risikovurdering.
A | er overfladearealet af sinkmaterialet, dvs. arealet af
vægge, gulv og interiør, m2 |
Atekstil, i | Arealet af det ite rensede tekstil. |
Ci (t) | er koncentrationen af stoffet i indeluften, mg/m3
|
Co (t) | er koncentrationen af stoffet i udeluften, mg/m3
|
Cs(t) | er koncentrationen af stoffet på sinkmaterialet, mg/m2
|
N | Luftskiftet = Q/V, h-1 |
ka | Adsorptionsratekonstant for sinkmaterialet m/h |
ks | Desorptionsratekonstant for sinkmaterialet, h-1
|
ke | Ligevægtskonstant |
ki | Emissionsratekonstant for det ite rensede tekstil, h-1
|
M | Samlet restindhold i sinkmaterialet, mg/m2 |
R(t) | Emissionsraten for det ite renset tekstil til tiden t, m g/m2h, |
R0, i | Initial emissionsrate for det ite tekstil, m g/m2h |
V | Volumen af rum eller bolig, m3 |
Q | Luftflow gennem rum eller bolig, m3/h |
Bouhamra, W. & Elkilani A. (1999a): Development of a Model for the Estimation of Indoor Volatile Organic Compounds Concentration Based on Experimental Sorption Parameters. Environmental Science & Technology, vol. 33, no. 12, 1999, pp. 2100-2105.
Bouhamra, W.S. & Elkilani, A.S. (1999b): Investigation and Modeling of Surface Sorption/Desorption Behavior of Volatile Organic Compounds for Indoor Air Quality Analysis. Environmental Technology, vol. 20, 1999, pp. 531-545.
Colombo, A.; De Bortoli, M.; Knöppel, H.; Pecchio, E & Vissers, H. (1993): Adsorption of Selected Volatile Organic Compounds on a Carpet, a Wall Coating, and a Gypsum Board in a test Chamber. Indoor Air, vol. 3, 1993 pp. 276-282.
Gulyas, H. & Hemmerling, L. (1990): Tetrachloroethene Air Pollution Originating from Coin-Operated Dry Cleaning Establishments. Environmental Research, vol. 53, 1990, pp. 90-99.
Guo, Z. (2000): Development of a Windows-based Indoor Air Quality Simulation Software Package. Environmenal Modelling & Software, vol. 15, 2000 pp. 403-410.
Guo, Z. (2000a): Simulation Tool Kit for Indoor Air Quality and Inhalation Exposure (IAQX), Version 1.0 Users Guide. EPA-600, R00-094, October 2000.
Jørgensen, R. B; Bjørseth, O. & Malvik, B. (1999): Chamber Testing of Adsorption of Volatile Organic Compounds (VOCs) on Meterial Surfaces. Indoor Air, vol. 9, 1999, pp. 2-9.
Kampsax A/S (2001a): Personlig kommunikation med Dorte Glensvig
Kampsax A/S (2001b): Personlig kommunikation med Gerald Hyde og Christian Buch.
Kjær, U. (1999): Adsorption af Organiske Forbindelser til Byggematerialer. Ph. D. afhandling 1999. Instituttet for Kemiteknik, Danmarks Tekniske Universitet & Statens Byggeforskningsinstitut.
Kjær, U. & Nielsen, P.A. (1993): Adsorption Studies on Dust Samples from the Indoor Environment. Proceedings of Indoor Air, vol. 2, 1993, pp. 579-583.
Meininghaus, R.; Gunnarsen, L. & Knudsen, H.N. (2000): Diffusion and Sorption of Volatile Organic Compounds in Building Material Impact on Indoor Air Quality. Environmental Science & Technology, vol. 34, no. 15, 2000, pp. 3101-3108.
MILJØ-KEMI, Dansk Miljøcenter A/S (2001): Personlig kommunikation med Peter Mortensen.
Miljøstyrelsen (2001a): Dokumentation af interne og eksterne kilder til tetrachlorethylen i boliger. Miljøprojekt nr. 651/2001.
Miljøstyrelsen (2001b): Begrænsning af luftformig emission af tetrachlorethylen fra renserier. Miljøprojekt nr. 652/2001.
Miljøstyrelsen (2001c): Måling af indtrængningen af gasformige forbindelse fra forurenet jord til indeluften: Foliemetoden. Del 1. Laboratorieundersøgelse. miljøprojekt nr. 646/2001.
Reinhard, K., Dulson, W., Exner, M. (1989): Untersuchungen zum Vorkommen von Perchlorethylen in Raumluft und Lebensmitteln in Wohnungen in der Nähe von Chemischreinigungen. Zbl. Hyg. 189, 111-116, 1989.
Saarinen, A. & Saarela, K. (2000): Investigation of the Sorption Phenomena of VOCs on Material Surfaces. Proceedings of Healthy Buildings, vol. 4, 2000, pp. 193-197.
Thomas, K.W.; Pellizzari, E.D. & Perritt, R.L., (1991): Effect of Dry-Cleaned Clothes on Tetrachloroethylene Levels in Indoor Air, Personal Air, and Breath for Residents of Several New Jersey Homes. Journal of Exposure Analyses and Environmental Epidemiology, vol. 1, No. 4, 1991, pp. 475-490
Tichenor, B.A.; Guo, Z.; Dunn, J.E.; Sparks, L.E. & Mason, M.A. (1991): The Interaction of Vapour Phase Organic Compounds with Indoor Sinks. Indoor Air, vol. 1, 1991, pp. 23-35.
Won, D.; Corsi, R.L. & Rynes M. (2000): New Indoor Carpet as an Adsorptive Reservoir for Volatile Organic Compounds. Environmental Science & Technology, vol. 34, no. 19, 2000, pp. 4193-4198.
Won, D.; Sander, D.M.; Shaw, C.Y. & Corsi, R.L., (2001): Validation of the Surface Sink Model for Sorptive Interactions between VOCs and Indoor Materials. Atmospheric Environment, vol. 35, 2001, pp. 4479-4488.
Yang, X.; Chen, Q., Zhang, J.S.; An, Y.; Zeng, J. & Shaw C.Y. (2001): A Mass Transfer Model for Simulating VOC Sorption on Building Materials. Atmospheric Environment, vol 35, 2001, pp. 1291-1299.
Bilag 1:
I nedenfor nævnte bolig er der udtaget luftprøver til bestemmelse af indeluftens indhold af tetrachlorethylen. Yderligere vil der blive udtaget materialeprøver af bygningsmassen til bestemmelse af indhold af tetrachlorethylen.
De listede spørgsmål vedrører tetrachlorethylen-forbrugende eller producerende virksomheder samt jord- og grundvandsforureninger med tetrachlorethylen beliggende indenfor en radius af hhv. 2 km og 0,5 km fra lokaliteten:
«Adresse», «postnrby»
Er der ikke plads nok til besvarelsen, er kommunen velkommen til at vedlægge supplerende materiale. Vedlægges supplerende data, bedes dette mærkes med kommunens navn, samt ovenfor nævnte adresse.
Spørgeskemaet bedes returneret til Kampsax A/S, Stamholmen 112, 2650 Hvidovre, Att. Jesper Jacobsen, inden den 1. november 2001.
Skulle der være spørgsmål til spørgeskemaet kan Jesper Jacobsen, Kampsax A/S, tlf. 36 39 07 00 kontaktes.
Vi takker for kommunens hjælp !
Spørgsmål 1 - Stamdata |
|
A |
Kommunens adresse, samt tlf. nr.:
|
B |
Skemaet er udfyldt af : ________________________________
|
Spørgsmål 2 Nærtliggende tetrachlorethylen-forbrugende/producerende virksomheder |
|
A |
Ligger der inden for en radius af 2 km fra omtalte lokalitet virksomheder som anvender/producerer eller har anvendt/produceret tetrachlorethylen ? Kommunen er velkommen til at vedlægge målfast kortmateriale. Alternativt bedes angives en skønnet afstand mellem lokalitet og virksomhed samt en kompasretning (regnet fra omtalte bolig i retning af virksomheden)
|
B |
Er der i forbindelse med disse virksomheder foretaget målinger af udeluftens indhold af tetrachlorethylen ?
Hvis "Ja" Hvor, hvornår og hvilke koncentrationer af tetrachlorethylen blev der konstateret ? |
Spørgsmål 3 Nærtliggende jord- eller grundvandsforurening med tetrachlorethylen |
|
A |
Har kommunen kendskab til jordforureninger eller terrænnære grundvands-forureninger med tetrachlorethylen inden for en radius af 0,5 km fra omtalte lokalitet ? Kommunen er velkommen til at vedlægge målfast kortmateriale. Alternativt bedes angives en skønnet afstand mellem lokalitet og virksomhed samt en kompasretning (regnet fra omtalte lokalitet i retning af forureningen):
|
B |
Er der i forbindelse med disse forureninger foretaget målinger af udeluftens indhold af tetrachlorethylen ?
Hvis "Ja" : - hvor, hvornår og hvilke koncentrationer af tetrachlorethylen er der påvist ? |
Bilag 2:
Alle data behandles fortroligt. Spørgeskemaet udfyldes i samarbejde med en repræsentant for Kampsax A/S.
Spørgsmål 1 Stamdata som oplysninger om placering af målestation |
|
A |
Boligens fulde adresse, samt evt. telefonnummer:
|
B |
Skemaet er udfyldt af : |
C |
Tegn en planskitse af placeringen af materiale- og hulmursprøver, med angivelse af møbler, døre, vinduer, radiatorer, evt. ventilation mm:
|
Spørgsmål 2 Lidt om boligen, beboerne og deres beskæftigelse |
|||||||||||
A |
Boligtype:
Hvornår er bygningen opført ? ____________
Hvis "Ja" , hvornår ? : 1) f.eks. nyt gulv, opsætning af skillevægge |
||||||||||
B |
Boligens beliggenhed
|
||||||||||
C |
Boligens størrelse Samlede antal kvadratmeter beboelse 2) : m2 Samlede antal rum 2) i boligen: rum Typisk rumhøjde: m 2) incl. køkken, bad m.v. dog excl. eventuelle kælderrum, medmindre disse er beboelsesrum |
||||||||||
D |
Antal beboere i boligen
Hvor længe har de boet i lejligheden ? |
||||||||||
E |
Beskæftigelse Har nogle af beboerne beskæftiget på arbejdspladser, hvor kemikaliet tetrachlorethylen (perchlor) produceres eller anvendes, eller hvor man kan komme i kontakt med kemikaliet?
Hvis "Ja" : Hvornår var de sidst beskæftiget og hvor lang tid. Hvor mange beboere drejer det sig om ?________ personer Hvilken branche(r) er der tale om ? Hvorledes anvendes tetrachlorethylen på arbejdspladsen ? : Varetager beboeren opgaver, der omfatter håndtering af tetrachlorethylen, f.eks. omhældning eller lignende ?
|
Spørgsmål 3 Lidt om udluftningsvaner og ventilation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Hvor tit åbnes vinduer og/eller døre i boligen med det formål at udlufte boligen?
Findes og bruges der udeluftventiler (Hvis ja ! Antal ?) ?
Findes der rørgennemføringer i gulv (Hvis ja ! Antal ?) ?
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B |
Er der i boligen mekanisk ventilation udover almindelig brug af emhætte, ventilator i badeværelset og ventilationsåbninger i bygningsdele (f.eks. friskluftventiler i vinduer, ventilationsrist i væg)?
Hvis "Ja" - hvilken type og hvor? : |
Spørgsmål 4 Lidt om brugen af kemikalier i boligen |
|
|
I de fleste boliger opbevares et udvalg af kemikalier og rengøringsartikler, herunder pletrensemidler mm. Disse kan indeholde opløsningsmidlet tetrachlorethylen. I ældre kemikalier/rensemidler er indholdsstoffer ikke altid deklareret. Vi kontrollerer sammen husstandens beholdning af kemikalier/rensemidler og udfylde nedenstående skema mht. produktets handelsnavn, hvorvidt det er deklareret at indeholde tetrachlorethylen (PCE, også benævnt perchlor, tetrachlorethen, perchlor-ethylen eller ethylen-tetrachlor), hvor i boligen rensemidlet opbevares, hvad det anvendes til og hvor hyppigt. Kemikalier / rensemidler i boligen Produktets Handelsnavn: Opbevaringssted: TCE deklareret: Anvendelse: Anvendelses-hyppighed: |
Spørgsmål 5 Kemisk rensning af tekstiler |
|||||||||||||
A |
Ved kemisk rensning af tekstiler anvendes typisk tetrachlorethylen som rensevæske. Det er derfor vigtigt at få oplysninger omkring beboernes vaner mht. rensning af såvel beklædningstekstiler som boligtekstiler. Hvor mange stykker tekstil lader husstanden kemisk rense på ét år ?
"Gemmes"/anvendes emballagerne (plastikposerne), som det rensede tøj leveres i fra renseriet ?
|
||||||||||||
B |
Har boligen modtaget kemisk renset tekstil:
Hvis "Ja", hvilke(t) og hvor mange tekstil(er) er der tale om, og hvor opbevares de ? Tidsrum (A-D): Tekstiltype: Antal: Opbevaring: |
||||||||||||
|
Har der i ugen op til prøveudtagningerne været længerevarende besøg (mere end 3 timer, eller f.eks. overnattende gæster) af personer som adspurgt bekræfter at bære renset tekstil 3) ( f.eks. habitter, jakker, kjoler), og i givet fald hvor mange ? :
3) Renset indenfor den seneste måned |
Spørgsmål 6 Øvrige forhold |
|
A |
|
Prøveopsamling og analyse: |
MK- metode 15-01-51, 15-01-63 og 2704 |
Princip | Tetrachlorethylen opsamles på ATD-rør med Chromosorb 106, desorberes
termisk og analyseres ved gaskromatografi med massespecifik detektion (ATD/GC/MS). Korttidsmåling foretages ved at kendte luftmængder suges gennem rørene med kalibrerede pumper af typen SKC 224. Langtidsmålinger foretages ved diffusiv sampling. Prøvetagning og transport er kvalitetssikret ved anvendelse af blindrør som er
håndteret og transporteret på samme måde som prøver bortset fra eksponering. |
Referencer: | ISO/DIS 16017-2 MHDS 80 |
Analyse- og prøvetagnings- usikkerhed: |
20% (RSD) dog mindst 0,5 ng absolut. Detektionsgrænse 1 ng |
Prøveopsamling og analyse: |
|
Princip | Prøverne emballeres i hermetisk tætte emballage (schott-flasker eller
rilsanposer) umiddelbart efter prøveudtagning. I laboratoriet ekstraheres prøverne med
dichlormethan og ekstraktet analyseres for tetrachlorethylen ved gaskromatografi med
massespecifik detektion (GC/MS). Analyseusikkerhed: Den samlede analyseusikkerhed skønnes til 25%. |
Prøveopsamling og analyse: |
|
Princip | Prøverne fortyndes med dichlormethan og injeiceres direkte på
analyseudstyret. Analyse foretaget som gaskromatografi med massespecifik detektion
(GC/MS). |
Analyseusikkerhed: | Den samlede analyseusikkerhed skønnes til 25 %. |
Prøvehåndtering: | MK-metode 9810G |
Princip: | Emissionsforsøgene er foretaget i 120 liters klimakamre af poleret
rustfrit stål. Kamrene forsynes med renset atmosfærisk luft fra et centralt
forsyningssystem. Temperatur, luftfugtighed og tilført luftmængde overvåges og
registreres kontinuert via EDB. Temperatur: 21 ± 1 °C |
Referencer: | ISO 13419-1 Prøvningsstandard for Dansk Indeklimamærkning |
Prøveopsamling og analyse: |
MK- metode 9812A og 2404 |
Princip: | Til fastsatte tidspunkter udtages prøver af luften i klimakamrene ved
aktiv opsamling på ATD-rør indeholdende chromosorb 106. Flowmåling foretages med
kalibreret elsktronisk flowcontroller af typen Sierra. Efter opsamling desorberes
rørene termisk og analyse foretages ved gaschromatografi med massespesifikdetektion.
(ATD/GC/MS). |
Referencer: | AMI L1 (mod.) ISO/CD 16200-1 MDHS 1-54 NIOSH 1403 VDI 3482 |
Analyseusikkerhed: | 10% (RSD) dog mindst 0,5 - 2,5 µg absolut. |
De gennemførte rummålinger i pavillonen gav følgende resultater:
Måledato |
Dag efter ophør af ind- og udlevering |
Tetrachlorethylen |
28.09.2001 |
0 |
490 |
02.10.2001 |
4 |
240 |
03.10.2001 |
5 |
170 |
04.10.2001 |
6 |
150 |
05.10.2001 |
7 |
120 |
06.10.2001 |
8 |
140 |
07.10.2001 |
9 |
240 |
08.10.2001 |
10 |
250 |
09.10.2001 |
11 |
200 |
10.10.2001 |
12 |
30 |
11.10.2001 |
13 |
79 |
12.10.2001 |
14 |
120 |
13.10.2001 |
15 |
150 |
14.10.2001 |
16 |
160 |
15.10.2001 |
17 |
150 |
16.10.2001 |
18 |
150 |
25.10.2001 |
27 |
58 |
08.11.2001 |
41 |
7,1 |
09.11.2001 |
48 |
11 |
23.11.2001 |
56 |
6,8 |
28.11.2001 |
61 |
4,5 |
Prøvehåndtering: | MK-metode 15-01-11 |
Princip: | En sporgas (isobutén) spredes i lokalet. Efter opblanding måles
koncentrationen med direkte visende måleudstyr (HNU-PID) med tilsluttet skriver. Udfra
henfaldskurven beregnes luftskiftet. |
Måleusikkerhed: | 10% (RSD), for luftskifter under 0,5 gang pr. time dog op til 50% |
De gennemførte luftskiftemålinger gav følgende resultater.
Måledato |
Luftskifte |
30.10.2001 |
0,15 |
08.11.2001 |
0,12 |
15.11.2001 |
0,1 |
23.11.2001 |
0,1 |
28.11.2001 |
0,1 |
07.12.2001 |
0,1 |
Måling af temperatur | |
Princip: | Måling for temperatur foretages med kalibreret termologger af typen CelciPick. |
|