APLIKÁCIA RTG A REM PRI PREUKAZOVANÍ PRÍTOMNOSTI AZBESTU V STAVEBNÝCH MATERIÁLOCH

Σχετικά έγγραφα
Ekvačná a kvantifikačná logika

1. písomná práca z matematiky Skupina A

Obvod a obsah štvoruholníka

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

Stratégia nakladania s odpadmi. s obsahom azbestu

Zateplite fasádu! Zabezpečte, aby Vám neuniklo teplo cez fasádu

AerobTec Altis Micro

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

Modul pružnosti betónu

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

Podnikateľ 90 Mobilný telefón Cena 95 % 50 % 25 %

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

ROZSAH ANALÝZ A POČETNOSŤ ODBEROV VZORIEK PITNEJ VODY

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku StoPox GH 205 S

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom.

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

Trapézové profily Lindab Coverline

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Matematika 2. časť: Analytická geometria

24. Základné spôsoby zobrazovania priestoru do roviny

Analýza údajov. W bozóny.

Biogénne pozitrónové PET rádionuklidy

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

Monitoring mikrobiálnych pomerov pôdy na kalamitných plochách Tatier

2 Chyby a neistoty merania, zápis výsledku merania

PROMO AKCIA. Platí do konca roka 2017 APKW 0602-HF APKT PDTR APKT 0602-HF

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

Odťahy spalín - všeobecne

FASÁDA - DREVOSTAVBY AJ MUROVANÉ KONŠTRUKCIE

Materiály pro vakuové aparatury

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

Model redistribúcie krvi

Motivácia pojmu derivácia

Deliteľnosť a znaky deliteľnosti

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

MPV PO 16/2013 Stanovenie kovov v rastlinnom materiáli ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie (2018/C 7/03)

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad

Kompilátory. Cvičenie 6: LLVM. Peter Kostolányi. 21. novembra 2017

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

Gramatická indukcia a jej využitie

ING. EUGEN ŠKOPEC Tel:

Tomáš Madaras Prvočísla

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE

Margita Vajsáblová. ρ priemetňa, s smer premietania. Súradnicová sústava (O, x, y, z ) (O a, x a, y a, z a )

Výpočet. grafický návrh

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

1 Prevod miestneho stredného slnečného času LMT 1 na iný miestny stredný slnečný čas LMT 2

KAGEDA AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

STREŠNÉ DOPLNKY UNI. SiLNÝ PARTNER PRE VAŠU STRECHU

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia vykonanej podľa vyhlášky číslo

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED

Štátna pomoc N 469/2006 Slovenská republika Regionálna mapa pomoci na roky

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

Pevné ložiská. Voľné ložiská

100626HTS01. 8 kw. 7 kw. 8 kw

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

Nariadenie vlády č. 8/2016 Z. z.

NARIADENIE KOMISIE (EÚ)

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia vykonanej podľa vyhlášky číslo

MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXIII

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

UČEBNÉ TEXTY. Odborné predmety. Časti strojov. Druhý. Hriadele, čapy. Ing. Romana Trnková

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

Cenník Kingspan Kooltherm 2017

YQ U PROFIL, U PROFIL

Transcript:

SILITECH 2010 APLIKÁCIA RTG A REM PRI PREUKAZOVANÍ PRÍTOMNOSTI AZBESTU V STAVEBNÝCH MATERIÁLOCH Smrčková E., Bačuvčík M. Oddelenie keramiky, skla a cementu, UACHTM FCHPT STU v Bratislave Abstrakt V práci sa porovnávala vhodnosť dvoch metód riadkovacej elektrónovej mikroskopie (REM) a röntgenovej fázovej analýzy (RTG) na preukázanie prítomnosti azbestu vo vybraných vzorkách azbestocementového materiálu. Náročnosť týchto metód sa porovnávala tak z hľadiska vlastného merania a vyhodnotenia výsledkov, ako aj z hľadiska prípravy vzoriek na meranie. Ďalším cieľom bolo zhodnotiť rozsah uvoľňovania azbestových vlákien z uvedených materiálov do okolitého prostredia pri ich používaní. Na štúdium sa vybrala: strešná krytina eternit, ktorá bola v minulosti veľmi obľúbená napríklad kvôli jednoduchej montáži a nízkej objemovej hmotnosti. Kľúčové slová: azbest, strešná krytina eternit, zdravotná nebezpečnosť. ÚVOD Azbest sa používa na označenie skupiny vláknitých minerálov zo skupiny silikátov, ktoré sa v minulosti využívali kvôli ich vynikajúcim fyzikálnym a chemickým vlastnostiam v mnohých odvetviach priemyslu. V prvej polovici dvadsiateho storočia bol azbest považovaný za zázračný stavebný materiál. Medzi najznámejšie výrobky patria strešná krytina, obklady vonkajších plášťov budov, izolačné dosky a podobne. Používal sa tiež na výrobu protipožiarnych izolačných materiálov formou azbesto-cementových panelov a nástrekov oceľových konštrukcií. V posledných rokoch je však kvôli svojim karcinogénnym účinkom považovaný za škodlivinu, s nepriaznivými účinkami na zdravie človeka. Vdýchnuté mikroskopicky tenké vlákna sa ukladajú v pľúcach a následne môžu byť príčinou rôznych rakovinotvorných ochorení [1]. Táto skutočnosť viedla k zákazu výroby materiálov obsahujúcich azbest nielen na Slovensku, ale v celej Európskej únii. V roku 1999 Európska komisia rozhodla o všeobecnom zákaze používania všetkých druhov azbestu. Európska smernica obsahuje

zákaz výroby, uvádzania na trh a používania azbestových vlákien a výrobkov obsahujúcich azbestové vlákna. Všetky typy azbestu sú zaradené do 1. skupiny dokázaných karcinogénov a musia byť označené výrokom: Môžu spôsobiť rakovinu [2]. I keď sa materiály s obsahom azbestu prestali vyrábať, v súčasnom období je potrebné vziať do úvahy možné negatívne účinky azbestu vyplývajúce hlavne z postupnej korózie materiálov používaných v minulosti. Zvýšené koncentrácie azbestu by sa mohli vyskytnúť najmä pri rekonštrukčných prácach. Najväčší podiel sa týka práve stavebníctva, kde je riziko expozície pracovníkov prachom z azbestu najväčšie a stúpa pri neodbornej manipulácií s materiálmi obsahujúcich azbest. Z uvedených dôvodov môžu podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR tieto práce vykonávať iba oprávnené osoby. Z uvedených dôvodov prítomnosť azbestu v stavebných materiáloch výrazne zvyšuje náklady na rekonštrukciu stavieb resp. náklady na likvidáciu stavebného odpadu. Je preto nevyhnutné vedieť jeho prítomnosť jednoznačne preukázať. Na charakterizáciu vzoriek z hľadiska ich chemického a mineralogického zloženia, veľkosti, tvaru a morfológie povrchu častíc sa najčastejšie používajú tieto prístrojové metódy: skenovacia elektrónová mikroskopia, rtg-mikroanalýza, rtgdifrakcia, ICP MS analýza. TEORETICKÁ ČASŤ Možná škodlivosť azbestu je už verejnosti pomerne známa, ale málokto vie, prečo je vlastne azbest nebezpečný. Lekárske štúdie preukázali, že azbest svojimi voľne poletujúcimi respirabilnými vláknami mikroskopických rozmerov môže pri vdychovaní spôsobiť pľúcnu fibrózu azbestózu, rakovinu pľúc, mezoteliómy pohrudnice a pobrušnice a zmeny pohrudnice. Je pravdepodobné, že azbest je schopný značne zosilniť účinok iných faktorov podporujúcich vznik nádorov, napríklad fajčenia a podobne [3]. Na druhej strane, aj v súčasnosti používané azbesto-cementové potrubia prepravujúce pitnú vodu sa nepovažujú z hľadiska možného pôsobenia azbestových vlákien za zdroj významného zdravotného rizika. V publikácii Svetovej zdravotníckej organizácie Guidelines for drinking water quality z roku 1996 je kapitola venovaná azbestu v pitnej vode zhrnutá takto: Hoci je azbest známy ako ľudský karcinogén pri

inhalácii, dostupné epidemiologické štúdie nepodporujú hypotézu zvýšeného rizika rakoviny po požití azbestu pitnou vodou. V rozsiahlych štúdiách so zvieratami azbest nezvýšil výskyt nádorov zažívacieho traktu. Neexistuje teda žiadny presvedčivý dôkaz o tom, že požitý azbest predstavuje riziko pre zdravie a nie je treba stanovovať odporúčanú hodnotu v pitnej vode [4]. Neexistuje nijaká známa bezpečná úroveň vystavenia sa účinkom azbestu. Pravdepodobne platí, že čím viac je mu človek vystavený, tým je väčšie riziko, že ho postihne choroba súvisiaca s azbestom, pričom doba od vystavenia človeka azbestu a prvými príznakmi choroby môže predstavovať až 30 rokov. V súčasnosti sa prejavujú účinky azbestu, ktorým boli ľudia vystavení kedysi v minulosti. Analýza EWG (environmentálna výskumná skupina so sídlom vo Washingtone) predpovedá, že na základe doterajšieho vývoja zomrie v priebehu najbližších 10 rokov v USA viac než 100 000 ľudí na ochorenia súvisiace s azbestom [5]. Napriek zákazu výroby materiálov obsahujúcich azbest v štátoch Európskej únie bola v roku 2006 svetová produkcia azbestu cca 2,3 miliónov ton a to hlavne zásluhou Ruska 45%, Číny 15% a Kazachstanu 15%. Celkovo to bolo v 11 alebo 12 krajinách [6]. Na našom území je v súčasnosti v súlade s legislatívou likvidácia azbestu možná len špecializovanými spoločnosťami, ktoré majú príslušné povolenia, disponujú potrebnými nástrojmi, ochrannými pomôckami a ich pracovníci sú odborne vyškolení. Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb možno vykonávať len na základe oprávnenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva SR. Na svojej internetovej stránke www.uvzsr.sk je uverejnený aktuálny zoznam firiem, oprávnených vykonávať túto činnosť V zdravotníckych materiáloch [7] sa uvádza, že likvidácia azbestu svojpomocne môže mať nebezpečné následky. Je potrebné si uvedomiť, že dochádza k uvoľňovaniu vlákien nepatrných rozmerov, dĺžky od 5 µm do 100 µm a hrúbky do 3 µm, ktoré sú viditeľné iba pod mikroskopom, čiže ich prítomnosť v ovzduší si vôbec neuvedomujeme [3]. Pre ľudské zdravie sú najnebezpečnejšie také vlákna, ktoré majú pomer dĺžky ku hrúbke väčší ako 3:1. Keďže pre prácu s materiálmi obsahujúcimi azbest platia osobitné podmienky, je nutné jeho prítomnosť v nich jednoznačne preukázať a následne zvoliť v súlade s platnou legislatívou postup ďalších prác.

Azbest Do skupiny vláknitých minerálov, ktoré označujeme ako azbest, patria minerály: tremolit, aktinolit, antofylit, pikrolit, amozit a krokydolit ale najdôležitejšie z hľadiska praktického využitia je chryzotil. Je charakteristický svojou farbou, ale napriek tomu sa nedá podľa nej spoľahlivo rozoznať. Chryzotil vzniká v serpentinitoch pri premene ultrabázických hornín. Vláknitá odroda chryzotilu (azbest) sa vyznačuje tým, že sa z nej oddeľujú ohybné vlákna. Vyskytuje sa v puklinách v serpentínitoch, alebo ako produkt zvetrávánia pyroxénov [8]. Práve tento typ minerálu sa najčastejšie vyskytuje v azbestových výrobkoch. Použitie azbestu Všetky hore uvedené vlastnosti minerálu chryzotilu umožňujú jeho aplikáciu hlavne v stavebnom, ale aj v iných odvetviach priemyslu. V stavebníctve sa používal ako plnivo do azbesto-cementových dosiek obsahujúcich až 40% azbestu alebo pre výrobu bytových jadier, priečok medzi miestnosťami a rôznych úžitkových predmetov. K ďalším častým miestam, kde sa môže azbest nachádzať, patria: podlahové dlaždice, kotle s tepelnou izoláciou, elektroinštalácia, strešná krytina, vodovodné a odpadové potrubné siete, azbestový textil a podobne. V konštrukciách budov sa môžu vyskytnúť dva základné druhy azbestových materiálov. Prvú skupinu tvoria krehké drobivé materiály slabo viažuce azbestové vlákna použité formou striekaných izolácií, ako i tepelné izolácie rozvodov tepla a bojlerov. Pri poškodení týchto materiálov počas údržby, opráv a demolačných prác môžu byť azbestové vlákna uvoľnené do ovzdušia vo vysokých koncentráciách. Druhú skupinu tvoria hutné, tvrdé materiály, v ktorých sú azbestové vlákna pevne viazané a pri normálnom používaní týchto materiálov nie sú z nich vlákna uvoľňované. Vlákna sa môžu uvoľňovať pri mechanických operáciách ako je drvenie, pílenie, obrusovanie, vŕtanie alebo demolácie. Podobne vplyvom erózie, klimatických podmienok a starnutím môže dochádzať k uvoľňovaniu vlákien [9]. Do skupiny hutných materiálov možno zaradiť aj eternit azbestocementový materiál, vyznačujúci sa nehorľavosťou. Ďalšími výhodami eternitu bola vysoká kvalita, odolnosť voči kvapalinám, mrazu, hnilobe a korózii. Eternit sa teda využíval pre pokrývanie striech a na obklady fasád novostavieb i pri rekonštrukciách starých budov. Životnosť materiálu sa udávala cca 80 rokov.

EXPERIMENTÁLNA ČASŤ V experimentálnej časti tejto práce sa na sledovanie prítomnosti azbestu vybrala eternitová strešná krytina. Vzorky tvorili jednotlivé kusy asi 50 ročnej strešnej krytiny, ktorej časť bola vystavená poveternostným vplyvom, pretože pochádzala zo strechy rodinného domu a časť bola skladovaná pod strechou a teda nepoužitá, ale bola skladovaná pri porovnateľných teplotách, Ako referenčný materiál sa použil zväzok azbestových vlákien odobratý z ochranných azbestových rukavíc a na porovnanie azbestová laboratórna sieťka.. Na zhodnotenie prítomnosti azbestu sa použili dve metódy hodnotenia: - rtg fázová analýza, - elektrónová mikroskopia. VÝSLEDKY A DISKUSIA Riadkovacia elektrónová mikroskopia Z porovnávania obrázkov skladovanej a používanej krytiny môžeme konštatovať, že hodnotené vzorky sa veľmi líšia už svojím povrchom. Aj pri najmenšom zväčšení vidno, ako je postupne narušená štruktúra a ako intenzívne vystupujú vlákna azbestu von z matrice po 50 ročnom vystavení materiálu poveternostným vplyvom.. Obr. 1: eternit skladovaný Obr. 2: eternit používaný vrchná časť

Obr.3: eternit používaný vrchná časť Obr. 4: eternit používaný spodná časť Obr. 5: azbestová rukavica používaná Obr. 6: azbestová rukavica používaná

Obr. 7: azbestová rukavica používaná Obr. 8: eternit skladovaný Obr. 9: eternit skladovaný lomová plocha Vysoké zväčšenia potvrdzujú informácie z literatúry o oddeľovaní ohybných vlákien z pôvodného zväzku, čím sa vylúšia iné typy vlákien celulózové, sklené a pod. Obrázok 9 zobrazuje lom skladovanej vzorky krytiny. Je zrejmé, že hladký povrch vznikol v dôsledku tvarovania a vlákna azbestu sú akoby zakryté pod povrchovou vrstvičkou spojiva. Na lome vzorky sa však tieto vlákna dajú veľmi pekne pozorovať. Na základe týchto výsledkov je možné predpokladať, že s postupom korózie cementovej matrice sa jednotlivé vlákna azbestu môžu uvoľňovať do okolitého

prostredia. Pri normálnom používaní však vzhľadom na pomalú degradáciu matrice nebude ich koncentrácia v prostredí vysoká a nehrozí zvýšené nebezpečenstvo pre ľudský organizmus. Röntgenova fázová analýza Zisťovali sme, či je táto metóda dostatočne citlivá aj na preukazovanie azbestu vo vzorkách materiálov, v ktorých je obvykle jeho zastúpenie nižšie ako 50%. V materiáloch označovaných ako azbestové sa v našich podmienkach vyskytuje najmä minerál chryzotil a preto sme sa zamerali na preukázanie jeho prítomnosti v sledovaných vzorkách. Obr. 10: Závislosť intenzity difraktovaného žiarenia od uhla difrakcie 2Θ pre tri merané vzorky (zvýšená citlivosť merania).

Najintenzívnejšie difrakcie chryzitilu sa pre vlnovú dĺžku rtg žiarenia λ CuKα nachádzajú v uhlovom obore 2Θ od 14º do 35º. Rtg-difrakcia uskutočnená za bežných podmienok ( 2 stupne 2Θ za minútu) nemusí prítomnosť azbestu potvrdiť. Na definitívne potvrdenie alebo vylúčenie prítomnosti azbestu vo vzorke je potrebné zvýšiť citlivosť merania, čo ovplyvní predĺži čas analýzy (obvykle pri normálnych podmienkach je dĺžka merania od 30 minút do 45 minút, podľa uhlového rozsahu, ale pri citlivých meraniach sa tento čas môže predĺžiť podľa potreby aj na desať násobok).. ZÁVER Na základe experimentálne získaných výsledkov merania pomocou dvoch základných metód hodnotenia: riadkovacia elektrónová mikroskopia a röntgénová fázová analýza možno potvrdiť vhodnosť oboch metód na preukazovanie prítomnosti azbestu v rôznych vzorkách kompozitných materiálov. Ako veľmi dôležitá sa prejavila správna voľba experimentálnych podmienok. Najmä pri použití rtg difrakcie je potrebné zvoliť dostatočnú citlivosť merania, i keď to znamená výrazné predĺženie času merania. Pri použití riadkovacej elektrónovej mikroskopie je vhodné pozorovať nielen povrch vzorky, ale aj lomovú plochu. Spojivová časť kompozitu môže prekryť vlákna, ktoré sa nachádzajú tesne pod povrchom, čo by mohlo iba pri pozorovaní povrchu skresliť výsledok. Príprava vzoriek pre uvedené merania je zložitejšia a časovo náročnejšia pri použití riadkovacej elektrónovej mikroskopie. Pri posúdení všetkých okolností možno za rýchlejšiu považovať rtg-analýzu a to tak z hľadiska časovej náročnosti na vlastné meranie ako aj interpretáciu výsledkov. Uvoľňovanie vlákien z materiálov počas ich používania súvisí s koróziou matrice spôsobenou poveternostnými alebo inými vplyvmi. Z obrázkov riadkovacej elektrónovej mikroskopie je zrejmé, že počas tohto procesu dochádza k postupnému uvoľňovaniu vlákien azbestu, avšak ich koncentrácia v okolitom prostredí sa tým výrazne nezvýši. Toto sa týka bežného starnutia materiálov. Iná situácia by mohla nastať pri rekonštrukčných prácach. Avšak aj v takomto prípade je možné opatrným postupom zabrániť nebezpečnému zvýšeniu ich počtu v ovzduší. Ďalšou možnosťou,

ako chrániť svoje zdravie je použitie rôznych ochranných pracovných pomôcok, ako je napríklad rúška, čím sa zmenší riziko ohrozenia zdravia spôsobené vdýchnutím vlákien. Táto práca bola realizovaná vďaka podpore VEGA č. 1/0571/08 Autori ďakujú RNDr. Jane Kozánkovej za odborné rady pri meraní a vyhodnocovaní obrázkov z REM. ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY [1] BELFOR: Sanácia azbestu. [online]. [s.l.]. [cit. 2010-03-15]. Dostupné na internete: <http://sk.belfor.com/index.php?id=107>. [2] RÚVZ: Nebezpečný azbest. [online]. Vranov nad Toplov : RNDr. Ľudmila Rosiarová, vid. 2007-09-11. Dostupné na internete: <http://www.ruvzvt.sk/assets/ppl/azbest.html>. [3] A.A Service, Asbestos Abatement Service: Čo je azbest. [online]. [s.l.]. c2002. Dostupné na internete: <http://www.aaservice.sk/co-je-azbest.html>. [4] KOŽÍŠEK, František PUMANN Petr: Stanovisko k používaní azbestocementových potrubí pro dopravu pitné vody. [online]. [s.l.]. vid. 2008-01-14. Dostupné na internete: <http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=4586>. [5] RONAR: O azbeste. [online]. [s.l.]. [cit. 2010-03-16]. Dostupné na internete: <http://www.ronar.sk/o_azbeste/>. [6] Azbest. [online]. [s.l.]. 2010-02-08. Dostupné na internete: <http://cs.wikipedia.org/wiki/azbest>. [7] ÚVZ SR: Výročná správa ÚVZ SR za rok 2005. [online]. Bratislava, vid. 2006. Dostupné na internete: <http://www.uvzsr.sk/docs/vs/vyrocna_sprava_uvz_sr_2005.pdf>. [8] Chryzotil. [online]. [s.l.]. 2010-11-02. Dostupné na internete: <http://sk.wikipedia.org/wiki/chryzotil>. [9] PROSERVIS: Čo je azbest?. [online]. [s.l.]. [cit. 2010-03-16]. Dostupné na internete: <http://proservis.sk/co-je-azbest.php>.