Emise PM 10 a jejich zdroje



Podobné dokumenty
METODIKA STANOVENÍ PM10/2,5. Helena Hnilicová

REVIZE PODÍLŮ PM 10 A PM 2,5 PRO POTŘEBY ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ. Ing. Miloslav Modlík, Ing. Helena Hnilicová Oddělení emisí a zdrojů, ČHMÚ

MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ X TEORIE A PRAXE

Porovnání emisních parametrů při spalování hnědého uhlí a dřeva v lokálním topeništi

Odhad vlivu expozice aerosolovým částicím na populační zdraví v Česku

Modelování rozptylu suspendovaných částic a potíže s tím spojené

Příloha 1. Metody měření - Emise. Popis aparatury VAPS (E)

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví

DOPRAVA A ZDRAVÍ. příspěvek k diskusi o řešení dopravní situace v Praze Ing. Miloš Růžička

CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší

Polétavý prach (PM 10 )

Herding. odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE Krejčíř Miroslav Herding,Technika životního prostředí, spol. s r.o.

Ochrana ovzduší ve státní správě XIII, teorie a praxe

Znečištění ovzduší a zdraví

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

Osnova: - co PM je? - současný stav a výhled do budoucna. - omezení produkce PM?

Připravované projekty MŽP v oblasti zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji

PM 10 NEBO PM 2,5. (ale co třeba PM 1,0 a < 1 µm) B. Kotlík 1 a H. Kazmarová 2 1

Plán rozvoje oboru ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ do roku 2020

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI

SLEDOVÁNÍ POČTU ČÁSTIC V OSTRAVĚ

ATMOSFÉRICKÝ AEROSOL V OVZDUŠÍ ZDROJE

IDENTIFIKACE A ODHAD PODÍLU ZDROJŮ NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ METODOU PMF

Zkušenosti s testováním spalovacích ízení v rámci ICZT Kamil Krpec Seminá : Technologické trendy p i vytáp

Identifikace zkušebního postupu/metody IP 100 (ISO 9096, ČSN EN )

EMISNÍ VSTUPY + EMISNÍ FAKTORY SEMINÁŘ ROZPTYLOVÉ STUDIE V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ

Odhad zdrojů atmosférického aerosolu v městském obvodu Ostrava-Radvanice a Bartovice v zimě 2012

CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů

Výsledky I. etapy projektu

Polétavý prach. zjišťování škodlivin v ovzduší jednotné analytické metody 60, sv. 52/1981). V současné době se tohoto pojmu již nepoužívá.

Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.

OBSAH. 1. Jednací řád rady státního fondu životního prostředí České republiky 2

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Dopad zpřísněných emisních limitů a stropů na technologie čištění spalin zvláště velkých spalovacích zdrojů

Zdravotní dopady a rizika znečištěného ovzduší , Bohumín

Kvalita ovzduší a jeho vliv na zdraví , Kopřivnice

KVALITA STLAČENÉHO VZDUCHU a ISO 8573

Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy. Ing. Richard Horký, TTS Group

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX.

Částice v ovzduší a zdraví. MUDr.Helena Kazmarová Státní zdravotní ústav

Zdravotní dopady a rizika znečištěného ovzduší , Bohumín

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI

Zdravotní dopady a rizika znečištěného ovzduší

Tepelné zpracování odpadu

POROVNÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ A NAMĚŘENÝCH KONCENTRACÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S BAT PRO VÝROBU CEMENTU A VÁPNA (COR 1)

ZÁVAZNÉ ČÍSELNÍKY K OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE

CELIO a.s. CZU Linka na úpravu odpadů za účelem jejich dalšího energetického využití SLUDGE

ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

Recyklace stavebního odpadu

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

Kvalita ovzduší v MB PM část. Mgr. David Hradiský david.hradisky@gmail.com

ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha

Úprava vzduchu sušení

Biodegradační plocha

PROJEKT. Snížení imisní zátěže na území města Broumova. Studie proveditelnosti

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší důsledky pro zdraví naší populace

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren

Název odpadu N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Vlhkost 5 20 % Výhřevnost MJ/kg Velikost částic ~ 40 mm Popel ~ 15 % Cl ~ 0,8 % S 0,3 0,5 % Hg ~ 0,2 mg/kg sušiny Cu ~ 100 mg/kg sušiny Cr ~ 50

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR

Výběr látek k hodnocení zdravotních rizik ovzduší. MUDr.H. Kazmarová Státní zdravotní ústav Praha

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

Název odpadu N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Opatření Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR

Stanovení chemických a toxikologických vlastností prachových částic a výzkum jejich vzniku. II. etapa, rok 2009

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

Radim J. Šrám. Ústav experimentální mediciny AV ČR Praha. Magistrát hl. m. Prahy, Praha,

APLIKACE ANALYZÁTORU GRIMM PRO IDENTIFIKACI ZDROJŮ SUSPENDOVANÝCH ČÁSTIC V PRŮMYSLOV

A-PDF Split DEMO : Purchase from to remove the watermark

INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ZÁKLADNÍ INFORMACE INFORMACE O LOKALITĚ, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ...

průměrný kuřák materiály v kancelářích 0,5 olf/m 2 - nízkoolfové budovy - vztah mezi objemem prostoru a množstvím větracího vzduchu

Mapy obsahu 210 Pb ve smrkových kůrách lesního ekosystému České republiky v roce 1995 a 2010

Prioritní osa 2 OPŽP Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha

Vysokoteplotní karbonátová smyčka moderní metoda odstraňování CO 2 ze spalin

PODÍL DOPRAVY NA ZDRAVOTNÍM STAVU OBYVATEL V MĚSTĚ BRNĚ

PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY

Technologické zabezpečení skládek

Znečištění ovzduší v České republice. MUDr. Miroslav Šuta. Bielsko-Biala, srpna Centrum pro životní prostředí a zdraví

Výsledky měření emisí tuhých a plynných znečišťujících látek

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ IX, TEORIE A PRAXE

STAVEBNÍ ČINNOST. Metodika pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM Mgr.

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

Transkript:

Emise PM 10 a jejich zdroje Ing. Helena Hnilicová, Český hydrometeorologický ústav Úvod Prach je jedním z historicky nejdéle sledovaných polutantů s nepříznivým vlivem na lidské zdraví, zvláště při spolupůsobení dalších škodlivin ovzduší. Na jeho účet připadá asi 350000 předčasných úmrtí v Evropě [4]. Prachové částice jsou soubor širokého spektra velkostí, tvarů a chemického složení, v závislosti na jejich původu. Částice v ovzduší Zdroje emisí PM jsou jednak přímé emise částic, zvané primární (např. emise ze spalování paliv, průmyslové výroby) a jednak částice vytvořené z jiných polutantů, což jsou sekundární emise. Mezi prekurzory sekundárních emisí se řadí SO 2, NO x, NH 3 a antropogenní a biogenní těkavé látky. Kompletní velikostní rozdělení částic je charakterizováno jako 3-modální [3], složené ze 3 logaritmicko-normálních rozděleni (Obr.1). Modus s vrcholem mezi 5-30µm určuje částice formované mechanickými procesy, modus v rozmezí 0,15 0,5µm vymezuje částice vzniklé kondenzací a koagulací a částice mezi 0,015 0,04 vznikají za vysokých teplot a mají krátkou životnost, brzy se shlukují a zvětšují. Obr.1 Rozložení velikosti prachových částic v ovzduší a mechanizmy vzniku 4

Z celého velikostního spektra pevných částic, jsou velmi rychle gravitační silou odstraněny částice nad 100μm a poměrně rychle částice nad 30μm. Menší částice, a zvláště částice respirabilní, se udrží v ovzduší déle, částice menší než 0,1μm mohou být gravitací odstraněny až po jejich koagulaci. Obr. 2 Rozložení velikosti prachových částic v ovzduší zobrazení frakcí TSP, PM 10 a PM2,5 Vzhledem k tomu, že zdravotní rizika a průnik částice do dýchacích cest závisí na jejich aerodynamických vlastnostech, třídí se částice podle nich. Průnik jednotlivých velikostních frakcí prachu do dýchacích cest je znázorněn na obr.2. nosní dutiny 6-10µm hrtan 5-6μm průdušnice 3-5μm průdušky 2-3μm průdušinky 1-2μm plicní sklípky <1μm Obr. 3 Průnik jednotlivých velikostních frakcí prachu do dýchacích cest Definice PM 10 (resp. PM 2,5 ) a způsob stanovení velikostních frakcí Z výše uvedeného důvodu jsou frakce PM 10 (resp. PM 2,5 ) definovány jako částice s aerodynamickým průměrem a<10μm (resp. < 2,5μm) a měrnou hmotou 1000kg/m 3. Ideální třídicí zařízení oddělí částice požadované velikosti se 100% účinností, 5

skutečné třídicí zařízení musí odloučit částice požadované velikosti s 50% pravděpodobností. Strmost křivky je také předepsána. Její tvar je na obr.4. Obr.4 Skutečná a ideální křivka odloučení částic v měřícím zařízení Způsob odběru frakcí PM 10 a PM 2,5 v emisních měřeních Existuje několik způsobů, jak částice při odběru roztřídit podle jejich aerodynamického průměru. V současné době se nejčastěji používají impaktory a cyklony, protože výsledky měření těmito přístroji se zdají nejspolehlivější.oba přístroje mají své výhody i nevýhody. Impaktor odebírá obě frakce současně, ale při vysoké koncentraci částic se mohou trysky zanášet a výsledek měření neodpovídá skutečnosti. Cyklony jsou méně choulostivé a dávají spolehlivé výsledky i při vyšších koncentracích, ale stanovení frakcí PM 10 a PM 2,5 mohou probíhat buď současně, ale na různých místech nebo v jednom místě, ale postupně. Na obr.5 je nákres a fotografie cyklonu pro odběr frakce PM 10 spolu s tabulkou rozměrů doporučenou US EPA. Hrubé částice se zachytí v cyklonu a dále na filtr se dostanou jen částice požadované frakce 6

Obr 5 Fotografie, nákres a tabulka rozměrů pro cyklon PM 10 Třídění v impaktoru je založeno na náhlé změně směru proudu částic a plynu. Těžší částice, které nestačí sledovat proud plynu, se zachytí na filtru a menší částice spolu s plynem pokračují dále. Obr.6 Schéma impaktoru Emisní inventura Emisní inventura zahrnuje pouze primární zdroje.v ČR jsou z jednotlivých zdrojů znečištění vykazovány pouze celkové emise pevných částic, ne jejich jednotlivé frakce. Proto je třeba odhadnout na základě výrobního či spalovacího procesu a použitého odlučovacího zařízení podíl v celkových emisích. Jelikož do současné doby nebyla realizována věrohodná měření PM 10 resp. PM 2,5 na tuzemských zdrojích, byly převzaty výsledky měření z Německa. Tam byly stanoveny procentní podíly PM 10 a PM 2,5 v celkovém úletu za odlučovacím zařízením. Tyto hodnoty byly získány proměřením velkého množství odlučovačů užívaných v SRN a i jejich kombinací a zprůměrováním naměřených hodnot. Je třeba poznamenat, že obsah jednotlivých frakcí za odlučovačem samozřejmě závisí na vstupujícím rozložení velikostí a výpočet pomocí průměrných hodnot je značně zjednodušený. V tabulce 1 jsou uvedena procentní zastoupení PM 10 a PM 2,5 v úletu za odlučovačem. 7

Tabulka 1 Podíly PM 10 a PM 2,5 za odlučovačem Druh odlučovače % PM 10 % PM 2,5 FILTRY 85 60 F - textilní s regenerací ON LINE 85 60 F - textilní s regenerací OFF LINE 85 60 F - ze slinutých porézních vrstev 85 60 F - se zrnitou vrstvou 85 55 ELEKRICKÉ ODLUČOVAČE 85 55 E suchý 85 55 E - mokrý 85 55 SUCHÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE S - vírový jednočlánkový (cyklon) 65 35 S - multicyklon 70 45 MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE 75 40 M - rozprašovací 90 60 M - pěnový 90 60 M - vírový 90 50 M - hladinový 90 50 M - proudový 95 75 M - rotační 95 75 M - kondenzační 85 55 Procentní zastoupení PM 10 a PM 2,5 lze také odhadnout na základě mechanizmu vzniku částic. Vychází se z předpokladu, že částice vzniklé při obdobných procesech mají podobné rozložení velikosti. Charakteristické hodnoty pro některé technologické procesy, převzaté z [1], jsou v tabulce 2. Tabulka 2 Podíly PM 10 a PM 2,5 pro některé technologické procesy. typ %PM 10 %PM 2,5 mechanický vznik manipulace s materiálem, mletí, prosívání a sušení 51 15 materiálu ( např. lomy, čištění uhlí ) mechanický vznik jemné mletí, broušení, nanášení barev a laků vypalování a jiné tepelné úpravy aglomerace rud, jílů apod. manipulace se zrnem sklizeň obilí, manipulace s obilím, zpracování dřeva zpracování zrnin mletí obilí, sušení, třídění tavení kovů ( mimo hliníku) všechny primární i sekundární výrobní procesy probíhající za vysokých teplot, výroba minerální vlny kondenzace, hydratace, absorpce, destilace uzení masa, výroba dřevěného uhlí, kalení 85 30 53 18 15 1 61 23 92 82 94 78 8

Na obr. 7 je výsledek emisního měřicího programu publikovaného v [2]. Z výsledků je patrné, že nejjemnější částice obsahují emise jsou ze spalovacích procesů a nejhrubší jsou vzniklé pouze mechanickým rozrušováním materiálu. Obr.7 Křivky propadu pro emise částic z některých technologických zdrojů Velikostní distribuce prachových částic z výroby cementu byly měřené v několika německých cementárnách a jsou uvedeny v tabulce 3. Pozoruhodný je výsledek měření č. 36 a 37. Ačkoliv je roštový chladič opatřen látkovým filtrem a ten by měl propouštět jen nízké procento hrubších částic, je v úletu vysoké zastoupení částic hrubých. Je to způsobeno tím, že filtr měl pravděpodobně ve filtračním mediu řídké místo nebo otvor. Takový defekt nemusí nutně způsobit to, že by byla vysoká koncentrace prachu na výstupu, jak je vidět z výsledků v tabulce 3, ale z distribuce velikosti částic je zjevný. 9

Tabulka 3 Výsledky měření při výrobě cementu č. zařízení, palivo odlučovač TSP podíl v TSP mg/m 3 %PM 10 %PM 2,5 %PM 1 28 rotační pec, hnědé uhlí, upotřebený olej ESP 8,2 96,7 82,3 52,6 29 rotační pec, hnědé uhlí, upotřebený olej ESP neměřeno 96,2 69,5 39 30 pec typu Lepol, uhlí, upotřebený olej, pneu ESP 15,1 92,4 50,1 39,2 31 výměník tepla, TTO, pneumatiky ESP 2,3 99,4 75,2 42,9 32 výměník tepla, TTO ESP 4,8 100 62,1 25,8 33 rotační pec, hnědé uhlí ESP 3,5 95,5 78,2 41,6 34 rotační pec, hnědé uhlí ESP 7,1 89,9 56,4 25,4 35 rotační pec, hnědé uhlí ESP 12,9 90,9 49,2 24,4 36 roštový chladič FF 3,4 43,3 3,8 1,2 37 roštový chladič FF 21,1 23,6 2,6 0,6 38 chladič ESP, CC 15,3 98 64,5 23,2 Závěr Stanovení emisí respirabilních frakcí prachu je zatím jen velice hrubý odhad a takto stanovené podíly se mohou dost lišit od skutečnosti. Jak je vidět z výše uvedeného případu, podíly jednotlivých velikostních frakcí závisí do značné míry i na technickém na stavu technologie. Problém je také v tom, že zatím nebyl proveden dostatečný počet měření, která by pokrývala všechny výrobní stavy. Pro další zlepšení českých inventur je třeba realizovat také sadu měření na našich zdrojích za použití doporučených třídicích zařízení, tzn. impaktoru nebo cyklonu. Literatura 1. AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1: Stationary Point and Area Sources, http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/index.html 2. C. Ehrlich, G. Noll, W.-D. Kalkoff, G. Baumbach, A. Dreiseidler, PM 10, PM 2.5 and PM 1.0 - Emissions from industrial plants-results from measurement programmes in Germany, Atmospheric Environment 41 (2007) 6236-6254 3. EPA Air Quality Criteria for Particulate Matter Volume I of II EPA/600/P-99/002a October 2004 National Center for Environmental Assessment-RTP Office Office of Research and Development U.S. Environmental Protection Agency Research Triangle Park, NC 4. Health risk of particulate matter from long-range transboundary air pollution, 2006, WHO Regional Office for Europe, Dánsko 10