MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE



Podobné dokumenty
NÁVOD PRO OHLAŠOVÁNÍ

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2010/2011

METODIKA STANOVENÍ PM10/2,5. Helena Hnilicová

NÁVOD PRO OHLAŠOVÁNÍ

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

VZOR PRO PŘEDÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE

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

ZÁVAZNÉ ČÍSELNÍKY K OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE

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

ÚŘAD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VZOR. pro předání. Souhrnné provozní evidence podle 13 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

ÚŘAD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VZOR. pro předání

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

ÚŘAD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VZOR. pro předání

ÚŘAD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VZOR. pro předání

ÚŘAD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VZOR. pro předání. Oznámení o výpočtu poplatku za znečišťování ovzduší

OBSAH. ČÁST VII.: TECHNOLOGIE A BIOTECHNOLOGIE PRO LIKVIDACI POPs

Emise PM 10 a jejich zdroje

OCHRANA OVZDUŠÍ. Ing. Petr Stloukal Ph.D. Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Denitrifikace. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D.

OBSAH SDĚLENÍ RESORTNÍ PŘEDPISY 11. DODATEK Č. 1

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

POROVNÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ A NAMĚŘENÝCH KONCENTRACÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S BAT PRO VÝROBU BUNIČINY, PAPÍRU A LEPENKY

Negativní vliv energetického využití biomasy

Výsledky měření emisí tuhých a plynných znečišťujících látek

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

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

Tvorba škodlivin při spalování

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ (SEKUNDÁRNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ EMISÍ)

Ivan Holoubek. RECETOX, Masaryk University, Brno, CR

Problematika koncentrací Hg ve spalinách vzniklých po spalování pevných fosilních paliv

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

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ

Příloha 2. Hodnocení BAT

Výroba cementu a vápna Ing. Jan Gemrich Ing. Jiří Jungmann

MŽP odbor ochrany ovzduší

VZOR PRO PŘEDÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE

FILTRAČNÍ VLOŽKY VS PC POPIS 2. PROVEDENÍ 3.POUŽITÍ PODNIKOVÁ NORMA

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

Tepelné zpracování odpadu

Český hydrometeorologický ústav Oddělení emisí a zdrojů Kontrola hlášení. Popis testu T06

NÁVRH TECHNOLOGIE VYSOKOTEPLOTNÍHO ČIŠTĚNÍ ENERGOPLYNU

MOŽNOSTI TERMICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ V KOTLI S CIRKULUJÍCÍ FLUIDNÍ VRSTVOU

VZOR SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

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

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

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Zkušební laboratoř 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované prevence

Technologie přímého aditivního odsíření pro fluidní kotle malých a středních výkonů

VYBRANÉ MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SO 2 U STÁVAJÍCÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ

Termické zpracování odpadů. Ing. Jan Malaťák, Ph.D.

Příloha 6 Odlučovače převzato z (1)

Monitoring a snižováni emisí rtuti z velkých a středních energetických zdrojů

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok 2008

NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

List 1 Provozovatel / provozovna Souhrnná provozní evidence za rok 2008

Stávající palivový mix a plnění emisních limitů ve Vápence Mokrá

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE

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

Ekotech ochrana ovzduší s.r.o. Zkušební laboratoř Všestary 15, Všestary. SOP 01, kap. 4 5 (ČSN EN )

W E M A K E Y O U R I D E A S A R E A L I T Y SUCHÉ KONDICIONOVANÉ ODSÍŘENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob

Látkové filtry EFP on-line kompaktní

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ

Sorpce oxidu uhličitého na vápence pocházejících z různých lokalit České republiky

Standardní a mikromleté fluidní popílky ve stmelených směsích pro podkladní vrstvy Ing. Šedina, Ing. Suda, Ing. Valentin, Ph.D.

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH

Metodický pokyn ke zpracování rozptylových studií podle 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb.

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

ODSTRANĚNÍ CHEMICKÝCH ODPADŮ VE SPALOVNÁCH 1 POSTAVENÍ SITA CZ NA TRHU SPALITELNÝCH ODPADU

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

Metody likvidace VOC z průmyslových procesů. Ing. Zbyněk Krayzel zbynek.krayzel@seznam.cz Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

Prosinec 2012 PŘECHODNÝ NÁRODNÍ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY

integrované povolení

Z odpadu ze spalovny biopaliva?

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Závazné stanovisko

Co víme o nekatalytické redukci oxidů dusíku

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety

Znečištění ovzduší BEEE

integrované povolení

EKOMONITOR BRNO HRADEC KRÁLOVÉ

Vyjádření k aplikaci BAT žádosti o 21. změnu integrovaného povolení společnosti ČEZ, a.s. pro zařízení Teplárna Trmice

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

Biologické odsiřování bioplynu. Ing. Dana Pokorná, CSc.

Technická směrnice č Teplovodní kotle průtočné na plynná paliva do výkonu 70 kw

ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. Závod 4 - Energetika Integrované povolení č.j. ŽPZ/1264/05/Hd ze dne , ve znění pozdějších změn

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová

Problematika koncentrací Hg ve spalinách vzniklých po spalování pevných fosilních paliv

Fosfor a sloučeniny fosforu. Suroviny. Sloučeniny. kalcinace pro oddělení organických. Kyselina trihydrogenfosforečná H3PO4

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 15 integrovaného povolení

Transkript:

Účinnost technologie ke snižování emisí [%] Nově ohlašovaná položka bude sloužit k vyhodnocení účinnosti jednotlivých typů odlučovačů a rovněž k jejímu sledování ve vztahu k naměřeným koncentracím znečišťujících látek. Druhy odlučovačů jsou podle číselníku rozděleny na následující skupiny: Technologie ke snižování tuhých znečišťujících látek FILTRY MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE 11 F - s vláknitou vrstvou s automatickým oklepem 41 M - rozprašovací 12 F - s vláknitou vrstvou 42 M - pěnový 13 F - ze slinutých porézních vrstev 43 M - vírový 14 F - se zrnitou vrstvou 44 M - hladinový ELEKTRICKÉ ODLUČOVAČE 45 M - proudový 21 E - suchý 46 M - rotační 22 E - mokrý ODSIŘOVÁNÍ SUCHÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE 51 Mokré metody 31 S - vírový jednočlánkový (cyklon) 52 Polosuché metody 32 S - multicyklon 53 Adsorpční (suché) metody 33 S - žaluziový JINÉ PROCESY K OMEZOVÁNÍ EMISÍ 80 vícestupňové čištění (např. 4D filtr) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ SO X TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ NO X 51 mokré metody 61 SCR - selektivní katalytická redukce 52 polosuché metody 62 SNCR - selektivní nekatalytická redukce 53 adsorpční metody (suché metody) 69 jiné denitrifikační metody 54 katalytické metody 80 vícestupňové čištění (např. 4D filtr) 59 jiné odsiřovací metody 80 vícestupňové čištění (např. 4D filtr) TECHNOLOGIE KE SNIŽOVÁNÍ OSTATNÍCH PLYNNÝCH EMISÍ 71 absorpce plynů 76 spalování plynů v plameni (termické) 72 absorpce plynů nízkoteplotní 77 spalování plynů katalytické 73 absorpce plynů s chemickou reakcí 78 biologická degradace biofiltry, biopračky 74 adsorpce plynů 79 zpětný odvod par 75 nízkoteplotní kondenzace 80 vícestupňové čištění (např. 4D filtr)

Pokyny k vyplnění položky Celková odlučivost (účinnost) odlučovače je definována jako podíl hmotnosti odloučených částic v odlučovači vůči původní hmotnosti částic přivedených do odlučovače nosným plynem ve stanoveném časovém úseku za určitých podmínek průtoku, tlaku, teploty a relativní vlhkosti plynu na vstupu do odlučovače: M P M Z M V C P V P C V, V V Účinnost odlučování µ je dána vztahem: µ = M Z /M P *100 = (C P* V P C V* V V )/(C P* V P )*100 [%] kde M P M Z M V C P C V V P V V přivedené množství TZL zadržené množství TZL v odlučovači vystupující množství TZL přivedená koncentrace TZL vystupující koncentrace TZL přivedený objemový průtok vzdušiny vystupující objemový průtok vzdušiny Účinnost odlučování může být stanovena Současným měřením vstupní a výstupní hmotové koncentrace a vstupního a výstupního objemového průtoku znečištěného plynu při skutečných provozních podmínkách Jako garantovaná účinnost stanovená při přejímacích a předávacích zkouškách Jako účinnost odpovídající garantované výstupní koncentraci a předpokládané průměrné vstupní koncentraci Jako obvyklá účinnost pro zvolený typ odlučovače, navržená k využití v případech, kdy nelze použít předchozí způsoby. Obvyklé účinnosti pro daný typ odlučovací technologie a daný typ znečišťující látky uvádí tabulky na konci textu.

Příklady kombinací odlučovacích zařízení ke snížení škodlivin a řešení vyplnění položek SPE 1/ Použitá technologie na snížení emisí: cyklon a filtr s vláknitou vrstvou M P1 M Z1 M Z2 M V2 C P1 V P1 cyklon filtr s vláknitou vrstvou C V2 V V2 Emise TZL: kód druhu technologie ke snižování emisí 12 F s vláknitou vrstvou účinnost technologie ke snižování emisí [%] µ = (M Z1 +M Z2 )/M P *100 = (C P1* V P1 C V2* V V2 )/(C P1* V P1 )*100 [%] 2/ Použitá technologie na snížení emisí elektrofiltr a mokré odsíření M P1 M Z1 M Z2 M V2 C P1 V P1 elektrofiltr mokré odsíření C V2 V V2 Emise TZL: kód druhu technologie ke snižování emisí 51 mokré metody účinnost technologie ke snižování emisí TZL [%] µ = (MZ1+MZ2)/MP*100 = (CP1*VP1 CV2*VV2)/(CP1*VP1)*100 [%] Emise SO X : kód druhu technologie ke snižování emisí 51 mokré metody účinnost technologie ke snižování emisí SO X [%] 3/ Použitá technologie na snížení emisí: 4D filtr M P M Z M V C P V P 4D filtr C V, V V

Emise TZL: kód druhu technologie ke snižování emisí 80 4D filtr účinnost technologie ke snižování emisí TZL [%] µ = M Z /M P *100 = (C P* V P C V* V V )/(C P* V P )*100 [%] Emise SO X : kód druhu technologie ke snižování emisí 80 4D filtr účinnost technologie ke snižování emisí SO X [%] Emise NO X kód druhu technologie ke snižování emisí 80 4D filtr účinnost technologie ke snižování emisí NO X [%] Emise PCDD/F kód druhu technologie ke snižování emisí 80 4D filtr účinnost technologie ke snižování emisí PCDD/F [%]

Technologie ke snižování znečišťujících látek obvyklá účinnost pro zvolený typ odlučovače 1. Technologie ke snižování tuhých znečišťujících látek FILTRY 11 F s vláknitou vrstvou s automatickým oklepem 99 12 F s vláknitou vrstvou 99 13 F ze slinutých porézních vrstev 99,9 14 F se zrnitou vrstvou 99 ELEKTRICKÉ ODLUČOVAČE 21 E suchý 99 22 E mokrý 99 SUCHÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE 31 S vírový jednočlánkový (cyklon) 95 32 S multicyklon 95 33 S žaluziový 95 MOKRÉ MECHANICKÉ ODLUČOVAČE 41 M rozprašovací 80 42 M pěnový 80 43 M vírový 80 44 M hladinový 80 45 M proudový 80 46 M rotační 80 ODSIŘOVÁNÍ 51 Mokré metody 52 Polosuché metody 53 Adsorpční (suché) metody JINÉ PROCESY K OMEZOVÁNÍ EMISÍ Pozn: Odsíření spalin snižuje mj. také emise TZL a zároveň má tato technologie v případech, kdy je používána jako koncová, vliv na velikostní složení vystupujících emisí TZL a následné vyhodnocování emisí částic PM 10 a PM 2,5. V takových případech se odsiřování vyplní rovněž jako poslední stupeň technologie ke snižování emisí TZL. 2. Technologie ke snižování SO X 51 mokré metody 90 52 polosuché metody 70 53 adsorpční metody (suché metody) 80 54 katalytické metody 80 59 jiné odsiřovací metody 40

3. Technologie ke snižování NO X 61 SCR selektivní katalytická redukce 85 62 SNCR selektivní nekatalytická redukce 70 69 jiné denitrifikační metody 50 4. Technologie ke snižování ostatních plynných emisí (závisí na druhu odlučované emise) 72 absorpce plynů nízkoteplotní 73 absorpce plynů s chemickou reakcí 74 adsorpce plynů 75 nízkoteplotní kondenzace 76 spalování plynů v plameni (termické) 77 spalování plynů katalytické 78 biologická degradace biofiltry, biopračky 79 zpětný odvod par Pozn: Označení je použito v případech, kdy nelze bez znalosti druhu emisí stanovit obvyklou účinnost.