Таблица 8.2: Измерения выбросов тяжелых металлов
Тип процесса | Реторты Нью-Джерси Технологич. отход. газы | Печь Waelz Технологич. отход. газы, восст-ние окислов металла | Печь Waelz Горловина печи |
Страна или регион: | Германия | Германия | Германия |
Сокращение выбросов | Рекуператор, теплообменник, охладитель, плоский рукавный фильтр (полиакрилонитрил) | Пылеразделитель, кондиционный блок, 3-полевой электростат. электрофильтр | Рукавный фильтр (Nomex игольчатый) |
Поток отходящего газа: [м3 (STP)/ч] | 124000 | 62000 | 9200 |
Соединение: | Чистый газ [(мг/м3 (STP)] | Чистый газ [(мг/м3 (STP)] | Чистый газ [(мг/м3 (STP)] |
As | 0,0009 | нн | Нн |
Cd | 0,02 | 0,014 | <0,001 |
Cr | нн | нн | нн |
Cu | <0,0009 | нн | нн |
Hg | <0,0009 | нн | нн |
Ni | Нн | нн | нн |
Pb | 0,11 | 0,4 | 1,3 |
Zn | Нн | 1,6 | 3,4 |
Макрочастицы | 6,3 | 5,7 | 8 |
Ссылки: | Steinmann (1984 г.) | Kola (1991 г.) | Kola (1991 г.) |
Таблица 8.3: Измерения выбросов PCDD/F
Страна или регион | Германия | |
Тип процесса | Концентрация PCDD/F Отход. газ (нг I-TEQ/м3) | Массовый расход [mг I-TEQ/ч] |
Горячее брикетирование | 20-120 | 1054-6326 |
Вращающийся цилиндр | 20,8 | 1040 |
Печь для обжига руды | 0,0018 | |
Печь для плавления цинка | 0,042-0,121 | 0,9-2,7 |
Печь для плавления цинка | 0,097 | 5,2 |
Печь для плавления цинка | 0,028 | 0,3 |
Ссылка: | Broker (1995 г.) |
9 СОСТАВ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
В настоящее время не существует надежной информации о физическом и химическом составе микроэлементов, а также диоксинов/фуранов, выделяющихся при вторичном производстве цинка. Выбросы в атмосферу различных загрязняющих веществ в значительной степени зависят от степени предварительной сортировки, а также типа и однородности загружаемого скрапа. Частицы, выбрасываемые во впремя технологического процесса, содержат, в основном, оксид цинка, немного металлического цинка, хлориды различных соединений, а также примеси, полученные из других металоов в загружаемом скрапе (Rentz и др., 1996 г.). ZnCl2, содержащий макрочастицы, получается при использовании флюсов и гранулированного металла, полученных гальваническим процессом в качестве сырья. ZnCl2 образуется при реакции цинковых паров с оксидами на поверхности (R. Bouscaren и др., 1988 г.).
10 ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ
Оценить погрешности расчета выбросов для загрязнителей, выделяющихся при вторичном производстве цинка, довольно трудно. Недавно был сделан вывод о том, что до 50% неопределенностей возникает при оценках выбросов большинства микроэлементов, выделяемых главными точечными источниками в Европе (Pacyna, 1994 г.). Даже большая неопределенность может возникать при расчете выбросов этих соединений при вторичном производстве цинка. Для заводов по вторичному производству цинка существует очень мало информации о коэффициентах выбросов и статистических данных; поэтому точность расчета выбросов для этой категории даже нельзя сравнивать с точностью расчета выбросов для основных точечных источников, таких как заводы по первичному производству и ТЭС.
Основная неопределенность заключается в типе снижения степени загрязнения, связанном с коэффициентами выбросов в разделе 8, которые в настоящее время неизвестны.
Неопределенность также усугубляется отсутствием статистической информации по вторичному производству цинка. Если необходимы данные по потребляемой энергии, то частно требуется преобразование единиц, что может еще больше повысить степень неопределенности.
11 НЕДОСТАТКИ/ПРИОРИТЕТНЫЕ СФЕРЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕННОЙ МЕТОДИКИ
Для оценок выбросов от вторичного производства цинка необходимо усовершенствовать способы расчета коэффициентов выбросов микроэлементов и диоксинов/фуранов. Дальнейшая работа потребуется для оценки недостающих параметров, таких как тип снижения степени загрязнения и эффективность. Под усовершенствованием подразумевается определение частных коэффициентов выбросов для основных промышленных технологий, применяемых в настоящее время в производстве цинка. Для этого можно использовать детальную методику. Очевидно, необходимо получить статистические данные о производстве цинка в различных печах.
Во многих случаях трудно точно разграничить первичное и вторичное производство цинка из-за одновременного использования первичного и вторичного сырья. Также может иметь место объединенное производство свинца и цинка (например, в печах IS). В этом случае необходимо избегать двойного счета выбросов. Таким образом, выбросы от плавилен должны относиться к точечным источникам согласно конкретным заводским данным.
Конкретные коэффициенты выбросов топлива, приведенные в таблице 8.1 по данным CORINAIR90, относятся к точечным и площадным источникам без уточнения. Предполагается, что, согласно методике CORINAIR, эти данные включают в себя только выбросы от сгорания (SNAP 030308). Необходимо продолжать исследование влияния свойств топлива и технологии производства на эти коэффициенты для усовершенствования распознавания выбросов, вызванных сгоранием, и выбросов, относящихся к технологическому процессу.
12 Критерии пространственноГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛОЩАДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Оценки выбросов в национальном масштабе можно распределить на основании производства, статистических данных о численности населения или о количестве занятых на этом производстве рабочих.
13 КРИТЕРИИ ВРЕМЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Процесс вторичного производства является, по существу, непрерывным процессом, поэтому временная дезинтеграция не нужна.
14 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ
Дополнительные комментарии отсутствуют.
15 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Дополнительные документы не требуются.
16 ПРОЦЕДУРЫ ВЕРИФИКАЦИИ
Расчетные коэффициенты выбросов можно проверить с помощью измерений, проведенных на заводах с использованием различных промышленных технологий.
17 ССЫЛКИ
Barbour A. K., Castle J. F. and Woods S. E. (1978) Production of non-ferrous metals. In: Industrial Air Pollution Handbook, A. Parker (ed.), Mc Graw-Hill Book Comp. Ltd., London.
Berdowski J. J.M., Baas J., Bloos J. P.J. and Visscheldijk A. J.H (1997) The OSPARCOMHELCOM-UNECE Emission Inventory of Heavy Metals and Persistent Organic Pollutants for 1990, TNO-MEP, Apeldoorn, the Netherlands
Bouscaren R., and Houllier C. (1988) Réduction des émissions de métaux lourds et de poussières, Technologies-efficacité-coûts, Tome 2, Métallurgie, Commission des Communautés européennes, Direction générale environnement, protection des consommateurs et sécurité nucléaire, 85-B6642-11-010-11-N
Bröker G., Bruckmann P., Geueke K.-J., Hiester E., Hoffmann, Radermacher L., and Gliwa H. (1995) "Dioxinmeßprogramm Nordrhein-Westfalen" Final report, Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen (Ed.), 102 p.
ETC/AEM-CITEPA-RISOE (1997) Selected nomenclature for air pollution for CORINAIR94 inventory (SNAP 94), version 0.3 (Draft).
Hlawiczka S., Zeglin M., and Kosterka A. (1995) Heavy metals emission to the air in Poland for years 1980-1992, Inst. Ecol. Ind. Areas, Report 0-2.081, Katowice (in Polish)
ILZSG (1985) World Directory: Secondary Lead Plants, International Lead and Zinc Study Group Report, London.
Kola R., Estel R., and Steil, H. U. (1991) Abscheidung bleihaltiger Stäube mit einem Ionisationswäscher, Investitionen zur Verminderung von Umweltbelastungen, Programm des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Luftreinhaltung, Nr. 1108
Metallgesellschaft AG (1994) The World of Metals-Zinc, Volume 2, 1st Edition 1994, ISSN 0943-3511
van der Most P., and Veldt C. (1992) Emission Factors Manual PARCOM-ATMOS, Emission factor for air pollutants 1992, Ref.-No. 92-235
Nriagu J. O. and Pacyna J. M. (1988) Quantitative assessment of worldwide contamination of air, water and soils by trace metals. Nature, 333, 134-139.
Pacyna J. M. (1983) Trace element emission from anthropogenic sources in Europe. Norwegian Institute for Air Research, NILU Rept. TR 10/82, Lillestrøm, Norway.
Pacyna J. M. (1989) Technological parameters affecting atmospheric emissions of trace elements from major anthropogenic sources, J. M. Pacyna and B. Ottar, eds., Control and Fate of Atmospheric Trace Metals, Kluwer Academic Publ., Dordrecht, the Netherlands.
Pacyna J. M. (1994) Emissions of heavy metals in Europe, Background Document for the EMEP Workshop on European Monitoring, Modelling and Assessment of Heavy Metals and Persistent Organic Pollutants, Beekbergen, the Netherlands, 3-6 May, 1994.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 |


