Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
c) Ссылки на другие оценки источников ртути
255. Ссылки не предлагаются.
5.1.1.6 Основные данные, специфические для конкретных источников
256. В данном случае наиболее важными данными, специфическими для конкретных источников, являются следующие:
- измеренные или литературные данные по концентрациям ртути в смеси углей, сжигаемой на предприятии; количественные данные по углю каждого типа, сжигаемому на предприятии; измеренные данные для применяемого на источнике оборудования по снижению выбросов (или на аналогичных источниках с очень похожим оборудованием и условиями эксплуатации).
257 См. также рекомендации по сбору данных, представленные в подразделе 4.4.5.
5.1.1.7 Краткое изложение общих положений по методике оценки выбросов
258. Ниже представлен общий подход к оценке выбросов ртути по каждому пути при сжигании угля на крупных электростанциях.
Фактор входа(концентрация ртути в типах угля, используемых на предприятии) | * | Интенсивность деятельности(количество угля каждого типа, сжигаемое ежегодно) | * | Фактор распределениядля каждого пути |
и общие данные по выбросам представляют собой сумму выбросов по всем путям.
5.1.2 Прочие применения угля
5.1.2.1 Описание подкатегории
259. Данная подкатегория охватывает установки меньшей мощности, на которых производится сжигание угля (обычно с мощностью теплового котла менее 300 МВт), включая различные промышленные установки сжигания и бойлеры, применение угля и кокса в быту для отопления помещений и готовки, а также производство и использование кокса (из угля) для других нужд (например, в металлургических процессах).
260. В соответствии со стратегией ЕС по ртути, выработанной Европейской комиссией (European Commission, 2005), сжигание угля в малых установках и бытовых устройствах также следует относить к значительным источникам ртути. В частности, в рамках ЕС, где обеспечивается относительно качественный контроль над большим количеством крупномасштабных установок, маломощные установки сжигания идентифицируются как один большой источник ртути, однако на данный момент данные практически отсутствуют.
261. Кокс производится из антрацита или бурого угля путем карбонизации (нагрева в вакууме). В «коксовальных печах» уголь загружается в большие емкости, которые нагреваются внешним нагревателем для температуры примерно 1000 °C в отсутствии воздуха. Затем кокс вынимают и тушат водой. Основная область применения кокса – по крайней мере, в промышленно развитых странах – металлургия (черная и цветная).
5.1.2.2 Основные факторы, определяющие выбросы ртути и ее выходы
Таблица 5-8 Основные выбросы и принимающие среды от «прочих» способов сжигания угля
Фаза жизненного цикла | Воздух | Вода | Почва | Продукты | Общие отходы | Очистка и утилизация, специфическая для сектора |
Прочие применения угля | Х | х | х | х | х |
Примечания:
X – Ожидаемый доминирующий путь выбросов для подкатегории;
x – Дополнительные пути выбросов, подлежащие рассмотрению, в зависимости от конкретного источника и национальных условий.
262. Основные факторы, определяющие выбросы маломощных установок сжигания угля (например, промышленных бойлеров), аналогичны описанным выше факторам для крупных установок, работающих на угле. Однако на малых установках оборудование для очистки дымовых газов используется реже, а в бытовых устройствах для сжигания – практически никогда (COWI, 2002). Поэтому в общем случае такие установки выбрасывают в атмосферу большее количество топлива.
263. Для источников с минимальным контролем или с его отсутствием практически вся ртуть, содержащаяся в угле, с большой долей вероятности будет выброшена в атмосферу. На теплоэлектростанциях большая часть содержащейся в угле ртути выбрасывается термически в газообразной форме во время процесса сжигания. Однако на ряде относительно крупных установок, входящих эту группу, может применяться оборудование для десульфуризации дымовых газов после процесса сжигания, улавливания NOx и частиц продуктов сгорания захватывает также и часть ртути, которая в противном случае была бы выброшена в атмосферу. На выбросы ртути и распределение ее эмиссии между выбросами в атмосферу, накапливанием в твердых продуктах сгорания и осадках от очистки газов, а также выбросами в воду (только непрямой путь, связанный с некоторыми технологиями очистки дымовых газов) помимо ее концентрации в угле также влияют технологии сжигания, типы угля и применяемые системы очистки дымовых газов (если используются) (COWI, 2002). Для относительно крупных установок, входящих эту группу, могут использоваться те же технологии очистки дымовых газов, что и для тепловых котлов мощностью порядка или более 300 МВт, как описано в подразделе 5.1.1.
264. Что касается производства кокса, выбросы в воздух могут осуществляться во время загрузки и выгрузки угля и кокса, а также во время нагрева. Поскольку выбросы производятся не через дымовую трубу, факторы эмиссии очень сложно измерить, что приводит к значительной неопределенности. Выбросы в воду могут осуществляться в результате тушения кокса или влажной скрубберной очистки.
265. Выходы ртути из этой подкатегории распределяются, главным образом, между 1) выбросами в воздух и 2) накоплением в твердых остатках сжигания и очистки дымовых газов. Также возможны выбросы в воду (только при использовании технологий влажной очистки дымовых газов или предварительного обогащения угля). Следует отметить, что аналогично прочим отложениям ртутьсодержащих отходов твердые остатки от сжигания угля, скорее всего, в будущем сами в некоторой степени, зависящей от способа утилизации, конечного использования остатков и уровня контроля для минимизации выбросов в воздух, воду и почву, в течение десятилетий будут являться источниками выбросов ртути.
266. В общем случае для источников этой подкатегории более половины входящей ртути вероятнее всего выбрасывается в воздух, оставшаяся часть улавливается системами очистки дымовых газов (если есть), а небольшая доля может задерживаться в зольных/донных остатках (зависит от типа источника). Для промышленных бойлеров и прочих установок сжигания содержание ртути в зольных остатках будет, скорее всего, очень низким. Однако для случая бытового отопления эти показатели могут быть несколько выше.
267. На установках сжигания угля, не оборудованных устройствами снижения выбросов или оснащенных фильтрами (электростатическими), улавливающими лишь крупные частицы, вся или большая часть ртути поступает с выбросами в воздух. Это обусловлено тем, что большая часть ртути в отработавших газах остается в газовой фазе или адсорбируется на мелких частицах, если во время транспортировки по системе выброса температура отработавших газов снижается до определенного уровня. Тканевые и прочие фильтры, эффективно улавливающие частицы, при определенных условиях задерживают также и мелкие частицы, но при этом сохраняется высокий процент входов ртути.
5.1.2.3 Обсуждение входов ртути
Таблица 5-9 Обзор данных по объему деятельности и типам факторов входов ртути, необходимых для оценки выбросов от сжигания угля на установках прочих типов
Процесс | Необходимые данные по объему деятельности | Фактор входа ртути |
Производство кокса | Количество перерабатываемого угля каждого типа | Содержание ртути в перерабатываемом угле каждого типа |
Сжигание угля | Количество сжигаемого угля каждого типа | Содержание ртути в сжигаемом угле каждого типа |
268. Подробные оценки потребления различных типов топлива на национальном уровне в целом и по секторам можно найти на сайте Международного агентства по энергетике (International Energy Agency) по адресу http://data. iea. org/ieastore/statslisting. asp.
|
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 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 |


