210 likes | 350 Views
Emise PM 10 a jejich zdroje. Helena Hnilicová. Smogové situace v minulosti a současnosti. Redukční smog (též londýnský nebo zimní) – problémy už ve středověku Oxidační smog (kalifornský nebo losangelský) – hlavně v létě
E N D
Emise PM10 a jejich zdroje Helena Hnilicová
Smogové situace v minulosti a současnosti • Redukční smog (též londýnský nebo zimní) – problémy už ve středověku • Oxidační smog (kalifornský nebo losangelský) – hlavně v létě • Podle WHO je znečištění prachem odpovědno za 350 tis. předčasných úmrtí SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR
Vztah mezivelikostí částic adopadem na lidské zdraví nosní dutiny – 6-10μm hrtan – 5-6μm průdušnice – 3-5μm průdušky – 2-3μm průdušinky – 1-2μm plicní sklípky – <1μm SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR
Ekvivalentní velikost částic dpa =dps*√ρč/1000 dps ρ=ρč Stokesův průměr je takový průměr kulové částice, která v daném prostředí sedimentuje stejnou pádovou rychlostí jako částice nepravidelného tvaru Je stanoven na základě Stokesova podobnostního čísla Stk=τU/d ρ=1000 kg/m3 aby bylo možné srovnat pohybové vlastnosti částic z různého materiálu, přepočítává se velikost na jednotnou hustotu 1000 kg/m3; to je aerodynamický průměr pádová rychlost je taková, při které se vyrovná odpor prostředí s tíhou částice SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR
Definice PM 10 (2,5) • PM10(2,5) jsou částice s aerodynamickým průměrem menším než 10(2,5) μm • částice, z kterých měřící zařízení odloučí s 50% pravděpodobností částice s aerodynamickým průměrem 10(2,5) μm • uvažovaná měrná hmotnost částic ρ = 1000 kg/m3 SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR
Skutečná a ideální křivka odloučení částic v měřícím zařízení částice s větší velikostí odlučovací účinnost (%) ideální křivka skutečná křivka částice s menší velikostí SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR ~ D50
Kriteria pro selektivní odběry SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR
Mechanizmus vzniku částic přímo emitované částice primární kondenzací semivolatilvích látek v kouřové vlečce kondenzací a chemickými reakcemi v atmosféře (SOx, NOx, NH3,VOC) částice sekundární SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR
Rozložení velikosti vznikajících částic částice vzniklé mechanickým rozrušením materiálu, medián je pro velikost 15 μm, nejmenší částice 1-2 μm, dále není možné materiál rozmělnit, protože se stává plastickým Spalovací procesy, při vysokých teplotách, rychle koagulují kondenzací a chemickými reakcemi v ovzduší, medián 0,4 μm SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR
Rozložení velikosti částic v ovzduší SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR
Odběr frakcí PM10 a PM2,5impaktor výhody současný odběr všech frakcí nevýhody při vysoké koncentraci se zanášejí trysky SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR
Odběr frakcí PM10 a PM2,5cyklon výhody možnost odběru i při vysokých koncentracích méně choulostivé nevýhody odběr neprobíhá současně z jednoho místa SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR
Odběr frakcí PM10 a PM2,5virtuální impaktor SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR
VAPS SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR
Emisní inventury • zahrnují pouze primární částice, přímo emitované • odhad podílu PM10 a PM2,5 je na základě podobnosti mechanizmu odlučování • na základě mechanizmu vzniku částic, na základě podobnosti technologického procesu SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR
Rozložení velikosti částic generovaných mechanickými procesy SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR
Velikost částic emitovaných z některých technologií SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR
Výsledky měření při výrobě cementu SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR
Závěr stanovení emisí PM10 a PM2,5 je zatím jen velice hrubý odhad, podíly jednotlivých velikostních frakcí závisí do značné míry i na technickém na stavu technologie zatím nebyl proveden dostatečný počet měření, která by pokrývala všechny výrobní stavy je třeba realizovat měření na našich zdrojích za použití doporučených třídicích zařízení, tzn. impaktoru nebo cyklonu SEMINÁŘ SKALSKÝ DVŮR