Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) Wytyczne dla Branży Chemicznej w Polsce
|
|
- Tomasz Malinowski
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) Wytyczne dla Branży Chemicznej w Polsce Wielkotonażowe Chemikalia Organiczne Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska Ministerstwo Środowiska Warszawa, czerwiec 2005 r.
2 Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) Wytyczne dla Branży Chemicznej w Polsce Wielkotonażowe Chemikalia Organiczne Opracowanie: Zespół Specjalistów Technicznej Grupy Roboczej ds. Przemysłu Chemicznego Przewodniczący TGR Andrzej Krześlak Autor: Elżbieta Lipińska-Łuczyn Koordynatorzy : Marian Maciejewski Tomasz Małek Ministerstwo Środowiska Warszawa, czerwiec 2005 r.
3 SPIS TREŚCI STOSOWANE SKRÓTY PRZEDMIOT DOKUMENTU ŹRÓDŁA INFORMACJI CEL I ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU INFORMACJE OGÓLNE PROCESY I TECHNIKI STOSOWANE W POLSCE I NA ŚWIECIE Charakterystyka procesów technologicznych w aspekcie emisji Charakterystyka emisji do powietrza Charakterystyka emisji do wody Charakterystyka odpadów Emisja ciepła Wibracje Hałas Bieżące emisje Procesy jednostkowe Utlenianie Problemy środowiskowe w procesie utleniania Emisja do powietrza Emisja do wody Odpady Chlorowcowanie Problemy środowiskowe w procesie chlorowcowania Emisja do powietrza Emisja do wody Odpady Uwodornienie Problemy środowiskowe w procesie uwodorniania Emisja do powietrza Emisja do wody Odpady Estryfikacja Problemy środowiskowe w procesie estryfikacji Emisja do powietrza Emisja do wody Odpady Alkilowanie i arylowanie, dealkilacja Sulfonowanie Problemy środowiskowe w procesie sulfonowania Emisja do powietrza Emisja do wody Odpady Odwodornienie Problemy środowiskowe w procesie odwodornienia Emisja do powietrza Emisja do wody Odpady Hydratacja, dehydratacja Problemy środowiskowe w procesie hydrolizy i dehydratacji Emisja do powietrza Emisja do wody Reforming. Kraking Karbonylowanie Problemy środowiskowe w procesie karbonylowania 23
4 Emisja do powietrza Emisja do wody Odpady Oksyacetylowanie Nitrowanie Problemy środowiskowe w procesie nitrowania Emisja do powietrza Emisja do wody Amonoliza Procesy i techniki stosowane w Polsce i na świecie Niższe węglowodory nienasycone Metody produkcji olefin Emisja zanieczyszczeń do środowiska Emisja do powietrza Emisja do wody Węglowodory aromatyczne Metody produkcji węglowodorów aromatycznych Emisja zanieczyszczeń do środowiska Emisja do powietrza Emisja do wody Odpady Zastosowanie Metody produkcji styrenu Zastosowanie Tlenowe związki organiczne Metody produkcji alkoholi oxo (2-etyloheksanolu, n-butanolu, izobutanolu) Metoda produkcji alkoholi oxo na przykładzie jednej instalacji Surowce i materiały pomocnicze do produkcji Emisja z instalacji 2-etyloheksanolu Emisja w stanach awaryjnych Odpady z instalacji alkoholi oxo Systemy ograniczające emisję zanieczyszczeń Zastosowanie 2-etyloheksanolu Zastosowanie n-butanolu i izobutanolu Metoda produkcji ftalanu dwubutylu (FDB) Surowce do produkcji Emisja do powietrza z instalacji ftalanu dwubutylu Odpady Zastosowanie ftalanu dwubutylu Metoda produkcji ftalanu dwuizobutylu Surowce do produkcji ftalanu dwuizobutylu Emisja do powietrza z instalacji ftalanu dwuizobutylu Ścieki wodne z instalacji ftalanu dwuizobutylu Odpady z instalacji ftalanu dwuizobutylu Systemy ograniczenia emisji Zastosowanie ftalanu dwuizobutylu Metoda produkcji ftalanu dwuizononylu (FDIN) Surowce do produkcji ftalanu dwuizononylu Emisja do powietrza z instalacji ftalanu dwuizononylu Odpady z instalacji ftalanu dwuizononylu Systemy ograniczenia emisji Zastosowanie ftalanu dwuizononylu Metoda produkcji ftalanu dwuoktylu (FDO) Surowce do produkcji ftalanu dwuoktylu Emisja do powietrza z instalacji ftalanu dwuoktylu Ścieki z instalacji ftalanu dwuoktylu Metody produkcji bezwodnika kwasu ftalowego Surowce do produkcji bezwodnika kwasu ftalowego Emisja do powietrza z instalacji bezwodnika kwasu ftalowego Odpady z instalacji bezwodnika kwasu ftalowego Zastosowanie bezwodnika kwasu ftalowego Metody produkcji bezwodnika kwasu maleinowego (BKM) 42
5 Surowce do produkcji bezwodnika kwasu maleinowego Emisja do powietrza z instalacji bezwodnika kwasu maleinowego Odpady z instalacji bezwodnika kwasu maleinowego Zastosowanie bezwodnika kwasu maleinowego Metody otrzymywania fenolu i acetonu Emisje z produkcji fenolu /acetonu metodą kumenową Zastosowanie fenolu Zastosowanie acetonu Metody produkcji metanolu Emisje z instalacji metanolu Zastosowanie metanolu Metody produkcji MTBE Zastosowanie MTBE Metody produkcji Bisfenolu A i alkilofenoli Emisja zanieczyszczeń Zastosowanie bisfenolu A Metody produkcji glikolu etylenowego i tlenku etylenowego Surowce do produkcji tlenku etylenu Emisja zanieczyszczeń do powietrza Emisja do wody z instalacji tlenku etylenu Odpady z instalacji tlenku etylenu Metody produkcji kwasu octowego Emisje z instalacji produkcji kwasu octowego Zastosowanie kwasu octowego Metody produkcji octanu etylu i ictanu butylu Surowce do produkcji octanu etylu Zastosowanie octanu etylu i octanu butylu Związki nitrowe organiczne Metody produkcji kaprolaktamu Zastosowanie kaprolaktamu Metody produkcji melaminy Zastosowanie melaminy Metody produkcji 2,4-toluenodiizocyjanianu (TDI) Emisje z instalacji TDI Zastosowanie TDI Organiczne związki fluorowców Metody produkcji chlorku allilu / epichlorohydryny Zastosowanie epichlorohydryny Metody produkcji chlorku winylu Metody produkcji chlorobenzenów Zastosowanie chlorobenzenów Zestaw minimalnych wymagań w zakresie monitoringu NAJLEPSZE DOSTEPNE TECHNIKI Metody oceny technologii Systemy zarządzania Projekt procesu technologicznego Eksploatacja instalacji Zapobieganie/minimalizacja zanieczyszczeniom Ograniczenie zanieczyszczeń wody z surowców, produktów i odpadów Ograniczenie zanieczyszczenia wody gruntowej Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza Zapobieganie i ograniczanie emisji zanieczyszczeń do wody Zapobieganie i minimalizowanie odpadów Zapobieganie i ograniczanie emisji niezorganizowanej Magazynowanie, manipulowanie, przesyłanie Ograniczenie energii 64
6 6.8. Ograniczanie hałasu NOWE TRENDY W ROZWOJU NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK, DO KTÓRYCH BĘDZIE SIĘ DĄŻYĆ W PRZYSZŁOŚCI UWAGI KOŃCOWE 66
7 STOSOWANE SKRÓTY BAT (ang. Best Available Techniques) Najlepsza dostępna technika BREF Dokumenty (noty) referencyjne BAT przygotowane przez Biuro EIPPCB EIPPCB (ang. European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau) Europejskie Biuro IPPC w Sewilii, Hiszpania EU Unia Europejska IPPC (ang. : Integrated Pollution Prevention and Control) Zintegrowane zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń LDAR (ang. Leak Detection and Repair) wykrywanie i usuwanie nieszczelności WWWG (ang. Waste Water and Waste Gas) ścieki wodne i ścieki gazowe PIPC-ZP Polska Izba Przemysłu chemicznego-związek Pracodawców BT Benzen Toluen Ksylen VCM (ang. vinyl chloride monomer) chlorek winylu HDPE polietylen niskociśnieniowy LDPE polietylen wysokociśnieniowy o małej gęstości LLDPE- liniowy polietylen o małej gestości EB -etylobenzen EDC (ang. ethylene dichloride) 1,2-dichloroetan MDI (ang. methylene diisocyanate) diizocyjanian metylenu TDI ( ang. toluene diisocyanate) 2,4-toluenoizocyjanian (monomer w produkcji poliuratanów) EG (ang. etyhylene glycol) glikol etylenowy EO (ang. ethylene oxide) tlenek etylenu EPA- 2-etylo-3-propyloakroleina FDO- ftalan dwuoktylu FDIN- ftalan dwuizononylu FDIB- ftalan dwuizobutylu FDB- ftalan dwubutylu BKF bezwodnik kwasu ftalowego BKM bezwodnik kwasu maleinowego MEG glikol monoetylenowy DEG glikol dietylowy TEG glikol trietylowy PCW polichlorek winylu MTBE ( ang. methyl tertiary-butyl ether) eter metylowo-t-butylowy NO 2 Dwutlenek azotu NO x Tlenki azotu SO 2 Dwutlenek siarki CO Tlenek węgla HCl - Chlorowodór ChZT Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (wskaźnik jakości wód) VOC (ang. Volatile Organiic Compounds) Lotne związki organiczne LVOC (ang. Large Volume Organic Chemicals) - Wielkotonażowe chemikalia organiczne 7
8 1.0. PRZEDMIOT DOKUMENTU Przedmiotem Przewodnika Metodycznego dotyczącego Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT) w przemyśle chemicznym, w części szczegółowej dla Wielkotonażowych Chemikaliów Organicznych (LVOC) są zalecane minimalne wymagania opisane w Dokumentach Referencyjnych BAT dla LVOC, które wynikają z Dyrektywy IPPC (pojęcie zintegrowany oznacza, że zanieczyszczenie wszystkich elementów środowiska: powietrza, wody, powierzchni ziemi, musi być minimalizowane w sposób uwzględniający, że środowisko nie jest zbiorem osobnych elementów, ale całością). Zaprezentowano ogólne techniki BAT. Pod terminem technika rozumie się technologię, organizację i przygotowanie produkcji, sposoby zarządzania, nadzoru i monitoringu. BAT nie jest określony raz na zawsze, jest opisem przedstawiającym najlepsze funkcjonowanie branż, w tym przypadku instalacji chemicznych wielkotonażowych produktów organicznych ŹRÓDŁA INFORMACJI Podstawowym źródłem informacji do opracowania tego Przewodnika był Dokument Referencyjny BAT ( BREF) dla LVOC opublikowany przez Europejskie Biuro IPPC w Sewilli, zgodnie z postanowieniami art.16 2 Dyrektywy 96/61/WE z 24 września 1996 r. Korzystano też z dostępnych materiałów o produktach krajowego przemysłu chemii organicznej CEL I ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU Celem tego Przewodnika, będącego jedną z części szczegółowych Przewodnika Metodycznego Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) Wytyczne dla branży chemicznej, jest pokazanie zalecanych minimalnych wymagań opisanych w Dokumentach Referencyjnych BAT dla LVOC. Zaprezentowane ogólne techniki BAT mogą posłużyć jako punkt odniesienia, według którego należy oceniać obecne działanie istniejących instalacji lub przygotowywać projekty nowej instalacji. W ten sposób techniki BAT będą pomocne w oszacowaniu warunków dla instalacji opartych na BAT lub w ustanowieniu ogólnych reguł wiążących Dokument ten powinien być pomocny we wdrażaniu formuły BAT, co doprowadzi do znaczącej i systematycznej poprawy stanu środowiska. Przewiduje się, że istniejące instalacje LVOC powinny aspirować do ogólnych warunków BAT lub nawet do osiągnięcia lepszych poziomów, po uwzględnieniu technicznych i ekonomicznych możliwości tych instalacji INFORMACJE OGÓLNE Przemysł chemii organicznej wykorzystuje trzy naturalne surowce: ropę naftową, gaz ziemny i węgiel. Bazę surowcową większości produktów organicznych stanowią rafinowane frakcje ropy naftowej (baza petrochemiczna) oraz cięższe składniki gazu ziemnego wypierając prawie 8
9 całkowicie węgiel i jego pochodne. Produkcja oparta o węgiel jest bardziej uciążliwa dla środowiska i wysoce energochłonna. Produkty przemysłu chemii organicznej można podzielić na cztery grupy: - podstawowe węglowodory stanowiące surowce dla chemii organicznej: etylen, propylen, butylen, butadien, benzen, toluen, ksyleny, acetylen, metan - baza surowcowa do dalszego przetwarzania w ilości ok.50: alkohole, aldehydy, ketony, kwasy, nitryle, aminy, chlorki - półprodukty /monomery w ilości ok. 500: rozpuszczalniki, detergenty, tworzywa sztuczne, barwniki, baza dla farmacji - chemikalia organiczne głęboko przetworzone (ang. organic fine chemicals) /polimery w ilości ok : żywice, polietyleny, polipropyleny, polistyreny, poliuretany, PCW, plastyfikatory, polimery akrylowe, włókna akrylowe, polimetakrylany metylu, polikaprolaktam, włókna poliestrowe, poliizobutany, kauczuki. W dokumentach referencyjnych BAT dla przemysłu chemicznego organicznego wydzielono trzy sektory: wielkotonażowe związki organiczne, polimery i chemikalia organiczne głęboko przetworzone. W dyrektywie IPPC nr 96/61/EC nie występuje określenie wielkotonażowe związki organiczne, w dokumentach referencyjnych przyjęto, że są to instalacje 100 tys.t/r i większe. W Europie kryterium to spełnia około 90 produktów organicznych W Polsce tylko 9 produktów LVOC spełnia to kryterium: etylen, propylen, benzen, toluen, etylobenzen, styren, metanol, alkohole oxo i chlorek winylu. Polski przemysł podstawowych syntez organicznych opiera swoją produkcję na surowcach wydzielanych lub wytwarzanych w procesach przeróbki ropy naftowej i gazu ziemnego. Petrochemiczna baza surowcowa to węglowodory i wytwarzany z nich gaz syntezowy. Ok. 10% przerabianej ropy odbiera się w polskim przemyśle w postaci półproduktów do syntez chemicznych, w skali światowej tylko 5-6%. Stanowi to ok. 1,8 mln t/r surowców-półproduktów do syntez. Rozwój przemysłu syntez organicznych w Polsce zależy od dostępności ropy naftowej i gazu ziemnego, wielkości nakładów, jakie przeznacza się na prace badawczo-wdrożeniowe, na modernizacje technologiczno-energetyczne w zakładach produkcyjnych, a także na cele inwestycyjne -budowę nowych instalacji. Potencjał produkcyjny w znacznym stopniu uległ dekapitalizacji technicznej, zestarzały się stosowane technologie, nie odpowiadają wymogom wysokiej efektywności, malej energochłonności. W wielu zakładach podjęto już niezbędne modernizacje inwestycji.. Na rysunku 1 pokazano główne przepływy produktów w przemyśle chemii organicznej, w tabeli1 podstawowe produkty w polskim przemyśle chemii organicznej, a w tabeli 2 polskich producentów LVOC. 9
10 10
11 Tabela 1 Podstawowe produkty polskiego przemysłu organicznego LVOC Producenci LVOC Niższe węglowodory nienasycone Etylen Propylen Butadien Węglowodory aromatyczne Benzen Etylobenzen Toluen Ksyleny Styren Naftalen Tlenowe związki organiczne Aceton Metanol MTBE Fenol Tlenek etylenu Glikol etylenowy Bisfenol A - Dian Alkohole OO Bezw. kwasu ftalowego Bezw, kwasu maleinowego Ftalany Kwas octowy Octan etylu Octan n-butylu Alkilofenole Nitrowe związki organiczne TDI Nitrobenzen Kaprolaktam Melamina Organiczne związki fluorowców Epichlorohydryna Chlorek allilu Chlorek winylu Chlorobenzeny 1.Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Płock, część petrochemiczna 2. Firma Chemiczna Dwory S.A. w Oświęcimiu 3. Zakłady Azotowe Tarnów-Mościce S.A. 4. Zakłady Azotowe Kędzierzyn-Koźle S.A. 5. Zakłady Azotowe Puławy S.A. 6. ANWIL S.A. Włocławek 7. Zakłady Chemiczne Organika-Zachem 8. Synteza S.A. w Kędzierzynie-Kożlu 9. Petrochemia-Blachownia S.A. w Kędzierzynie-Koźlu 10. WĘGLOPOCHODNE Sp. z o.o. 11. Zakłady Chemiczne Rokita S.A.w Brzegu Dolnym 12. Metanol Sp. z o.o. Chorzów 13. Nitro-Chem S.A. Zakłady Chemiczne w Bydgoszczy Tabela 2 Wielkotonażowe produkty organiczne w Polsce 11
12 Firma PKN ORLEN S.A. CZĘŚĆ PETROCHEMICZNA Firma Chemiczna Dwory S.A. w Oświęcimiu Zakłady Azotowe Tarnów Mościce S.A. Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Produkt organiczny Zdolność Nazwa CAS 1) produkcyjna, tys. t /r Etylen Propylen Tlenek etylenu Benzen Toluen Paraksylen Butadien Fenol Aceton Glikol monoetylowy MTBE Styren Kwas octowy Octan etylu octan n-butylu Cykloheksanon Kaprolaktam Alkohole OO (2-EH, n-butanol, izobutanol) Bezwodnik ftalowy Bezwodnik maleinowy Ftalany (FDB, FDIB, FDO, FDIN) Kaprolaktam Melamina , , , , , Zakłady Azotowe Puławy S.A ANWIL S.A.-Wlocławek Chlorek winylu Zakłady Chemiczne Chlorek allilu Organika-Zachem Epichlorohydryna TDI Bydgoszcz Nitro-Chem S.A. Zakłady Nitrobenzen Chemiczne Bydgoszcz Metanol Sp. z o.o. Chorzów Metanol Petrochemia-Blachownia S.A. Etylobenzen w Kędzierzynie-Koźlu Benzen/Toluen / Synteza S.A. w Kędzierzynie- Koźlu Węglopochodne Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle Zakłady Chemiczne Rokita S.A. w Brzegu Dolnym Bisfenol A (Dian) Alkilofenole Biefenole , ,5 Naftalen Chlorobenzeny (orto-) (para-) 1) oznacza numer substancji przypisany przez Chemical Abstract Service (CAS) pozwalający na identyfikację substancj 12 12
13 5.0. PROCESY I TECHNIKI STOSOWANE W POLSCE I NA ŚWIECIE 5.1. Charakterystyka procesów technologicznych w aspekcie emisji Procesy produkcji chemikaliów organicznych są bardzo zróżnicowane i składają się z wielu procesów jednostkowych (opisane w pkt. 5.2.) oraz operacji jednostkowych. W zależności od stosowanych procesów, operacji, parametrów technologicznych, takich jak: temperatura i ciśnienie oraz surowców otrzymuje się pożądany produkt. Procesy produkcji wielkotonażowych związków organicznych można scharakteryzować przy pomocy pięciu etapów: 1. Przygotowanie surowców 2. Synteza chemiczna 3. Oddzielenie produktów 4. Transport i magazynowanie produktów 5. Ograniczenie emisji Na tym etapie pracy nie da się zaprezentować informacji dla wszystkich rodzajów procesów produkcyjnych LVOC, w opracowaniu ograniczono się do krótkiego przeglądu procesów produkcyjnych, określenia rodzajów emisji i technik ograniczenia zanieczyszczeń. Bez szczegółowych badań każdego procesu trudno ilościowo określić poziomy zużycia czynników energetycznych i wielkości emisji. Najpoważniejsze przyczyny powstawania emisji zanieczyszczeń to: - zanieczyszczenie surowców - powietrze stosowane jako czynnik utleniający - reakcje procesowe uwalniają wodę lub inne produkty uboczne, które trzeba oddzielić od produktu - materiały pomocnicze wprowadzane do procesu nie są całkowicie odzyskiwane - reakcje nie przebiegają ze 100% wydajnością, a nieprzereagowane surowce nie mogą być odzyskane lub ponownie użyte ze względów ekonomicznych Charakter i skala emisji zależy od takich czynników jak: - wiek instalacji - skład surowców - skład produktów - stosowane materiały pomocnicze - warunki procesu - zapobieganie emisji w przebiegu procesu - stosowane techniki obróbki końcowej emisji - przyjęty schemat procesu Charakterystyka emisji do powietrza Lotne związki organiczne (VOC) uwalniane są z ciągłych i okresowych odpowietrzeń procesu, w transporcie cieczy i gazów, z przecieków instalacji. Skuteczność zapobiegania i ograniczania emisji VOC zależy od rodzaju związku, stężenia, natężenia przepływu, źródła oraz założonego poziomu emisji. Emisja VOC z przecieków instalacji i urządzeń pojawia się na skutek utraty szczelności. Źródłami przecieków są: uszczelnienia dławicowe pomp, zaworów, kompresorów, odpowietrzenia, włazy, króćce do poboru prób, zawory bezpieczeństwa. 13
14 Pojedyncze miejscowe nieszczelności na instalacji powodują mało znaczącą emisję, ale suma emisji ze wszystkich przecieków może powodować znaczne straty VOC. Procesy spalania (piece procesowe, kotły parowe, turbiny gazowe) są przyczyną emisji dwutlenku węgla, tlenków azotu, dwutlenku siarki i pyłów. Modyfikacja procesu spalania w kierunku obniżenia temperatury pozwala na obniżenie emisji tlenków azotu. Stosuje się palniki niskoemisyjne NO x, cyrkulację spalin i ograniczenie wstępnego podgrzewania Charakterystyka emisji do wody Podstawowe zanieczyszczenie wody z procesów produkcji LVOC to mieszaniny olejów, związki organiczne biodegradowalne, metale ciężkie, kwaśne lub alkaliczne wycieki, zawiesiny. Obecnie pracujące instalacje mają ograniczone możliwości redukcji zanieczyszczeń w ramach procesu oczyszczania poszczególnych strumieni i oczyszczania końcowego. Nowe instalacje mają większe możliwości dostosowania się do wymagań środowiskowych poprzez stosowanie technologii zapobiegających powstawaniu wodnych ścieków. Większość wodnych ścieków z procesów produkcji LVOC zawiera biodegradowalne związki, które kieruje się na centralną oczyszczalnię ścieków. Zanim ścieki zostaną przesłane do centralnej oczyszczalni powinno się ze strumieni wód odpadowych usunąć metale ciężkie, związki, toksyczne oraz nierozkładające się związki organiczne wykorzystując do tego np. utlenianie chemiczne, adsorpcję, filtrację, ekstrakcję, usuwanie z parą wodną, hydrolizę (dla poprawy biodegradowalności) lub rozkład beztlenowy Charakterystyka odpadów Procesy produkcji LVOC wyróżniają się odpadami, które powstają w czasie pracy instalacji, odpady te można określić znając: proces technologiczny, materiały konstrukcyjne, z których zbudowano aparaturę, mechanizmy korozji i erozji oraz materiały eksploatacyjne. Zapobieganie odpadom z reguły obejmuje: zapobieganie powstawaniu u źródła, minimalizację powstawania, recyrkulację powstających odpadów. Wybór techniki obróbki odpadów zależy od specyfiki procesu produkcyjnego. Katalizatory zawierają drogie metale i są poddawane regeneracji. Pod koniec okresu użytkowania metale są odzyskiwane a nośniki (materiały inertne) są składowane. Materiały adsorpcyjne (węgiel aktywny, sita molekularne, materiały filtracyjne, osuszające, żywice jonowymienne) są w miarę możliwości regenerowane, albo składowane lub spalane (w odpowiednich warunkach). Ciężkie pozostałości z kolumn destylacyjnych i szlamy ze zbiorników stosowane są jako surowce lub jako paliwo do innych procesów, bądź unieszkodliwiane w spalarniach odpadów. Odpadowe reagenty (lotne rozpuszczalniki), które nie można zregenerować lub zastosować jako paliwo są spalane w przystosowanych do tego spalarniach Emisja ciepła Emisja ciepła może być ograniczona tzw. twardymi technikami (izolacja termiczna, wymienniki ciepła, modyfikacje instalacji) Wibracje Ograniczenie wibracji następuje przez wybór urządzeń o niskim poziomie wibracji oraz stosowanie amortyzatorów antywibracyjnych. 14
15 Hałas Źródłem hałasu są pompy, kompresory, pochodnie, wydmuchy pary. Techniki ograniczania obejmują: tłumiki hałasu, obudowanie źródeł hałasu, projektowanie budynków ograniczające hałas Bieżące emisje Polska wprowadziła wymagania i zalecenia Dyrektywy 96/61/WE do swojego prawodawstwa ustawą Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001r., a następnie Rozporządzeniem Ministra Środowiska wprowadziła szczegółowe regulacje. Rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2003r. (Dz.U ) w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, reguluje kiedy użytkownicy urządzeń zobowiązani są do ciągłego pomiaru emisji, a kiedy są wymagane pomiary okresowe. Po 24 listopada 2004r. użytkownicy urządzeń energetycznych i cieplnych o mocy 100 MW i powyżej są zobowiązani do pomiarów ciągłych. Zakłady emitujące VOC są zobowiązane do pomiarów emisji ciągłych lub okresowych. W Rozporządzeniu podaje się częstotliwość pomiarów i sposób ich ewidencjonowania. Dyrektywa 96/62/EC na temat oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza ma na celu zdefiniowanie podstawowych zasad wspólnej strategii poświęconej: -zdefiniowaniu i ustanowieniu celów jakości otaczającego powietrza na terenie Unii -ocenie jakości powietrza na podstawie wspólnych kryteriów -uzyskaniu prawidłowych informacji dostępnych społeczeństwu -utrzymaniu jakości powietrza tam gdzie jest dobrze i poprawę tam gdzie jest źle W oparciu o ustanowione wartości graniczne i progi ostrzegawcze dokonywana jest ocena jakości powietrza na całym terytorium państw członkowskich. Aneksem I podano wykaz substancji zanieczyszczających powietrze, które należy brać pod uwagę przy ocenie i kontroli jakości otaczającego powietrza. W fazie początkowej: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, drobna materia stała, np. sadza, ołów, ozon Inne substancje zanieczyszczające powietrze: benzen, tlenek węgla, węglowodory poliaromatyczne, kadm, arsen, nikiel, rtęć. Tabela 3 Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju, czas ich obowiązywania Nazwa substancji (CAS) a) Benzen ( ) Dwutlenek azotu Okres uśredniania wyników pomiarów Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu w (µg/m 3 ) rok kalendarzowy 5 c) jedna godzina 200 c) 18 razy Dopuszczalna częstotliwość przekraczania dopuszczalnego Margines tolerancji (%) (µg/m 3 ) poziomu w roku kalendarzowym b)
16 ( ) rok kalendarzowy Tlenki azotu ( rok ) kalendarzowy Dwutlenek siarki ( Ołów f) ( ) Ozon ( ) 40 c) e) 30 e) do od jedna godzina 350 c) 24 razy c) 125 c) do od 3 razy 24 godziny rok kalendarzowy 40 e) do e) od rok kalendarzowy 0,5 c) - Osiem godzin 120 c)g) 60 dni h) do Okres wegetacyjny ((IV-31VII) µg/m 3 h e)i) do µg/m 3 h e)i) od dni h) od ,2 60 8, ,3 Pył zawieszony PM10 j) 24 godziny 50 c) 35 razy rok 40 c) - 12 kalendarzowy 4,8 Tlenek węgla osiem godzin k) c)k) ,2 20 0, , , Objaśnienia a) oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number b) w przypadku programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz oraz z 2002r. poz. 676) częstość przekraczania odnosi się do poziomu dopuszczalnego wraz z marginesem tolerancji c) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi d) suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu e) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin f) suma metalu i jego związku w pyle zawieszonym PM10 g) maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących, obliczanych ze średnich jednogodzinnych w ciągu doby: każdą tak obliczoną średnią 8-godzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy ; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny dnia poprzedniego do godziny danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny do tego dnia h) liczba dni z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym uśredniona w ciągu kolejnych trzech lat; w przypadku braku danych pomiarowych z trzech lat dotrzymanie dopuszczalnej częstości przekroczeń sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej jednego roku i) wyrażony jako AOT 40, które oznacza sumę różnic pomiędzy stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w µg/m 3 a wartością 80µg/m 3, dla każdej godziny w ciągu doby pomiędzy godziną 8.00 a czasu środkowoeuropejskiego, dla której stężenie jest większe niż 80µg/m 3, wartość tę uznaje się za dotrzymaną, jeżeli nie przekracza jej średnia z takich sum obliczona dla okresów wegetacyjnych z pięciu kolejnych lat; w przypadku braku danych pomiarowych z pięciu lat dotrzymanie tej wartości sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej trzech lat; w przypadku gdy w serii pomiarowej występują braki, obliczaną wartość AOT 40 należy pomnożyć przez iloraz liczby możliwych terminów pomiarowych do liczby wykonanych w tym okresie pomiarów j) stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 µm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne k) maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią 8-godzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny dnia poprzedniego do godziny 01,00 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny do tego dnia Procesy jednostkowe Surowce organiczne są materiałem wyjściowym, z którego otrzymuje się różnorodne produkty pośrednie, zwane również półproduktami oraz produkty gotowe. Jest około 35 różnych chemicznych reakcji, które stosuje się do produkcji LVOC. Niektóre reakcje (np. oksyfluorowcowanie) są specyficzne dla jednego lub dwóch produktów, a inne (utlenianie, fluorowcowanie) są stosowane w wielu procesach. 16
17 W tabeli poniżej pokazano procesy jednostkowe, które stosuje się w wytwórniach 140 produktów organicznych w Europie. Tabela 4. Procesy jednostkowe syntezy organicznej stosowane w wytwórniach 140 związków organicznych Proces jednostkowy Liczba produktów wytwarzanych z zastosowanie m procesu Liczba jednostek produkcyjnyc h stosujących proces jednostkowy Szacunkowy wkład emisji do powietrza procesu jednostkowego przed oczyszczeniem Utlenianie ,3 Chlorowcowanie ,5 Uwodornianie ,8 Estryfikacja ,9 Alkilacja ,0 Sulfonowanie ,4 Odwodornienie ,7 Hydratacja ,4 Reforming 1 1 2,2 Karbonylowanie ,2 Oksyacetylowanie 1 2 1,0 Nitrowanie ,8 Dehydratacja ,7 Amonoliza ,6 Kondensacja ,5 Dealkilacja Tabelę opracowano w 1980 r. i nie ma więcej dostępnych danych z USEPA 2. tabelka nie uwzględnia innych zjawisk środowiskowych (np. energia) Prawie polowa emisji do powietrza pochodzi z procesu utleniania 63 produkty emituje 48,3 % zanieczyszczeń, stosunkowo mało zanieczyszczeń powstaje w procesie kondensacji (51 produktów emituje tylko 0,5 % wszystkich zanieczyszczeń. Tabela 4 Procesy jednostkowe stosowane w produkcji związków organicznych Proces Surowiec Warunki jednostkowy Reagenty Substraty Kataliza Faza Utlenianie Tlen parafiny, (Powietrze) olefiny, BT Amooksydacja Tlen, NH 3 olefiny, alkiloaromaty Chlorowanie Chlor olefiny, aromaty Produkty heterogeniczna gazowa kwasy, bezwodniki, epoksydy homogeniczna alkohole, aldehydy, ketony, kwasy homogeniczna gazowociekła nie gazowociekła hydronadtlenki heterogeniczna gazowa nitryle gazowociekła chloroorganika 17
18 olefiny, nie parafiny Uwodornianie Wodór CO, aldehydy, nitrozwiązki heterogeniczna gazowo alkohole, aminy Hydroformylo wanie H 2, CO olefiny homogeniczna gazowa-ciekła aldehydy, alkohole Dehydratacja - parafiny, olefiny, alkiloaromaty, alkohole Alkilacja Olefiny, alkohole, chloroorgani ka aromaty heterogeniczna gazowa olefiny, diolefiny, aromaty, aldehydy, ketony heterogeniczna gazowa alkiloaromaty homogeniczna gazowociekła alkiloaromaty Utlenianie Utlenianie związków organicznych polega na częściowym przyłączeniu tlenu, w wyniku czego powstają alkohole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe (np. katalityczne utlenianie bezpośrednie: propylen kwas akrylowy), związki nitrowe (utlenianie amin organicznych - barwniki) albo polega na półspalaniu, szczególnie gazu ziemnego do gazu syntezowego, złożonego z tlenku węgla i wodoru (np. surowiec do syntezy alkoholi OO/ przyłączanie CO 2 i H 2 do propylenu, etanolu, kwasu octowego) lub polega na całkowitym spaleniu związku organicznego do dwutlenku węgla i wody (energetyka, komunikacja, samochody z katalizatorem dopalaczem lub w tzw. niskiej energetyce stałe paliwa bezdymne brykiety węglowe). W przypadku spalarni odpadów całkowitego spalania utlenianie prowadzące do otrzymania wolnego chloru (halogenu) zamiast dioksyn czy polichlorofuranów, często jest to spalanie całkowite jako współspalanie z gazem ziemnym, wodorem, węglowodorami ( np. spalanie w cieczy niepalnej jak w regeneracji kwasu siarkowego, piroliza odpadów i następnie współspalanie odgazów, brykiety nasycane parafiną, ciężkim olejem opałowym) Problemy środowiskowe w procesie utleniania Podczas utleniania związków organicznych powstaje wiele produktów ubocznych (włączając w to wodę) i odpadów powstałych w wyniku częściowego i całkowitego utlenienia.. W przemyśle chemii organicznej związki takie jak aldehydy, ketony, kwasy i alkohole są często produktami częściowego lub całkowitego utleniania węglowodorów. Zalecana jest dokładna kontrola procesu częściowego utleniania w celu uniknięcia utlenienia związków w większym stopniu niż to planowano, ponieważ proces ten uwalnia dwutlenek węgla i wiele innych toksycznych substancji ubocznych (gazowych, płynnych, półstałych) Emisja do powietrza Emisje lotnych substancji organicznych mogą pochodzić z nieprzetworzonego surowca, produktów ubocznych oraz produktów takich jak aldehydy i kwasy. Dwutlenek węgla jest wszechobecnym produktem ubocznym utleniania związków organicznych, ponieważ nie jest możliwe całkowite utlenienie węgla. Aldehydy, szczególnie formaldehyd, wymagają dokładnego traktowania w celu zminimalizowania możliwości kontaktu z tymi substancjami, jednocześnie ograniczając możliwość emisji do atmosfery. Kwaśne gazy powinny być usuwane ze strumieni odpadów. Reakcje utleniania są egzotermiczne, ciepło można odzyskać i ponownie użyć w procesie. 18
19 Emisja do wody Aby w oczyszczalniach ścieków umożliwić biodegradację konieczna jest neutralizacja jakichkolwiek komponentów kwaśnych i usunięcie (poprzez zniszczenie) jakichkolwiek związków chloru, które mogłyby spowolnić czynności biologiczne Odpady W wyniku reakcji utleniania mogą powstać smoły i popioły. Odpadem są zużyte katalizatory Chlorowcowanie Procesy chlorowcowania mają na celu wprowadzenie do związku organicznego jednego lub więcej atomów chlorowca. Zależnie od rodzaju wprowadzanego chlorowca rozróżnia się procesy chlorowania, bromowania, jodowania i fluorowania. Chlorowcopochodne, a zwłaszcza chloro- i fluoropochodne związków aromatycznych i alifatycznych mają duże znaczenie dla produkcji pośrednich, barwników, środków leczniczych, rozpuszczalników, środków owadobójczych. W Europie najwięcej produkuje się 1,2-dichloroetanu (EDC) i chlorku winylu (VCM), jest to baza surowcowa dla PCW Problemy środowiskowe w procesie chlorowcowania Emisja do powietrza Oczyszczane gazy odpadowe rozdziela się na strumienie: kwaśne, gazy reakcyjne i neutralne. Strumienie powietrza pochodzące ze zbiorników, kolumn destylacyjnych i odpowietrzeń zbiera się i oczyszcza za pomocą kondensacji w niskiej temperaturze lub spalania. Znacznie więcej problemów sprawia oczyszczanie odpadowych strumieni kwaśnych, ponieważ urządzenia muszą być wykonane z materiałów kwasoodpornych. Zawartość fluorowców w gazie odpadowym może być wartościowym surowcem. Techniki kontroli zanieczyszczeń oferują możliwość odzysku i ponownego użycia, są to: - odzysk produktu (poprzez oddzielenie oparów od strumieni płynnych i następnie zawrót do procesu) - przemywanie kwaśnego gazu związkiem podatnym na chlorowcowanie (najlepiej surowcem używanym w technologii) - absorbowanie w wodzie kwaśnego gazu w celu uzyskania wodnego roztworu kwasu (często po tym następuje przemywanie ługiem w celu ochrony środowiska - przemywanie organicznymi rozpuszczalnikami związków organicznych - kondensacja organicznych produktów ubocznych, które następnie zostaną użyte jako surowiec w innych technologiach (np. konwersja 1,1,2 trichloroetanu do 1,1 dichloroetylenu) Emisja do wody Istnieją poważne problemy związane z wodnymi ściekami, ponieważ biodegradowalność węglowodorów z zawartością fluorowców (szczególnie związków aromatycznych) zmniejsza się ze wzrostem zawartości fluorowca. Tylko węglowodory z niską zawartością chloru są degradowalne w biologicznej oczyszczalni ścieków i tylko wtedy, gdy koncentracja chloru nie przekracza pewnego poziomu. Wodne ścieki zawierające związki chloru zanim trafią do biologicznej oczyszczalni ścieków poddaje się procesowi wstępnego oczyszczania (jest to drogi proces) na drodze oddzielenia, ekstrakcji i adsorpcji (na aktywnym węglu lub żywicach polimerowych). Aby uniknąć skażenia wodnych ścieków należy zrezygnować z gaszenia wodą gazów reakcyjnych w celu oddzielenia chlorowodoru (np. w produkcji chloroetanów lub chloroetylenów). Sucha destylacja i chłodnie mogą zmniejszyć skażenie wody. 19
20 Odpady Odpady stałe to osady, które powstają w reaktorze lub zużyte katalizatory. Spalanie jest częstą metodą niszczenia związków organicznych, należy zwrócić uwagę na warunki spalania w celu uniknięcia powstawania dioksyn. {PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="} Uwodornienie Przyłączanie wodoru do atomu węgla, tlenu, azotu w związkach organicznych nazywa się uwodornieniem. Uwodornienie jest reakcją powolną, dlatego odpowiednią operacją jest uwodornienie katalityczne, gdzie katalizatorami są metale (platyna, pallad, nikiel, kobalt, żelazo), tlenki miedzi, cynku, chromu, siarczki molibdenu, wolframu i niklu oraz katalizatory będące mieszaninami lub związkami tlenu (np. CuO Cr 2 O 3 ). Proces uwodornienia ma duże znaczenie przemysłowe utwardzanie tłuszczów, produkcja aniliny z nitrobenzenu, cykloheksanonu z benzenu, cykloheksanolu z fenolu, produkcja 2-etyloheksanolu z aldehydu n-masłowego i n- butanolu z aldehydu n-masłowego Problemy środowiskowe w procesie uwodorniania Emisja do powietrza Emisje lotnych związków organicznych (VOC) pochodzących z procesów uwodorniania są stosukowo małe, chociaż odpowietrzenia bogate w wodór są zazwyczaj odprowadzane do spalarni. Odpad z wodorem pochodzi z zanieczyszczenia surowca siarką lub z pyłu i produktów ubocznych powstałych przy produkcji wodoru. Małe ilości związków siarki (np. SO 2, H 2 S) mogą być zaabsorbowane w roztworze ługu lub adsorbowane na węglu aktywnym. Większe ilości musza być przetworzone w płynną lub stałą siarkę Emisja do wody W procesie uwodorniania tlenowych związków organicznych (np. aniliny, TDI) powstają ścieki wodne. Pochodne aniliny poddaje się dodatkowej czynności oczyszczania w biologicznej oczyszczalni ścieków. Pochodne produktów OO wykazują zazwyczaj dobrą biodegradowalność Odpady Zużyte katalizatory są często traktowane jako odpady, czasami odzyskuje się z nich metale szlachetne. Reakcje uwodorniania nie dostarczają prawie żadnych niechcianych produktów ubocznych 20
21 Estryfikacja Estryfikacja polega na reakcji zachodzącej pomiędzy kwasem i alkoholem, produktami są estry i woda. Tylko mocne karboksylowe kwasy reagują odpowiednio szybko bez dodatku katalizatora, zwykle do reakcji dodaje się mocny kwas mineralny (np. siarkowy). W miejsce kwasów stosuje się zamiennie odpowiednie bezwodniki, np. przy produkcji dialkiloftalanu. Ważne przemysłowe produkty estryfikacji to: octany octanu, etylu, winylu (rozpuszczalniki, monomery do produkcji tworzyw), ftalany dibutylu i diooktylu (zmiękczacze do tworzyw sztucznych), metakrylan metylu (monomer w produkcji polimetakrylanu metylu), DMT (monomer do produkcji włókien poliestrowych) oraz estry winylowe służące do wytwarzania farb emulsyjnych Problemy środowiskowe w procesie estryfikacji Emisja do powietrza Rozpuszczalne opary mogą być zebrane i przerobione (np. poprzez spalanie lub adsorpcję) Emisja do wody Produkcja ścieków jest zazwyczaj mała, ponieważ woda jest jedynym produktem ubocznym w procesie estryfikacji. Wybór żywicy jonowymiennej likwiduje potrzebę neutralizacji katalizatora i związanego z tym oczyszczania ścieków. Większość estrów jest niskotoksyczna, ponieważ można je poddać łatwej hydrolizie w kontakcie z woda lub wilgotnym powietrzem i dlatego właściwości pochodnych kwasu i alkoholu są bardziej istotne Odpady Strumienie odpadów mogą być zredukowane poprzez odzysk (i ponowne użycie) rozpuszczalników organicznych, wody oraz alkoholi. Odpady z oczyszczalni ścieków mogą być spalone (jeżeli maja wysoką temperaturę wrzenia) lub odzyskane poprzez destylację do kolejnego użycia (dla związków o niskiej temp wrzenia) Alkilowanie i arylowanie, dealkilacja. Alkilowanie i arylowanie polegają na wprowadzeniu rodnika alkilowego lub arylowego do związku organicznego za pomocą reakcji podstawienia lub przyłączenia. Największe zastosowanie tego procesu jest w rafineriach do produkcji alkilatów, które maja zastosowanie w rafineriach, jest to dokładnie opisane w Dokumencie Referencyjnym BREF dla Rafinerii. Inne produkty alkilacji to etylobenzen, kumen, alkilobenzeny, tetrametyloołów i tetraetyloolów. Reakcja alkilacji przebiega w fazie ciekłej, pod ciśnieniem atmosferycznym, w temp wyższej niż C. Wyższe temperatury zwiększają ilość produktów ubocznych. Czasami reakcja w fazie gazowej jest bardziej efektywna. Reagenty alkilacji to zwykle olefiny, alkohole, siarczany alkilu lub halogenek alkilu. Katalizatory to HF, kwas siarkowy lub fosforowy, w niektórych procesach stosuje się katalizatory zeolitowe (produkcja etylobenzenu) co zwiększa wydajność i zmniejsza emisję. Kwasy Lewisa (AlCl 3, BrF 3 ) mogą być użyte w tym procesie jako katalizatory. Dealkilacja jest to proces eliminacji grupy alkilowej z cząsteczki związku organicznego Sulfonowanie Proces sulfonowania polega na reakcjach podstawienia wodoru grupą sulfonową S0 3 lub przyłączenia bezwodnika siarkowego do węgla w związkach karbocyklicznych lub alifatycznych. Sulfonowanie stosuje się do produkcji detergentów i alkoholu izopropylowego (sulfonowanie propylenu) Problemy środowiskowe w procesie sulfonowania 21
22 Emisja do powietrza Emisja VOC i nieprzereagowanych reagentów sulfonowania użytych w nadmiarze w celu przyśpieszenia procesu Emisja do wody Kwaśne ścieki muszą być poddane procesowi neutralizacji Odpady Oleum (roztwór SO 3 w bezwodnym kwasie siarkowym), reagent sulfonowania, jest silnym środkiem utleniającym i dlatego powstają produkty uboczne, powstaje smoła jako odpad {PRIVATE "TYPE=PICT;ALT="}Odwodornienie Odwodornienie, proces odszczepienia cząsteczki wodoru od związku organicznego jest podstawą ważnych procesów przemysłowych, takich jak: wytwarzanie aldehydów z alkoholi (np. formaldehyd z metanolu), styrenu z etylobenzenu, izobutylenu z izobutanu, produkcja butenów. Reakcja odwodornienia jest silnie endotermiczna, jej realizowanie w skali przemysłowej jest bardzo energochłonne i dlatego ten problem czasami rozwiązuje się stosując odwodornienie utleniające (np. produkcja 1,3-butadienu) Problemy środowiskowe w procesie odwodornienia Emisja do powietrza Duże strumienie gazowego wodoru mogą być wykorzystane w innych procesach lub jako paliwo. Lotne węglowodory z odpowietrzeń powinny być przetworzone (można powiązać z produkcją energii). W spalarniach kwaśnego gazu mogą powstać emisje dwutlenku siarki. W części piecowej krakera tworzą się tlenki azotu Emisja do wody Ścieki z dużą zawartością zanieczyszczeni mogą być poddane wstępnemu oczyszczaniu, zanim zostaną skierowane do oczyszczalni biologicznej. Inne odpady płynne, takie jak zielony olej (powstały z konwersji acetylenu w produkcji etylenu) mogą być spalone w celu odzysku pary lub energii Odpady NaOH lub aminy stosowane w procesie, katalizatory, smoła, polimery, oleje odpadowe, reagenty ekstrakcyjne nie nadają się do recyklingu Hydratacja, dehydratacja W procesach hydratacji olefin C 3 -C 4 otrzymuje się alkohole II- i III-rzędowe. Procesy te odgrywają ważną rolę w przemyśle syntez organicznych (produkcja syntetycznego etanolu, produkcja alkoholu tert-butylowego TBA wytwarzanego metodą hydratacji izobutylenu. Reakcje są egzotermiczne. Dehydratacja jest reakcją endotermiczną. W zintegrowanej wytwórni tlenku propylenu i styrenu metylofenylometanol jest półproduktem, którego dehydratacja prowadzi do styrenu Problemy środowiskowe w procesie hydrolizy i dehydratacji Emisja do powietrza Niskie emisje VOC z reaktorów 22
23 Emisja do wody Produkty hydrolizy są w większości biodegradowalne Reforming. Kraking W procesie reformingu zachodzą dwa typy reakcji: odwodornienie i izomeryzacja, są to reakcje katalityczne (platyna, pallad na nośniku), zmieniają właściwości ropy. Kraking to proces rozpadu większych cząstek na mniejsze. Kraking termiczny (piroliza) stosowany jest głównie w celu otrzymania prostych olefin jak etylen, propylen, butadien. Rozpad następuje po podgrzaniu układu do ok C, użycie katalizatorów pozwala na obniżenie temperatury do ok C (kraking katalityczny) Karbonylowanie Synteza tlenku węgla i związku organicznego to karbonylowanie, tlenku węgla i wodoru to hydrokarbonylowanie, tlenku węgla i wody to hydroksykarbonylowanie a tlenku węgla i tlenu to oksykarbonylowanie. Szczególnie ważne w przemyśle chemicznym są procesy hydroformylowania (syntezy OO) oraz karbonylowanie (produkcja kwasu octowego z metanolu) Problemy środowiskowe w procesie karbonylowania Emisja do powietrza Proces ten generuje duże ilości gorących wyziewów zawierające niektóre VOC i dodatkowo CO 2, CO i H 2 oraz nielotne substancje organiczne. Odzyskany gaz może być używany jako paliwo lub spalony w pochodni Emisja do wody Metale ciężkie (z katalizatora) muszą być usunięte ze ścieków, zanim ścieki trafią do oczyszczalni biologicznej Odpady Zużyte katalizatory Oksyacetylowanie Oksyacetylowanie to proces przyłączenia tlenu i grupy acetylowej do olefin w wyniku, którego powstają nienasycone estry, octany (produkcja octanu winylu z etylenu) Nitrowanie Nitrowanie polega na wprowadzeniu do cząsteczki związku organicznego jednej lub kilku grup nitrowych -NO 2. Grupa nitrowa może być połączona bezpośrednio z węglem C-NO 2, powstaje organiczny związek nitrowy R-NO 2 lub poprzez atom tlenu C-O NO 2, wtedy powstaje organiczny ester kwasu azotowego R-CONO 2. Aromatyczne związki nitrowe są produktami pośrednimi w syntezie barwników syntetycznych, stosowane są również jako rozpuszczalniki, środki grzybo- i chwastobójcze. Trinitrotoluen i kwas pikrynowy stosuje się jako materiały wybuchowe. Nitropochodne węglowodorów alifatycznych to przede wszystkim półprodukty, stosuje się je również jako rozpuszczalniki. Estry organiczne kwasu azotowego są materiałami lub składnikami materiałów wybuchowych, są stosowane do produkcji włókien sztucznych (nitroceluloza). 23
24 Półprodukty nitrowania służą też do produkcji izocjanianów, ważnego składnika otrzymywania poliuretanów (pianki poliuretanowe, lakiery) Problemy środowiskowe w procesie nitrowania Emisja do powietrza Kwaśne opary (głównie kwasy, azotowy i siarkowy) pochodzące z reakcji. Nieprzereagowany azot pochodzący z nadmiaru użytego do przyśpieszenia reakcji. Emisje VOC. Strumienie gazowe bogate w tlenki i azot Emisja do wody Duże ilości mieszanych ścieków kwaśnych, które powinny być zneutralizowane i usunięte lub odzyskane (poprzez destylację) i ponownie użyte. Produkty celowe i produkty uboczne są często słabo biodegradowalne i toksyczne, dlatego należy podjąć środki takie jak ekstrakcja lub spalenie ścieków płynnych, jeżeli jest to wymagane Amonoliza Amonoliza jest reakcją rozszczepienia związku organicznego pod działaniem amoniaku, np. amonoliza estrów na amidy kwasowe. Przemysłowe procesy to utleniająca amonoliza propylenu (produkcja akrylonitrylu), utleniająca amonoliza p-ksylenu (produkcja nitryli kwasu tereftalowego) Procesy i techniki stosowane w Polsce i na świecie Niższe węglowodory nienasycone W tabeli poniżej pokazano zdolności produkcyjne niższych węglowodorów w Polsce i w Europie. W Polsce jest tylko jeden producent olefin - PKN Orlen S.A. w Płocku. Tabela 5 Produkcja niższych węglowodorów nienasyconych w Polsce i w Europie Niższe węglowodory nienasycone Zdolności produkcyjne w Europie, kt/r Zdolności produkcyjne w Polsce, kt/r Etylen Propylen Butadien ,1 W Europie 73% produkcji etylenu pochodzi z przerobu benzyny ciężkiej (produkt destylacji ropy naftowej). Inne surowce mają mniejsze znaczenie, 10% produkuje się z oleju gazowego, 6% z butanu, 5% z etanu, 4% z propanu, a 2% z innych surowców. Surowce ciekłe dominują, ponieważ są w dużej ilości i łatwe w transporcie. Surowce gazowe są używane w mniejszym stopniu, ponieważ nie są dostępne po cenach ekonomicznie uzasadnionych. Kilka instalacji w Europie przerabia skroplony gaz rafineryjny (LPG), ale jest to ograniczone zmiennym składem tego surowca. Wybór surowca jest zdeterminowany wieloma czynnikami. Niewielka ilość europejskich krakerów ma dostęp do etanu, który otrzymuje się z gazu ziemnego. Benzyna ciężka jest ogólnie dostępna i łatwa w transporcie, dlatego ona jest głównie używana. Krakery powinny być zintegrowane z rafinerią ropy naftowej i dlatego są zawsze sytuowane w tym samym miejscu, co rafineria. Nie jest możliwe określenie BAT dla surowca, chociaż emisje z instalacji, które używają surowca gazowego są mniejsze niż te z instalacji używających benzyny ciężkiej czy oleju gazowego. 24
Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1031 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 2) Na podstawie art.
Spis treści 1. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - DANE ZA ROK 2001 2 2. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - DANE ZA ROK 2002 7
Spis treści 1. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - DANE ZA ROK 2001 2 2. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - DANE ZA ROK 2002 7 3. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - DANE ZA ROK 2003 13 4. MIELEC - DANE ZA ROK 2001 19 5. MIELEC
Kierunki chemicznejprzeróbki frakcji ropy naftowej. Destylacja ropy naftowej. Proces oligomeryzacji. Proces alkilowania. Proces oligomeryzacji
Destylacja ropy naftowej Kierunki chemicznejprzeróbki frakcji ropy naftowej frakcja proces Gazowe Benzyna lekka Benzyna cięŝka Nafta napędowy mazut lekki średni gudron cięŝki izomeryzacja Reformowanie
o skondensowanych pierścieniach.
Tabela F Wykaz złożonych ropopochodnych znajdujących się w wykazie substancji niebezpiecznych wraz z ich opisem, uporządkowany wg wzrastających mumerów indeksowych nr indeksowy: 649-001-00-3 nr WE: 265-102-1
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ. z dnia 12 marca 1996 r.
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia
Spis treści. Wstęp 11
Technologia chemiczna organiczna : wybrane zagadnienia / pod red. ElŜbiety Kociołek-Balawejder ; aut. poszczególnych rozdz. Agnieszka Ciechanowska [et al.]. Wrocław, 2013 Spis treści Wstęp 11 1. Węgle
1 Węgle brunatny, kamienny i antracyt podstawowe kopaliny organiczne... 13
Spis treści Wstęp... 11 1 Węgle brunatny, kamienny i antracyt podstawowe kopaliny organiczne... 13 1.1. Geneza organicznej substancji węglowej złóż... 13 1.2. Pozostałe składniki złóż węgli brunatnych,
Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne
Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne Pierwiastki, nazewnictwo i symbole. Budowa atomu, izotopy. Przemiany promieniotwórcze, okres półtrwania. Układ okresowy. Właściwości pierwiastków a ich położenie w
PRÓBKI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO ZESTAWIENIE PARAMETRÓW POBIERANIA,TRANSPORTOWANIA, PRZECHOWYWANIA PRÓBEK
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW POBIERANIA,TRANSPORTOWANIA, AMONIAK 2 µg/ml w próbce 400 µg/ml w próbce RP - roztwór kwasu siarkowego, 0,005M CHLOR 0,1 µg/ml w próbce 0,5 µg/mlw próbce RP - r-r oranŝu metylowego
Wybrane procesy oparte na gazie syntezowym
Wybrane procesy oparte na gazie syntezowym Produkcja gazu syntezowego z gazu ziemnego i lekkich węglowodorów Dr hab. inŝ. Anna Skwierawska Przygotowanie surowca metan Usunięcie zanieczyszczeń stałych Metody
SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA
SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Reakcja między substancjami A i B zachodzi według
Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych. Adam Grochowalski Politechnika Krakowska
Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych Adam Grochowalski Politechnika Krakowska Termiczne metody utylizacji odpadów Spalanie na ruchomym ruszcie
Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert
Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie
Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi
Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi Wrzesień 2012 1 PKN ORLEN SA informacje ogólne PKN ORLEN Jesteśmy jedną z największych korporacji przemysłu
Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU
GREEN ENERGY POLAND Sp. z o.o. Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski e-mail: andrzej.wojciechowski@imp.edu.pl www.imp.edu.pl Ochrony Środowiska
Tabela odporności chemicznej wirników zastosowanych w wentylatorach przeciwwybuchowych-chemoodpornych
Tabela odporności chemicznej wirników zastosowanych w wentylatorach przeciwwybuchowych-chemoodpornych Medium temp. 1.4301 Woda morska 20 P Chlor suchy 100 70 nasycona 20 - Woda chlorowana 1g/l 20 1mg/l
PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 1. INSTALACJA DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W maju 2003 roku rozpoczęła pracę najnowocześniejsza w
PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW
PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza
Węglowodory poziom podstawowy
Węglowodory poziom podstawowy Zadanie 1. (2 pkt) Źródło: CKE 2010 (PP), zad. 19. W wyniku całkowitego spalenia 1 mola cząsteczek węglowodoru X powstały 2 mole cząsteczek wody i 3 mole cząsteczek tlenku
SEMINARIUM. Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne
SEMINARIUM Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne Prelegent Arkadiusz Primus Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 24.11.2017 Katowice Uwarunkowania
PROCESY ADSORPCYJNE W USUWANIU LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Z POWIETRZA
PROCESY ADSORPCYJNE W USUWANIU LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Z POWIETRZA Źródła emisji lotnych związków organicznych (VOC) Biogeniczne procesy fotochemiczne i biochemiczne w otaczającym środowisku (procesy
Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12
Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 1. Nazwa przedmiotu: Technologia chemiczna 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:
NIEBEZPIECZNE REAKCJE CHEMICZNE
NIBPICN RAKCJ CHMICN Niniejsze zestawienie stanowi jedynie wybór i obejmuje jedynie niektóre reakcje niebezpieczne. Wymienione związki mogą ulegać również innym reakcjom niebezpiecznym. Brak na niniejszej
KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW
KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW Konferencja Alternatywne technologie unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów 7 październik 2010r. 1 Prawo Podstawowym aktem prawnym regulującym
PARLAMENT EUROPEJSKI
PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Dokument z posiedzenia 2009 C6-0267/2006 2003/0256(COD) PL 06/09/2006 Wspólne stanowisko Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 27 czerwca 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia
Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16
Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16 Ćwiczenia 1 7.10.2015 1. Załóżmy, że balon ma kształt sfery o promieniu 3m. a. Jaka ilość wodoru potrzebna jest do jego wypełnienia, aby na poziomie morza
PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com
PIROLIZA Instalacja do pirolizy odpadów gumowych przeznaczona do przetwarzania zużytych opon i odpadów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, polistyrol), w której produktem końcowym może być energia
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia..2008 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia
Charakterystyka technologiczna produkcji wielkotonażowch związków organicznych w Unii Europejskiej.
Charakterystyka technologiczna produkcji wielkotonażowch związków organicznych w Unii Europejskiej. Kierownik pracy: mgr inż. Mariusz Mihułka Koordynator projektu: Wykonawcy: mgr inż. Janusz Chuto mgr
Wytrzymałość chemiczna krat z tworzywa
Wytrzymałość chemiczna krat z tworzywa 2 A Aceton 25 50 częściowo odporne odporne odporne Aceton 100 każda nieodporne nieodporne nieodporne Aldehyd mrówkowy 44 45 nieodporne częściowo odporne odporne Aldehyd
Odporność chemiczna PVC
Odporność chemiczna PVC Chemikalia lub produkty Stężenie Temperatura 20 o c 60 o c Aceton 100% N Akrylan etylu 100% N N Aldehyd benzoesowy 0.1% N N Aldehyd krotonowy 100% N N Aldehyd octowy 40% N - Aldehyd
Zaawansowane techniki utleniania. Mokre utlenianie powietrzem Adriana Zaleska-Medynska. Wykład 9
Zaawansowane techniki utleniania Adriana Zaleska-Medynska Wykład 9 Nowoczesne Procesy Utleniania (Advanced Oxidation Processes) Utlenianie fotokatalityczne Utlenianie w wodzie nadkrytycznej Termohydroliza
Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska
Dział 1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza. Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Województwo: opolskie Rok: 2016 Tabela A. Zestawienie wielkości emisji zanieczyszczeń
Odporność chemiczna. Chemikalia 20 C 50 C Aceton 100% - - Żywica poliestrowa
Aceton 100% - - kwas adypinowy, wszystkie konc.. + 0 Ałun,wszystkie konc. + 0 Alkohol (butylowy-), 100% + - Alkohol (etylowy), 10% + 0 Alkohol (etylowy), 50% + 0 Alkohol (etylowy), 100% 0 - Alkohol (metylowy),
Spalarnia. odpadów? jak to działa? Jak działa a spalarnia
Grzegorz WIELGOSIŃSKI Politechnika Łódzka Spalarnia odpadów jak to działa? a? Jak działa a spalarnia odpadów? Jak działa a spalarnia odpadów? Spalarnia odpadów komunalnych Przyjęcie odpadów, Magazynowanie
Tabela odporności chemicznej
Tabela odporności chemicznej Tabela odporności PVC na działanie różnych substancji środowisko Aceton 10 - - - - Alkohol amylowy czysty Alkohol etylowy (etanol) 10 Alkohol izopropylowy niefermentacyjny
Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej
Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej 1) Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 2) Roztwory (zadania rachunkowe zbiór zadań Pazdro
Elementy chemii organicznej
Elementy chemii organicznej węglowodory alifatyczne węglowodory aromatyczne halogenopochodne węglowodorów alkohole etery aldehydy i ketony kwasy karboksylowe estry aminy Alkany C n H 2n+2 struktura Kekulégo
Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku
Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje
Krzysztof Stańczyk. CZYSTE TECHNOLOGIE UśYTKOWANIA WĘGLA
Krzysztof Stańczyk CZYSTE TECHNOLOGIE UśYTKOWANIA WĘGLA GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2008 Spis treści Wykaz skrótów...7 1. Wprowadzenie...11 1.1. Wytwarzanie i uŝytkowanie energii na świecie...11
Monitoring jakości powietrza. Włodarczyk Natalia
Monitoring jakości powietrza Włodarczyk Natalia Łódź 2014 2 Plan Prezentacji Uregulowania prawne systemu oceny jakości powietrza Rozporządzenie MŚ z 24.08.2012r. Poziomy dopuszczalne Poziomy docelowe Poziomy
Załącznik nr 2 do uchwały nr 95/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.
Załącznik nr 2 do uchwały nr 95/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Opis stanu jakości powietrza w strefie miasto Płock dotyczy roku 2015 1. Lista substancji w powietrzu, ze
(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175992 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305151 (22) Data zgłoszenia: 23.09.1994 (51) IntCl6: C02F 1/26 (54)
Odkrycie. Patentowanie. Opracowanie procesu chemicznego. Opracowanie procesu produkcyjnego. Aktywność Toksykologia ADME
Odkrycie Patentowanie Opracowanie procesu chemicznego Opracowanie procesu produkcyjnego Aktywność Toksykologia ADME Optymalizacja warunków reakcji Podnoszenie skali procesu Opracowanie specyfikacji produktu
Magdalena Borzęcka-Walker. Wykorzystanie produktów opartych na biomasie do rozwoju produkcji biopaliw
Magdalena Borzęcka-Walker Wykorzystanie produktów opartych na biomasie do rozwoju produkcji biopaliw Cele Ocena szybkiej pirolizy (FP), pirolizy katalitycznej (CP) oraz hydrotermalnej karbonizacji (HTC),
Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik:
RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197375 (21) Numer zgłoszenia: 356573 (22) Data zgłoszenia: 10.10.2002 (13) B1 (51) Int.Cl. C10L 1/14 (2006.01)
CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego
CIEPŁO, PALIWA, SPALANIE CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego WYMIANA CIEPŁA. Zmiana energii wewnętrznej
I. Aktualny stan formalno-prawny w zakresie korzystania ze środowiska
Strona 1 z 7 I. Aktualny stan formalno-prawny w zakresie korzystania ze środowiska I.1. Decyzje administracyjne Tabela nr 1. Wykaz obowiązujących BIOAGRA OIL S.A. w Tychach decyzji administracyjnych w
Produkcja propylenu metodą PDH Warszawa, 27 marca 2015
Produkcja propylenu metodą PDH Warszawa, 27 marca 2015 Polska jest importerem netto propylenu. Rocznie sprowadzamy około 150 tys. ton tego surowca, z czego większość trafia do Kędzierzyna na potrzeby produkcji
Odporność chemiczna - PVC
dporność chemiczna - PVC dporność chemiczna nieplastyfikowanego PVC niepodlegającego naprężeniu mechanicznemu na płyny przy 20 C i 60 C L.p Chemikalia lub produkty Stężenie Temperatura 20 C 60 C 1. Aceton
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
1. 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 2. 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 3. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 4. 02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje, w tym
RECYKLING SUROWCOWY POLIOLEFIN I POLISTYRENU
POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY ZAKŁAD TECHNOLOGII NIEORGANICZNEJ I CERAMIKI RECYKLING SUROWCOWY POLIOLEFIN I POLISTYRENU Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Autorzy: mgr inż. Michał Kabaciński
WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY
WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY Instrukcja przygotowana w Pracowni Dydaktyki Chemii Zakładu Fizykochemii Roztworów. 1. Zanieczyszczenie wody. Polska nie należy do krajów posiadających znaczne
Beata Mendak fakultety z chemii II tura PYTANIA Z KLASY PIERWSZEJ
Beata Mendak fakultety z chemii II tura Test rozwiązywany na zajęciach wymaga powtórzenia stężenia procentowego i rozpuszczalności. Podaję również pytania do naszej zaplanowanej wcześniej MEGA POWTÓRKI
Węglowodory aromatyczne (areny) to płaskie cykliczne związki węgla i wodoru. Areny. skondensowane liniowo. skondensowane kątowo
Spis treści Podstawowe pojęcia Właściwości chemiczne benzenu Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne Homologi benzenu Nazewnictwo związków aromatycznych Występowanie i otrzymywanie arenów Węglowodory
Dyrektywa IED wdrożenie w branży chemicznej na przykładzie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
Dyrektywa IED wdrożenie w branży chemicznej na przykładzie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Wojciech Kozak Warszawa, 3 kwietnia 2014 Agenda Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Dyrektywa IED
Otrzymywanie wodoru M
Otrzymywanie wodoru M Własności wodoru Wodór to najlżejszy pierwiastek świata, składa się on tylko z 1 protonu i krążącego wokół niego elektronu. W stanie wolnym występuje jako cząsteczka dwuatomowa H2.
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1612
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1612 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 1 czerwca 2016 r. Nazwa i adres: Instytut
KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu:
(pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: PODSTAWY TECHNOLOGII CHEMICZNEJ 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia 5. Forma
TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW
Jerzy Wójcicki Andrzej Zajdel TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Opis instalacji Przedsięwzięcie obejmuje budowę Ekologicznego Zakładu Energetycznego
Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych
Kontrolowane spalanie odpadów komunalnych Jerzy Oszczudłowski Instytut Chemii UJK Kielce e-mail: josz@ujk.edu.pl Alternatywne metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów, 07-10-2010 r. 1 Wprowadzenie
Rola CHEMII w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego na świecie VI KONFERENCJA NAUKA BIZNES ROLNICTWO
Rola CHEMII w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego na świecie VI KONFERENCJA NAUKA BIZNES ROLNICTWO 1 TRENDY W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM Innowacyjność w przemyśle spożywczym Zdrowa żywność Żywność z długim
(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/JP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:
RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205828 (21) Numer zgłoszenia: 370226 (22) Data zgłoszenia: 20.06.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 3 grudnia 2013 r. Nazwa i adres AB 1144 EKOLOGIS
Chromatograf gazowy Voyager. Koncept
Chromatograf gazowy Voyager Koncept Podstawowe zalety Voyagera Przenośny Waga tylko 6.8kg z akumulatorami 39cm dł. x 27cm szer. x 15cm wys. Wielokolumnowy, dwudetektorowy 3 kolumny (związki ciężkie, średnie
Strategia w gospodarce odpadami nieorganicznymi przemysłu chemicznego
Strategia w gospodarce odpadami nieorganicznymi przemysłu chemicznego Autorzy: Krzysztof Czarnomski Renata Osiecka http://foto.ojej.pl/ojej/6/0/1/0/27_chemia_nic_trudnego1.jpg Projekt współfinansowany
Towaroznawstwo artykułów przemysłowych
Towaroznawstwo artykułów przemysłowych Wykład 10 Produkty przemysłu chemicznego. Produkty organiczne opracował:prof. Wiktor Bukowski 1 Technologia chemiczna jest współczesną nauką o sposobach (metodach)
ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII
ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII Zadanie 1. Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków. Dokoocz zdania tak aby były prawdziwe. Wiązanie jonowe występuje w związku chemicznym
Technologia chemiczna. Zajęcia 2
Technologia chemiczna Zajęcia 2 Podstawą wszystkich obliczeń w technologii chemicznej jest bilans materiałowy. Od jego wykonania rozpoczyna się projektowanie i rachunek ekonomiczny planowanego lub istniejącego
Plan dydaktyczny z chemii klasa: 2TRA 1 godzina tygodniowo- zakres podstawowy. Dział Zakres treści
Anna Kulaszewicz Plan dydaktyczny z chemii klasa: 2TRA 1 godzina tygodniowo- zakres podstawowy lp. Dział Temat Zakres treści 1 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania i wymaganiami edukacyjnymi z
PL B BUP 02/ WUP 04/08
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197532 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 341450 (22) Data zgłoszenia: 12.07.2000 (51) Int.Cl. C07C 69/16 (2006.01)
Bydgoszcz, dnia 4 października 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ul. Dworcowa Bydgoszcz
Bydgoszcz, dnia 4 października 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ul. Dworcowa 1 85-009 Bydgoszcz Działając na podstawie pełnomocnictwa uzyskanego od Inwestora, w nawiązaniu do
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
TECHNOLOGIA CHEMICZNA Zadanie 1 (Zadanie 5. z finału XXVI Konkursu Chemicznego) Chlorek metylu otrzymuje się w procesie chlorowania metanu w instalacji cyrkulacyjnej. Do obiegu doprowadza się metan (strumień
Opracował: Marcin Bąk
PROEKOLOGICZNE TECHNIKI SPALANIA PALIW W ASPEKCIE OCHRONY POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO Opracował: Marcin Bąk Spalanie paliw... Przy produkcji energii elektrycznej oraz wtransporcie do atmosfery uwalnia się
I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO. Imię i nazwisko Szkoła Klasa Nauczyciel Uzyskane punkty
ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO XV Konkurs Chemii Organicznej rok szkolny 2011/12 Imię i nazwisko Szkoła Klasa Nauczyciel Uzyskane punkty Zadanie 1 (9 pkt) Ciekłą mieszaninę,
PRZYKŁADOWE ZADANIA ALKOHOLE I FENOLE
PRZYKŁADOWE ZADANIA ALKOHOLE I FENOLE INFORMACJA DO ZADAŃ 864 865 Poniżej przedstawiono cykl reakcji zachodzących z udziałem związków organicznych. 1 2 cykloheksen cykloheksan chlorocykloheksan Zadanie
WYKAZ ODPADÓW PODDAWANYCH UNIESZKODLIWIENIU LUB ODZYSKOWI
WYKAZ ODPADÓW PODDAWANYCH UNIESZKODLIWIENIU LUB ODZYSKOWI KOD ODPADU RODZAJ ODPADU 02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego 02 02 01 Odpady z mycia i przygotowania
Informacja do zadań 1. i 2. Zadanie 1. (2 pkt) Zadanie 2. (2 pkt)
Informacja do zadań 1. i 2. Tworzywa sztuczne znajdują szerokie zastosowanie praktyczne. Do ważnych polimerów zaliczamy polietylen (polieten) i polichlorek winylu (polichloroeten). Zadanie 1. (2 pkt) W
WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III
WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III Nr lekcji Temat lekcji Treści nauczania (pismem pogrubionym zostały zaznaczone treści Podstawy Programowej) Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania i kryteria ocen Uczeń:
(54) Sposób otrzymywania cykloheksanonu o wysokiej czystości
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)165518 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292935 (22) Data zgłoszenia: 23.12.1991 (51) IntCL5: C07C 49/403 C07C
Niska emisja SPOTKANIE INFORMACYJNE GMINA RABA WYŻNA
Niska emisja SPOTKANIE INFORMACYJNE GMINA RABA WYŻNA Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów opalanych biomasą, paliwem gazowym oraz węglem Prowadzący: Tomasz Lis Małopolska
PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem pkt. 10 i pkt. 11. (A) 1. Środowisko pracy hałas
Lp. Przedmiot badań Badane cechy/metoda badawcza Dokumenty odniesienia 1. Środowisko hałas Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (55 135) db Szczytowy poziom dźwięku C Zakres:
Zadanie: 2 (4 pkt) Napisz, uzgodnij i opisz równania reakcji, które zaszły w probówkach:
Zadanie: 1 (1 pkt) Aby otrzymać ester o wzorze CH 3 CH 2 COOCH 3 należy jako substratów użyć: a) Kwasu etanowego i metanolu b) Kwasu etanowego i etanolu c) Kwasu metanowego i etanolu d) Kwasu propanowego
Oferta handlowa. Witamy. Prezentujemy firmę zajmującą się między innymi dostarczaniem dla naszych klientów sit molekularnych.
Oferta handlowa Witamy Prezentujemy firmę zajmującą się między innymi dostarczaniem dla naszych klientów sit molekularnych. Naszym głównym celem jest dostarczenie klientom najwyższej jakości produkt w
Mg I. I Mg. Nie można ich jednak otrzymać ze związków, które posiadają grupy chlorowcowe w tak zwanym ustawieniu wicynalnym.
nformacje do zadań kwalifikacyjnych na "Analizę retrosyntetyczną" Urszula Chrośniak, Marcin Goławski Właściwe zadania znajdują się na stronach 9.-10. Strony 1.-8. zawieraja niezbędne informacje wstępne.
Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII
Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów i symboli................... XIII 1. Wprowadzenie............................... 1 1.1. Definicja i rodzaje biopaliw....................... 1 1.2. Definicja biomasy............................
20 lat co-processingupaliw alternatywnych w cementowniach w Polsce
20 lat co-processingupaliw alternatywnych w Polsce Tadeusz Radzięciak Stowarzyszenie Producentów Cementu/ Cemex Polska 20 lat co-processingu paliw alternatywnych w Polsce Co-processing-proces współspalania
PRODUKCJA I ZASTOSOWANIE NAWOZÓW MINERALNYCH W KONTEKŚCIE OCHRONY KLIMATU
PRODUKCJA I ZASTOSOWANIE NAWOZÓW MINERALNYCH W KONTEKŚCIE OCHRONY KLIMATU WERBKOWICE, 23 czerwca 2016 r. Martin Todorow, dr inż. Krzysztof Dziuba Prezentacja została wykonana w ramach projektu nr BIOSTRATEG1/271322/3/NCBR/2015
Roczne oceny jakości powietrza w woj. mazowieckim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Roczne oceny jakości powietrza w woj. mazowieckim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Warszawa 2013 r. Roczna Ocena Jakości Powietrza Cele przeprowadzania rocznej oceny: klasyfikacja
Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska
Dział 1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza. Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Województwo: podkarpackie Rok: 2013 Tabela A. Zestawienie wielkości emisji zanieczyszczeń
(12) OPIS PATENTOWY. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (61) Patent dodatkowy do patentu:
R ZECZPO SPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 306329 (22) Data zgłoszenia: 16.12.1994 (61) Patent dodatkowy do patentu: 175504 04.11.1994
Troska o powietrze atmosferyczne
Troska o powietrze atmosferyczne Stacja monitoringu PKN ORLEN S.A. Płock Gimnazjum nr 5 Płock, 2014 ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. AGENDA 1. PKN ORLEN a środowisko 2. Monitoring powietrza atmosferycznego
TMT 15. Ekologiczne oddzielanie metali ciężkich od ścieków
TMT 15 Ekologiczne oddzielanie metali ciężkich od ścieków TMT 15 Ekologiczne oddzielanie metali ciężkich od ścieków Problem: Metale ciężkie zawarte w ściekach Rozwiązniem problemu jest: Strącanie za pomocą
Układ zgazowania RDF
Układ zgazowania RDF Referencje Od 2017, wraz z firmą Modern Technologies and Filtration Sp. z o.o, wykonaliśmy 6 instalacji zgazowania, takich jak: System zgazowania odpadów drzewnych dla Klose Czerska
TYPY REAKCJI CHEMICZNYCH
1 REAKCJA CHEMICZNA: TYPY REAKCJI CHEMICZNYCH REAKCJĄ CHEMICZNĄ NAZYWAMY PROCES, W WYNIKU KTÓREGO Z JEDNYCH SUBSTANCJI POWSTAJĄ NOWE (PRODUKTY) O INNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH NIŻ SUBSTANCJE WYJŚCIOWE (SUBSTRATY)
Witryna statystyczna chemii 2017/1. Wyniki przemysłu chemicznego Polski w 2016 r.
Witryna statystyczna chemii 2017/1 Wyniki przemysłu chemicznego Polski w 2016 r. W kwietniu br. Główny Urząd Statystyczny podał najważniejsze końcowe dane dotyczące osiągnięć krajowego przemysłu, w tym
JAKOŚĆ POWIETRZA W WARSZAWIE
JAKOŚĆ POWIETRZA W WARSZAWIE Badania przeprowadzone w Warszawie wykazały, że w latach 1990-2007 w mieście stołecznym nastąpił wzrost emisji całkowitej gazów cieplarnianych o około 18%, co przekłada się
PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY
PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY INFORMACJA DO ZADAŃ 678 680 Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne lub wzory uproszczone różnych węglowodorów. 1. CH 3 2. 3. CH 3 -CH 2 -CH C CH 3 CH 3 -CH-CH 2 -C
Otrzymywanie paliw płynnych z węgla
Główny Instytut Górnictwa Central Mining Institute Katowice, POLAND Otrzymywanie paliw płynnych z węgla J. Dubiński, K. Czaplicka, K. Stańczyk, J. Świądrowski 1 Prezentowane zagadnienia Metody upłynniania