Ocena wpływu nowo budowanej spalarni odpadów komunalnych w Krakowie na jakość powietrza z wykorzystaniem modelu CALMET/ CALPUFF
|
|
- Michalina Rybak
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 From the SelectedWorks of Robert Oleniacz June 1, 2014 Ocena wpływu nowo budowanej spalarni odpadów komunalnych w Krakowie na jakość powietrza z wykorzystaniem modelu CALMET/ CALPUFF Mateusz Rzeszutek Robert Oleniacz Available at:
2 OCENA WPŁYWU NOWO BUDOWANEJ SPALARNI ODPADÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE NA JAKOŚĆ POWIETRZA Z WYKORZYSTANIEM MODELU CALMET/CALPUFF Mateusz RZESZUTEK, Robert OLENIACZ AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska al. A. Mickiewicza 30, Kraków rzeszut@agh.edu.pl STRESZCZENIE W pracy przedstawiono rezultaty przeprowadzonej oceny wpływu na jakość powietrza Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) w Krakowie, którego budowa ruszyła jesienią 2013 r., a planowanego do uruchomienia do końca roku Modelowanie rozprzestrzenia się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym przeprowadzono dla emisji zanieczyszczeń przyjętych na poziomie standardów emisyjnych z instalacji spalania odpadów. W procesie obliczeniowym zastosowano procesor meteorologiczny CALMET oraz wielowarstwowy gaussowski model obłoku CALPUFF, którego algorytmy uwzględniają m.in. zróżnicowanie ukształtowania terenu. W tym celu wykorzystano dane wysokościowe terenu Shuttle Radar Topography Mission (SRTM3) oraz pokrycia terenu Corine Land Cover 2006 (CLC 2006) o rozdzielczości około 100 m. 1. Wstęp Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) w Krakowie stanowić będzie jeden z ważniejszych elementów systemu gospodarki odpadami obszaru Gminy Miejskiej Kraków. Jego budowa realizowana jest w ramach projektu Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie, który znajduje się na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Beneficjentem projektu jest Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, który będzie także odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie i eksploatację zakładu [1, 2]. W trakcie procesu spalania w ZTPOK powstawać będą gazy odlotowe, które przed odprowadzeniem do atmosfery zostaną oczyszczone do poziomu umożliwiającego spełnienie standardów emisyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji [3]. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla nowopowstających obiektów spalania odpadów wymagane jest przeprowadzenie kompleksowej oceny odziaływania na środowisko. W przypadku oceny wpływu na jakość powietrza stosuje się techniki modelowania rozprzestrzeniania się emitowanych zanieczyszczeń w powietrzu. W Polsce modelem stosowanym powszechnie do tego celu jest tzw. model smugi Gaussa [4,5], nie uwzględniający m.in. przestrzennej zmienności czynników meteorologicznych i topograficznych. Wyniki przeprowadzonej oceny oddziaływania planowanego ZTPOK w Krakowie na jakość tego typu modelem zostały przedstawione m.in. w pracach [6, 7]. W niniejszej pracy do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza wykorzystano system modeli CALMET/CALPUFF wraz z preprocesorami towarzyszącymi, znaj-
3 353 dujący coraz szersze zastosowania także w naszym kraju (różnego rodzaju prace naukowe, prognozowanie jakości powietrza, programy ochrony powietrza) [8 14]. CALPUFF jest to wielowarstwowy, niestacjonarny gaussowski model obłoku, w którym dyspersja wewnątrz obłoku opisywana jest równaniem Gaussa i współczynnikami dyfuzji. Model posiada wiele rozbudowanych algorytmów opisujących wpływ ukształtowania terenu na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, przemiany chemiczne, jak też suchą i mokrą depozycję cząstek stałych i gazowych. Uwzględniana on efekty związane z wpływem budynków, odchyleniem smugi na szczycie emitora, częściowym zanikiem smugi w warstwie inwersyjnej czy obniżeniem położenia przemieszczającego się obłoku w wyniku depozycji zanieczyszczeń. Posiada możliwość zdefiniowania czterech różnych typów źródeł emisji punktowych, powierzchniowych, liniowych i objętościowych. Należy jednak pamiętać, że źródła liniowe dedykowane są dla emisji pochodzącej z sektora komunalnego, a nie komunikacyjnego [15, 16]. 2. Charakterystyka obiektu badań Budowa ZTPOK w Krakowie, stanowiącego obiekt badań, rozpoczęła się w listopadzie 2013 r., z planowanym oddaniem do użytku pod koniec roku Zakład ten został zlokalizowany w dzielnicy XVIII Nowa Huta przy ul. Giedroycia (rys. 1). Będzie on wyposażony w dwie niezależne linie spalania odpadów komunalnych oparte na piecach rusztowych i odpowiedni system oczyszczania gazów odlotowych. Dodatkowo w zakładzie tym zostanie zastosowana instalacja zestalania i chemicznej stabilizacji popiołów lotnych (pozostałości po procesie oczyszczania gazów odlotowych) oraz instalacja waloryzacji żużla i odzysku metali żelaznych i nieżelaznych [7, 17]. W ZTPOK w Krakowie przetwarzanych będzie ok Mg/rok odpadów komunalnych. Maksymalna wydajność każdej linii spalania wynosi 14,1 Mg/h, a zakładany czas pracy ok h/rok (z możliwością jego indywidualizacji). Proces spalania prowadzony będzie w temperaturze rzędu 850 C, a zintegrowana z piecem komora dopalania zapewni wymagany czas przebywania spalin w tej temperaturze (min. 2 s). Za podtrzymanie temperatury na odpowiednio wysokim poziomie odpowiedzialne będą palniki rozruchowowspomagające zasilane olejem opałowym. Termiczne przekształcanie w tego typu instalacjach prowadzone jest przy wysokim stosunku nadmiaru powietrza. Powietrze pierwotne wprowadzane jest do pieca z hali rozładunkowej przy pomocy wentylatorów i dysz zlokalizowanych pod rusztem, a powietrze wtórne podawane jest dyszami w górnej części pieca. Tym samym uzyskiwany jest wysoki stopień dopalenia produktów niezupełnego i niecałkowitego spalania. System oczyszczania spalin oparty będzie na metodzie półsuchej (dozowanie zawiesiny sorbentu wapniowego do wieży reakcyjnej) w połączeniu z metodą strumieniowo-pyłową (wtrysk węgla aktywnego do spalin przed wysokosprawnym urządzeniem odpylającym filtrem workowym). Zastosowanie tego systemu pozwoli na skuteczne zatrzymanie kwaśnych zanieczyszczeń gazowych (HCl, HF, SO 2 ) i pyłu, a także par metali ciężkich oraz dioksyn i furanów. W celu redukcji tlenków azotów (NO x ) przewiduje się zastosowanie metody selektywnej redukcji niekatalitycznej (SNCR), związanej z podawaniem mocznika do komory paleniskowej [2, 7]. Oczyszczone gazy odlotowe zawierające odpowiednie poziomy zanieczyszczeń powietrza odprowadzane będą do atmosfery przy pomocy dwóch identycznych emitorów, których charakterystykę przedstawiono w tabeli 1.
4 354 Rys. 1. Lokalizacja ZTPOK w Krakowie Tabela 1. Charakterystyka emitorów nowo budowanego ZTPOK w Krakowie Emitor Współrzędne w UTM Wysokość Średnica Wysokość podstawy X [km] X [km] [m] [m] emitora [m n.p.m.] E1 434, , ,6 193 E2 434, , , Przygotowanie danych na potrzeby modelowania dyspersji zanieczyszczeń Proces przygotowania danych wejściowych do modelu CALMET/CALPUFF składa się z trzech zasadniczych etapów: utworzenie siatki obliczeniowej danych geofizycznych, określenie danych opisujących właściwości atmosfery, wraz z wykonaniem obliczeń trójwymiarowej siatki meteorologicznej, oraz wyznaczenie wielkości emisji. W trakcie tego procesu wykorzystuje się tzw. preprocesory przygotowania danych wejściowych do modelu. W niniejszej pracy przyjęto siatkę obliczeniową o wymiarach km i rozdzielczości m. Położenie tej siatki ustalono względem punktu o współrzędnych: x = 420,000, y = 5532,000 (układ odniesienia: WGS 84/UTM strefa 34).
5 Siatka danych geofizycznych Model meteorologiczny CALMET wymaga wprowadzenia tzw. danych geofizycznych, na które składają się numeryczny model ukształtowania i pokrycia terenu oraz współczynniki zależne od klasy pokrycia gruntów. Numeryczny modelu terenu przygotowano za pomocą aplikacji TERREL korzystając z bazy danych SRTM3 (Shuttle Radar Topography Mission) o rozdzielczości 3 (około 90 m). Dane SRTM3 pochodzą z międzynarodowej misji kosmicznej pod przewodnictwem Agencji Kosmicznej Stanów Zjednoczonych [18]. Dane przestrzenne pokrycia terenu pozyskano z bazy CLC 2006 (Corine Land Cover 2006), powstałej w ramach projektu realizowanego przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska [19]. Dane te wymagają przetworzenia w oprogramowaniu typu GIS zgodnie z metodyką przedstawioną w pracy [20]. Tak przygotowane dane scalono do pliku GEO.DAT przy pomocy preprocesora MAKEGEO, który przypisuje dodatkowe cechy danemu segmentowi siatki obliczeniowej względem klas pokrycia terenu, tj. współczynnik szorstkości terenu, albedo (stosunek promieniowania odbitego do padającego), liczbę Bowena (stosunek ciepła pobranego przez powierzchnię wody do ilości ciepła zużytego na parowanie), strumień ciepła w gruncie, antropogeniczny strumień ciepła i wskaźnik pokrycia liściowego [15] Siatka czynników meteorologicznych Niezbędnym elementem procesu modelowania rozprzestrzeniana się zanieczyszczeń w powietrzy atmosferycznym jest przygotowanie szeregu plików danych wejściowych, zawierających czasową zmienność czynników meteorologicznych oraz wykonanie obliczeń zmiennych w czasie i przestrzeni warunków meteorologicznych w trójwymiarowej siatce. W tym celu wykorzystuje się tzw. preprocesory przygotowania danych meteorologicznych oraz model CALMET. Model ten wymaga przygotowania danych pochodzących z sondaży radarowych dostarczających informacji o prędkości i kierunku wiatru, temperaturze, ciśnieniu w przekroju pionowym atmosfery oraz naziemnych stacji meteorologicznych zawierających informację o polu wiatru, temperaturze, wilgotności, ciśnieniu, zachmurzeniu, wysokości podstawy chmur i kodzie opadów atmosferycznych. Istnieje również możliwość wprowadzenia informacji o wielkości opadów atmosferycznych i danych pochodzących z nadmorskich stacji meteorologicznych. System ten przystosowany jest również do implementacji danych pochodzących z prognostycznych modeli meteorologicznych takich jak MM5 (Fifth- Generation Penn State/NCAR Mesoscale Model) czy WRF (Weather Research and Forecasting Model) [15]. W niniejszej pracy wykorzystano dane pochodzące z 5 naziemnych stacji meteorologicznych (tabela 2) oraz sondaże radarowe z 3 stacji aerologicznych (tabela 3) za rok Tabela 2. Charakterystyka wykorzystywanych naziemnych stacji meteorologicznych USAF* Lokalizacja Współrzędne w UTM Wysokość Wysokość anemometru X, km Y, km m n.p.m. m n.p.t Katowice 359, , Kraków Balice 414, , Bielsko-Biała 358, , Tarnów 498, , Nowy Sącz 477, , * numer identyfikacyjny naziemnej stacji meteorologicznej (Air Force Datsav3 station number)
6 356 Tabela 3. Charakterystyka wykorzystywanych stacji aerologicznych Numer Współrzędne w UTM Wysokość stacji Lokalizacja Stacji X, km Y, km m. n.p.m Poprad Ganowce 449, , Wrocław 215, , Legionowo 497, , Dane te przetworzono odpowiednio przy pomocy preprocesorów SMERGE i READ62. Programy te tworzą pliki danych wejściowych czynników meteorologicznych o zdefiniowanej rozdzielczości czasowej. Dane ze stacji naziemnych charakteryzują się rozdzielczością czasową jednej godziny, a odstępy pomiędzy kolejnymi pomiarami pochodzącymi z sondaży radarowych w zależności od stacji i przyjętego okresu obliczeniowego wynoszą 6, 8 lub 12 godzin. Procesor meteorologiczny w oparciu o przygotowane dane tworzy trójwymiarową siatkę pola wiatru i temperatury oraz dwuwymiarową siatkę klas równowagi atmosfery, długości Monina-Obukhova, wysokości warstwy mieszania, prędkości tarcia, prędkości konwekcyjnej i wskaźnika opadu atmosferycznego. Dodatkowo w punkcie stacji przypisane są następujące parametry: temperatura, gęstość powietrza, promieniowanie krótkofalowe, wilgotność względna i kod opadu atmosferycznego. W przygotowanej na potrzeby niniejszej pracy trójwymiarowej siatce meteorologicznej za rok 2012 uwzględniono wpływ cech terenu na pole wiatru. Model w procesie obliczeniowym bierze pod uwagę efekty związane z kinematycznym wpływem terenu, blokującym działaniem wzniesień na przepływ mas powietrza, oraz spływ mas powietrza ze wzgórz Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego Emisję substancji zanieczyszczających z ZTPOK w Krakowie określono na podstawie obliczonego strumienia objętości spalin w odniesieniu do rzeczywistej zawartości tlenu i warunków umownych (temperatura 273 K, ciśnienie 101,3 kpa, gaz suchy) oraz średniodobowych standardów emisyjnych obowiązujących dla instalacji spalania odpadów [3]. Strumień objętości spalin suchych dla jednej linii spalania obliczono na podstawie przyjętego składu pierwiastkowego części palnych odpadów komunalnych. Wartość tego strumienia wyznaczono na poziomie m 3 /h. W tabeli 4 zestawiono średniodobowe standardy emisyjne (S d24 ) poszczególnych substancji w przeliczeniu na rzeczywistą zawartość tlenu oraz obliczone dla jednej linii spalania maksymalne emisje dobowe (E d ) i całkowite emisje roczne (E r ). W przypadku tych metali ciężkich, dla których standard emisyjny wyrażony jest w postaci sumy ich stężeń, emisje poszczególnych metali wyznaczono na podstawie średnich stężeń tych metali określonych w gazach odlotowych z wybranych europejskich spalarni odpadów komunalnych [21]. Wyznaczone maksymalne emisje dobowe (E d ) tych metali pochodzące z jednej linii spalania zestawiono w tabeli Obliczenia poziomów substancji w powietrzu Obliczenia stężeń substancji w powietrzu oraz suchego osiadania cząstek pyłu wykonano przy pomocy wielowarstwowego gaussowskiego modelu obłoku CALPUFF z włączeniem metody SCTA ( Simple CALPUFF Terrain Adjustments). Metoda ta jest uproszczeniem wyspecjalizowanych algorytmów uwzględniania ukształtowania terenu zawartych w CTDM (Complex Terrain Dispersion Model). Model suchej depozycji jest skorelowany z modułem
7 357 opisującym rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń poprzez obniżenie wysokości środka przemieszczającego się obłoku o skumulowane skutki grawitacyjnego osiadania. Wielkość tego obniżenia jest funkcją prędkości osiadania i całkowitego czasu przemieszczenia od źródła do receptora. Prędkość osiadania w modelu wyznaczana jest na podstawie sumy oporów wynikających z szeregu właściwości materiału opadającego, właściwości powierzchni oraz parametrów atmosfery [15]. Tabela 4. Wyniki obliczeń emisji zanieczyszczeń do powietrza dla jednej linii spalania odpadów w ZTPOK w Krakowie Substancja S d24, mg/m 3 E d, kg/h E r, Mg/rok Pył ogółem (PM) 10,184 0,6903 5,384 Całkowity węgiel organiczny (TOC) 10,184 0,8242 6,429 w przeliczeniu na heksan Chlorowodór (HCl) 10,184 0,6903 5,384 Fluorowodór (HF) w przeliczeniu na fluor 1,0184 0, ,5115 Dwutlenek siarki (SO 2 ) 50,921 3,452 26,93 Tlenek węgla (CO) 50,921 3,452 26,93 Tlenki azotu (NO x ) jako NO 2 203,684 13,81 107,7 Cd + Tl 0, , ,02693 Hg 0, , ,02693 Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni + V 0,5092 0, ,2693 Dioksyny i furany (PCDD/PCDF) w przeliczeniu na I-TEQ 0,1018 6, , Tabela 5. Przyjęte emisje dobowe poszczególnych metali ciężkich (jedna linia spalania) Metal Cd Tl Sb As Pb Cr Co Cu Mn Ni V E d, g/h 2,588 0,8625 1,233 0, ,12 0,6164 1,233 0,6164 0,6164 1,233 1,233 W obliczeniach dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu przyjęto stałą emisję na poziomie średniodobowego standardu emisyjnego (tabele 4 i 5), a więc na poziomie maksymalnym dobowym. Założono ciągłą i równoczesną pracę obydwu linii spalania odpadów w okresie obliczeniowym wynoszącym jeden rok. W przypadku obliczeń suchej depozycji cząstek pyłowych przyjęto podział na frakcje zgodnie z danymi zawartymi w bazie danych CEIDARS [22], w przypadku której zawartość frakcji PM10 i PM2,5 dla emisji z procesu spalania odpadów komunalnych wynosi odpowiednio 98,3% i 93,2% pyłu ogółem. W tabeli 6 zestawiono otrzymane dla przyjętego obszaru i okresu obliczeniowego wyniki obliczeń (powodowanych w powietrzu przy powierzchni terenu) najwyższych ze stężeń maksymalnych jednogodzinnych (S 1max ), średniodobowych (S 24max ) i średniorocznych (S a max ), które odniesiono do odpowiednich poziomów dopuszczalnych i wartości odniesienia jednogodzinnych (D 1 ), średniodobowych (D 24 ) i średniorocznych (D a ) [5, 23]. Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 6, w przypadku emisji zanieczyszczeń powietrza na poziomie maksymalnym dobowym, wynikającym ze standardów emisyjnych, maksymalne stężenia w powietrzu, powodowane przez ZTPOK w Krakowie, są zwykle dużo niższe od odpowiednich poziomów dopuszczalnych lub wartości odniesienia. Relatywnie najwyższe wartości stężeń uzyskano w przypadku maksymalnych stężeń jednogodzinnych NO 2 (83,5% D 1 ) i SO 2 (12,0% D 1 ). Z przedstawionego na rys. 2 przestrzennego rozkładu maksymalnych stężeń jednogodzinnych NO 2 wynika, że stężenia na poziomie co najmniej 50% wartości D 1 wystąpiły w odległości od 500 do 1200 m od zespołu emitorów, a najwyższe poziomy tych stężeń uzyskano na wschód od emitorów spalarni.
8 358 Tabela 6. Porównanie otrzymanych w przyjętej siatce obliczeniowej najwyższych wartości stężeń maksymalnych jednogodzinnych (S 1max ), średniodobowych (S 24max ) i średniorocznych (S a max ) z odpowiednimi poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia (D 1, D 24,D a ) Substancja Jednostka S 1max D 1 S 24max D 24 S a max D a PM10 μg/m 3 8, , , PM2.5 μg/m 3 7,78-0,527-0, NO 2 μg/m ,3-1,71 40 SO 2 μg/m 3 41, , , TOC (C 6 H 14 ) μg/m 3 9, ,169-0, HCl μg/m 3 8, ,142-0, Fluor μg/m 3 0, ,0134-0, CO μg/m 3 41, ,708-0,427 - Hg ng/m 3 41, ,78-0, Cd ng/m 3 30, ,09-0,314 5 Tl ng/m 3 10, ,70-0, Sb ng/m 3 14, ,99-0, As ng/m 3 7, ,50-0, Pb ng/m ,9-3, Cr ng/m 3 7, ,50-0, Co ng/m 3 14, ,99-0, Cu ng/m 3 7, ,50-0, Mn ng/m 3 7, ,50-0, Ni ng/m 3 14, ,99-0, V ng/m 3 14, ,99-0, PCDD/PCDF fgteq/m 3 82,0-5,56-0,84 - Rys. 2. Rozkład stężeń maksymalnych jednogodzinnych NO 2 w powietrzu (µg/m 3 ) na fragmencie obszaru obliczeniowego o wymiarach km
9 359 Maksymalne stężenia średniodobowe (S 24max ) w powietrzu przy powierzchni terenu, najbardziej odpowiadające przyjętym poziomom emisji, także uzyskano na stosunkowo niskim poziomie. W przypadku SO 2 i pyłu zawieszonego PM10, dla których są określone średniodobowe standardy jakości powietrza, stężenia te kształtują się na poziomie odpowiednio 2,3% i 1,4% poziomu dopuszczalnego D 24. Z kolei wyniki obliczeń najwyższych wartości stężeń średniorocznych (S a max ) w powietrzu otrzymano na jeszcze niższym poziomie w stosunku do odpowiednich poziomów dopuszczalnych lub wartości odniesienia, uśrednionych dla okresu roku kalendarzowego. Zawierają się one w zależności od substancji w przedziale od ok. 0,003% do 6,3 % wartości D a. Na rys. 3 przedstawiono przykładowy rozkład przestrzenny stężeń średniorocznych NO 2 w powietrzu dla fragmentu obszaru obliczeniowego, odzwierciedlający charakterystyczną dla rejonu Krakowa różę wiatrów. Wynika z niego, że w obszarach położonych w kierunku północno-zachodnim oraz południowym i południowowschodnim od ZTPOK w Krakowie długoterminowe odziaływanie tego zakładu na jakość powietrza będzie pomijanie małe. Rys. 3. Rozkład stężeń średniorocznych NO 2 w powietrzu (µg/m 3 ) na fragmencie obszaru obliczeniowego o wymiarach km W przypadku PCDD/PCDF, dla których nie są określone poziomy dopuszczalne w powietrzu, stężenia maksymalne jednogodzinne, średniodobowe i średnioroczne otrzymane w przyjętym obszarze obliczeniowym wskazują, że analizowany zakład w niewielkim stopniu będzie przyczyniać się do pogorszenia stanu zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami w Krakowie. Poziom tła tych substancji w Krakowie i innych obszarach miejskoprzemysłowych, a nawet niektórych obszarach wiejskich jest zdecydowanie większy [24 26]. Wyniki obliczeń suchej depozycji pyłu ogółem, ołowiu i kadmu, dla których są określone wartości odniesienia opadu substancji pyłowych na powierzchni terenu, uzyskano na
10 360 poziomie nie większym niż odpowiednio 17,3; 0,47 i 0,045 mg/m 2 /rok, co stanowi ułamek procenta ww. wartości odniesienia, wynoszących kolejno: , 100 i 10 mg(m 2 rok) [5]. Wyniki obliczeń najwyższych ze stężeń maksymalnych w powietrzu oraz maksima stężeń średniorocznych przy powierzchni terenu otrzymanych dla tego obiektu we wcześniejszych pracach [6, 7], bazujących na najczęściej stosowanej w Polsce referencyjnej metodyce modelowania poziomów substancji w powietrzu [5], w większości przypadków uzyskano na poziomie zbliżonym do wyników otrzymanych w niniejszej pracy. Obliczenia te nie są jednak do końca porównywalne choćby z uwagi na nieco inny obszar obliczeniowy i stosowanie w poszczególnych pracach danych meteorologicznych z różnych okresów. 5. Podsumowanie Ocena wpływu nowo budowanego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Krakowie na jakość powietrza przeprowadzona z wykorzystaniem średniozaawansowanego modelu dyspersji CALPUFF oraz rzeczywistych danych meteorologicznych za okres jednego roku (rok 2012) wykazała, że zakład ten nie powinien powodować istotnego pogorszenia jakości powietrza w Aglomeracji Krakowskiej. Krótkotrwałe występowanie stężeń w powietrzu na poziomie nieco ponad 80 % wartości dopuszczalnej możliwe jest jedynie w przypadku maksymalnych stężeń jednogodzinnych NO 2. W przypadku pozostałych emitowanych substancji ich stężenia w powietrzu powinny występować na poziomie wielokrotnie niższym od odpowiednich wartości odniesienia lub tła tych substancji. W szczególności analizowany zakład nie powinien przyczyniać się do zauważalnego wzrostu stężeń w powietrzu pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, co jest szczególnie istotne, gdyż w Krakowie nie są dotrzymywane standardy jakości powietrza określone dla ww. substancji. Praca powstała w ramach badań własnych AGH (grant dziekański). Literatura 1. Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , aktualizacja listopad Portal Funduszy Europejskich, dostęp , ojektow_indywidualnych_poiis.pdf. 2. Portal: dostęp Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 w sprawie standardów emisyjnych z instalacji. Dz. U. 2011, Nr 95, poz Bogacki M., Oleniacz R.: Referencyjna metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu na tle innych modeli obliczeniowych. Inżynieria Środowiska, 2004, tom 9, z. 1, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Dz. U , Nr 16, poz Oleniacz R., Pilch M.: Ocena wpływu planowanego zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych na jakość powietrza w Krakowie. Arch. Gosp. Odp. i Ochr. Środ., 2008, Vol. 9, Soxotec Polska Sp. z o.o.: Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. Giedroycia w Krakowie jako element projektu Program Gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie. Warszawa 2009.
11 8. Szczygłowski P., Mazur M.: Zastosowanie modelu Calmet/Calpuff do obliczeń poziomu stężeń zanieczyszczeń pochodzących z wysokich emitorów punktowych. Inżynieria Środowiska, 10, z. 2, 2005, pp Szczygłowski P., Mazur M.: Modelling dispersion of air pollutants over the area of diversified relief based on the Calmet/Calpuff model. Environ. Prot. Eng., 2006, Vol. 32, No. 4, Trapp W.: The Application of CALMET/CALPUFF Models in Air Quality Assessment System in Poland. Arch. Environ. Prot., 2010, Vol. 36, No. 1, Hajto M. J., Godłowska J., Kaszowski W., Tomaszewska A.M.: System prognozowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza FAPPS założenia, możliwości, rozwój. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Tom 2 (red. J. Konieczyński). IPIŚ PAN, Zabrze Bielawska M., Kałakowski T., Potrykus R., Stańczyk J. i Szymańska K.: Regionalny system zarządzania informacją o jakości powietrza. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Tom 2 (red. J. Konieczyński). IPIŚ PAN, Zabrze Holnicki P., Nahorski Z.: Air quality modeling in Warsaw Metropolitan Area. J. Theor. Appl. Comput. Sci. (JTACS), 2013, Vol. 7, No. 1, Sówka I., Skrętowicz M., Zwoździak P., Guz Ł., Zwoździak J., Sobczuk H.: Zastosowanie wybranych modeli matematycznych do szacowania zasięgu szkodliwego oddziaływania instalacji przemysłu chemicznego w przypadku awarii. Ochr. Środ., 2013, 35, nr 2, Scire J.S., Robe F.R., Fernau M.E., Yamartino R J.: A User's Guide for the CALMET Meteorogical Model (Version 5). Concord, Scire J.S., Strimaitis D.G., Yamartino R J.: A User's Giude for the CALPUFFF Dispersion Model. Concord, Rzeszutek M., Oleniacz R.: Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Krakowie założenia projektowe i stan realizacji budowy. Materiały z XI Konferencji Dla miasta i środowiska problemy unieszkodliwiania odpadów. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), CORINE Land Cover (CLC) 2006, corine-land-cover-2006-raster. 20. Rzeszutek M.: Przygotowanie danych przestrzennych na potrzeby modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu z wykorzystaniem modelu CAL- MET/CALPUFF. Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2014, tom 2, European Commission: Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration. August California Environmental Protection Agency: Air Resources Board CEIDARS 2.5 Database Structure, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Dz. U. 2012, poz Lohmann R., Jones K.C.: Dioxins and furans in air and deposition: a review of levels, behaviour and processes. Sci. Total Environ, 1998, Vol. 219, Chen T., Li X., Yan J., Lu S., Cen K.: Distribution of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans in ambient air of different regions in China. Atmosph. Environ., 2011, Vol. 45, Issue 36, Colombo A. et al.: PCDD/Fs and PCBs in ambient air in a highly industrialized city in Northern Italy. Chemosphere, 2013, Vol. 90,
From the SelectedWorks of Robert Oleniacz. April, 2014
From the SelectedWorks of Robert Oleniacz April, 2014 Wykorzystanie atmosferycznego modelu dyspersji Calpuff do oceny oddziaływania na jakość powietrza planowanego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów
Wpływ Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie na jakość powietrza
From the SelectedWorks of Robert Oleniacz November 29, 2010 Wpływ Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie na jakość powietrza Robert Oleniacz Jadwiga Antolak Available at: http://works.bepress.com/robert_oleniacz/88/
Zastosowanie systemu modeli CALMET/CALPUFF o wysokiej rozdzielczości do oceny wpływu na jakość powietrza spalarni odpadów komunalnych w Krakowie
Inżynieria i Ochrona Środowiska 2015, t. 18, nr 1, s. 5-22 Mateusz RZESZUTEK, Robert OLENIACZ AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Katedra Kształtowania i
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
Modelowanie przestrzennych rozkładów stężeń zanieczyszczeń powietrza wykonywane w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie w ramach
Modelowanie przestrzennych rozkładów stężeń zanieczyszczeń powietrza wykonywane w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie w ramach rocznych ocen jakości powietrza Informacje o modelu CALMET/CALPUFF
Średni współczynnik toksyczności spalin emitowanych z procesów spopielania odpadów niebezpiecznych
From the SelectedWorks of Robert Oleniacz September 1, 2001 Średni współczynnik toksyczności spalin emitowanych z procesów spopielania odpadów niebezpiecznych Robert Oleniacz Available at: https://works.bepress.com/robert_oleniacz/120/
Obliczenia rozprzestrzeniania się pyłu drobnego w powietrzu atmosferycznym z wykorzystaniem dyfuzyjnych modeli Gaussa
From the SelectedWorks of Robert Oleniacz June 30, 015 Obliczenia rozprzestrzeniania się pyłu drobnego w powietrzu atmosferycznym z wykorzystaniem dyfuzyjnych modeli Gaussa Robert Oleniacz Mateusz Rzeszutek
TOM I Aglomeracja warszawska
Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych EKOMETRIA Sp. z o.o. 80-299 Gdańsk, ul. Orfeusza 2 tel. (058) 30-42-53, fax (058) 30-42-52 Informacje uzupełniające do PROGRAMÓW OCHRONY POWIETRZA dla stref województwa
Znaczenie modelowania w ocenie jakości powietrza. EKOMETRIA Sp. z o.o.
Znaczenie modelowania w ocenie jakości powietrza EKOMETRIA Sp. z o.o. Metody oceny wstępnej i bieżą żącej Pomiary (automatyczne, manualne, wskaźnikowe) Modelowanie Obiektywne szacowanie emisji Modelowanie
Ocena oddziaływania na środowisko instalacji spalania odpadów wybrane problemy
From the SelectedWorks of Robert Oleniacz October 0, 005 Ocena oddziaływania na środowisko instalacji spalania odpadów wybrane problemy Robert Oleniacz Available at: http://works.bepress.com/robert_oleniacz/9/
Załącznik nr 2 do uchwały nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.
Załącznik nr 2 do uchwały nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Opis stanu jakości powietrza w strefie miasto Radom dotyczy roku 2015 1. Lista substancji w powietrzu, ze
PLANOWANY KOCIOŁ. Emisja maksymalna [kg/h] Emisja roczna [Mg/rok] NO ,198 0, ,576 0,4032 0,0072 0, ,00108
Załącznik 3. W niniejszej analizie uwzględniono realizację kotła na ekogroszek o nom. mocy cieplnej na poziomie do 540 kw. Dostępne materiały katalogowe różnych producentów wskazują na maksymalne zużycie
Powiat starachowicki
Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych EKOMETRIA Sp. z o.o. 80-299 Gdańsk, ul. Orfeusza 2 tel. (058) 301-42-53, fax (058) 301-42-52 Informacje uzupełniające do PROGRAMÓW OCHRO Y POWIETRZA dla stref
Kielce miasto na prawach powiatu
Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych EKOMETRIA Sp. z o.o. 80-299 Gdańsk, ul. Orfeusza 2 tel. (058) 301-42-53, fax (058) 301-42-52 Informacje uzupełniające do PROGRAMÓW OCHRO Y POWIETRZA dla stref
Obliczenia stężeń w sieci receptorów
System obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń "OPERAT FB" v.6.14.5/2016 r. Ryszard Samoć zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96. Użytkownik programu: Ekologis
Zestawienie wartości dopuszczalnych i odniesienia oraz tła zanieczyszczenia atmosfery
Pakiet "OPERAT FB" v. 6.12.5/2015 r. - oprogramowanie do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym dla źródeł istniejących i projektowanych, stosujące metodykę obliczeń
Opole SOZAT EK107 - ATMOTERM S.A. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PROCESÓW SPALANIA. Identyfikator obiektu: KWW Obiekt: KURDA.
SOZAT EK107 - ATMOTERM S.A. Opole 2012-03-19 EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PROCESÓW SPALANIA Obiekt: KURDA Emitor nr 1 Nazwa: E-1 KOTŁOWNIA Wysokość [m]: 9,2 Średnica [m]: 0,25 Ilość źródeł: 1 Źródło nr 1 liczone
Preparation of spatial data for modeling the dispersion of pollutants in the air using the model CALMET/CALPUFF
Mateusz Rzeszutek (rzeszut@agh.edu.pl) AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM ZA ROK 2014
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM ZA ROK 2014 Rzeszów, wrzesień 2015 r. MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA W 2014 ROKU Pomiary wykonywane
OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM ZA ROK 2014
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM ZA ROK 2014 Rzeszów, czerwiec 2015 r. MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA W 2014 ROKU Pomiary wykonywane
PROJEKT INŻYNIERSKI. Kraków, 2011 r.
AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska PROJEKT INŻYNIERSKI IMIĘ i NAZWISKO: RZESZUTEK MATEUSZ Nr albumu: 220619 KIERUNEK: INŻYNIERIA
Ocena oddziaływania Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Krakowie na jakość powietrza w aspekcie likwidacji strefy ochronnej
From the SelectedWorks of Robert Oleniacz October 20, 2005 Ocena oddziaływania Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Krakowie na jakość powietrza w aspekcie likwidacji strefy ochronnej Marian Mazur Robert
Inwestor: Miasto Białystok
Inwestor: Miasto Białystok Wykonawcy: Beneficjent Projektu: P.U.H.P. LECH Sp. z o.o. Projekt Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany przez Unię Europejską
5.3. Sporządzenie modelu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.
5.3. Sporządzenie modelu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. 5.3.1. Opis stosowanego modelu Obliczenia stanu jakości powietrza, przeprowadzono z uwzględnieniem referencyjnych metodyk modelowania, zgodnie
KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY S.A.
KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY S.A. PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W KRAKOWIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
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
Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania. poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści
Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści Przedmowa Wykaz waŝniejszych oznaczeń i symboli IX XI 1. Emisja zanieczyszczeń
SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus
SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus Obszar objęty oceną jakości powietrza Ocena w 18 strefach dla: SO2, NO2, PM10,
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
Ocena wpływu rozdzielczości siatki obliczeniowej na wyniki modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu
From the SelectedWorks of Robert Oleniacz October 1, 2014 Ocena wpływu rozdzielczości siatki obliczeniowej na wyniki modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu Mateusz Rzeszutek Robert
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
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
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
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
ZMIANY W METODYCE MODELOWANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ W POWIETRZU OPARTEJ NA MODELU GAUSSA 2
Ogólnopolska Konferencja z cyklu Instrumenty Zarządzania Ochroną Środowiska Robert Oleniacz, Marek Bogacki 1 ZMIANY W METODYCE MODELOWANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ W POWIETRZU OPARTEJ NA MODELU
Analiza wpływu planowanego zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych na jakość powietrza w Krakowie
From the SelectedWorks of Robert Oleniacz 2007 Analiza wpływu planowanego zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych na jakość powietrza w Krakowie Robert Oleniacz Maria Pilch Available at:
Załącznik nr 2 do uchwały nr 97/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.
Załącznik nr 2 do uchwały nr 97/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Opis stanu jakości powietrza w strefie aglomeracja warszawska dotyczy roku 2015 1. Lista substancji w powietrzu,
JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Rzeszów, październik 217 r.
w obszarze pogranicza polsko czeskiego
AIR SILESIA system informacji o jkości powietrza w obszarze pogranicza polsko czeskiego Projekt realizowanych w ramach INTERREG PL-CZ 2007-2013 Krzysztof Klejnowski Instytut - Podstaw Inżynierii Środowiska
Odpowiedzi na niektóre pytania zadane podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2012-01-25 Budowa ZTPOK dla BTOM
Informacje uzupełniające Odpowiedzi na niektóre pytania zadane podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Koszty transportu odpadów z Torunia Koszty transportu odpadów z Torunia
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
ZADANIA INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W ZAKRESIE MONITOROWANIA JAKOŚCI POWITRZA
ZADANIA INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W ZAKRESIE MONITOROWANIA JAKOŚCI POWITRZA Beata Michalak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Model systemu zarządzania jakością powietrza Obowiązkowy
Odzyskaj energię z odpadów! Waloryzacja termiczna odpadów: Najczystszy z procesów spalania. 23.11.2010 POLEKO, Poznań. dr Ryszard Strzelecki, ESWET
Odzyskaj energię z odpadów! Waloryzacja termiczna odpadów: Najczystszy z procesów spalania Zalety Waloryzacji Energetycznej Odpadów dla środowiska 23.11.2010 POLEKO, Poznań dr Ryszard Strzelecki, ESWET
mgr inż. Paulina Bździuch dr inż. Marek Bogacki Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Przykład zastosowania oprogramowania COPERT 4 do oceny zmian emisji zanieczyszczeń do powietrza na przykładzie komunikacji miejskiej w Aglomeracji Krakowskiej Warszawa, 17.01.2017 r. mgr inż. Paulina Bździuch
Jakość powietrza w Polsce na tle Europy
Monitoring jakości powietrza w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska Jakość powietrza w Polsce na tle Europy PODSYSTEMY: 1. Monitoring jakości powietrza 2. Monitoring jakości wód 3. Monitoring jakości
Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku
Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Adam Zarembski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku WYDZIAŁ MONITORINGU www.gdansk.wios.gov.pl Pomorski Wojewódzki
Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Krakowie założenia projektowe i stan realizacji budowy
From the SelectedWorks of Robert Oleniacz November 25, 2013 Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Krakowie założenia projektowe i stan realizacji budowy Mateusz Rzeszutek Robert Oleniacz
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1028 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. Nazwa i adres OPA-ROW
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: BUDOWA BLOKU OPALANEGO BIOMASĄ W PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA LUBLIN WROTKÓW Odpowiedzi
Jakość powietrza na obszarze podkarpackich uzdrowisk w 2016 roku w zakresie SO 2, NO 2, PM10, PM2,5, b(a)p i ozonu SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...
Jakość powietrza na obszarze podkarpackich uzdrowisk w 216 roku w zakresie SO 2, NO 2, PM1, PM2,5, b(a)p i ozonu SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 1 1. OCENA JAKOŚCI POWIETRZA NA OBSZARZE PODKARPACKICH UZDROWISK...
Depozycja azotu z powietrza na obszarze zlewni
Zintegrowany System Informacji o Zlewni CRIS Depozycja azotu z powietrza na obszarze zlewni dr Czesław Kliś Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Projekt Zintegrowana Strategia zrównoważonego
Metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu
oparta jest na Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87). Symulacja komputerowa przeprowadzona
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 073
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 073 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 4 grudnia 2017 r. AB 073 Nazwa i adres INSTYTUT
Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem
Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem A. Krupa D. Kardaś, M. Klein, M. Lackowski, T. Czech Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku Stan powietrza
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 753
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 753 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 28 września 2017 r. Nazwa i adres EMIPRO SP.
JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LATACH
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LATACH 2009-2013 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Rzeszów, wrzesień 2014 r. Monitoring
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 073
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 073 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 24 września 2018 r. AB 073 Nazwa i adres INSTYTUT
OBLICZENIA - POWIETRZE Łódź ul. Rogozińskiego 17/7 tel OBLICZANIE STANU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
Z.U.O. "EKO - SOFT" Z.U.K. "COGITO" 93-554 Łódź ul. Rogozińskiego 17/7 tel. 042 648 71 85 OBLICZANIE STANU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO SYSTEM OPA03 PROGRAM OPA03 WERSJA 3.0 DLA PC według
Małgorzata Paciorek, Agnieszka Bemka EKOMETRIA Sp. z o.o. Gdańsk
Małgorzata Paciorek, Agnieszka Bemka EKOMETRIA Sp. z o.o. Gdańsk Cel zadania Dostarczenie krótkoterminowej prognozy jakości powietrza dla wybranych zanieczyszczeń (NO 2, SO 2, ozon, PM10, PM2,5, CO) na
MODELOWANIE ROZPRZESTRZENIANIA ZANIECZYSZCZEŃ W POWIETRZU DLA ZASIĘGU DO 50 KM STRESZCZENIE
MODELOWANIE ROZPRZESTRZENIANIA ZANIECZYSZCZEŃ W POWIETRZU DLA ZASIĘGU DO 5 KM Kazimierz GAJ Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 5-37 Wrocław STRESZCZENIE
Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl
Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW
Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki
Opracowanie wykonane na zlecenie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Odolan w lutym 2018 polegało na:
Ocena wpływu drogi technicznej na jakość powietrza w obrębie osiedla Odolany w Warszawie wykonawca: Biuro Studiów Proekologicznych EKOMETRIA Sp. z o.o., Gdańsk luty 2018 (Podsumowanie w zakresie wskaźnika
Ocena wpływu planowanego zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych na jakość powietrza w Krakowie
From the SelectedWorks of Robert Oleniacz 2008 Ocena wpływu planowanego zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych na jakość powietrza w Krakowie Robert Oleniacz Maria Pilch Available at:
KOMLEKSOWA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W NOWYM SĄCZU PRZY POMOCY METODY OBLICZENIOWO- POMIAROWEJ
KOMLEKSOWA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W NOWYM SĄCZU PRZY POMOCY METODY OBLICZENIOWO- POMIAROWEJ 1. Wstęp Marian MAZUR, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Zakład Kształtowania
Ocena efektów termomodernizacji budynków jednorodzinnych. 2. Ograniczenie wpływu na jakość powietrza atmosferycznego
From the SelectedWorks of Robert Oleniacz September 30, 2014 Ocena efektów termomodernizacji budynków jednorodzinnych. 2. Ograniczenie wpływu na jakość powietrza atmosferycznego Robert Oleniacz Magdalena
STRABAG Sp. z o.o. Ul. Parzniewska Pruszków
EKOLOGIS PO-02/06 z 30.04.2013 Strona 1/9 LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH S.C. Siedziba: Laboratorium: Kontakt: ul. S. Wysłoucha 62 52-433 Wrocław Klient: ul. M.Skłodowskiej-Curie 55/61 Wrocław 50-369
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: BUDOWA BLOKU OPALANEGO BIOMASĄ W PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA LUBLIN WROTKÓW Odpowiedzi
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
Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA
Zestawienie standardów jakości środowiska oraz standardów emisyjnych Lp. STANDARD PODSTAWA PRAWNA STANDARDY JAKOŚCI ŚRODOWISKA (IMISYJNE) [wymagania, które muszą być spełnione w określonym czasie przez
I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika
Koszty i wykaz badań wykonywanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Stawka podstawowa wynosi 40,41 zł. 2. Wyliczenie kosztów usługi następuje w sposób następujący: koszt usługi
4. ODAZOTOWANIE SPALIN
4. DAZTWANIE SPALIN 4.1. Pochodzenie tlenków azotu w spalinach 4.2. Metody ograniczenia emisji tlenków azotu systematyka metod 4.3. Techniki ograniczania emisji tlenków azotu 4.4. Analiza porównawcza 1
POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE
9 1. Presja Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna, na którą składa się emisja z działalności przemysłowej, z sektora bytowego oraz emisja komunikacyjna. W strukturze całkowitej
JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2013 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2013 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO dr inż. Ewa J. Lipińska Podkarpacki Wojewódzki Inspektor
1. W źródłach ciepła:
Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza
Bonitacja warunków przewietrzania terenów zurbanizowanych możliwości zastosowania w planowaniu przestrzennym
Bonitacja warunków przewietrzania terenów zurbanizowanych możliwości zastosowania w planowaniu przestrzennym Leszek Ośródka, Ewa Krajny Katowice, 13 lutego 2018 r. INSPIRACJE Prezentacja jest wynikiem
www.generacjaczystejenergii.pl
www.generacjaczystejenergii.pl Projekt pn. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla BTOM PODSTAWOWE INFORMACJE Beneficjent: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura
Metodyka obliczeń zewnętrznych kosztów zdrowotnych
F i Załącznik 1 do raportu HEAL Subwencje dla energetyki węglowej Metodyka obliczeń zewnętrznych kosztów zdrowotnych Modelowanie zewnętrznych kosztów zdrowotnych elektrowni zostało przeprowadzone zgodnie
Metoda oceny trudności oczyszczania i toksyczności spalin powstających podczas spalania odpadów
From the SelectedWorks of Robert Oleniacz November 1, 2004 Metoda oceny trudności oczyszczania i toksyczności spalin powstających podczas spalania odpadów Robert Oleniacz Available at: http://works.bepress.com/robert_oleniacz/37/
Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie KROSNO listopad 2016 Monitoring jakości powietrza Wojewódzki inspektor ochrony środowiska
RS.VI. RD.7660/27-3/09 Rzeszów, D E C Y Z J A
RS.VI. RD.7660/27-3/09 Rzeszów, 2009-08-27 D E C Y Z J A Działając na podstawie: art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071
JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM LATA
JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM LATA 2000-2007 BEATA MICHALAK GŁÓWNY SPECJALISTA WYDZIAŁ MONITORINGU ŚRODOWISKA WIOŚ RZESZÓW Rzeszów, grudzień 2008 rok Emisja zanieczyszczeń
MODELOWANIE STĘśENIA PYŁU PM10 I PM2.5 EMITOWANEGO ZE ŹRÓDEŁ CIEPŁA W REGIONIE PRZYGRANICZNYM Z CZECHY-POLSKA
MODELOWANIE STĘśENIA PYŁU PM10 I PM2.5 EMITOWANEGO ZE ŹRÓDEŁ CIEPŁA W REGIONIE PRZYGRANICZNYM Z CZECHY-POLSKA Dr Czesław Kliś Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice Zadanie modelowania stęŝeń
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: Ochrona powietrza II Air protection II Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Obieralny, moduł 5.5 Rodzaj zajęć: wykład,
Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich
Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich Barbara Toczko Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 15 listopada 2012 r. Wyniki
OS-I.7222.26.4.2011.MH Rzeszów, 2011-12-12 DECYZJA
OS-I.7222.26.4.2011.MH Rzeszów, 2011-12-12 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.
Sprawozdanie z pomiarów emisji nr 135a/10 (zbiornik na olej opałowy lekki o pojemności 60 m 3 )
EKOLOGIS PO-02/06 z 19.01.2010 Strona 1/7 ŚRODOWISKOWYCH S.C. Siedziba: Laboratorium: Kontakt: ul. S. Wysłoucha 62 52-433 Wrocław ul. M.Skłodowskiej-Curie 55/61 Wrocław 50-369 Budynek Instytutu Elektrotechniki
Założenia do aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2019 roku
Założenia do aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2019 roku I. DANE BAZOWE DO OPRACOWANIA PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA 1. Aktualizacja Programu ochrony powietrza bazować
SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Luty 2010 r.
SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Luty 2010 r. Prace przygotowawcze do powstania SOJP Projekt PHARE PL0007.02 Systemy oceny jakości
zanieczyszczenia powstające w wyniku procesów spalania paliw w lokalnychkotłowniach i piecach domowych sektora komunalno bytowego.
Emisja niska zanieczyszczenia powstające w wyniku procesów spalania paliw w lokalnychkotłowniach i piecach domowych sektora komunalno bytowego. Umownie przyjmuje się wszystkie kominy o wysokości do 40
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Dokumentacja do aktualizacji programu ochrony powietrza dla miasta Legnica, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM1, pyłu zawieszonego
Pomiary jakości powietrza w Mielcu
Pomiary jakości powietrza w Mielcu Beata Michalak Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie Tomasz Frączkowski Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw jakości powietrza atmosferycznego Podstawy
ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA
Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie
Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw CZYSTE POWIETRZE W WARSZAWIE jako efekt polityki energetycznej miasta Warszawa, 23 października 2015
Paliwa alternatywne jako odnawialne źródła energii w formie zmagazynowanej. Prezentacja na podstawie istniejącej implementacji
Paliwa alternatywne jako odnawialne źródła energii w formie zmagazynowanej Prezentacja na podstawie istniejącej implementacji Agenda: Nazwa paliwa alternatywne Standardy emisyjne Parametry paliw alternatywnych
Jakość powietrza w Lublinie i regionie
Lublin, 7 kwietnia 218 r. Jakość powietrza w Lublinie i regionie Lublin Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Wydziału Monitoringu Środowiska Ocena jakości powietrza na obszarze stref Zgodnie
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
Efekt ekologiczny modernizacji
Efekt ekologiczny modernizacji Gradowa 11 80-802 Gdańsk Miasto na prawach powiatu: Gdańsk województwo: pomorskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer
Modelowanie warunków przewietrzania Krakowa
Modelowanie warunków przewietrzania Krakowa Leszek Ośródka, Ewa Krajny Kraków, 15 grudnia 2017 roku Projekt: Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych Zadanie 1: Ocena warunków przewietrzania
Wymogi emisyjne. KSC S.A. Zakopane
Doświadczenia eksploatacyjne w oczyszczaniu spalin z kotła OR 50-N w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. Oddział Cukrownia Kluczewo w Stargardzie Szczecińskim Jerzy Opieka Wymogi emisyjne Aktualnie obowiązujące