ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA



Podobne dokumenty
WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA

Analiza oddziaływania na stan jakości powietrza inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie

Zawartość wniosku o wydanie pozwolenia na emisję z elementami tworzonymi przez pakiet Operat FB dla Windows

PLANOWANY KOCIOŁ. Emisja maksymalna [kg/h] Emisja roczna [Mg/rok] NO ,198 0, ,576 0,4032 0,0072 0, ,00108

Opole SOZAT EK107 - ATMOTERM S.A. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PROCESÓW SPALANIA. Identyfikator obiektu: KWW Obiekt: KURDA.

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

MASA poszczególnych zanieczyszczeń powstających w czasie 1 godziny w 1 obiekcie wyniesie:

Analiza oddziaływania na stan jakości powietrza inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie

Obliczenia stężeń w sieci receptorów

D E C Y Z J A. o r z e k a m

OCHRONA POWIETRZA. Opracował: Damian Wolański

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

STAROSTA SOKÓLSKI ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

WNIOSEK o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Efekt ekologiczny modernizacji

1. WPROWADZENIE SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO OBLICZEO WSKAŹNIKÓW... 4

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Część I. Obliczenie emisji sezonowego ogrzewania pomieszczeń (E S ) :

1. W źródłach ciepła:

Aktualny stan środowiska na terenie Gminy Sosnowica w zakresie jakości powietrza atmosferycznego

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości.

Zestawienie wartości dopuszczalnych i odniesienia oraz tła zanieczyszczenia atmosfery

Prognoza emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego wykonana na potrzeby raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia:

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza Grudzień 2016

Metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu

OBLICZENIA - POWIETRZE Łódź ul. Rogozińskiego 17/7 tel OBLICZANIE STANU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

DECYZJA Nr PZ 43.3/2015

Wydawanie pozwoleń zintegrowanych

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Efekt ekologiczny modernizacji

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a Wołów

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

Efekt ekologiczny modernizacji

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska

Bydgoszcz, dnia 23 sierpnia 2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu ul. Szosa Bydgoska Toruń

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Obliczenie efektu ekologicznego zadania Remont dachu z ociepleniem budynku szkoły Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r.

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

Starosta Prudnicki ul. Kościuszki Prudnik

WNIOSEK o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓW S.A. KONDYCJONOWANIE SPALIN W ELEKTROCIEPLOWNI KRAKÓW S.A.

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój"

Efekt ekologiczny modernizacji

ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

DECYZJA Nr PZ 42.4/2015

POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Karta informacyjna. Nazwa projektu

RS.VI.RD.7660/1-7/09 Rzeszów, D E C Y Z J A

Źródła danych: Wyniki pomiarów. Dane technologiczne

Wzrastające wymagania ochrony środowiska jako istotny czynnik budowania planów rozwoju firm ciepłowniczych

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

SEMINARIUM. Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne

Wartości odniesienia dla substancji emitowanych w czasie realizacji

WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT

ZAŁĄCZNIK. (1) Obiekty energetycznego spalania, które należy ująć w przejściowym planie krajowym

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego

ZAŁĄCZNIKI. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KARTA INFORMACYJNA. Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Tomasz Skałecki pokój 115, tel

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: DIS s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Instrukcja obsługi modułu "Samochody" do pakietu "Operat" wersja uproszczona, wskaźniki wg. prof. Z. Chłopka z 2002 r.

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW

Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych jak interpretować jej zapisy

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych 1)

Eksploatacja kominków i ogrzewaczy w świetle zapisów uchwały antysmogowej dla Małopolski. Robert Wojtowicz

OS-I MH Rzeszów, DECYZJA

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego

RŚ.VI.7660/29-9/08 Rzeszów, D E C Y Z J A

korzystania ze miejsca Miejsce/ środowiska

... WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

D O D A T E K B ZAGADNIENIA OCHRONY POWIETRZA

Stan przed realizacją projektu

Sprawozdanie z pomiarów emisji nr 135a/10 (zbiornik na olej opałowy lekki o pojemności 60 m 3 )

Kontrola procesu spalania

WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT

Monitoring i ocena środowiska

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 czerwca 2009 r.

OS-I DW Rzeszów, D E C Y Z J A

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA OBECNY STAN PRAWNYM I PLANOWANE ZMIANY

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r.

Transkrypt:

ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 1

SPIS TREŚCI 1.0. Wstęp str. 2 1.1. Cel opracowania str. 3 1.2. Podstawa prawna opracowania str. 3 1.3. Zakres opracowania str. 4 2.0. Oznaczenie prowadzącego instalację str. 5 3.0. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji str. 5 4.0. Informacja o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji str. 6 5.0. Ocena stanu technicznego instalacji str. 6 6.0. Informacja o rodzaju prowadzonej działalności str. 6 7.0. Opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji str. 6 8.0. Blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska str. 7 9.0. Informacja o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację str. 8 10.0. Wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji aktualnych i proponowanych w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia str.. 8 11.0. Informacja o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych str. 20 12,0. Informacja o przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko str. 21 13.0. Wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane str. 25 14.0. Zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji str. 25 15.0. Proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji str. 26 16.0. Proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji str. 26 17.0. Deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska str. 26 PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 2

1. WSTĘP 1.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowią poniższe akty prawne: - Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity, Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późniejszymi zmianami). - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku - o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 12 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późniejszymi zmianami). - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031). - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880). - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881). - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95, poz. 558). - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Z 2008r. Nr 206, poz. 1291). 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie oparto o cytowane na wstępie akty prawne, w szczególności: art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska - oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby; - adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji; - informację o tytule prawnym do instalacji; - informację o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji; - ocenę stanu technicznego instalacji; - informację o rodzaju prowadzonej działalności; - opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji; PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 3

oraz - blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska; - informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację; - wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji aktualnych i proponowanych w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia; - informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych; - informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko; - wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane; - zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji; - proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie również proponowany termin zakończenia tych działań; - proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji; - deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie; - deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji; - deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a; - czas, na jaki wydane ma być pozwolenie; - streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska - czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku; - określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu; - opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody - określenie aerodynamicznej szorstkości terenu; - aktualny stan jakości powietrza; - określenie warunków meteorologicznych; - wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników; PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 4

2. OZNACZENIE PROWADZĄCEGO INSTALACJĘ Prowadzącym działalność jest PIOTRO-STAL Adam Sikora z siedzibą pod adresem: w miejscowości Dobczyn ul. Osiedle Młodych 10, 05-240 Tłuszcz. 3. ADRES ZAKŁADU, NA KTÓREGO TERENIE PROWADZONA JEST EKSPLOATACJA INSTALACJI Instalacja użytkowana będzie w zakładzie położonym przy ul. Zaściankowej 1; 05-240 Tłuszcz 4. INFORMACJA O RODZAJU INSTALACJI, STOSOWANYCH URZĄDZENIACH I TECHNOLOGIACH ORAZ CHARAKTERYSTYKĘ TECHNICZNĄ ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA I MIEJSC EMISJI Firma PIOTRO-STAL Adam Sikora prowadzić będzie przedsięwzięcie w zakresie handlu złomem metali, demontażem pojazdów samochodowych wycofanych z ruchu, oraz zbieraniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W zakładzie użytkowane będą instalacje: - energetyczne dwie kotłownie z kotłami wodnymi z palnikami przystosowanymi do spalania lekkiego oleju opałowego, - technologiczna do zbierania i przetwarzania: złomu metali, zbierania i demontażu pojazdów samochodowych wycofanych z ruchu, zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 4.1. PROCES ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW CIEKŁYCH. 4.1.1. KOTŁOWNIA W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM Do ogrzewania budynku administracyjnego w okresie grzewczym eksploatowana będzie własna kotłownia, w której zamontowany zostanie jeden kocioł wodny typu KOD o mocy znamionowej 40 kw z palnikiem o mocy przystosowanym do spalania lekkiego oleju opałowego. Spaliny wprowadzane będą do powietrza emitorem o parametrach: h = 8 m., d = 0,15 m. Kocioł użytkowany będzie po 24 godz./dobę i ok. 2880 godzin w roku. Parametry kotła Tabela Nr 1 Parametry kotła. Moc nominalna kotła 40 [MW] Moc cieplna kotła 43 [MWt] Sprawność kotła 93 [%] Temperatura spalin za kotłem 493 [K] Nadmiar powietrza - 3 % O 2 1,2 [-] Tabela Nr 2 Parametry oleju opałowego. Parametry olej opałowego Minimum Maximum Średnio Wartość opałowa 41500 42000 41750 [kj/kg] Zawartość popiołu 0,045 0,055 0,05 [%] Zawartość siarki palnej 0,2 0,28 0,24 [%] PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 5

Obliczenia emisji i warunków wprowadzania gazów i pyłów do powietrza wykonano za pomocą arkusza kalkulacyjnego przy zastosowaniu znanych z literatury fachowej niżej przytoczonych reguł obliczeniowych: Maksymalne zużycie opału: B k = Q k * 10 3 / (W d * ) [g/s] gdzie: B k - maksymalne zużycie opału dla kotła w g/s Q k - moc nominalna kotła w kw W d - wartość opałowa oleju opałowego w kj/kg - sprawność kotła w % wyrażona ułamkiem dziesiętnym Zużycie opału chwilowe 1 sekundowe B k s MAX = 40 kw * 1000 / (41500 kj/kg * 0,93) = 1,036 g/s Zużycie opału w ciągu 1 godziny B k h MAX = 40 kw * 1000 / (41500 kj/kg * 0,93) / 1000 * 3600 = 3,731 kg/godz. Roczne zużycie opału Szacuje się, że średnioroczne obciążenie kotła, w zależności od temperatury zewnętrznej wyniesie 75 % jego mocy znamionowej. B k a MAX = 3,731 kg/godz. * 2880 godz. * 0,75 = 8,059 Mg/rok Emisja dwutlenku siarki: E SO2 = B *2 * s / 10 2 [g/s] gdzie: B - maksymalne zużycie opału w g/s s - zawartość siarki palnej w opale w % wyrażona ułamkiem dziesiętnym Emisja chwilowa 1 sekundowa E MAX s SO2 = 1,036 g/s * 2 * 0,28 / 100 = 0,00580 g/s Emisja 1 godzinowa E MAX h SO2 = 0,00580 g/s /1000 * 3600 = 0,0209 kg/godz. PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 6

Emisja roczna E MAX a SO2 = 8,059 Mg/rok * 0,24 / 100 = 0,0387 kg/godz. Emisja dwutlenku azotu i tlenku węgla: E NO2/CO = B * w e * 10-6 [g/s] gdzie: B - maksymalne zużycie opału w g/s w e - wskaźnik emisji = 2800 g/mg spalanego oleju dla dwutlenku azotu oraz = 900 g/mg dla tlenku węgla według tabeli 4.13. Wskaźniki emisji tlenków... MAGTOŚ W-wa 1981r. Emisja chwilowa 1 sekundowa E MAX s NO2 = 1,036 g/s * 2800 g/mg / 1000000 = 0,00290 g/s E MAX s CO = 1,036 g/s * 900 g/mg / 1000000 = 0,00093 g/s Emisja 1 godzinowa E MAX h NO2 = 0,00290 g/s / 1000 * 3600 = 0,0104 kg/godz. E MAX h CO = 0,00093 g/s / 1000 * 3600 = 0,0034 kg/godz. Emisja roczna E MAX a NO2 = 8,059 Mg/rok * 2800 g/mg / 1000000 = 0,0226 g/s E MAX s CO = 8,059 Mg/rok * 900 g/mg / 1000000 = 0,0073 g/s Emisja pyłu E p = B * A [ g/s ] gdzie: B - maksymalne zużycie opału w g/s A - zawartość popiołu w spalanym oleju w % wyrażona ułamkiem dziesiętnym Szacuje się emisję pyłu PM2,5 na poziomie 60 % emisji pyłu PM10. Emisja chwilowa 1 sekundowa E MAX s PM10 = 1,036 g/s * 0,055 /100 = 0,00057 g/s PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 7

E MAX s PM2,5 = 0,6 * 1,036 g/s * 0,055 /100 = 0,00034 g/s Emisja 1 godzinowa E MAX h PM10 = 0,00057 g/s /1000 * 3600 = 0,0021 kg/godz. E MAX h PM2,5 = 0,6 * 0,00034 g/s /1000 * 3600 = 0,0012 kg/godz. Emisja roczna E MAX a PM10 = 8,059 Mg/rok * 0,05 / 100 = 0,0021 kg/godz. E MAX a PM2,5 = 0,6 * 8,059 Mg/rok * 0,05 / 100 = 0,0012 kg/godz. Teoretyczne zapotrzebowanie powietrza do zupełnego spalenia oleju: L t = X * W d + Z [kg/kg] gdzie: X = 0,272 dla oleju opałowego Z = 2,2 dla oleju opałowego według powyższej formuły obliczeniowej i tabeli 1-4 zawartych w Robert Türschmid Kotłownie i elektrociepłownie przemysłowe Arkady Warszawa - wartość opałowa oleju w MJ/kg W d L t = 0,272 * 41500 kj/kg / 1000 + 2,2 = 13,488 kg/kg Masa wilgoci w spalinach: M w = 0,01 (9 * H + W d + * L t ) [kg/kg] gdzie: H - zawartość wodoru w spalanym węglu = 1,1 % oraz 11,2 w spalanym oleju opałowym, według Z. Bagiński Systemy ochrony powietrza Politechnika Poznańska 2003 W d - wartość opałowa spalanego węgla lub oleju opałowego w MJ/kg - współczynnik nadmiaru powietrza = 1,2 [21 / (21 3) = 1,2] L t - teoretyczna ilość powietrza niezbędna do całkowitego spalenia węgla lub oleju opałowego w kg/kg M w = 0,01 (9 * 11,2 + 41500 kj/kg / 1000 + 1,2 * 13,488) = 1,585 kg/kg PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 8

Objętościowa ilość wilgoci w spalinach: V w = M w / [ u m 3 /kg] gdzie: - gęstość wilgoci w warunkach normalnych = 0,804 kg/ u m 3 V w = 1,585 kg/kg / 0,804 = 1,971 u m 3 /kg Ilość spalin wilgotnych z kotła przy 3 % 0 2 w gazach odlotowych: V sk = 0,875 + ( 0,5 + W d * 0,239 ) [ u m 3 /kg ] gdzie: W d - wartość opałowa węgla w MJ/kg - współczynnik nadmiaru powietrza = 1,2 przy 3 % 0 2 w gazach odlotowych V sk = 0,875 + 1,2 ( 0,5 + 41500 kj/kg / 1000 * 0,239 ) = 13,377 u m 3 /kg Objętościowa ilość spalin wilgotnych przy 3 % 0 2 w gazach odlotowych: V sp w = B * 10-3 * V sk [ u m 3 /s] V sp w = 1,036 g/s / 1000 * 13,377 u m 3 /kg = 0,014 u m 3 /s Objętościowa ilość wilgoci z kotła: V w = B * 10-3 * V w [ u m 3 /s] V w = 1,036 g/s / 1000 * 0,014 u m 3 /s = 0,002 u m 3 /s Objętościowa ilość spalin suchych w warunkach normalnych przy 3 % O 2 w gazach odlotowych: V sp s = V sp w V w [ u m 3 /s] V sp s = 0,014 u m 3 /s 0,002 u m 3 /s = 0,012 u m 3 /s Prędkość wylotowa gazów w warunkach rzeczywistych (normalna eksploatacja): V = [ 4 * V sp w * B * 10-3 * (T s - t / T n ) ] / ( * d 2 ) [ m/s ] gdzie: V sp - ilość spalin z kotłowni u m 3 /kg PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 9

B T s t T n d - maksymalna ilość spalanego węgla w g/s - temperatura spalin za kotłem w K - wystudzenie spalin w emitorze = 1 o / 1 m wysokości emitora - temperatura = 273 K - średnica emitora w m V = [ 4 * 0,014 u m 3 /s * 1,036 g/s / 1000 * (493-6 / 273) ] / (3,14 * 0,15 2 ) = 1,4 m/s Emisja na jednostkę spalanego opału. Emisję na jednostkę spalonego opału wyliczono według poniższej formuły: E J OP = E z * 10 3 / B a [kg/mg] gdzie: E z - emisja danego zanieczyszczenia w Mg/a B a - ilość spalanego węgla lub oleju w Mg/a E J OP SO2 = 0,00580 g/s * 1000 / 8,059 Mg/rok = 0,72016 kg/mg E J OP NO2 = 0,00290 g/s * 1000 / 8,059 Mg/rok = 0,36008 kg/mg E J OP CO = 0,00093 g/s * 1000 / 8,059 Mg/rok = 0,11574 kg/mg E J OP PM10 = 0,00057 g/s * 1000 / 8,059 Mg/rok = 0,07073 kg/mg E J OP PM2,5 = 0,00034 g/s * 1000 / 8,059 Mg/rok = 0,04244 kg/mg Porównanie standardów emisyjnych z emisją z instalacji. Standardy emisyjne dla źródeł nowych zawarte zostały w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Tabela Nr 3 Porównanie standardów emisyjnych dla kotłowni olejowej Emisja lub standard emisji [mg/ u m 3 ] Emisja Standardy emisji SO 2 494 850 NO 2 245 400 Pył 48 50 Analizując dane przedstawione w powyższych tabelach można stwierdzić, że instalacja będzie mogła być eksploatowana bez stwarzania nadmiernego obciążenia dla środowiska. Podczas właściwej eksploatacji instalacji nie będą przekraczane ustalone standardy emisyjne. PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 10

4.1.1. KOTŁOWNIA W BUDYNKU WARSZTATOWO MAGAZYNOWYM Do ogrzewania budynku warsztatowo magazynowego w okresie grzewczym eksploatowana będzie własna kotłownia, w której zamontowany zostanie jeden kocioł wodny typu KOD o mocy znamionowej 40 kw z palnikiem o mocy przystosowanym do spalania lekkiego oleju opałowego. Spaliny wprowadzane będą do powietrza emitorem o parametrach: h = 8 m., d = 0,2 m. Kocioł użytkowany będzie po 24 godz./dobę i ok. 2880 godzin w roku. Parametry kotła Tabela Nr 4 Parametry kotła. Typ kotła Wodny Moc nominalna kotła 40 [MW] Moc cieplna kotła 43 [MWt] Sprawność kotła 93 [%] Temperatura spalin za kotłem 493 [K] Nadmiar powietrza - 3 % O 2 1,2 [-] Tabela Nr 5 Parametry oleju opałowego. Parametry olej opałowego Minimum Maximum Średnio Wartość opałowa 41500 42000 41750 [kj/kg] Zawartość popiołu 0,045 0,055 0,05 [%] Zawartość siarki palnej 0,2 0,28 0,24 [%] Obliczenia emisji i warunków wprowadzania gazów i pyłów do powietrza wykonano za pomocą arkusza kalkulacyjnego przy zastosowaniu znanych z literatury fachowej niżej przytoczonych reguł obliczeniowych: Maksymalne zużycie opału: B k = Q k * 10 3 / (W d * ) [g/s] gdzie: B k - maksymalne zużycie opału dla kotła w g/s Q k - moc nominalna kotła w kw W d - wartość opałowa oleju opałowego w kj/kg - sprawność kotła w % wyrażona ułamkiem dziesiętnym Zużycie opału chwilowe 1 sekundowe B k s MAX = 40 kw * 1000 / (41500 kj/kg * 0,93) = 1,036 g/s PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 11

Zużycie opału w ciągu 1 godziny B k h MAX = 40 kw * 1000 / (41500 kj/kg * 0,93) / 1000 * 3600 = 3,731 kg/godz. Roczne zużycie opału Szacuje się, że średnioroczne obciążenie kotła, w zależności od temperatury zewnętrznej wyniesie 75 % jego mocy znamionowej. B k a MAX = 3,731 kg/godz. * 2880 godz. * 0,75 = 8,059 Mg/rok Emisja dwutlenku siarki: E SO2 = B *2 * s / 10 2 [g/s] gdzie: B - maksymalne zużycie opału w g/s s - zawartość siarki palnej w opale w % wyrażona ułamkiem dziesiętnym Emisja chwilowa 1 sekundowa E MAX s SO2 = 1,036 g/s * 2 * 0,28 / 100 = 0,00580 g/s Emisja 1 godzinowa E MAX h SO2 = 0,00580 g/s /1000 * 3600 = 0,0209 kg/godz. Emisja roczna E MAX a SO2 = 8,059 Mg/rok * 0,24 / 100 = 0,0387 kg/godz. Emisja dwutlenku azotu i tlenku węgla: E NO2/CO = B * w e * 10-6 [g/s] gdzie: B - maksymalne zużycie opału w g/s w e - wskaźnik emisji = 2800 g/mg spalanego oleju dla dwutlenku azotu oraz = 900 g/mg dla tlenku węgla według tabeli 4.13. Wskaźniki emisji tlenków... MAGTOŚ W-wa 1981r. PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 12

Emisja chwilowa 1 sekundowa E MAX s NO2 = 1,036 g/s * 2800 g/mg / 1000000 = 0,00290 g/s E MAX s CO = 1,036 g/s * 900 g/mg / 1000000 = 0,00093 g/s Emisja 1 godzinowa E MAX h NO2 = 0,00290 g/s / 1000 * 3600 = 0,0104 kg/godz. E MAX h CO = 0,00093 g/s / 1000 * 3600 = 0,0034 kg/godz. Emisja roczna E MAX a NO2 = 8,059 Mg/rok * 2800 g/mg / 1000000 = 0,0226 g/s E MAX s CO = 8,059 Mg/rok * 900 g/mg / 1000000 = 0,0073 g/s Emisja pyłu E p = B * A [ g/s ] gdzie: B - maksymalne zużycie opału w g/s A - zawartość popiołu w spalanym oleju w % wyrażona ułamkiem dziesiętnym Szacuje się emisję pyłu PM2,5 na poziomie 60 % emisji pyłu PM10. Emisja chwilowa 1 sekundowa E MAX s PM10 = 1,036 g/s * 0,055 /100 = 0,00057 g/s E MAX s PM2,5 = 0,6 * 1,036 g/s * 0,055 /100 = 0,00034 g/s Emisja 1 godzinowa E MAX h PM10 = 0,00057 g/s /1000 * 3600 = 0,0021 kg/godz. E MAX h PM2,5 = 0,6 * 0,00034 g/s /1000 * 3600 = 0,0012 kg/godz. Emisja roczna E MAX a PM10 = 8,059 Mg/rok * 0,05 / 100 = 0,0021 kg/godz. E MAX a PM2,5 = 0,6 * 8,059 Mg/rok * 0,05 / 100 = 0,0012 kg/godz. PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 13

Teoretyczne zapotrzebowanie powietrza do zupełnego spalenia oleju: L t = X * W d + Z [kg/kg] gdzie: X = 0,272 dla oleju opałowego Z = 2,2 dla oleju opałowego według powyższej formuły obliczeniowej i tabeli 1-4 zawartych w Robert Türschmid Kotłownie i elektrociepłownie przemysłowe Arkady Warszawa - wartość opałowa oleju w MJ/kg W d L t = 0,272 * 41500 kj/kg / 1000 + 2,2 = 13,488 kg/kg Masa wilgoci w spalinach: M w = 0,01 (9 * H + W d + * L t ) [kg/kg] gdzie: H - zawartość wodoru w spalanym węglu = 1,1 % oraz 11,2 w spalanym oleju opałowym, według Z. Bagiński Systemy ochrony powietrza Politechnika Poznańska 2003 W d - wartość opałowa spalanego węgla lub oleju opałowego w MJ/kg - współczynnik nadmiaru powietrza = 1,2 [21 / (21 3) = 1,2] L t - teoretyczna ilość powietrza niezbędna do całkowitego spalenia węgla lub oleju opałowego w kg/kg M w = 0,01 (9 * 11,2 + 41500 kj/kg / 1000 + 1,2 * 13,488) = 1,585 kg/kg Objętościowa ilość wilgoci w spalinach: V w = M w / [ u m 3 /kg] gdzie: - gęstość wilgoci w warunkach normalnych = 0,804 kg/ u m 3 V w = 1,585 kg/kg / 0,804 = 1,971 u m 3 /kg Ilość spalin wilgotnych z kotła przy 3 % 0 2 w gazach odlotowych: V sk = 0,875 + ( 0,5 + W d * 0,239 ) [ u m 3 /kg ] PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 14

gdzie: W d - wartość opałowa węgla w MJ/kg - współczynnik nadmiaru powietrza = 1,2 przy 3 % 0 2 w gazach odlotowych V sk = 0,875 + 1,2 ( 0,5 + 41500 kj/kg / 1000 * 0,239 ) = 13,377 u m 3 /kg Objętościowa ilość spalin wilgotnych przy 3 % 0 2 w gazach odlotowych: V sp w = B * 10-3 * V sk [ u m 3 /s] V sp w = 1,036 g/s / 1000 * 13,377 u m 3 /kg = 0,014 u m 3 /s Objętościowa ilość wilgoci z kotła: V w = B * 10-3 * V w [ u m 3 /s] V w = 1,036 g/s / 1000 * 0,014 u m 3 /s = 0,002 u m 3 /s Objętościowa ilość spalin suchych w warunkach normalnych przy 3 % O 2 w gazach odlotowych: V sp s = V sp w V w [ u m 3 /s] V sp s = 0,014 u m 3 /s 0,002 u m 3 /s = 0,012 u m 3 /s Prędkość wylotowa gazów w warunkach rzeczywistych (normalna eksploatacja): V = [ 4 * V sp w * B * 10-3 * (T s - t / T n ) ] / ( * d 2 ) [ m/s ] gdzie: V sp - ilość spalin z kotłowni u m 3 /kg B - maksymalna ilość spalanego węgla w g/s T s - temperatura spalin za kotłem w K t - wystudzenie spalin w emitorze = 1 o / 1 m wysokości emitora T n - temperatura = 273 K d - średnica emitora w m V = [ 4 * 0,014 u m 3 /s * 1,036 g/s / 1000 * (493-6 / 273) ] / (3,14 * 0,2 2 ) = 0,8 m/s Emisja na jednostkę spalanego opału. Emisję na jednostkę spalonego opału wyliczono według poniższej formuły: E J OP = E z * 10 3 / B a [kg/mg] PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 15

gdzie: E z - emisja danego zanieczyszczenia w Mg/a B a - ilość spalanego węgla lub oleju w Mg/a E J OP SO2 = 0,00580 g/s * 1000 / 8,059 Mg/rok = 0,72016 kg/mg E J OP NO2 = 0,00290 g/s * 1000 / 8,059 Mg/rok = 0,36008 kg/mg E J OP CO = 0,00093 g/s * 1000 / 8,059 Mg/rok = 0,11574 kg/mg E J OP PM10 = 0,00057 g/s * 1000 / 8,059 Mg/rok = 0,07073 kg/mg E J OP PM2,5 = 0,00034 g/s * 1000 / 8,059 Mg/rok = 0,04244 kg/mg Porównanie standardów emisyjnych z emisją z instalacji. Standardy emisyjne dla źródeł nowych zawarte zostały w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Tabela Nr 6 Porównanie standardów emisyjnych dla kotłowni olejowej Emisja lub standard emisji [mg/ u m 3 ] Emisja Standardy emisji SO 2 494 850 NO 2 245 400 Pył 48 50 Analizując dane przedstawione w powyższych tabelach można stwierdzić, że instalacja będzie mogła być eksploatowana bez stwarzania nadmiernego obciążenia dla środowiska. Podczas właściwej eksploatacji instalacji nie będą przekraczane ustalone standardy emisyjne. 4.2. STANOWISKA CIĘCIA METALU Ręczne cięcie stali prowadzone będzie w trzech miejscach na placu magazynowym za pomocą palników spalających gazy techniczne. Przewiduje się że cięcie stali prowadzone będzie po 5 dni w tygodniu w wymiarze czasu wynoszącym 5 godz./dobę i do 1200 godzin w roku. Do obliczeń emisji z procesu spalania gazów technicznych podczas cięcia stali przyjęto wskaźniki emisji według badań przeprowadzonych przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach: - dla NO 2 = 0,217 mg/s, - dla CO = 0,281 mg/s, - dla pyłu PM10 = 0,102 mg/s. Dla pyłu PM2,5 przyjęto wskaźnik na poziomie szacowanym równym 60% wskaźnika dla pyłu PM10 w wysokości PM2,5 = 0,061 mg/s. Ilości poszczególnych zanieczyszczeń, powstających podczas cięcia metalu obliczono według poniższego - ogólnego wzoru: PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 16

E MAX = w e * 10-3 [g/s] gdzie: E MAX - emisja maksymalna w g/s w e - wskaźnik emisji danego gazu lub pyłu w mg/s Emisja chwilowa 1 sekundowa E MAX s NO2 = 0,217 / 1000 = 0,000217 g/s E MAX s CO = 0,281 / 1000 = 0,000281 g/s E MAXs s PM10 = 0,102 / 1000 = 0,000102 g/s E MAX s PM2,5 = 0,061 / 1000 = 0,000061 g/s Emisja 1 godzinna E MAX h NO2 = 0,000217 / 1000 * 3600 = 0,000781 g/s E MAX h CO = 0,000281 / 1000 * 3600 = 0,001012 g/s E MAX h PM10 = 0,000102 / 1000 * 3600 = 0,000367 g/s E MAX h PM2,5 = 0,000061 / 1000 * 3600 = 0,000220 g/s Emisja roczna E MAX a NO2 = 0,000781 / 1000 * 1200 = 0,000937 g/s E MAX a CO = 0,001012 / 1000 * 1200 = 0,001214 g/s E MAX a PM10 = 0,000367 / 1000 * 1200 = 0,000441 g/s E MAX a PM2,5 = 0,000220 / 1000 * 1200 = 0,000264 g/s PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 17

4.3. POJAZDY SAMOCHODOWE (LINIOWE ŹRÓDŁO EMISJI) W ciągu 8 h pracy Zakładu, przyjedzie i odjedzie 9 samochodów ciężarowych dowożących złom i pojazdy przeznaczone do demontażu oraz wywożących złom, 4 samochody osobowe kierownictwa zakładu i pracowników i do 21 samochodów osobowych klientów dowożących zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny. Dodatkowo po placu rozładunkowo-załadunkowym poruszać się będzie ładowarka zamontowana na samochodzie ciężarowym. Do obliczeń przyjęto, że w najbardziej niekorzystnych warunkach jednocześnie po terenie poruszać się będą 2 samochody ciężarowe i 2 samochody osobowe oraz ładowarka. Samochody ciężarowe Średnie zużycie paliwa - oleju napędowego dla pojazdów - samochodów ciężarowych o masie całkowitej > 3,5 Mg wyniesie 1,4 dm 3 /h tj. 1,2 kg/h. Wskaźniki emisji z pojazdów samochodowych przyjęto według "Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z w wyniku spalania paliw w pojazdach mechanicznych... " - materiały informacyjne PZMOT 1993 r. Tabela Nr 7 - Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla pojazdów samochodowych (ciężarowych o masie > 3,5 Mg) z silnikami spalającymi olej napędowy. Wskaźnik emisji [kg/mg] lub [g/kg] - dwutlenek siarki 6,0 - dwutlenek azotu 56,0 - tlenek węgla 37,0 - węglowodory alifatyczne 8,7 - węglowodory aromatyczne 3,5 - pył zawieszony MP10 4,3 Ilości poszczególnych zanieczyszczeń, powstających podczas spalania oleju napędowego w silnikach pojazdów samochodowych uśrednione do 1 godziny (czas emisji = 6,03 minut) obliczono według poniższego - ogólnego wzoru: E MAX = B / 3600 * w * 6,03 / 60 [g/s] gdzie: E MAX - emisja maksymalna w g/s B - zużycie paliwa = 1,2 kg/godz. w - wskaźnik emisji danego gazu lub pyłu w g/kg Emisja chwilowa 1 sekundowa E MAX S SO2 = 1,2 kg/godz. / 3600 sek. * 6,0 g/kg *6,03 / 60 = 0,000201 g/s PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 18

E MAX S NO2 = 1,2 kg/godz. / 3600 sek. * 56,0 g/kg * 6,03 / 60 = 0,001876 g/s E MAX S CO = 1,2 kg/godz. / 3600 sek. * 37,0 g/kg * 6,03 / 60 = 0,001240 g/s E MAX S WĘGL.ALIFAT. = 1,2 kg/godz. / 3600 sek. * 8,7 g/kg * 6,03 / 60 = 0,000291 g/s E MAX S WĘGL. AROMAT. = 1,2 kg/godz. / 3600 sek. * 3,5 g/kg * 6,03 / 60 = 0,000117 g/s E MAX S PYŁ PM10 = (1,2 kg/godz. / 3600 sek. * 4,3 g/kg 6,03 / 60)*(1-0,98) = 0,000003 g/s E MAX S PYŁ PM2,5 = (1,2 kg/godz. / 3600 sek. * 4,3 g/kg 6,03 / 60)*(1-0,98) = 0,000002 g/s Emisja 1 godzinna E MAX h SO2 = 0,000201 g/s * 1000 / 3600 = 0,000724 kg/godz. E MAX h NO2 = 0,001876 g/s * 1000 / 3600 = 0,006754 kg/godz. E MAX h CO = 0,00124 g/s * 1000 / 3600 = 0,004462 kg/godz. E MAX h WĘGL.ALIFAT. = 0,000291 g/s * 1000 / 3600 = 0,001049 kg/godz. E MAX h WĘGL. AROMAT. = 0,000117 g/s * 1000 / 3600 = 0,000422 kg/godz. E MAX h PYŁ PM10 = 0,000003 g/s * 1000 / 3600 = 0,000010 kg/godz. E MAX h PYŁ PM2,5 = 0,000002 g/s * 1000 / 3600 = 0,000006 kg/godz. Emisja roczna E MAX a SO2 = 0,000724 kg/godz. * 23,4 godz./rok / 1000 = 0,000017 Mg/rok E MAX a NO2 = 0,006754 kg/godz. * 23,4 godz./rok / 1000 = 0,000158 Mg/rok E MAX a CO = 0,004462 kg/godz. * 23,4 godz./rok / 1000 = 0,000104 Mg/rok E MAX a WĘGL.ALIFAT. = 0,001049 kg/godz. * 23,4 godz./rok / 1000 = 0,000025 Mg/rok E MAX a WĘGL. AROMAT. = 0,000422 kg/godz. * 23,4 godz./rok / 1000 = 0,000010 Mg/rok E MAX a PYŁ PM10 = 0,000010 kg/godz. * 23,4 godz./rok / 1000 = 0,0000002 Mg/rok E MAX a PYŁ PM2,5 = 0,000006 kg/godz. * 23,4 godz./rok / 1000 = 0,0000001 Mg/rok PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 19

Samochód ciężarowy (ładowarka kołowa) Średnie zużycie paliwa - oleju napędowego dla pojazdów - samochodów ciężarowych o masie całkowitej > 3,5 Mg wyniesie 1,4 dm 3 /h tj. 1,2 kg/h. Wskaźniki emisji z pojazdów samochodowych przyjęto według "Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z w wyniku spalania paliw w pojazdach mechanicznych... " - materiały informacyjne PZMOT 1993 r. Tabela Nr 8 - Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla pojazdów samochodowych (ciężarowych o masie > 3,5 Mg) z silnikami spalającymi olej napędowy. Wskaźnik emisji [kg/mg] lub [g/kg] - dwutlenek siarki 6,0 - dwutlenek azotu 56,0 - tlenek węgla 37,0 - węglowodory alifatyczne 8,7 - węglowodory aromatyczne 3,5 - pył zawieszony MP10 4,3 Ilości poszczególnych zanieczyszczeń, powstających podczas spalania oleju napędowego w silnikach pojazdów samochodowych uśrednione do 1 godziny (czas emisji = 0,36 minut) obliczono według poniższego - ogólnego wzoru: E MAX = B / 3600 * w * 0,36 / 60 [g/s] gdzie: E MAX - emisja maksymalna w g/s B - zużycie paliwa = 1,2 kg/godz. w - wskaźnik emisji danego gazu lub pyłu w g/kg Emisja chwilowa 1 sekundowa E MAX S SO2 = 1,2 kg/godz. / 3600 sek. * 6,0 g/kg * 0,36 / 60 = 0,000201 g/s E MAX S NO2 = 1,2 kg/godz. / 3600 sek. * 56,0 g/kg * 0,36 / 60 = 0,001876 g/s E MAX S CO = 1,2 kg/godz. / 3600 sek. * 37,0 g/kg * 0,36 / 60 = 0,001240 g/s E MAX S WĘGL.ALIFAT. = 1,2 kg/godz. / 3600 sek. * 8,7 g/kg * 0,36 / 60 = 0,000291 g/s E MAX S WĘGL. AROMAT. = 1,2 kg/godz. / 3600 sek. * 3,5 g/kg * 0,36 / 60 = 0,000117 g/s E MAX S PYŁ PM10 = (1,2 kg/godz. / 3600 sek. * 4,3 g/kg 0,36 / 60)*(1-0,98) = 0,000003 g/s E MAX S PYŁ PM2,5 = (1,2 kg/godz. / 3600 sek. * 4,3 g/kg 0,36 / 60)*(1-0,98) = 0,000002 g/s PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 20

Emisja 1 godzinna E MAX h SO2 = 0,000201 g/s * 1000 / 3600 = 0,000724 kg/godz. E MAX h NO2 = 0,001876 g/s * 1000 / 3600 = 0,006754 kg/godz. E MAX h CO = 0,00124 g/s * 1000 / 3600 = 0,004462 kg/godz. E MAX h WĘGL.ALIFAT. = 0,000291 g/s * 1000 / 3600 = 0,001049 kg/godz. E MAX h WĘGL. AROMAT. = 0,000117 g/s * 1000 / 3600 = 0,000422 kg/godz. E MAX h PYŁ PM10 = 0,000003 g/s * 1000 / 3600 = 0,000010 kg/godz. E MAX h PYŁ PM2,5 = 0,000002 g/s * 1000 / 3600 = 0,000006 kg/godz. Emisja roczna - przejazdy E MAX a SO2 = 0,000724 kg/godz. * 1,56 godz./rok / 1000 = 0,000001 Mg/rok E MAX a NO2 = 0,006754 kg/godz. * 1,56 godz./rok / 1000 = 0,000011 Mg/rok E MAX a CO = 0,004462 kg/godz. * 1,56 godz./rok / 1000 = 0,000007 Mg/rok E MAX a WĘGL.ALIFAT. = 0,001049 kg/godz. * 1,56 godz./rok / 1000 = 0,000002 Mg/rok E MAX a WĘGL. AROMAT. = 0,000422 kg/godz. * 1,56 godz./rok / 1000 = 0,000001 Mg/rok E MAX a PYŁ PM10 = 0,000010 kg/godz. * 1,56 godz./rok / 1000 = 0,00000002 Mg/rok E MAX a PYŁ PM2,5 = 0,000006 kg/godz. * 1,56 godz./rok / 1000 = 0,00000001 Mg/rok Emisja roczna - ładowanie Ładowanie złomu na samochody odbywa się po 3 godziny dziennie przez 260 dni w roku (ok.780 godz./rok). E MAX a SO2 = 0,000724 kg/godz. * 780 godz./rok / 1000 = 0,000564 Mg/rok E MAX a NO2 = 0,006754 kg/godz. * 780 godz./rok / 1000 = 0,005268 Mg/rok E MAX a CO = 0,004462 kg/godz. * 780 godz./rok / 1000 = 0,003481 Mg/rok E MAX a WĘGL.ALIFAT. = 0,001049 kg/godz. * 780 godz./rok / 1000 = 0,000818 Mg/rok PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 21

E MAX a WĘGL. AROMAT. = 0,000422 kg/godz. * 780 godz./rok / 1000 = 0,000329 Mg/rok E MAX a PYŁ PM10 = 0,000010 kg/godz. * 780 godz./rok / 1000 = 0,000008 Mg/rok E MAX a PYŁ PM2,5 = 0,000006 kg/godz. * 780 godz./rok / 1000 = 0,000005 Mg/rok Łączna emisja roczna dla ładowarki Łączną emisję roczną dla ładowarki wyliczono jako sumę emisji rocznych dla przejazdów po placu rozładunkowym i załadunku złomu na samochody. E MAX a SO2 = 0,000001 Mg/rok + 0,000564 Mg/rok = 0,000565 Mg/rok E MAX a NO2 = 0,000011 Mg/rok + 0,005268 Mg/rok = 0,005279Mg/rok E MAX a CO = 0,000007 Mg/rok + 0,003481 Mg/rok = 0,003488 Mg/rok E MAX a WĘGL.ALIFAT. = 0,000002 Mg/rok + 0,000818 Mg/rok = 0,000820 Mg/rok E MAX a WĘGL. AROMAT. = 0,000001 Mg/rok + 0,000329 Mg/rok = 0,000330 Mg/rok E MAX a PYŁ PM10 = 0,00000002 Mg/rok + 0,000008 Mg/rok = 0,00000802 Mg/rok E MAX a PYŁ PM2,5 = 0,00000001 Mg/rok + 0,000005 Mg/rok = 0,00000501 Mg/rok Samochody osobowe kadry i pracowników Średnie zużycie paliwa - oleju napędowego dla pojazdów - samochodów osobowych wyniesie 0,46 dm 3 /h tj. 0,54 kg/h. Uśrednione wskaźniki emisji z pojazdów samochodowych przyjęto według "Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z w wyniku spalania paliw w pojazdach mechanicznych... " - materiały informacyjne PZMOT 1993 r. Tabela Nr 9 - Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla pojazdów samochodowych (samochody osobowe) z silnikami spalającymi olej napędowy. Wskaźnik emisji [kg/mg] lub [g/kg] - dwutlenek siarki 2,40 - dwutlenek azotu 26,40 - tlenek węgla 14,80 - węglowodory alifatyczne 3,48 - węglowodory aromatyczne 1,40 - pył zawieszony MP10 1,72 PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 22

Ilości poszczególnych zanieczyszczeń, powstających podczas spalania oleju napędowego w silnikach pojazdów samochodowych uśrednione do 1 godziny (czas emisji = 0,36 minut) obliczono według poniższego - ogólnego wzoru: E MAX = B / 3600 * w * 0,36 / 60 [g/s] gdzie: E MAX - emisja maksymalna w g/s B - zużycie paliwa = 0,54 kg/godz. w - wskaźnik emisji danego gazu lub pyłu w g/kg Emisja chwilowa 1 sekundowa E MAX S SO2 = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 2,40 g/kg * 0,36 / 60 = 0,000002 g/s E MAX S NO2 = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 26,40 g/kg * 0,36 / 60 = 0,000024 g/s E MAX S CO = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 14,80 g/kg * 0,36 / 60 = 0,000013 g/s E MAX S WĘGL.ALIFAT. = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 3,48 g/kg * 0,36 / 60 = 0,000003 g/s E MAX S WĘGL. AROMAT. = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 1,40 g/kg * 0,36 / 60 = 0,000001 g/s E MAX S PYŁPM10 = (0,54 kg/godz./3600 sek.*1,72 g/kg*0,36/60)*(1-0,98) = 0,00000003 g/s E MAX S PYŁ PM2,5 = (0,54 kg/godz./3600 sek.*1,72 g/kg*0,36/60)*(1-0,98) = 0,000000019 g/s Emisja 1 godzinna E MAX h SO2 = 0,000002 g/s * 1000 / 3600 = 0,000008 kg/godz. E MAX h NO2 = 0,000024 g/s * 1000 / 3600 = 0,000086 kg/godz. E MAX h CO = 0,000013 g/s * 1000 / 3600 = 0,000048 kg/godz. E MAX h WĘGL.ALIFAT. = 0,000003 g/s * 1000 / 3600 = 0,000011 kg/godz. E MAX h WĘGL. AROMAT. = 0,000001 g/s * 1000 / 3600 = 0,000005 kg/godz. E MAX h PYŁ PM10 = 0,00000003 g/s * 1000 / 3600 = 0,00000011 kg/godz. E MAX h PYŁ PM2,5 = 0,000000019 g/s * 1000 / 3600 = 0,00000007 kg/godz. Emisja roczna E MAX a SO2 = 0,000008 kg/godz. * 1,56 godz./rok / 1000 = 0,00000001 Mg/rok E MAX a NO2 = 0,000086 kg/godz. * 1,56 godz./rok / 1000 = 0,00000013 Mg/rok PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 23

E MAX a CO = 0,000048 kg/godz. * 1,56 godz./rok / 1000 = 0,00000007 Mg/rok E MAX a WĘGL.ALIFAT. = 0,000011 kg/godz. * 1,56 godz./rok / 1000 = 0,00000002 Mg/rok E MAX a WĘGL. AROMAT. = 0,000005 kg/godz. * 1,56 godz./rok / 1000 = 0,00000001 Mg/rok E MAX a PYŁ PM10 = 0,00000011 kg/godz. * 1,56 godz./rok / 1000 = 0,0000000002 Mg/rok E MAX a PYŁ PM2,5 = 0,00000011 kg/godz. * 1,56 godz./rok / 1000 = 0,0000000001 Mg/rok Samochody osobowe dostawców sprzętu trasa 1 Średnie zużycie paliwa - oleju napędowego dla pojazdów - samochodów osobowych wyniesie 0,46 dm 3 /h tj. 0,54 kg/h. Uśrednione wskaźniki emisji z pojazdów samochodowych przyjęto według "Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z w wyniku spalania paliw w pojazdach mechanicznych..." - materiały informacyjne PZMOT 1993 r. Tabela Nr 10 - Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla pojazdów samochodowych (samochody osobowe) z silnikami spalającymi olej napędowy. Wskaźnik emisji [kg/mg] lub [g/kg] - dwutlenek siarki 2,40 - dwutlenek azotu 26,40 - tlenek węgla 14,80 - węglowodory alifatyczne 3,48 - węglowodory aromatyczne 1,40 - pył zawieszony MP10 1,72 Ilości poszczególnych zanieczyszczeń, powstających podczas spalania oleju napędowego w silnikach pojazdów samochodowych uśrednione do 1 godziny (czas emisji = 1,32 minut) obliczono według poniższego - ogólnego wzoru: E MAX = B / 3600 * w * 1,32 / 60 [g/s] gdzie: E MAX - emisja maksymalna w g/s B - zużycie paliwa = 0,54 kg/godz. w - wskaźnik emisji danego gazu lub pyłu w g/kg Emisja chwilowa 1 sekundowa E MAX S SO2 = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 2,40 g/kg * 1,32 / 60 = 0,000008 g/s PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 24

E MAX S NO2 = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 26,40 g/kg * 1,32 / 60 = 0,000087 g/s E MAX S CO = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 14,80 g/kg * 1,32 / 60 = 0,000049 g/s E MAX S WĘGL.ALIFAT. = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 3,48 g/kg * 1,32 / 60 = 0,000011 g/s E MAX S WĘGL. AROMAT. = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 1,40 g/kg * 1,32 / 60 = 0,000005 g/s E MAX S PYŁ PM10 = (0,54 kg/godz./3600 sek.*1,72 g/kg*1,32/60)*(1-0,98) = 0,00000011 g/s E MAX S PYŁ PM2,5 = (0,54 kg/godz. / 3600 sek.*1,72 g/kg*1,32/60)*(1-0,98) = 0,00000007 g/s Emisja 1 godzinna E MAX h SO2 = 0,000008 g/s * 1000 / 3600 = 0,000029 kg/godz. E MAX h NO2 = 0,000087 g/s * 1000 / 3600 = 0,000314 kg/godz. E MAX h CO = 0,000049 g/s * 1000 / 3600 = 0,000176 kg/godz. E MAX h WĘGL.ALIFAT. = 0,000011 g/s * 1000 / 3600 = 0,000041 kg/godz. E MAX h WĘGL. AROMAT. = 0,000005 g/s * 1000 / 3600 = 0,000017 kg/godz. E MAX h PYŁ PM10 = 0,00000011 g/s * 1000 / 3600 = 0,0000004 kg/godz. E MAX h PYŁ PM2,5 = 0,00000007 g/s * 1000 / 3600 = 0,0000002 kg/godz. Emisja roczna E MAX a SO2 = 0,000029 kg/godz. * 5,72 godz./rok / 1000 = 0,00000016Mg/rok E MAX a NO2 = 0,000314 kg/godz. * 5,72 godz./rok / 1000 = 0,00000179 Mg/rok E MAX a CO = 0,000176 kg/godz. * 5,72 godz./rok / 1000 = 0,00000101 Mg/rok E MAX a WĘGL.ALIFAT. = 0,000041 kg/godz. * 5,72 godz./rok / 1000 = 0,00000024 Mg/rok E MAX a WĘGL. AROMAT. = 0,000017 kg/godz. * 5,72 godz./rok / 1000 = 0,00000010 Mg/rok E MAX a PYŁ PM10 = 0,0000004 kg/godz. * 5,72 godz./rok / 1000 = 0,000000002 Mg/rok E MAX a PYŁ PM2,5 = 0,0000002 kg/godz. * 5,72 godz./rok / 1000 = 0,000000001 Mg/rok PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 25

Samochody osobowe dostawców sprzętu trasa 2 Średnie zużycie paliwa - oleju napędowego dla pojazdów - samochodów osobowych wyniesie 0,46 dm 3 /h tj. 0,54 kg/h. Uśrednione wskaźniki emisji z pojazdów samochodowych przyjęto według "Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z w wyniku spalania paliw w pojazdach mechanicznych..." - materiały informacyjne PZMOT 1993 r. Tabela Nr 11 - Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla pojazdów samochodowych (samochody osobowe) z silnikami spalającymi olej napędowy. Wskaźnik emisji [kg/mg] lub [g/kg] - dwutlenek siarki 2,40 - dwutlenek azotu 26,40 - tlenek węgla 14,80 - węglowodory alifatyczne 3,48 - węglowodory aromatyczne 1,40 - pył zawieszony MP10 1,72 Ilości poszczególnych zanieczyszczeń, powstających podczas spalania oleju napędowego w silnikach pojazdów samochodowych uśrednione do 1 godziny (czas emisji = 1,56 minut) obliczono według poniższego - ogólnego wzoru: E MAX = B / 3600 * w * 1,56 / 60 [g/s] gdzie: E MAX - emisja maksymalna w g/s B - zużycie paliwa = 0,54 kg/godz. w - wskaźnik emisji danego gazu lub pyłu w g/kg Emisja chwilowa 1 sekundowa E MAX S SO2 = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 2,40 g/kg * 1,56 / 60 = 0,0000094 g/s E MAX S NO2 = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 26,40 g/kg * 1,56 / 60 = 0,0001030 g/s E MAX S CO = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 14,80 g/kg * 1,56 / 60 = 0,0000577 g/s E MAX S WĘGL.ALIFAT. = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 3,48 g/kg * 1,56 / 60 = 0,0000136 g/s E MAX S WĘGL. AROMAT. = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 1,40 g/kg * 1,56 / 60 = 0,0000055 g/s E MAX S PYŁ PM10 = (0,54 kg/godz./3600 sek.*1,72 g/kg*1,56/60)*(1-0,98) = 0,00000013 g/s E MAX S PYŁ PM2,5 = (0,54 kg/godz. / 3600 sek.*1,72 g/kg*1,56/60)*(1-0,98) = 0,00000008 g/s PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 26

Emisja 1 godzinna E MAX h SO2 = 0,0000094 g/s * 1000 / 3600 = 0,0000337 kg/godz. E MAX h NO2 = 0,0001030 g/s * 1000 / 3600 = 0,0003707 kg/godz. E MAX h CO = 0,0000577 g/s * 1000 / 3600 = 0,0002078 kg/godz. E MAX h WĘGL.ALIFAT. = 0,0000136 g/s * 1000 / 3600 = 0,0000489 kg/godz. E MAX h WĘGL. AROMAT. = 0,0000055 g/s * 1000 / 3600 = 0,0000197 kg/godz. E MAX h PYŁ PM10 = 0,00000013 g/s * 1000 / 3600 = 0,0000005 kg/godz. E MAX h PYŁ PM2,5 = 0,00000008 g/s * 1000 / 3600 = 0,0000003 kg/godz. Emisja roczna E MAX a SO2 = 0,0000337 kg/godz. * 6,76 godz./rok / 1000 = 0,00000023 Mg/rok E MAX a NO2 = 0,0003707 kg/godz. * 6,76 godz./rok / 1000 = 0,00000251 Mg/rok E MAX a CO = 0,0002078 kg/godz. * 6,76 godz./rok / 1000 = 0,00000140 Mg/rok E MAX a WĘGL.ALIFAT. = 0,0000489 kg/godz. * 6,76 godz./rok / 1000 = 0,00000033 Mg/rok E MAX a WĘGL. AROMAT. = 0,0000197 kg/godz. * 6,76 godz./rok / 1000 = 0,00000013 Mg/rok E MAX a PYŁ PM10 = 0,0000005 kg/godz. * 6,76 godz./rok / 1000 = 0,000000003 Mg/rok E MAX a PYŁ PM2,5 = 0,0000003 kg/godz. * 6,76 godz./rok / 1000 = 0,000000002 Mg/rok Samochody osobowe dostawców sprzętu trasa 3 Średnie zużycie paliwa - oleju napędowego dla pojazdów - samochodów osobowych wyniesie 0,46 dm 3 /h tj. 0,54 kg/h. Uśrednione wskaźniki emisji z pojazdów samochodowych przyjęto według "Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z w wyniku spalania paliw w pojazdach mechanicznych..." - materiały informacyjne PZMOT 1993 r. Tabela Nr 12 - Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla pojazdów samochodowych (samochody osobowe) z silnikami spalającymi olej napędowy. Wskaźnik emisji [kg/mg] lub [g/kg] - dwutlenek siarki 2,40 - dwutlenek azotu 26,40 - tlenek węgla 14,80 PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 27

- węglowodory alifatyczne 3,48 - węglowodory aromatyczne 1,40 - pył zawieszony MP10 1,72 Ilości poszczególnych zanieczyszczeń, powstających podczas spalania oleju napędowego w silnikach pojazdów samochodowych uśrednione do 1 godziny (czas emisji = 1,80 minut) obliczono według poniższego - ogólnego wzoru: E MAX = B / 3600 * w * 1,80 / 60 [g/s] gdzie: E MAX - emisja maksymalna w g/s B - zużycie paliwa = 0,54 kg/godz. w - wskaźnik emisji danego gazu lub pyłu w g/kg Emisja chwilowa 1 sekundowa E MAX S SO2 = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 2,40 g/kg * 1,8 / 60 = 0,0000108 g/s E MAX S NO2 = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 26,40 g/kg * 1,8 / 60 = 0,0001188 g/s E MAX S CO = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 14,80 g/kg * 1,8 / 60 = 0,0000666 g/s E MAX S WĘGL.ALIFAT. = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 3,48 g/kg * 1,8 / 60 = 0,0000157 g/s E MAX S WĘGL. AROMAT. = 0,54 kg/godz. / 3600 sek. * 1,40 g/kg * 1,8 / 60 = 0,0000063 g/s E MAX S PYŁ PM10 = (0,54 kg/godz./3600 sek.*1,72 g/kg*1,8/60)*(1-0,98) = 0,0000002 g/s E MAX S PYŁ PM2,5 = (0,54 kg/godz. / 3600 sek.*1,72 g/kg*1,8/60)*(1-0,98) = 0,0000001 g/s Emisja 1 godzinna E MAX h SO2 = 0,0000108 g/s * 1000 / 3600 = 0,0000389 kg/godz. E MAX h NO2 = 0,0001188 g/s * 1000 / 3600 = 0,0004277kg/godz. E MAX h CO = 0,0000666 g/s * 1000 / 3600 = 0,0002398kg/godz. E MAX h WĘGL.ALIFAT. = 0,0000157 g/s * 1000 / 3600 = 0,0000564 kg/godz. E MAX h WĘGL. AROMAT. = 0,0000063 g/s * 1000 / 3600 = 0,0000227 kg/godz. E MAX h PYŁ PM10 = 0,0000002 g/s * 1000 / 3600 = 0,0000006 kg/godz. E MAX h PYŁ PM2,5 = 0,0000001 g/s * 1000 / 3600 = 0,0000003 kg/godz. PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 28

Emisja roczna E MAX a SO2 = 0,0000389 kg/godz. * 7,8 godz./rok / 1000 = 0,00000030 Mg/rok E MAX a NO2 = 0,0004277 kg/godz. * 7,8 godz./rok / 1000 = 0,00000334 Mg/rok E MAX a CO = 0,0002398 kg/godz. * 7,8 godz./rok / 1000 = 0,00000187 Mg/rok E MAX a WĘGL.ALIFAT. = 0,0000564 kg/godz. * 7,8 godz./rok / 1000 = 0,00000044 Mg/rok E MAX a WĘGL. AROMAT. = 0,0000227 kg/godz. * 7,8 godz./rok / 1000 = 0,00000018 Mg/rok E MAX a PYŁ PM10 = 0,0000006 kg/godz. * 7,8 godz./rok / 1000 = 0,000000004 Mg/rok E MAX a PYŁ PM2,5 = 0,0000003 kg/godz. * 7,8 godz./rok / 1000 = 0,000000003 Mg/rok EMISJA I EMITORY PUNKTOWE DLA ŹRÓDEŁ LINIOWYCH W celu przygotowania zestawów danych do obliczenia poziomów substancji w powietrzu dla liniowego źródła wykorzystano wytyczne określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). Samochody ciężarowe Każdy samochód ciężarowy pokonuje na terenie zakładu drogę o łącznej długości 580 m (wjazd i wyjazd z terenu zakładu). Źródło liniowe o długości 580 m (droga samochodów ciężarowych) zostało podzielone na 58 odcinków o długości 10 m, a emitory zastępcze usytuowano w środku każdego odcinka. Dane emitorów (Sc1 Sc58): 58 sztuk - emitor zastępczy d = 0,1 m - średnica wylotu h = 0,6 m - wysokość wylotu v = 0 m/s - prędkość wylotowa T = 350 K - średnia temperatura gazów t = 211 h/rok - czas pracy CEMIS = 211 / 8760 = 0,02404 Emisja zanieczyszczeń: Emisja z każdego z emitorów zastępczych wynosić będzie: PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 29

e = E * d k / D [g/s] gdzie: E emisja liniowa d k długość odcinka D długość źródła liniowego E MAX S SO2 = 2 * 0,000201 g/s * 10 m / 580 m = 0,00000693 g/s E MAX S NO2 = 2 * 0,001876 g/s * 10 m / 580 m = 0,00006469 g/s E MAX S CO = 2 * 0,001240 g/s * 10 m / 580 m = 0,00004276 g/s E MAX S WĘGL.ALIFAT. = 2 * 0,000291 g/s * 10 m / 580 m = 0,00001003 g/s E MAX S WĘGL. AROMAT. = 2 * 0,000117 g/s * 10 m / 580 m = 0,00000403 g/s E MAX S PYŁ PM10 = 2 * 0,000003 g/s * 10 m / 580 m = 0,00000010 g/s E MAX S PYŁ PM2,5 = 2 * 0,000002 g/s * 10 m / 580 m = 0,00000007 g/s Ładowarka kołowa Ładowarka kołowa pokonuje na terenie zakładu drogę o łącznej długości 2 * 30 = 60 m (jazda po placu załadunkowym). Źródło liniowe o długości 30 m (droga pokonywana przez ładowarkę) zostało podzielone na 3 odcinki o długości 10 m, a emitory zastępcze usytuowano w środku każdego odcinka. Dane emitorów (Ła1 Ła3): 3 sztuki - emitor zastępczy d = 0,1 m - średnica wylotu h = 0,6 m - wysokość wylotu v = 0 m/s - prędkość wylotowa T = 350 K - średnia temperatura gazów t = 782 h/rok - czas pracy CEMIS = 782 / 8760 = 0,08927 Emisja zanieczyszczeń: Emisja z każdego z emitorów zastępczych wynosić będzie: e = E * d k / D [g/s] gdzie: E emisja liniowa d k długość odcinka PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 30

D długość źródła liniowego E MAX S SO2 = 0,000201 g/s * 10 m / 30 m = 0,0000670 g/s E MAX S NO2 = 0,001876 g/s * 10 m / 30 m = 0,0006253 g/s E MAX S CO = 0,001240 g/s * 10 m / 30 m = 0,0004133 g/s E MAX S WĘGL.ALIFAT. = 0,000291 g/s * 10 m / 30 m = 0,0000970 g/s E MAX S WĘGL. AROMAT. = 0,000117 g/s * 10 m / 30 m = 0,0000390 g/s E MAX S PYŁ PM10 = 0,000003 g/s * 10 m / 30 m = 0,00000100,0000010 g/s E MAX S PYŁ PM2,5 = 0,000002 g/s * 10 m / 30 m = 0,0000007 g/s Samochody osobowe kadry Każdy samochód osobowy wjeżdżający i wyjeżdżający z parkingu przy budynku administracyjnym pokonuje na terenie zakładu drogę o łącznej długości 2 * 60 m = 120 m. (wjazd i wyjazd z terenu zakładu). Źródło liniowe o długości 60 m (droga samochodów osobowych) zostało podzielone na 6 odcinków o długości 10 m, a emitory zastępczy usytuowano w środku każdego odcinka. Dane emitorów (Sokp1 Sokp6): 6 sztuk - emitor zastępczy d = 0,1 m - średnica wylotu h = 0,6 m - wysokość wylotu v = 0 m/s - prędkość wylotowa T = 350 K - średnia temperatura gazów t = 6,24 h/rok - czas pracy CEMIS = 6,24 / 8760 = 0,00071 Emisja zanieczyszczeń: Emisja z każdego z emitorów zastępczych wynosić będzie: E z = E * 2 * d k / D [g/s] gdzie: E emisja liniowa d k długość odcinka D długość źródła liniowego PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 31

E MAX S SO2 = 0,00000017 g/s * 2 * 10 m / 60 m = 0,0000080 g/s E MAX S NO2 = 0,00000200 g/s *2 * 10 m / 60 m = 0,0000870 g/s E MAX S CO = 0,00000108 g/s * 2 * 10 m / 60 m = 0,0000490 g/s E MAX S WĘGL.ALIFAT. = 0,00000025 g/s * 2 * 10 m / 60 m = 0,0000110 g/s E MAX S WĘGL. AROMAT. = 0,00000008 g/s *2 * 10 m / 60 m = 0,0000050 g/s E MAX S PYŁ PM10 = 0,0000000026 g/s * 2 * 10 m / 60 m = 0,00000011 g/s E MAX S PYŁ PM2,5 = 0,0000000016 g/s * 10 m / 580 m = 0,00000007 g/s Samochody klientów trasa Nr 1 Każdy samochód osobowy wjeżdżający i wyjeżdżający z terenu zakładu pokonuje na drogę o łącznej długości 2 * 110 m = 220 m. (wjazd i wyjazd z terenu zakładu). Źródło liniowe o długości 110 m (droga samochodów osobowych) zostało podzielone na 11 odcinków o długości 10 m, a emitor zastępczy usytuowano w środku każdego odcinka. Dane emitorów (Sok1a-Sok11a): 11 sztuk - emitor zastępczy d = 0,1 m - średnica wylotu h = 0,6 m - wysokość wylotu v = 0 m/s - prędkość wylotowa T = 350 K - średnia temperatura gazów t = 40 h/rok - czas pracy CEMIS = 40 / 8760 = 0,004566 Emisja zanieczyszczeń: Emisja z każdego z emitorów zastępczych wynosić będzie: E z = 2 * E * 2 * d k / D [g/s] gdzie: E emisja liniowa d k długość odcinka D długość źródła liniowego E MAX S SO2 = 2 * 0,0000080 g/s * 2 * 10 m / 110 m = 0,0000029 g/s PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 32

E MAX S NO2 = 2 * 0,0000870 g/s *2 * 10 m / 110 m = 0,0000316 g/s E MAX S CO = 2 * 0,0000490 g/s * 2 * 10 m / 110 m = 0,0000178 g/s E MAX S WĘGL.ALIFAT. = 2 * 0,0000110 g/s * 2 * 10 m / 110 m = 0,0000040 g/s E MAX S WĘGL. AROMAT. = 2 * 0,0000050 g/s *2 * 10 m / 110 m = 0,0000018 g/s E MAX S PYŁ MP10 = 2 * 0,00000011 g/s * 2 * 10 m / 110 m = 0,000000040 g/s E MAX S PYŁ MP2,5 = 2 * 0,00000007 g/s * 2 * 10 m / 110 m = 0,000000025 g/s Samochody klientów trasa Nr 2 Każdy samochód osobowy wjeżdżający i wyjeżdżający z terenu zakładu pokonuje na drogę o łącznej długości 2 * 130 m = 260 m. (wjazd i wyjazd z terenu zakładu). Źródło liniowe o długości 130 m (droga samochodów osobowych) zostało podzielone na 13 odcinków o długości 10 m, a emitor zastępczy usytuowano w środku każdego odcinka. Dane emitorów (Sok1b-Sok13b): 13 sztuk - emitor zastępczy d = 0,1 m - średnica wylotu h = 0,6 m - wysokość wylotu v = 0 m/s - prędkość wylotowa T = 350 K - średnia temperatura gazów t = 47 h/rok - czas pracy CEMIS = 47 / 8760 = 0,005365 Emisja zanieczyszczeń: Emisja z każdego z emitorów zastępczych wynosić będzie: E z = 2 * E * 2 * d k / D [g/s] gdzie: E emisja liniowa d k długość odcinka D długość źródła liniowego E MAX S SO2 = 2 * 0,0000094 g/s * 2 * 10 m / 130 m = 0,00000288 g/s E MAX S NO2 = 2 * 0,0000870 g/s * 2 * 10 m / 130 m = 0,00002677 g/s PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 33

E MAX S CO = 2 * 0,0000490 g/s * 2 * 10 m / 130 m = 0,00001508 g/s E MAX S WĘGL.ALIFAT. = 2 * 0,0000110 g/s * 2 * 10 m / 130 m = 0,00000338 g/s E MAX S WĘGL. AROMAT. = 2 * 0,0000050 g/s *2 * 10 m / 130 m = 0,00000154 g/s E MAX S PYŁ MP10 = 2 * 0,00000011 g/s * 2 * 10 m / 130 m = 0,000000034 g/s E MAX S PYŁ MP2,5 = 2 * 0,00000007 g/s * 2 * 10 m / 130 m = 0,000000022 g/s Samochody klientów trasa Nr 3 Każdy samochód osobowy wjeżdżający i wyjeżdżający z terenu zakładu pokonuje na drogę o łącznej długości 2 * 150 m = 300 m. (wjazd i wyjazd z terenu zakładu). Źródło liniowe o długości 150 m (droga samochodów osobowych) zostało podzielone na 15 odcinków o długości 10 m, a emitor zastępczy usytuowano w środku każdego odcinka. Dane emitorów (Sok1c-Sok15c): 15 sztuk - emitor zastępczy d = 0,1 m - średnica wylotu h = 0,6 m - wysokość wylotu v = 0 m/s - prędkość wylotowa T = 350 K - średnia temperatura gazów t = 55 h/rok - czas pracy CEMIS = 55 / 8760 = 0,006278 Emisja zanieczyszczeń: Emisja z każdego z emitorów zastępczych wynosić będzie: E z = 2 * E * 2 * d k / D [g/s] gdzie: E emisja liniowa d k długość odcinka D długość źródła liniowego E MAX S SO2 = 2 * 0,0000108 g/s * 2 * 10 m / 130 m = 0,00000288 g/s E MAX S NO2 = 2 * 0,0001188 g/s * 2 * 10 m / 130 m = 0,00003168 g/s E MAX S CO = 2 * 0,0000666 g/s * 2 * 10 m / 130 m = 0,00001776 g/s PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 34