PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wskaźniki emisji rtęci z procesów produkcji chloru metodą rtęciową

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Mercury emission factors for processes in chlor-alkali plants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów stężeń gazowej elementarnej rtęci (GEM) i gazowej rtęci dwuwartościowej (RGM) w hali elektrolizerów w zakładach produkcji chloru metodą rtęciową. Dane o stężeniach pozwoliły dokonać oszacowania emisji rtęci do powietrza podczas letniej i zimowej kampanii pomiarowej. Uwzględniając wielkość emisji rtęci i wielkość produkcji chloru wyznaczono wartości wskaźników emisji rtęci do powietrza. Wyznaczona wartość wskaźnika emisji dla rtęci wynosiła ogółem 1,3 g Hg na 1 Mg wyprodukowanego chloru. Wskaźniki emisji dla GEM i RGM wynosiły odpowiednio [g Hg/Mg Cl2]: 0,9 i 0,4. Wartości te porównano z danymi odnoszącymi się do podobnych zakładów w Szwecji i Włoszech.
EN
Mercury emission factors for processes in chlor-alkali plants Measurement data on concentrations of gaseous elemental mercury (GEM) and reactive gaseous mercury (RGM) in a cell room of a chlor-alkali plant are presented. Based on concentration data, Hg emissions from the cell room during summer and winter measurement campaign were assessed. Hg emission factors for the process were calculated taking into account the Hg emission values and chlorine production. Emission factor of total Hg was found to be 1.3 g by 1 Mg of chlorine produced. The emission factors of GEM and RGM were [g Hg/Mg Cl2]: 0.9 and 0.4, respectively. The found emission factor values were compared with similar data for chlor-alkali plants in Sweden and Italy. Similar values were identified for GEM.
Twórcy
autor
  • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 40-844 Katowice, ul. Kossutha 6
  • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 40-844 Katowice, ul. Kossutha 6
autor
  • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 40-844 Katowice, ul. Kossutha 6
Bibliografia
  • [1] Schroeder W.H., Munthe J.: Atmospheric mercury - an overview, Atmospheric Environment, 29, 809-822, 1998
  • [2] Hławiczka S., Fudala J.: Distribulion of Cd, Pb and Hg emissions among sectors of economy in Poland and the emission assessment for the years 1990-2000, [in:] Environmental Engineering Studies, Polish Research on the way to the EU, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, pp. 1-11, 2003
  • [3] Pacyna J.M., Pacyna E.G.: Mercury emission from anthropogenic sources worldwide: Current status and future scenarios, [in:] Proceedings of International Workshop on Harmonization of Mercury Measurements, Methods and Model to Assess Source Receptor Impact on Air Quality and Human Health, Maratea, Italy, May 23-26, 2004
  • [4] Nriagu J.O., Pacyna J.M.: Quantitative assessment of worldwide contamination of air, water and soil by trace metals, Nature, 333, 134-139, 1988
  • [5] Maserati B.L., Ferrara R.: Mercury in soil, plants and almosphere near a chor-alkali complex, Water, Air, and Soil Pollution, 56, 15-20, 1991
  • [6] Pacyna E.G, Pacyna J.M., Pirrone N.: European emission of atmospheric mercury from anthropogenic sources in 1995, Atmospheric Environment, 35, 2987-2996, 2001
  • [7] U.S. Environmental Protection Agency: Fale and transport of mercury in the environmenl, Mercury study - report to Congress, vol. III, EPA-452/R-97-005, 1997
  • [8] Wängberg I., Edner H., Ferrara R., Lanzillotta E., Munthe J., Sommar J., Sjöholm Svanberg S., Weibring P.: Atmospheric mercury near a chlor-alkali plant in Sweden, The Science of the Total Environment, 304, 29-41, 2003
  • [9] Hedgocock M.I., Pirrone N., Sprovieri F., Pesenti E.: Reactive gaseous mercury in the marine boundary layer: modeling and experimental evidence of its formation in the Mediterranean region, Atmospheric Environment, 37, 41-49, 2003
  • [10] Schmolke S.R., Petersen G.: A comprehensive Eulerian modeling framework for airborne mercury species: comparison of model results with data from measurements campaigns in Europę, Atmospheric Environment, 37, S51-S62, 2003
  • [11] Emission Factors Manual Parcom - Atmos; TNO Environmental and Energy Research, TNO report, the Netherlands, 1992.
  • [12] Ayres R.: The life-cycle of chlorine, part-1, chlorine production and chlorine-mercury conneclion, J. Ind. Ecol., 1, 81-94, 1997
  • [13] Kinsey J.S., Swift J., Bursey J.: Characterization of fugitive mercury emission from the celi building at US chlor-alkali plant, Atmospheric Environment, 38, 623-631, 2004
  • [14] Landis M.S., Keeler G.J., Al-Wali K.I., Stevens R.K.: Divalent inorganic reactive gaseous mercury emission from a mercury cell chlor-alkali plants on near-field atmospheric dry deposition, Atmospheric Environment, 38, 613-622, 2004
  • [15] Mniszek W., Zielonka U.: Wskaźniki emisji rtęci do powietrza atmosferycznego, Ochrona powietrza i problemy odpadów, 6, 178-181, 1995
  • [16] Zielonka U., Wysokińska E.: Bilans rtęci w procesie produkcji chloru w Zakładzie Chloru, Etap II: Aktualizacja analiz na zawartość rtęci w zidentyfikowanych strumieniach, raport IETU, Katowice, 1997
  • [17] PN-81/Z-041133.01: Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości rtęci metalicznej na stanowiskach pracy metodą bezpłomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
  • [18] Dane uzyskane z Zakładów Azotowych S.A. w Tarnowie - Mościcach, Tarnów 2003
  • [19] Final report on environmental mercury measurements around selected MCCA plants, EU Project QLK4-CT-2000-004, CNR-IB, IVL, IETU, Pisa/Göteborg/Katowice 2004
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BWM3-0002-0002
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.