Levegőszennyezés matematikai modellezése Energia és környezet Levegőszennyezés matematikai modellezése 2006.09.13. © Gács Iván (BME)
A káros hatások osztályozása, a csökkentés céljai és eszközei lépték lokális, regionális kontinentális globális hatáskörzet nagy-ságrendje, km 100-101 102-103 104 hatás jellege közvetlen savasodás üvegházhatás, ózon csökkenés korlátozandó jellemző (cél) immisszió savas ülepedés légköri koncentráció jogi eszköz immisszió norma (ökológiai) im-misszió norma --- befolyásoló tényezők kibocsátás, hígulás kibocsátás kibocsátás, nyelők segédeszközök (másodlagos szabályozások): emisszió korlátozása technológiai norma nemzetközi egyezmény (kontinentális) (globális) közlekedés szerve-zés, iparfejlesztési stratégia hígulás javítása kéményméretezés 2006.09.13. © Gács Iván (BME)
Külső és belső költségek, szerepük a döntésekben földrajzi, meteorológiai viszonyok társadalmi és gazdasági környezet dózis-hatás modell lokális hatások modellezése modell az energiatermelés és kibocsátás-csökkentés költségeinek meghatározására forrás modell terjedési modell globális hatások modellezése immisszió mező kibocsátás Modellezés egészségügyi hatások anyagi károk ökológiai esztétikai belső költségek üvegház hatás Érték modell költségek diszkontálás környezeti hatások társadalmi megítélése Összes társadalmi teher erőmű típusa, üzemanyaga, üzemelési módja, telephelye Technológia jellemzői 2006.09.13. © Gács Iván (BME)
Egyszerűsített modellezés a döntésekben A döntéshozók által nem befolyásolható tényezők: Egyszerűsített értékelés az emisszió alapján ? földrajzi, meteorológiai viszonyok társadalmi és gazdasági környezet immisszió eloszlás Egyszerűsített értékelés az immisszió normák alapján Döntési alternatívák berendezés fajták egészségügyi Érték-modell üzemanyag hatások forrás kibo- terjedési immisz- hatás dózis károsodási hatá- választék anyagi modell csátás modell szió modell modell sok költségek károk Összes társadalmi teher üzemeltetési légszennyezés matematikai modellezése ökológiai viszonyok hatások diszkontálás esztétikai hatások környezeti károk telepítési modell az energiatermelés és kibocsátás-csökkentés energiaterme- társadalmi helyek lés költsége megítélése költségeinek meghatározására technológiai szakértôi információk döntéshozatal lehetôségek 2006.09.13. © Gács Iván (BME)
Belső környezetvédelmi költség Környezetvédelmi célú berendezések beruházási költségeinek megoszlása (korszerű széntüzelésű erőmű esetén) 2006.09.13. © Gács Iván (BME)
Levegőszennyezés matematikai modellezése: Forrás modell Kibocsátást befolyásolja: tüzelőanyaggal bevitt hőteljesítmény ( , MW) fajlagos keletkezési tényező (fi, g/MJ) leválasztási fok (εi, -) [g/s] 2006.09.13. © Gács Iván (BME)
Forrás modell, fajlagos keletkezési tényező Legtöbbször (tipikus folyamat): a szennyezőanyag kiinduló anyaga a tüzelőanyagban található (pl. kén), aránya: A, [-] a szennyezőanyag kémiai reakcióval keletkezik, (pl. kén égése), a reakció tömegaránya: c1, [-] a kémiai reakcióban résztvevő hányad: c2, [-] tüzelőanyag fűtőértéke: Htü 2006.09.13. © Gács Iván (BME)
Számpélda Barnaszén kéndioxid Karbon széndioxid S + O2 → SO2 32g + 32g → 64 g Barnaszén kéndioxid Karbon széndioxid C + O2 → CO2 12g + 32g → 44 g 2006.09.13. © Gács Iván (BME)
Szennyezőanyagok keletkezésére jellemző értékek 2006.09.13. © Gács Iván (BME)
Forrás modell több tüzelőanyagra: hosszúidejű átlag vagy 2006.09.13. © Gács Iván (BME)
Forrás modell égésben nem résztvevő anyagok esetén: 2006.09.13. © Gács Iván (BME)
Levegőszennyezés matematikai modellezése Terjedési modell Dózis - hatás modell 2006.09.13. © Gács Iván (BME)