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Gießerei-Emissionen und ihre Wirkung auf die Immission · Gießerei-Emissionen und ihre Wirkung...

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Gießerei-Emissionen und ihre Wirkung auf die Immission Beispiele auf der Grundlage von Messungen in Sachsen
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Gießerei-Emissionen und ihre Wirkung auf die Immission Beispiele auf der Grundlage von Messungen in Sachsen

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| 30. November 2016 | Dr. Horst-Günter Kath2

Messnetzbetrieb Luft der BfUL

❙ Überwachung der Luftqualität in Sachsen

❙ Betrieb von 29 Messstationen zur Erfassung der Immission

❙ Durchführung von Sondermessungen für den anlagenbezogenen Immissionsschutz

❙ Anforderung durch Behörden

❙ Beschwerden aus der Bevölkerung

❙ Erhebung objektiver Messdaten

❙ Erfassung der Meteorologie

❙ Beteiligung der Betreiber

❙ Versachlichung der Auseinandersetzung

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| 30. November 2016 | Dr. Horst-Günter Kath3

Messnetzbetrieb Luft der BfUL

❙ Durchführung von Emissionsmessungen im besonderen behördlichen Interesse

❙ Untersuchung genehmigungsbedürftiger und nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen

❙ Ermittlung der Emissionen über längere Zeiträume zur Bestimmung der Dynamik

❙ Erfassung von Halbstundenmittelwerten bei maximaler Emission

❙ Selektion umwelthygienisch relevanter Komponenten

❙ Abschätzung des Einflusses auf die Immission im Wirkbereich

❙ Emissionsminderung durch BVT / Substitutionsstrategien

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| 30. November 2016 | Dr. Horst-Günter Kath4

Strategien zur Ermittlung von Anlagenwirkungen

❙ Emissionsmessung umwelthygienisch relevante Komponenten Immissionsmessung

❙ Konventionelle Analysatoren + online - Screening – Systeme (FTIR, GC)

❙ Rückführung von Befunden des online-Screenings auf Konventionsverfahren

❙ Informationsbeschaffung Immissionsmessungen

❙ Anträge des Betreibers zur Genehmigung, Genehmigungsbescheid

❙ Recherche zu relevanten Komponenten, Minderungs- u. Substitutionsmaßnahmen

❙ Stoffliche Ursachen für Geruchswahrnehmungen

❙ Ergebnisse durch Eigenüberwachung, zugelassene Messstellen, Beschwerden

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| 30. November 2016 | Dr. Horst-Günter Kath5

Praxisfall 1: Emissions- und Immissionsmessungen

❙ Gießereibetrieb mit genehmigungsbedürftigen Anlagen

❙ Diffuse Emissionen verursachen Beschwerden von Anwohnern

❙ Messberichte für die genehmigungsbedürftigen Anlagen in Ordnung

❙ Informationen über diffuse Emissionen teilweise aus Arbeitsplatzmessungen

❙ Kontinuierliche Erfassung und Messung der diffusen Emissionen am Dachaustritt

❙ Mehrwöchiger Messzyklus zur Bestimmung der Dynamik der Emission

❙ Rückführung online-Screening-Befunde durch Konventionsverfahren mit HMW‘s

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| 30. November 2016 | Dr. Horst-Günter Kath6

Praxisfall 1: Emissions- und Immissionsmessungen

❙ Probenentnahme mit beheizter Sonde

❙ Kontinuierliche FTIR-Messung

❙ Kontinuierliche Messung CO, NOx, SO2

❙ Diskontinuierliche Probenahme Staub und organische Komponenten als HMW

❙ Analyse Staubinhaltsstoffe: Ruß (EC, OC), PAK, As, Pb, Cr, Ni, Cd

❙ Analyse organische Komponenten: BTX, Styrol, Furfurylakohol, Carbonylsulfid

Messhäuschen auf dem Dach der Produktionshalle

Emissionsmessung

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Praxisfall 1: Emissions- und ImmissionsmessungenVerlaufsdiagramm von Styrol [mg/m³ i.N.]

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Verlauf Emissionskonzentrationen Styrol (FTIR)

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Praxisfall 1: Emissions- und ImmissionsmessungenVerlaufsdiagramm von Benzol [mg/m³ i.N.]

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Zeit

Verlauf Emissionskonzentrationen Benzol (FTIR)

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Praxisfall 1: Emissions- und ImmissionsmessungenEmission* Bemerkung Immission* BemerkungCO Hauptkomponente CO HauptkomponenteNOx Geringe Emission NOx wegen geringer Emission irrelevantSO2 Hauptkomponente SO2 HauptkomponenteStyrol Hauptkomponente Pyrolyse Styrol HauptkomponenteBenzol Erhöhter Massenstrom Benzol HauptkomponenteToluol nicht gemessen Toluol HauptkomponenteXylole nicht gemessen Xylole HauptkomponenteFormaldehyd Geringe Konzentration Formaldehyd wegen geringer Emission irrelevantMethanol Geringe Konzentration Methanol wegen geringer Emission irrelevantEthylbenzol Geringe Konzentration Ethylbenzol wegen geringer Emission irrelevantMethan Hauptkomponente Methan kein relevanter ImmissionsgrenzwertEthen Geringe Konzentration Ethen wegen geringer Emission irrelevantFurfurylakohol Geringe Konzentration Furfurylakohol wegen geringer Emission irrelevantCarbonylsulfid Geringe Konzentration Carbonylsulfid wegen geringer Emission irrelevantBenzo(a)pyren Geringe Konzentration Benzo(a)pyren wegen geringer Emission irrelevantArsen Geringe Konzentration Arsen wegen geringer Emission irrelevantBlei Geringe Konzentration Blei wegen geringer Emission irrelevantNickel Geringe Konzentration Nickel wegen geringer Emission irrelevantCadmium Geringe Konzentration Cadmium wegen geringer Emission irrelevantFeinstaub PM10 nicht gemessen Feinstaub PM10 relevant wegen AustauschsituationRuß im PM10 nicht gemessen Ruß im PM10 relevant wegen Austauschsituation

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| 30. November 2016 | Dr. Horst-Günter Kath10

Praxisfall 1: Emissions- und Immissionsmessungen

Immissionskonzentrationen für Styrol und Geruchsschwellenwerte

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| 30. November 2016 | Dr. Horst-Günter Kath11

Praxisfall 1: Emissions- und Immissionsmessungen

Immissionskonzentrationen von Benzol in µg/m3 (linke y-Achse) und CO in mg/m3

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| 30. November 2016 | Dr. Horst-Günter Kath12

Praxisfall 1: Emissions- und Immissionsmessungen

Im Ergebnis der Emissions- und Immissionsmessungen wird an der Fassung der diffusen Emissionen und geeigneten Minderungsmaßnahmen gearbeitet.

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| 30. November 2016 | Dr. Horst-Günter Kath13

Praxisfall 2: Immissionsmessungen

❙ Gießereibetrieb mit genehmigungsbedürftigen Anlagen

❙ Die genehmigten Quellen des Betreibers werden regelmäßig durch zugelassene Messstellen geprüft und halten die Grenzwerte des Genehmigungsbescheids ein

❙ Anwohner beschweren sich regelmäßig über Geruchsbelästigungen

❙ Die Durchführung von zusätzlichen Emissionsmessungen kann auf der Grundlage der vorliegenden Messberichte nicht begründet werden

❙ Um zu einer objektiven Bewertung der Beschwerdesituation zu kommen, wurde eine Immissionsmessung im Einwirkungsbereich des Gießereibetriebes in Verbindung mit der Erfassung von Geruchsprotokollen durch die Anwohner durchgeführt.

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| 30. November 2016 | Dr. Horst-Günter Kath14

Praxisfall 2: Immissionsmessungen

Name der Verbindung Strukturformel Geruchsschwellenwert

Triethylamin 400 µg/m3

Dimethylisopropylamin 40 µg/m3

Dimethylethylamin 4 µg/m3

Phenol 24 µg/m3

Dimethylphenole (6 Isomere) nicht bekannt

Kresole (drei Isomere) 2 µg/m3

Geruchsintensiver Stoffe des PUR- Cold -Box-Verfahrens

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Praxisfall 2: Immissionsmessungen

 

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Dynamische Verhalten der Gesamt-C Immission im Lee der Gießerei

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| 30. November 2016 | Dr. Horst-Günter Kath16

Praxisfall 2: Immissionsmessungen

Ereignistag 03.05.201205:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00:00

Proband 1Proband 2Proband 3Proband 4Proband 5

Ereignistag 26.06.201205:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00:00

Proband 1Proband 2Proband 3Proband 4Proband 5

Ereignistag 27.06.201205:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00:00

Proband 1Proband 2Proband 3Proband 4Proband 5

Ereignistag 14.07.201205:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00:00

Proband 1Proband 2Proband 3Proband 4Proband 5

Synchronisationszeitpunkte der Probanden

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| 30. November 2016 | Dr. Horst-Günter Kath17

Praxisfall 2: Immissionsmessungen

Ereigniszeit Beschwerden 09 bis 24 Uhr, durchschnittliche Bewertung 4,2 Synchrone Beschwerdezeit 17:00 – 21:00 Prüfparameter zeitlicher Verlauf der HMW von 00:30 – 23:30

Ver

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sdia

gram

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n B

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l [µg

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5.20

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7:30

03.0

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9:30

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1:30

03.0

5.20

12 2

3:30

Benzol Benzolanteil

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| 30. November 2016 | Dr. Horst-Günter Kath18

Praxisfall 2: Immissionsmessungen

0,0

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Datum und Zeitges. org. Kohlenstoff Peak 2,7

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| 30. November 2016 | Dr. Horst-Günter Kath19

Praxisfall 2: Immissionsmessungen

Ereignistag Charakterisierung 03.05.2012 ACP 26.06.2012 BACP 27.06.2012 BACP 14.07.2012 CP

B = Benzol (Maxima, zeitlicher Verlauf, Ereignissynchronität) A = Benzolanteil (Maxima, zeitlicher Verlauf, Ereignissynchronität) C = gesamter organischer Kohlenstoff (Maxima, zeitlicher Verlauf, Ereignissynchronität) P = Peak 2,7 Konzentrationswert (Maxima, zeitlicher Verlauf, Ereignissynchronität)


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