130 likes | 288 Views
เอกสารแนบ 9 ความสัมพันธ์อัตรา การระบายมลพิษทาง อากาศ จาก ปล่องและขนาด ของโรงไฟฟ้า พลังความร้อนร่วมกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ โดย ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (SCREEN3 ) - กรณีออกไซด์ของไนโตรเจน ( NO x ). วัตถุประสงค์.
E N D
เอกสารแนบ 9ความสัมพันธ์อัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องและขนาดของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (SCREEN3)- กรณีออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อแสดงให้ให้เห็นว่า โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็นโครงการที่ไม่เข้าข่ายโครงการรุนแรง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2 2. เพื่อแสดงให้เห็นว่า โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใช้ก๊าซธรรมชาติ มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ของอนุกรรมการฯ ที่ระบุว่า โครงการรุนแรง คือ “โครงการหรือกิจกรรมขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสุขภาพ จนไม่สามารถฟื้นฟูสภาพ หรือทดแทน หรือชดเชยได้อย่างเหมาะสม”
สมมุติฐานและข้อจำกัด • เพื่อหาค่าอัตราการระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องสูงสุด ที่จะไม่ส่งผลให้คุณภาพอากาศในบรรยากาศเกินกว่าค่ามาตรฐาน • ค่าที่เกินกว่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ เป็นค่าอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญ • SCREEN3 เป็นแบบจำลองซึ่งใช้ในการคัดกรองโครงการเบื้องต้นว่าโครงการนั้นจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ โดยค่าความเข้มข้นที่ได้จากแบบจำลอง SCREEN3 นั้น จะเป็นค่าที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้ เพราะว่าในเนื้อโปรแกรมนั้นได้ใช้สภาพอุตุนิยมวิทยาชนิดแบบเลวร้ายที่สุด (Worst case meteorological data)
ขั้นตอนที่ 1 หาค่า Emission ที่ทำให้ค่า Ambient ใกล้ค่า มาตรฐาน โดยใช้วิธีทดลองใส่ค่าข้อมูล Emission จากปล่อง (Input) เข้าไปแบบจำลอง SCREEN3 เพื่อให้ทราบว่าค่าอัตราการระบาย (Emission) เท่าใด จะทำให้เท่ากับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Output) โดยกำหนดลักษณะปล่อง ดังนี้ ข้อมูลปล่องระบาย (ใช้ตัวอย่าง จากกรณีโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ขนาดใหญ่) • เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง 7 เมตร • จำนวนปล่อง 4 ปล่อง • ความสูงปล่อง 60 เมตร • อุณหภูมิปลายปล่อง 100.8 องศาเซลเซียส หรือ 373.8 เคลวิน • ความเร็วการระบายมลสารจากปล่อง 19.2 เมตร/วินาที
SCREEN3 Emission Rate Ambient Air Quality Input Datafrom Stack
Emission Rate • พิจารณาค่า ambient NO2-1ชั่วโมง และ 1 ปี พบว่า จะต้องใช้อัตราการระบายมลพิษ110 กรัมต่อวินาที จะได้ความเข้มข้นที่มากที่สุด (Maximum concentration) เท่ากับ 79.59 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (1 ปล่อง) ซึ่งโครงการมีทั้งหมด 4 ปล่อง ก็จะได้ความเข้มข้นที่มากที่สุดทั้งหมด เท่ากับ 79.59 x 4 = 318.36 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน 320 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ) • ได้ค่าอัตราการระบาย NO2รวม 440 กรัมต่อวินาที (4 x 110) • ได้ค่าอัตราการระบาย NOxรวม 586 กรัมต่อวินาที(440 / 0.75)
ขั้นตอนที่ 2 หาค่าพลังงานความร้อนที่ใช้จาก Emission Factor ที่มา : www.epa.gov. AP 42, Volume I, Fifth Edition
การแปลงค่าเป็นขนาดกำลังการผลิตการแปลงค่าเป็นขนาดกำลังการผลิต
กรณีรวมค่า Background (53.24 µg/m3) 5,734 ขนาดของโรงไฟฟ้า 5,734 MW
สรุป • จากแบบจำลอง SCREEN3 อัตราการระบาย NOxสูงสุดที่พื้นที่สามารถรองรับได้ เท่ากับ 586 กรัมต่อวินาที (เลือกใช้ SCREEN3 เพื่อให้มั่นใจว่าค่าอัตราการระบายที่ได้ไม่สูงเกินไป) • โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใช้ก๊าซธรรมชาติขนาด 6,879 เมกกะวัตต์ จะระบาย NOxประมาณ 586 กรัมต่อวินาที • โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีขนาด 5,954 เมกกะวัตต์
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ที่ใหญ่ที่สุด โรงไฟฟ้า Poryong 5,954 MW (Repulic of Korea)
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ขนาดใหญ่ โรงไฟฟ้า Chita 3,968 MW (Japan)