Complexo Termelétrico Jorge Lacerda - CTJL

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1 Complexo Termelétrico Jorge Lacerda - CTJL Monitoramento das Emissões Atmosféricas CEUT / Meio Ambiente Segundo semestre de 2016

2 SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO CARACTERÍSTICAS GERAIS DADOS DO EMPREENDIMENTO CICLO DE PRODUÇÃO CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DURANTE AS AMOSTRAGENS METODOLOGIA EQUIPAMENTOS UTILIZADOS LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGENS UTLA UTLB UTLC QUADROS RESUMOS Monitoramento das Emissões - Resumo dos Resultados e Dados Operacionais UTLA UTLB UTLC CONCLUSÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANEXOS UTLA UTLB UTLC... 20

3 1. INTRODUÇÃO Este relatório tem como objetivo apresentar os resultados das amostragens de emissões, realizadas na saída dos dutos dos precipitadores eletrostáticos da Usina Termelétrica Jorge Lacerda A (UTLA unidades 1, 2 e 3), Usina Termelétrica Jorge Lacerda B (UTLB unidades 5 e 6) e Usina Termelétrica Jorge Lacerda C (UTLC unidade 7) para a dete rminação das concentrações de material particulado (MP), dióxido de enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio (NOx) e oxi gênio (O2) nos efluentes gasosos das unidades dessas Usinas. Neste se gundo semestre de 2016, não foi possível realizar amostragem na unidade 4 da UTLA, por estar fora de operação em praticamente todo o período. A metodologia e os equi pamentos utilizados podem ser observados nas tabelas dos itens 2.2 e 2.3 respectivamente. Esse monitoramento foi realizado pelo Setor de Meio Ambiente da da Engie Brasil Energia. Para a determinação das concentrações de material particulado foram realizadas medições para a identificação da densidade, velocidade, umidade e massa de cinza do fluxo gasoso amostrado. As concentrações de dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio e oxigênio foram retiradas das leituras do analisador PG Horiba. As amostragens foram realizadas na UTLA em 24/11/2016 na unidade 1, 30/11/2016 na unidade 2 e 13/01/2017 na unidade 3. Na UTLB foram realizadas em 07/12/2016 e 12/12/2016, unidades 5 e 6 respectivamente, já na unidade 7, no dia 02/12/2016 lados A e B.

4 2. CARACTERÍSTICAS GERAIS 2.1 DADOS DO EMPREENDIMENTO EMPRESA: ENGIE RAZÃO SOCIAL: ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. USINA: COMPLEXO TERMELÉTRICO JORGE LACERDA CNPJ: / ATIVIDADE: GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELÉTRICA ENDEREÇO: AVENIDA PAULO SANTOS MELLO, S/N CENTRO CAPIVARI DE BAIXO SC LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA: S O LICENÇAS DE OPERAÇÃO: UTLA LAO N 1603/2016 UTLB LAO N 1597/2016 UTLC LAO N 1601/2016 PÁTIO DE CARVÃO LAO N 1632/2016

5 2.2 CICLO DE PRODUÇÃO A seguinte figura representa o ciclo para produção de energia elétrica em usinas termelétricas a carvão. Figura 1.Termelétrica convencional a carvão 2.3 CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DURANTE AS AMOSTRAGENS Durante as amostragens, o combustível utilizado foi o carvão CE Com relação às potências nominais, as unidades 1, 2 e 3 da UTLA operaram com 80%, 80% e 75,7% respectivamente, enquanto que na UTLB, a unidade 5 e unidade 6 operaram com 68,7 % e, por fim, a unidade 7 manteve-se operando durante a amostragem com 88,1 % de sua potência nominal. As demais informações operacionais podem ser encont radas nas tabelas (quadros resumos) dos itens 4.1, 4.2 e 4.3.

6 3 METODOLOGIA Material Particulado Parâmetros Caracterização / Norma Método para determinação da concentração realizada por isocinetismo em fontes estacionárias utilizando balanço dinâmico de pressão, segundo a Norma JIS-Z A Norma Japonesa considera como válido a amostragem no ponto de velocidade média e duas medições. Dióxido de Enxofre ( SO2 ) Determinação do teor de SO 2 nos gases de combustão, utilizando método Nondispersive Infrared Absorption (NDIR). Óxidos de Nitrogênio ( NOx) Determinação do teor de NOx nos gases de combustão, utilizando método de Chemiluminescence (CLD). Oxigênio ( O2 ) Determinação do teor de O2 nos gases de combustão, utilizando método de medição com célula de óxido de zircônio Umidade Velocidade dos Gases Temperatura dos Gases Método de amostragem por absorção em cloreto de cálcio CaCl2. Norma JIS- Z Determinação realizada utilizando Tubo de Pitot. Norma JIS-Z Determinação realizada utilizando termopar. Norma JIS-Z

7 3.1 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS Parâmetro / Equipamento Utilizado Caracterização Imagem do equipamento Dióxido de Enxofre ( SO2 ) Analisador de gases de combustão PG Horiba Sensor SO 2 Repetibilidade: 0.5% F.S. 1.0% F.S. Linearidade: 2.0% F.S. Desvio: 1.0% F.S./day (SO2: 2.0% F.S./day) Escala: /500/1000/3000 ppm - 4 ranges Tempo de resposta (T90): 240 segundos Fluxo do gás de amostra: 0.4L/min Indicação do valor medido (3 ou 4 dígitos) Óxido de nitrogênio (NOx) Analisador de gases de combustão PG Horiba Oxigênio (O2) Analisador de gases de combustão PG Horiba Sensor NO/NOx Repetibilidade: 0.5% F.S. 1.0% F.S. (NOx : 100ppm range) Linearidade: 2.0% F.S. Desvio: 1.0% F.S./day Escala:0..25/50/100/250/500/1000/250 0 ppm 7 ranges Tempo de resposta (T90): 45 segundos Fluxo do gás de amostra: 0.4L/min Indicação do valor medido (3 ou 4 dígitos) Sensor O2 Repetibilidade: 0.5% F.S. 1.0% F.S. Linearidade: 2.0% F.S. Desvio: 1.0% F.S./day Escala: 0..5/10/25vol% 3 ranges Tempo de resposta (T90): 45 segundos Fluxo do gás de amostra: 0.4L/min Indicação do valor medido (3 ou 4 dígitos)

8 Amostrador de Material Particulado Balanço dinâmico de amostragem de pó: NIGORIKAWA NG-Z-2N Sonda de amostragem; NIGORIKAWA NG-Z-4 com tubo de Pitot Bomba de vácuo: NIGORIKAWA NG-17S Medidor de gás úmido: NIGORIKAWA WNK-2.2 Separador de gases (mist): NIGORIKAWA NG-Z-19 Capacidade da bomba de vácuo: 100 l/min Capacidade do medidor de gá s úmido: 5 L/revolução Medidor de Umidade Tubo de sucção: NIGORIKAWA NG-11H Medidor de gás úmido: NIGORIKAWA NG-W-NK-1 A Bomba de vácuo: NIGORIKAWA NG-17S Capacidade do medidor de gá s úmido: 1 litro por revolução Capacidade da bomba de vácuo: 15 L/min Velocidade dos gases Medidor de velocidade tubo de Pitot S: NIGORIKAWA NG-V-1 Faixa de pressão dinâmica até: 99,9 mmh2o Densidade dos gases: 0,3-1,3 Temperatura Termopar SK 1250MC Range de C

9 4 LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGENS 4.1 UTLA a) Planta Baixa 20 m 29 m P.E. U 1 P.E. U 2 Chaminé 24 m P.E. U 3 15 m P.E. U 4 Obs.: = Localização dos flanges de amostragem b) Vista das Seções dos Dutos U1, U2 e U x x x A U 3 ( a, b ) 2 1 x x A x x x B x x B 3500 x x x C 3500 x x C x x x D x x D x x x E x x E Área da Seção: 8,75m2 Área da Seção: 4,38 m2

10 4.2 UTLB Localização - Altura dos Furos Diâmetro Interno = 5,37 m Altura dos furos 100 m 60 m Distribuição dos Pontos na Chaminé Seção transversal:.10 pontos em cada diâmetro;.total: 20 pontos;. 4 furos (90 ). 0,137 m 0,438 m 0,786 m 1,213 m 1,836 m

11 4.3. UTLC a) Planta Baixa Precipitador Eletrostático * Caldeira Chaminé Precipitador Eletrostático * * Pontos de Amostragens b) Vista da Seção do duto 3240mm 2520mm 1800mm 1080mm 360mm x720=2880mm mm A 1533mm 4600mm B 1533mm 767mm C 3600mm

12 5. QUADROS RESUMOS 5.1 Monitoramento das Emissões - Resumo dos Resultados e Dados Operacionais

13 5.2 UTLA U.O. Geração Térmica DGT Mês das Amostragens: Março de 2016 Unidade Nº, (Potência MW) UTLA 01(50) UTLA 02 (50) UTLA 03-A(66) UTLA 03-B(66) UTLA 03-(66) UTLA 04(66) Data da Amostragem 24/11/ /11/ /01/ Geração (MW) Consumo de carvão t/h (b,s,) 31,40 30,77 35,98 - Consumo de carvão / MW (t/mw) 0,79 0,76 0,73 - Poder calorífico, kcal/kg Teor de Cinza, (%) (b,s,) 43,24 44,48 43,11 43,11 43,11 - Teor de Enxofre, (%) (b,s,) 2,14 2,07 2,19 2,19 2,19 - Area da seção do duto, m2 8,75 8,75 4,38 4,38 0,00 - Velocidade média do gás, m/s 14,50 13,70 14,90 15,40 0,00 - Vazão dos gases (b,u,), m3n/h Vazão dos gases (b,s,), m3n/h Vazão dos gases (b,s,)/t Carvão, m3n/t Material particulado, g/m3n 0,0456 0,0405 0,0468 0,0639 0, Material particulado, kg/mw 0,27 0,23 0,31 - Material particulado, g/10 6 kcal 76,8 67,2 96,4 - SO2, ppm 1.909, , , , ,42 - SO2, m3n/h 455,42 466,70 271,60 280,32 551,92 - SO2,g/Nm3 5,46 5,92 5,58 5,55 5,56 - SO2, kg/mw 32,56 33,37 31,57 - SO2, g/10 6 kcal 9.194, , ,26 - NOx, ppm 457,00 532,00 476,00 471,00 473,45 - NOx, m3n/h 109,02 120,00 66,30 68,02 134,32 - NOx,g/Nm3 0,61 0,71 0,64 0,63 0,63 - NOx, kg/mw 3,65 4,02 3,60 - NOx,g/10^6 kcal 1.030, , ,28 - O2, v/v% 8,30 7,60 6,50 6,40 6,45 - H2O, v/v% 7,72 7,33 6,83 6,44 6,63 - Temperatura média dos gases, ºC 209,80 207,50 155,60 156,00 155,80 - Eficiência do Precipitador Eletrostático (%) 99,92 99,93 99,90 - Obs: UTLA 04(66) : (-) Unidade fora de operação no semestre.

14 5.3 UTLB Mês das Amostragens: Julho de 2016 Março de 2016 Unidade Nº. (Potência MW) UTLB -5 (131) UTLB -6 (131) Data da Amostragem 07/12/ /12/2016 Geração (MW) Consumo de carvão t/h (b.s.) 58,09 56,47 Consumo de carvão / MW (t/mw) 0,67 0,65 Poder calorífico, kcal/kg Teor de Cinza, (%) (b.s.) 41,56 41,57 Teor de Enxofre, (%) (b.s.) 2 2,02 Area da seção do duto, m2 22,64 22,64 Velocidade média do gás, m/s 7,80 12,50 Vazão dos gases (b.u.), m3n/h Vazão dos gases (b.s.), m3n/h Vazão dos gases (b.s.)/t Carvão, m3n/t Material particulado, g/m3n 0,1168 0,1352 Material particulado, kg/mw 0,47 0,90 Material particulado, g/10 6 kcal SO2, ppm SO2, m3n/h SO2,g/Nm3 5,09 5,28 SO2, kg/mw 20,66 35,30 SO2, g/10 6 kcal NOx, ppm 456,00 456,00 NOx, m3n/h 166,59 274,39 NOx,g/Nm3 0,61 0,61 NOx, kg/mw 2,48 4,08 NOx,g/10^6 kcal 819, ,54 O2, v/v% 9,50 9,50 H2O, v/v% 6,86 7,61 Temperatura média dos gases, ºC 163,30 155,40 Eficiência do Precipitador Eletrostático (%) 99,78 99,75

15 5.4 UTLC Mês das Amostragens: Março de 2016 Unidade Nº. (Potência MW) UTLC -7-A (363) UTLC -7-B (363) UTLC -7 (363) Data da Amostragem 02/12/2016 Geração (MW) 320 Consumo de carvão t/h (b.s.) 177,01 Consumo de carvão / MW (t/mw) 0,56 Poder calorífico, kcal/kg Teor de Cinza, (%) (b.s.) 43,57 43,57 43,57 Teor de Enxofre, (%) (b.s.) 2,38 2,38 2,38 Area da seção do duto, m2 16,56 16,56 Velocidade média do gás, m/s 18,90 17,70 Vazão dos gases (b.u.), m3n/h Vazão dos gases (b.s.), m3n/h Vazão dos gases (b.s.)/t Carvão, m3n/t Material particulado, g/m3n 0,1513 0,1499 0,1506 Material particulado, kg/mw 0,59 Material particulado, g/10 6 kcal 235,96 SO2, ppm 2.266, , ,58 SO2, m3n/h 1.459, , ,55 SO2,g/Nm3 6,48 5,87 6,18 SO2, kg/mw 24,20 SO2, g/10 6 kcal 9.689,18 NOx, ppm 429,00 428,00 428,51 NOx, m3n/h 276,32 260,18 536,50 NOx,g/Nm3 0,575 0,573 0,574 NOx, kg/mw 2,25 NOx,g/10^6 kcal 899,06 O2, v/v% 7,00 7,00 7,00 H2O, v/v% 7,57 6,93 7,25 Temperatura média dos gases, ºC 164,40 164,10 164,25 Eficiência do Precipitador Eletrostático (%) 99,70

16 6. CONCLUSÃO As Usinas que compreendem o Co mplexo Termelétrico Jorge Lacerda não estão submetidas a Resolução CONAMA 08/1990, conforme inciso 2 Para efeitos desta Resolução fontes novas de poluição são aquelas pertencentes a empreendimentos cuja LP venha a ser solicitada aos órgãos licenciadores competentes após a publicação desta Resolução. Todos as unidades UTLA, UTLB e UTLC receberam suas respectivas Licenças Prévias anteriormente a assinatura desta resolução. Por este motivo, os responsáveis por definirem limites máximos de emissões são os órgãos ambientais licenciadores de cada estado, neste caso a FATMA, através das condicionantes das Licenças Ambientais de Operação. Para atendimento as LAO s das Usinas do CTJL são adotados sistemas de controle de emissões de cinzas através de precipitadores eletrostáticos (projetados para captar em torno de 99% de toda a cinza emitida), irrigação constante das bacias de cinzas evitando a ressuspensão através de arraste eólico, silos de cinzas leves hermeticamente fechados com sistemas de segurança evitando emissões fugitivas. Além disso, o CTJL conta com um laboratório de análise de carvão, o qua l participa do programa internacional de testes de p roficiência, certificado pelo Laboratory Quality Services International (LQSI). É realizado neste laboratório o monitoramento do enxofre, poder calorífico, umidade e cin zas de todo o combustível recebido e abastecido. Em relação a eficiência dos precipitadores eletrostáticos, todas as Usinas registraram valores acima de 99%, atendendo, portanto, a eficiência mínima exigida nas condicionantes das licenças de 98,5% para UTLA/B e 99% para UTLC Todos os de mais resultados medidos como teor de cinzas, enxofre e poder calorífico estão em atendimento aos requisitos das LAO s em referência. Os resultados do monitoramento da qualidade do ar realizado, demonstram que as emissões do CTJL não estão comprometendo o ar da região.

17 Os valores medidos de emissões atmosféricas encontram-se dentro das médias históricas registradas, não tendo sido registradas anormalidades. 7. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

18 8. ANEXOS 8.1 UTLA

19 Diretoria de Produção de Energia - DP Central de Utilidades - Setor de Laboratórios Emissões Atmosféricas - Relatório Usina: UTLA Unidade: A1 Local de Amostragem: SAÍDA PRECIPITADOR FR-LB-JL-018 Revisão 2 Data: 24/11/2016 Carga: 40 mwh DETERMINAÇÃO DE DENSIDADE DO GÁS Ponto de Amostragem 1. Pressão Atmosférica 2. Coeficiente do Pitot 3. Pressão Total 4. Pressão Dinâmica 5. Temperatura 6. Pressão Estática 7. Densidade do Gás 762 0,85-10,5 9,3 202,0-1,2661 0,7479 mmaq mmaq C kg/m³ Pressão estática () = Pressão total - Coeficiente² x Pressão dinâmica) / 13,6 Densidade do gás (kg/m³) = 1,3 x [273 / (273 + temperatura)] x [(Pressão atmosférica + Pressão estática / 760)] DETERMINAÇÃO DA VAZÃO DOS GASES Área do duto Velocidade média Temperatura média Pressão atmosférica Pressão estática Vazão de gás úmido 8,75 14,5 209, , ,15 m² m/s C Nm³/h Vazão de gás úmido (Nm³/h) = Área do duto x Velocidade média x (273 / (273 + Temperatura média)) x ((Pressão atmosférica + Pressão estática) / 760) x 3600 DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE DOS GASES Hora Inicial: 14:35 Hora Final: 14:57 Ponto h t v A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3 8,7 10,3 10,7 10,0 8,3 9,7 9,5 10,1 10,7 9,0 8,3 8,9 11,1 11,0 10,3 209,0 210,0 209,0 209,0 211,0 212,0 212,0 209,0 210,0 210,0 211,0 210,0 209,0 208,0 208,0 16,8 17,0 16,4 15,0 15,2 17,6 12,9 11,8 17,8 10,6 9,2 14,7 13,8 14,1 15,2 Média 9,8 209,8 14,5 LEGENDA: h = Pressão Dinâmica (mmaq) t = Temperatura ( C) v = Velocidade (m/s) Horário Volume gás úmido (l) Temp. Sucção Gás (ºC) Peso após absor. umid. (g) Peso antes absor. umid. (g) Massa Água absorvida (g) Pressão Medidor gás (mmca) Teor umidade (%) Teor Umidade - Média (%) DETERMINAÇÃO DA UMIDADE DOS GASES 1ª Amostragem 2ª Amostragem Início Final Início Final 15:52 16:02 16:09 16: , ,00 20, , ,00 27,0 27,0 27,0 27,0 28,0 145, , , , , , , ,5897 1,0300 0,1326 1,1626 1,0872 0,1243 8,000 0,588 8,000 7,5587 7,8723 7, ,00 27,5 1,2115 0,588 Vazão gás seco (Nm³/h ,64 Pressão atmosférica (): 762 Pressão de vapor 1ª amostragem (): 26,7390 Teor de Umidade (%) = 1,24 x Massa Água absorvida x 100 / volume gás úmido x (273 / Vazão gás seco) x (Pressão atmosférica + Pressão no medidor de gás - Média pressão de vapor / 760) + 1,24 x Massa de água. SMA Sistema de Monitoramento Ambiental 22/03/2017 1

20 Diretoria de Produção de Energia - DP Central de Utilidades - Setor de Laboratórios Emissões Atmosféricas - Relatório Usina: UTLA Unidade: A1 LOCAL DE AMOSTRAGEM: SAÍDA PRECIPITADOR FR-LB-JL-018 Revisão 2 Data: 24/11/2016 Carga: 40 mwh CONCENTRAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO Amostragem N Ponto de Medição B3 B3 B3 Horário Início 15:11 15:50 16:24 Horário Final 15:44 16:17 16:41 Filtro N Volume de gás: V inicial (h) Volume de gás: V final (h) Volume de gás amostrado: V Temperatura do gás: T inicial ( C) 26,0 27,0 27,0 Temperatura do gás: T final ( C) 27,0 27,0 27,0 Temperatura média do gás ( C) 26,5 27,0 27,0 Leitura Pressão de Gás no medidor (mmh2o) Pressão de Gás no medidor () 0,735 0,735 0,735 Pressão vapor saturado () 25,964 26,739 26,739 (1) Volume de gás seco amostrado CN (Nm³) 0,3535 0,3525 0,3525 Peso filtro após (g) 1,6660 1,6831 1,5545 Peso filtro antes (g) 1,6541 1,6648 1,5365 Peso M.P. amostrado (g) 0,0119 0,0183 0,0180 Concentração de M.P. (g/nm³) 0,0337 0,0519 0,0511 (2) Média de Concentração de M.P. (g/nm³) 0,0456 (1) Volume de gás seco amostrado sob condições normai Volume de gás seco amostrado CN (Nm³) = Volume de amostrado x [273 / (273 + Tempreratura média do gás )] x [(Pressão atmosférica + Pressão de gás no medidor - Pressão do vapor saturado) / 760] x 1 / 1000 (2) Concentração de Material Particulado Média da Concentração de M.P. (g/nm³) = Massa de M.P. amostrada / Volume de gás seco amostrado CN Medição Horário NOx ppm % SO2 ppm O2 (%) DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE NOx, SO2 e O :45 14:47 14:49 14:51 14:53 14:55 14:57 14:59 15:01 15: ,1813 0,1949 0,1948 0,1972 0,1858 0,1912 0,1899 0,1926 0,1900 0, ,2 8,2 8,6 8,6 8,2 8,4 8,2 8,2 8,3 8,2 Média 457 0, ,3 Pressão Estática: -1,2661 Concentração NOx (5% O2) SO2 (5% O2) ppm ml/m³ L/m³ m³/m³ M³n/h Kg/h g/m³n SOx = SO2 : SO2 = 64g = 1 mol = 22,4 L (0 C, 1 atm) NOx = NO : NO = 30g = 1 mol = 22,4 L (0 C, 1 atm) 1 ppm = 1 ml/m³ = 1 x 10-³ L/m³ = 1 x 0, m³/m³ : SMA Sistema de Monitoramento Ambiental 22/03/2017 2

21 Diretoria de Produção de Energia - DP Central de Utilidades - Setor de Laboratórios Emissões Atmosféricas - Relatório Usina: UTLA Unidade: A2 Local de Amostragem: SAÍDA PRECIPITADOR FR-LB-JL-018 Revisão 2 Data: 30/11/2016 Carga: 40 mwh DETERMINAÇÃO DE DENSIDADE DO GÁS Ponto de Amostragem 1. Pressão Atmosférica 2. Coeficiente do Pitot 3. Pressão Total 4. Pressão Dinâmica 5. Temperatura 6. Pressão Estática 7. Densidade do Gás 757 0,85-29,5 7,8 206,0-2,5835 0,7355 mmaq mmaq C kg/m³ Pressão estática () = Pressão total - Coeficiente² x Pressão dinâmica) / 13,6 Densidade do gás (kg/m³) = 1,3 x [273 / (273 + temperatura)] x [(Pressão atmosférica + Pressão estática / 760)] DETERMINAÇÃO DA VAZÃO DOS GASES Área do duto Velocidade média Temperatura média Pressão atmosférica Pressão estática Vazão de gás úmido 8,75 13,7 207, , ,33 m² m/s C Nm³/h Vazão de gás úmido (Nm³/h) = Área do duto x Velocidade média x (273 / (273 + Temperatura média)) x ((Pressão atmosférica + Pressão estática) / 760) x 3600 DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE DOS GASES Hora Inicial: 14:15 Hora Final: 14:37 Ponto h t v A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3 4,3 5,2 5,1 7,0 5,9 8,3 8,2 7,8 5,3 7,8 6,5 6,9 5,2 5,9 6,8 209,0 206,0 207,0 206,0 205,0 207,0 207,0 206,0 207,0 209,0 209,0 208,0 209,0 210,0 208,0 12,5 13,9 14,1 15,0 20,0 21,0 14,3 14,2 19,0 8,8 10,0 11,1 9,3 10,2 11,8 Média 6,4 207,5 13,7 LEGENDA: h = Pressão Dinâmica (mmaq) t = Temperatura ( C) v = Velocidade (m/s) Horário Volume gás úmido (l) Temp. Sucção Gás (ºC) Peso após absor. umid. (g) Peso antes absor. umid. (g) Massa Água absorvida (g) Pressão Medidor gás (mmca) Teor umidade (%) Teor Umidade - Média (%) DETERMINAÇÃO DA UMIDADE DOS GASES 1ª Amostragem 2ª Amostragem Início Final Início Final 15:30 15:40 15:45 15: , ,00 20, , ,00 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 146, , , , , , , ,7225 0,9929 0,1695 1,1624 0,9509 0,1328 6,000 0,441 6,000 7,5698 7,0917 7, ,00 26,0 1,0837 0,441 Vazão gás seco (Nm³/h ,58 Pressão atmosférica (): 757 Pressão de vapor 1ª amostragem (): 25,2090 Teor de Umidade (%) = 1,24 x Massa Água absorvida x 100 / volume gás úmido x (273 / Vazão gás seco) x (Pressão atmosférica + Pressão no medidor de gás - Média pressão de vapor / 760) + 1,24 x Massa de água. SMA Sistema de Monitoramento Ambiental 22/03/2017 1

22 Diretoria de Produção de Energia - DP Central de Utilidades - Setor de Laboratórios Emissões Atmosféricas - Relatório Usina: UTLA Unidade: A2 LOCAL DE AMOSTRAGEM: SAÍDA PRECIPITADOR FR-LB-JL-018 Revisão 2 Data: 30/11/2016 Carga: 40 mwh CONCENTRAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO Amostragem N Ponto de Medição C3 C3 C3 Horário Início 15:00 15:36 16:07 Horário Final 15:26 16:03 16:35 Filtro N Volume de gás: V inicial (h) Volume de gás: V final (h) Volume de gás amostrado: V Temperatura do gás: T inicial ( C) 27,0 26,0 26,0 Temperatura do gás: T final ( C) 26,0 26,0 26,0 Temperatura média do gás ( C) 26,5 26,0 26,0 Leitura Pressão de Gás no medidor (mmh2o) Pressão de Gás no medidor () 0,588 0,735 0,735 Pressão vapor saturado () 25,964 25,209 25,209 (1) Volume de gás seco amostrado CN (Nm³) 0,4387 0,3520 0,3520 Peso filtro após (g) 1,5469 1,6156 1,6157 Peso filtro antes (g) 1,5291 1,6019 1,6009 Peso M.P. amostrado (g) 0,0178 0,0137 0,0148 Concentração de M.P. (g/nm³) 0,0406 0,0389 0,0420 (2) Média de Concentração de M.P. (g/nm³) 0,0405 (1) Volume de gás seco amostrado sob condições normai Volume de gás seco amostrado CN (Nm³) = Volume de amostrado x [273 / (273 + Tempreratura média do gás )] x [(Pressão atmosférica + Pressão de gás no medidor - Pressão do vapor saturado) / 760] x 1 / 1000 (2) Concentração de Material Particulado Média da Concentração de M.P. (g/nm³) = Massa de M.P. amostrada / Volume de gás seco amostrado CN Medição Horário NOx ppm % SO2 ppm O2 (%) DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE NOx, SO2 e O :07 15:09 15:11 15:13 15:15 15:17 15:19 15:21 15:23 15: ,2084 0,2147 0,2139 0,2096 0,2041 0,1985 0,2017 0,2101 0,2036 0, ,6 7,6 7,7 7,7 7,6 7,6 7,7 7,6 7,6 7,6 Média 532 0, ,6 Pressão Estática: -2,5835 Concentração NOx (5% O2) SO2 (5% O2) ppm ml/m³ L/m³ m³/m³ M³n/h Kg/h g/m³n ,637 0, ,69 192,43 0, ,470 0, , ,86 7,053 SOx = SO2 : SO2 = 64g = 1 mol = 22,4 L (0 C, 1 atm) NOx = NO : NO = 30g = 1 mol = 22,4 L (0 C, 1 atm) 1 ppm = 1 ml/m³ = 1 x 10-³ L/m³ = 1 x 0, m³/m³ : SMA Sistema de Monitoramento Ambiental 22/03/2017 2

23 Diretoria de Produção de Energia - DP Central de Utilidades - Setor de Laboratórios Emissões Atmosféricas - Relatório Usina: UTLA Unidade: B3 Local de Amostragem: SAÍDA PRECIPITADOR - LADO A FR-LB-JL-018 Revisão 2 Data: 13/01/2017 Carga: 50 mwh DETERMINAÇÃO DE DENSIDADE DO GÁS Ponto de Amostragem 1. Pressão Atmosférica 2. Coeficiente do Pitot 3. Pressão Total 4. Pressão Dinâmica 5. Temperatura 6. Pressão Estática 7. Densidade do Gás 760,7 0,85-20,8 4,2 155,7-1,7525 0,8267 mmaq mmaq C kg/m³ Pressão estática () = Pressão total - Coeficiente² x Pressão dinâmica) / 13,6 Densidade do gás (kg/m³) = 1,3 x [273 / (273 + temperatura)] x [(Pressão atmosférica + Pressão estática / 760)] DETERMINAÇÃO DA VAZÃO DOS GASES Área do duto Velocidade média Temperatura média Pressão atmosférica Pressão estática Vazão de gás úmido 4,38 14,9 155,6 760,7-1, ,11 m² m/s C Nm³/h DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE DOS GASES Hora Inicial: 14:07 Hora Final: 14:23 Ponto h t v A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 4,9 7,3 5,0 6,8 4,4 6,0 3,8 5,7 4,0 6,6 155,8 156,1 155,4 156,3 155,0 155,8 155,1 154,9 155,2 155,9 14,1 12,6 15,0 14,0 16,9 14,8 16,7 14,6 15,0 15,1 Média 5,5 155,6 14,9 LEGENDA: h = Pressão Dinâmica (mmaq) t = Temperatura ( C) v = Velocidade (m/s) Vazão de gás úmido (Nm³/h) = Área do duto x Velocidade média x (273 / (273 + Temperatura média)) x ((Pressão atmosférica + Pressão estática) / 760) x 3600 Horário Volume gás úmido (l) Temp. Sucção Gás (ºC) Peso após absor. umid. (g) Peso antes absor. umid. (g) Massa Água absorvida (g) Pressão Medidor gás (mmca) Teor umidade (%) Teor Umidade - Média (%) DETERMINAÇÃO DA UMIDADE DOS GASES 1ª Amostragem 2ª Amostragem Início Final Início Final 14:15 14:25 14:36 14: , ,00 20, , ,00 29,0 29,0 29,0 30,0 30,0 132, , , , , , , ,8013 1,0391 0,0098 1,0489 0,9094 0,0932 8,000 0,588 8,000 6,9512 6,7022 6, ,00 30,0 1,0026 0,588 Vazão gás seco (Nm³/h ,15 Pressão atmosférica (): 760,7 Pressão de vapor 1ª amostragem (): 30,0430 Teor de Umidade (%) = 1,24 x Massa Água absorvida x 100 / volume gás úmido x (273 / Vazão gás seco) x (Pressão atmosférica + Pressão no medidor de gás - Média pressão de vapor / 760) + 1,24 x Massa de água. SMA Sistema de Monitoramento Ambiental 22/03/2017 1

24 Diretoria de Produção de Energia - DP Central de Utilidades - Setor de Laboratórios Emissões Atmosféricas - Relatório Usina: UTLA Unidade: B3 LOCAL DE AMOSTRAGEM: SAÍDA PRECIPITADOR - LADO A FR-LB-JL-018 Revisão 2 Data: 13/01/2017 Carga: 50 mwh CONCENTRAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO Amostragem N Ponto de Medição C2 C2 C2 Horário Início 14:30 15:10 15:51 Horário Final 14:32 15:47 16:19 Filtro N Volume de gás: V inicial (h) Volume de gás: V final (h) Volume de gás amostrado: V Temperatura do gás: T inicial ( C) 30,0 31,0 30,0 Temperatura do gás: T final ( C) 31,0 31,0 30,0 Temperatura média do gás ( C) 30,5 31,0 30,0 Leitura Pressão de Gás no medidor (mmh2o) Pressão de Gás no medidor () 0,588 0,588 0,588 Pressão vapor saturado () 32,747 33,695 31,824 (1) Volume de gás seco amostrado CN (Nm³) 0,5174 0,3439 0,3459 Peso filtro após (g) 1,7606 1,6807 1,5006 Peso filtro antes (g) 1,7343 1,6675 1,4829 Peso M.P. amostrado (g) 0,0263 0,0132 0,0177 Concentração de M.P. (g/nm³) 0,0508 0,0384 0,0512 (2) Média de Concentração de M.P. (g/nm³) 0,0468 (1) Volume de gás seco amostrado sob condições normai Volume de gás seco amostrado CN (Nm³) = Volume de amostrado x [273 / (273 + Tempreratura média do gás )] x [(Pressão atmosférica + Pressão de gás no medidor - Pressão do vapor saturado) / 760] x 1 / 1000 (2) Concentração de Material Particulado Média da Concentração de M.P. (g/nm³) = Massa de M.P. amostrada / Volume de gás seco amostrado CN Medição Horário NOx ppm % SO2 ppm O2 (%) DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE NOx, SO2 e O :52 14:54 14:56 14:58 15:00 15:02 15:04 15:06 15:08 15: ,1807 0,1878 0,1900 0,1860 0,2016 0,2094 0,2097 0,1938 0,1941 0, ,6 6,6 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,6 Média 476 0, ,5 Pressão Estática: -1,7525 Concentração NOx (5% O2) SO2 (5% O2) ppm ml/m³ L/m³ m³/m³ M³n/h Kg/h g/m³n ,523 0, ,85 97,55 0, ,136 0, ,51 850,00 6,103 SOx = SO2 : SO2 = 64g = 1 mol = 22,4 L (0 C, 1 atm) NOx = NO : NO = 30g = 1 mol = 22,4 L (0 C, 1 atm) 1 ppm = 1 ml/m³ = 1 x 10-³ L/m³ = 1 x 0, m³/m³ : SMA Sistema de Monitoramento Ambiental 22/03/2017 2

25 Diretoria de Produção de Energia - DP Central de Utilidades - Setor de Laboratórios Emissões Atmosféricas - Relatório Usina: UTLA Unidade: B3 Local de Amostragem: SAÍDA PRECIPITADOR - LADO B FR-LB-JL-018 Revisão 2 Data: 13/01/2017 Carga: 50 mwh DETERMINAÇÃO DE DENSIDADE DO GÁS Ponto de Amostragem 1. Pressão Atmosférica 2. Coeficiente do Pitot 3. Pressão Total 4. Pressão Dinâmica 5. Temperatura 6. Pressão Estática 7. Densidade do Gás 760,7 0,85-19,7 4,8 156,3-1,7035 0,8256 mmaq mmaq C kg/m³ Pressão estática () = Pressão total - Coeficiente² x Pressão dinâmica) / 13,6 Densidade do gás (kg/m³) = 1,3 x [273 / (273 + temperatura)] x [(Pressão atmosférica + Pressão estática / 760)] DETERMINAÇÃO DA VAZÃO DOS GASES Área do duto Velocidade média Temperatura média Pressão atmosférica Pressão estática Vazão de gás úmido 4,38 15,4 156,0 760,7-1, ,83 m² m/s C Nm³/h DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE DOS GASES Hora Inicial: 10:53 Hora Final: 11:00 Ponto h t v A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 6,0 10,4 5,0 10,8 4,2 9,5 3,8 7,4 4,8 5,1 156,8 157,0 156,0 156,4 155,2 156,7 156,1 157,0 153,8 154,6 11,6 12,0 10,5 14,9 12,7 17,3 16,1 19,4 19,8 20,0 Média 6,7 156,0 15,4 LEGENDA: h = Pressão Dinâmica (mmaq) t = Temperatura ( C) v = Velocidade (m/s) Vazão de gás úmido (Nm³/h) = Área do duto x Velocidade média x (273 / (273 + Temperatura média)) x ((Pressão atmosférica + Pressão estática) / 760) x 3600 Horário Volume gás úmido (l) Temp. Sucção Gás (ºC) Peso após absor. umid. (g) Peso antes absor. umid. (g) Massa Água absorvida (g) Pressão Medidor gás (mmca) Teor umidade (%) Teor Umidade - Média (%) DETERMINAÇÃO DA UMIDADE DOS GASES 1ª Amostragem 2ª Amostragem Início Final Início Final 11:10 11:20 11:24 11: , ,00 20, , ,00 26,0 26,0 26,0 27,0 27,0 130, , , , , , , ,7298 0,9041 0,1340 1,0381 0,9000 0,0217 6,000 0,441 6,000 6,7851 6,0977 6, ,00 27,0 0,9217 0,441 Vazão gás seco (Nm³/h ,85 Pressão atmosférica (): 760,7 Pressão de vapor 1ª amostragem (): 25,2090 Teor de Umidade (%) = 1,24 x Massa Água absorvida x 100 / volume gás úmido x (273 / Vazão gás seco) x (Pressão atmosférica + Pressão no medidor de gás - Média pressão de vapor / 760) + 1,24 x Massa de água. SMA Sistema de Monitoramento Ambiental 22/03/2017 1

26 Diretoria de Produção de Energia - DP Central de Utilidades - Setor de Laboratórios Emissões Atmosféricas - Relatório Usina: UTLA Unidade: B3 LOCAL DE AMOSTRAGEM: SAÍDA PRECIPITADOR - LADO B FR-LB-JL-018 Revisão 2 Data: 13/01/2017 Carga: 50 mwh CONCENTRAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO Amostragem N Ponto de Medição D2 D2 D2 Horário Início 11:00 11:32 12:03 Horário Final 11:26 11:57 12:31 Filtro N Volume de gás: V inicial (h) Volume de gás: V final (h) Volume de gás amostrado: V Temperatura do gás: T inicial ( C) 27,0 27,0 27,0 Temperatura do gás: T final ( C) 27,0 28,0 27,0 Temperatura média do gás ( C) 27,0 27,5 27,0 Leitura Pressão de Gás no medidor (mmh2o) Pressão de Gás no medidor () 0,735 0,735 0,735 Pressão vapor saturado () 26,739 27,535 26,739 (1) Volume de gás seco amostrado CN (Nm³) 0,2639 0,2632 0,2639 Peso filtro após (g) 1,6930 1,6978 1,6664 Peso filtro antes (g) 1,6774 1,6802 1,6491 Peso M.P. amostrado (g) 0,0156 0,0176 0,0173 Concentração de M.P. (g/nm³) 0,0591 0,0669 0,0656 (2) Média de Concentração de M.P. (g/nm³) 0,0639 (1) Volume de gás seco amostrado sob condições normai Volume de gás seco amostrado CN (Nm³) = Volume de amostrado x [273 / (273 + Tempreratura média do gás )] x [(Pressão atmosférica + Pressão de gás no medidor - Pressão do vapor saturado) / 760] x 1 / 1000 (2) Concentração de Material Particulado Média da Concentração de M.P. (g/nm³) = Massa de M.P. amostrada / Volume de gás seco amostrado CN Medição Horário NOx ppm % SO2 ppm O2 (%) DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE NOx, SO2 e O :00 12:02 12:04 12:06 12:08 12:10 12:12 12:14 12:16 12: ,1938 0,1907 0,1908 0,1867 0,1989 0,2031 0,1981 0,1933 0,1929 0, ,4 6,4 6,4 6,4 6,5 6,5 6,5 6,4 6,4 6,4 Média 471 0, ,4 Pressão Estática: -1,7035 Concentração NOx (5% O2) SO2 (5% O2) ppm ml/m³ L/m³ m³/m³ M³n/h Kg/h g/m³n ,517 0, ,67 99,99 0, ,127 0, ,18 877,66 6,073 SOx = SO2 : SO2 = 64g = 1 mol = 22,4 L (0 C, 1 atm) NOx = NO : NO = 30g = 1 mol = 22,4 L (0 C, 1 atm) 1 ppm = 1 ml/m³ = 1 x 10-³ L/m³ = 1 x 0, m³/m³ : SMA Sistema de Monitoramento Ambiental 22/03/2017 2

27 8.2 UTLB

28 Diretoria de Produção de Energia - DP Central de Utilidades - Setor de Laboratórios Emissões Atmosféricas - Relatório FR-LB-JL-018 Revisão 2 Usina: UTLB Unidade: C5 Local de Amostragem: CHAMINÉ DETERMINAÇÃO DE DENSIDADE DO GÁS Ponto de Amostragem 1. Pressão Atmosférica 2. Coeficiente do Pitot 3. Pressão Total 4. Pressão Dinâmica 5. Temperatura 6. Pressão Estática 7. Densidade do Gás 750 0,85-6 4,0 173,4-0,6537 0,7839 mmaq mmaq C kg/m³ Pressão estática () = Pressão total - Coeficiente² x Pressão dinâmica) / 13,6 Densidade do gás (kg/m³) = 1,3 x [273 / (273 + temperatura)] x [(Pressão atmosférica + Pressão estática / 760)] DETERMINAÇÃO DA VAZÃO DOS GASES Área do duto Velocidade média Temperatura média Pressão atmosférica Pressão estática Vazão de gás úmido 22,64 7,8 163, , ,86 m² m/s C Nm³/h Vazão de gás úmido (Nm³/h) = Área do duto x Velocidade média x (273 / (273 + Temperatura média)) x ((Pressão atmosférica + Pressão estática) / 760) x 3600 Data: 07/12/2016 Carga: 90 mwh DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE DOS GASES Hora Inicial: 14:38 Hora Final: 14:53 Ponto h t v L1 L2 L3 L4 L5 N1 N2 N3 N4 N5 O1 O2 O3 O4 O5 S1 S2 S3 S4 S5 0,7 2,0 3,3 3,7 3,9 1,2 1,7 2,2 2,7 3,0 1,0 2,0 3,2 2,8 3,9 0,9 2,6 2,9 4,1 4,1 163,9 164,0 164,0 164,2 164,3 163,0 163,8 163,9 163,7 164,0 163,0 162,8 161,0 162,1 162,3 162,0 164,1 164,2 163,0 163,2 4,9 6,7 9,0 9,0 9,5 5,1 6,9 6,4 8,6 8,4 4,2 7,2 9,3 8,6 10,1 5,0 8,2 9,1 9,8 10,1 Média 2,6 163,3 7,8 LEGENDA: h = Pressão Dinâmica (mmaq) t = Temperatura ( C) v = Velocidade (m/s) Horário Volume gás úmido (l) Temp. Sucção Gás (ºC) Peso após absor. umid. (g) Peso antes absor. umid. (g) Massa Água absorvida (g) Pressão Medidor gás (mmca) Teor umidade (%) Teor Umidade - Média (%) DETERMINAÇÃO DA UMIDADE DOS GASES 1ª Amostragem 2ª Amostragem Início Final Início Final 15:02 15:12 15:15 15: , ,00 20, , ,00 25,0 25,0 25,0 26,0 26,0 143, , , , , , , ,7904 0,9968 0,0289 1,0257 0,9852 0,0672 6,000 0,441 6,000 6,7642 6,9647 6, ,00 26,0 1,0524 0,441 Vazão gás seco (Nm³/h ,06 Pressão atmosférica (): 750 Pressão de vapor 1ª amostragem (): 23,7560 Teor de Umidade (%) = 1,24 x Massa Água absorvida x 100 / volume gás úmido x (273 / Vazão gás seco) x (Pressão atmosférica + Pressão no medidor de gás - Média pressão de vapor / 760) + 1,24 x Massa de água. SMA Sistema de Monitoramento Ambiental 22/03/2017 1

29 Diretoria de Produção de Energia - DP Central de Utilidades - Setor de Laboratórios Emissões Atmosféricas - Relatório Usina: UTLB Unidade: C5 LOCAL DE AMOSTRAGEM: CHAMINÉ FR-LB-JL-018 Revisão 2 Data: 07/12/2016 Carga: 90 mwh CONCENTRAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO Amostragem N Ponto de Medição S2 S2 S2 Horário Início 14:42 15:26 16:06 Horário Final 15:17 16:01 16:45 Filtro N Volume de gás: V inicial (h) Volume de gás: V final (h) Volume de gás amostrado: V Temperatura do gás: T inicial ( C) 25,0 25,0 26,0 Temperatura do gás: T final ( C) 25,0 26,0 25,0 Temperatura média do gás ( C) 25,0 25,5 25,5 Leitura Pressão de Gás no medidor (mmh2o) Pressão de Gás no medidor () 0,882 0,882 0,882 Pressão vapor saturado () 23,756 24,471 24,471 (1) Volume de gás seco amostrado CN (Nm³) 0,2629 0,2622 0,2666 Peso filtro após (g) 1,6733 1,6509 1,6645 Peso filtro antes (g) 1,6432 1,6198 1,6332 Peso M.P. amostrado (g) 0,0301 0,0311 0,0313 Concentração de M.P. (g/nm³) 0,1145 0,1186 0,1174 (2) Média de Concentração de M.P. (g/nm³) 0,1168 (1) Volume de gás seco amostrado sob condições normai Volume de gás seco amostrado CN (Nm³) = Volume de amostrado x [273 / (273 + Tempreratura média do gás )] x [(Pressão atmosférica + Pressão de gás no medidor - Pressão do vapor saturado) / 760] x 1 / 1000 (2) Concentração de Material Particulado Média da Concentração de M.P. (g/nm³) = Massa de M.P. amostrada / Volume de gás seco amostrado CN Medição Horário NOx ppm % SO2 ppm O2 (%) DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE NOx, SO2 e O :25 15:27 15:29 15:31 15:33 15:35 15:37 15:39 15:41 15: ,1717 0,1689 0,1751 0,1795 0,1806 0,1841 0,1802 0,1798 0,1798 0, ,2 9,8 9,4 9,0 9,4 9,7 9,5 9,5 9,6 9,8 Média 456 0, ,5 Pressão Estática: -0,6537 Concentração NOx (5% O2) SO2 (5% O2) ppm ml/m³ L/m³ m³/m³ M³n/h Kg/h g/m³n ,634 0, ,62 310,19 0, ,455 0, , ,49 7,013 SOx = SO2 : SO2 = 64g = 1 mol = 22,4 L (0 C, 1 atm) NOx = NO : NO = 30g = 1 mol = 22,4 L (0 C, 1 atm) 1 ppm = 1 ml/m³ = 1 x 10-³ L/m³ = 1 x 0, m³/m³ : SMA Sistema de Monitoramento Ambiental 22/03/2017 2

30 Diretoria de Produção de Energia - DP Central de Utilidades - Setor de Laboratórios Emissões Atmosféricas - Relatório FR-LB-JL-018 Revisão 2 Usina: UTLB Unidade: C6 Local de Amostragem: CHAMINÉ DETERMINAÇÃO DE DENSIDADE DO GÁS Ponto de Amostragem 1. Pressão Atmosférica 2. Coeficiente do Pitot 3. Pressão Total 4. Pressão Dinâmica 5. Temperatura 6. Pressão Estática 7. Densidade do Gás 763 0,85-4,8 5,7 156,1-0,6558 0,8296 mmaq mmaq C kg/m³ Pressão estática () = Pressão total - Coeficiente² x Pressão dinâmica) / 13,6 Densidade do gás (kg/m³) = 1,3 x [273 / (273 + temperatura)] x [(Pressão atmosférica + Pressão estática / 760)] DETERMINAÇÃO DA VAZÃO DOS GASES Área do duto Velocidade média Temperatura média Pressão atmosférica Pressão estática Vazão de gás úmido 22,64 12,5 155, , ,82 m² m/s C Nm³/h Vazão de gás úmido (Nm³/h) = Área do duto x Velocidade média x (273 / (273 + Temperatura média)) x ((Pressão atmosférica + Pressão estática) / 760) x 3600 Data: 12/12/2016 Carga: 90 mwh DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE DOS GASES Hora Inicial: 14:21 Hora Final: 14:32 Ponto h t v L1 L2 L3 L4 L5 N1 N2 N3 N4 N5 O1 O2 O3 O4 O5 S1 S2 S3 S4 S5 4,6 4,5 4,4 4,0 1,8 4,7 6,6 6,0 4,6 2,3 5,7 5,9 5,3 4,0 2,3 6,7 6,5 5,8 4,9 2,2 154,9 155,6 155,3 154,2 153,7 156,2 156,1 156,0 155,8 155,4 155,7 156,2 156,3 155,9 153,1 155,1 155,1 155,8 156,1 155,3 11,5 13,2 14,5 14,3 14,0 8,5 12,6 13,2 13,5 13,0 9,0 12,6 13,5 14,0 14,6 9,2 12,0 12,1 12,4 13,0 Média 4,6 155,4 12,5 LEGENDA: h = Pressão Dinâmica (mmaq) t = Temperatura ( C) v = Velocidade (m/s) Horário Volume gás úmido (l) Temp. Sucção Gás (ºC) Peso após absor. umid. (g) Peso antes absor. umid. (g) Massa Água absorvida (g) Pressão Medidor gás (mmca) Teor umidade (%) Teor Umidade - Média (%) DETERMINAÇÃO DA UMIDADE DOS GASES 1ª Amostragem 2ª Amostragem Início Final Início Final 15:00 15:10 15:14 15: , ,00 20, , ,00 26,0 26,0 26,0 26,0 25,0 118, , , , , , , ,8912 0,7641 0,4442 1,2083 0,9132 0,2391 8,000 0,588 8,000 7,7857 7,4333 7, ,00 25,5 1,1523 0,588 Vazão gás seco (Nm³/h ,72 Pressão atmosférica (): 763 Pressão de vapor 1ª amostragem (): 25,2090 Teor de Umidade (%) = 1,24 x Massa Água absorvida x 100 / volume gás úmido x (273 / Vazão gás seco) x (Pressão atmosférica + Pressão no medidor de gás - Média pressão de vapor / 760) + 1,24 x Massa de água. SMA Sistema de Monitoramento Ambiental 23/03/2017 1

31 Diretoria de Produção de Energia - DP Central de Utilidades - Setor de Laboratórios Emissões Atmosféricas - Relatório Usina: UTLB Unidade: C6 LOCAL DE AMOSTRAGEM: CHAMINÉ FR-LB-JL-018 Revisão 2 Data: 12/12/2016 Carga: 90 mwh CONCENTRAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO Amostragem N Ponto de Medição O3 O3 O3 Horário Início 14:37 15:08 15:41 Horário Final 15:06 15:37 16:10 Filtro N Volume de gás: V inicial (h) Volume de gás: V final (h) Volume de gás amostrado: V Temperatura do gás: T inicial ( C) 25,0 26,0 26,0 Temperatura do gás: T final ( C) 26,0 26,0 26,0 Temperatura média do gás ( C) 25,5 26,0 26,0 Leitura Pressão de Gás no medidor (mmh2o) Pressão de Gás no medidor () 0,735 0,735 0,735 Pressão vapor saturado () 24,471 25,209 25,209 (1) Volume de gás seco amostrado CN (Nm³) 0,3558 0,3549 0,3549 Peso filtro após (g) 1,6573 1,6718 1,6744 Peso filtro antes (g) 1,6054 1,6181 1,6359 Peso M.P. amostrado (g) 0,0519 0,0537 0,0385 Concentração de M.P. (g/nm³) 0,1458 0,1513 0,1085 (2) Média de Concentração de M.P. (g/nm³) 0,1352 (1) Volume de gás seco amostrado sob condições normai Volume de gás seco amostrado CN (Nm³) = Volume de amostrado x [273 / (273 + Tempreratura média do gás )] x [(Pressão atmosférica + Pressão de gás no medidor - Pressão do vapor saturado) / 760] x 1 / 1000 (2) Concentração de Material Particulado Média da Concentração de M.P. (g/nm³) = Massa de M.P. amostrada / Volume de gás seco amostrado CN Medição Horário NOx ppm % SO2 ppm O2 (%) DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE NOx, SO2 e O :04 15:06 15:08 15:10 15:12 15:14 15:16 15:18 15:20 15: ,1832 0,1858 0,1810 0,1852 0,1883 0,1820 0,1860 0,1860 0,1837 0, ,9 9,3 9,3 9,7 9,4 9,3 9,4 9,6 9,4 9,4 Média 456 0, ,5 Pressão Estática: -0,6558 Concentração NOx (5% O2) SO2 (5% O2) ppm ml/m³ L/m³ m³/m³ M³n/h Kg/h g/m³n ,633 0, ,89 510,12 0, ,546 0, , ,14 7,274 SOx = SO2 : SO2 = 64g = 1 mol = 22,4 L (0 C, 1 atm) NOx = NO : NO = 30g = 1 mol = 22,4 L (0 C, 1 atm) 1 ppm = 1 ml/m³ = 1 x 10-³ L/m³ = 1 x 0, m³/m³ : SMA Sistema de Monitoramento Ambiental 23/03/2017 2

32 8.3 UTLC

33 Diretoria de Produção de Energia - DP Central de Utilidades - Setor de Laboratórios Emissões Atmosféricas - Relatório Usina: UTLC Unidade: I7 Local de Amostragem: SAÍDA PRECIPITADOR - LADO 1 FR-LB-JL-018 Revisão 2 Data: 02/12/2016 Carga: 320 mwh DETERMINAÇÃO DE DENSIDADE DO GÁS Ponto de Amostragem 1. Pressão Atmosférica 2. Coeficiente do Pitot 3. Pressão Total 4. Pressão Dinâmica 5. Temperatura 6. Pressão Estática 7. Densidade do Gás 755 0,85-14,8 17,4 164,0-2,0126 0,8046 mmaq mmaq C kg/m³ Pressão estática () = Pressão total - Coeficiente² x Pressão dinâmica) / 13,6 Densidade do gás (kg/m³) = 1,3 x [273 / (273 + temperatura)] x [(Pressão atmosférica + Pressão estática / 760)] DETERMINAÇÃO DA VAZÃO DOS GASES Área do duto Velocidade média Temperatura média Pressão atmosférica Pressão estática Vazão de gás úmido 16,56 18,9 164, , ,90 m² m/s C Nm³/h Vazão de gás úmido (Nm³/h) = Área do duto x Velocidade média x (273 / (273 + Temperatura média)) x ((Pressão atmosférica + Pressão estática) / 760) x 3600 DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE DOS GASES Hora Inicial: 09:34 Hora Final: 09:47 Ponto h t v A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 23,0 22,9 18,8 16,5 17,7 23,2 18,8 10,2 9,7 13,3 17,5 12,3 11,4 12,3 13,6 164,2 164,3 164,9 165,4 165,3 164,1 164,3 164,3 163,9 164,1 163,2 164,3 164,6 164,6 164,6 16,7 17,5 15,6 17,0 17,7 21,7 22,0 13,9 16,8 17,1 22,0 22,9 21,1 20,6 20,7 Média 16,1 164,4 18,9 LEGENDA: h = Pressão Dinâmica (mmaq) t = Temperatura ( C) v = Velocidade (m/s) Horário Volume gás úmido (l) Temp. Sucção Gás (ºC) Peso após absor. umid. (g) Peso antes absor. umid. (g) Massa Água absorvida (g) Pressão Medidor gás (mmca) Teor umidade (%) Teor Umidade - Média (%) DETERMINAÇÃO DA UMIDADE DOS GASES 1ª Amostragem 2ª Amostragem Início Final Início Final 10:00 10:10 10:14 10: , ,00 20, , ,00 25,0 25,0 25,0 25,0 26,0 160, , , , , , , ,5025 1,0614 0,0843 1,1457 1,1265 0,0552 8,000 0,588 8,000 7,4480 7,6830 7, ,00 25,5 1,1817 0,588 Vazão gás seco (Nm³/h ,08 Pressão atmosférica (): 755 Pressão de vapor 1ª amostragem (): 23,7560 Teor de Umidade (%) = 1,24 x Massa Água absorvida x 100 / volume gás úmido x (273 / Vazão gás seco) x (Pressão atmosférica + Pressão no medidor de gás - Média pressão de vapor / 760) + 1,24 x Massa de água. SMA Sistema de Monitoramento Ambiental 22/03/2017 1

34 Diretoria de Produção de Energia - DP Central de Utilidades - Setor de Laboratórios Emissões Atmosféricas - Relatório Usina: UTLC Unidade: I7 LOCAL DE AMOSTRAGEM: SAÍDA PRECIPITADOR - LADO 1 FR-LB-JL-018 Revisão 2 Data: 02/12/2016 Carga: 320 mwh CONCENTRAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO Amostragem N Ponto de Medição A3 A3 A3 Horário Início 09:52 10:50 11:44 Horário Final 10:45 11:39 12:41 Filtro N Volume de gás: V inicial (h) Volume de gás: V final (h) Volume de gás amostrado: V Temperatura do gás: T inicial ( C) 24,0 25,0 25,0 Temperatura do gás: T final ( C) 25,0 25,0 27,0 Temperatura média do gás ( C) 24,5 25,0 26,0 Leitura Pressão de Gás no medidor (mmh2o) Pressão de Gás no medidor () 0,735 0,735 0,735 Pressão vapor saturado () 23,060 23,756 25,209 (1) Volume de gás seco amostrado CN (Nm³) 0,8847 0,8823 0,9215 Peso filtro após (g) 1,6850 1,8061 1,7489 Peso filtro antes (g) 1,5502 1,6749 1,6081 Peso M.P. amostrado (g) 0,1348 0,1312 0,1408 Concentração de M.P. (g/nm³) 0,1524 0,1487 0,1528 (2) Média de Concentração de M.P. (g/nm³) 0,1513 (1) Volume de gás seco amostrado sob condições normai Volume de gás seco amostrado CN (Nm³) = Volume de amostrado x [273 / (273 + Tempreratura média do gás )] x [(Pressão atmosférica + Pressão de gás no medidor - Pressão do vapor saturado) / 760] x 1 / 1000 (2) Concentração de Material Particulado Média da Concentração de M.P. (g/nm³) = Massa de M.P. amostrada / Volume de gás seco amostrado CN Medição Horário NOx ppm % SO2 ppm O2 (%) DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE NOx, SO2 e O :57 09:59 10:01 10:03 10:05 10:07 10:09 10:11 10:13 10: ,2206 0,2204 0,2310 0,2358 0,2283 0,2292 0,2271 0,2290 0,2243 0, ,6 7,4 6,8 6,8 7,0 7,0 7,0 6,9 6,9 6,8 Média 429 0, ,0 Pressão Estática: -2,0126 Concentração NOx (5% O2) SO2 (5% O2) ppm ml/m³ L/m³ m³/m³ M³n/h Kg/h g/m³n ,491 0, ,26 423,55 0, ,589 0, , ,57 7,396 SOx = SO2 : SO2 = 64g = 1 mol = 22,4 L (0 C, 1 atm) NOx = NO : NO = 30g = 1 mol = 22,4 L (0 C, 1 atm) 1 ppm = 1 ml/m³ = 1 x 10-³ L/m³ = 1 x 0, m³/m³ : SMA Sistema de Monitoramento Ambiental 22/03/2017 2

35 Diretoria de Produção de Energia - DP Central de Utilidades - Setor de Laboratórios Emissões Atmosféricas - Relatório Usina: UTLC Unidade: I7 Local de Amostragem: SAÍDA PRECIPITADOR - LADO 2 FR-LB-JL-018 Revisão 2 Data: 02/12/2016 Carga: 320 mwh DETERMINAÇÃO DE DENSIDADE DO GÁS Ponto de Amostragem 1. Pressão Atmosférica 2. Coeficiente do Pitot 3. Pressão Total 4. Pressão Dinâmica 5. Temperatura 6. Pressão Estática 7. Densidade do Gás 755 0,85-13,5 10,5 164,3-1,5505 0,8046 mmaq mmaq C kg/m³ Pressão estática () = Pressão total - Coeficiente² x Pressão dinâmica) / 13,6 Densidade do gás (kg/m³) = 1,3 x [273 / (273 + temperatura)] x [(Pressão atmosférica + Pressão estática / 760)] DETERMINAÇÃO DA VAZÃO DOS GASES Área do duto Velocidade média Temperatura média Pressão atmosférica Pressão estática Vazão de gás úmido 16,56 12,0 164, , ,09 m² m/s C Nm³/h Vazão de gás úmido (Nm³/h) = Área do duto x Velocidade média x (273 / (273 + Temperatura média)) x ((Pressão atmosférica + Pressão estática) / 760) x 3600 DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE DOS GASES Hora Inicial: 12:59 Hora Final: 13:13 Ponto h t v A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 22,2 20,1 19,5 17,0 16,5 18,7 16,0 17,2 14,9 12,1 13,0 11,8 8,6 9,4 12,8 162,8 163,4 163,7 165,1 164,9 163,6 164,1 164,1 164,3 164,3 163,9 164,0 164,0 164,8 164,9 17,5 17,9 17,9 18,0 18,6 22,5 20,0 15,0 14,3 13,7 19,9 19,1 17,5 17,2 16,3 Média 15,3 164,1 17,7 LEGENDA: h = Pressão Dinâmica (mmaq) t = Temperatura ( C) v = Velocidade (m/s) Horário Volume gás úmido (l) Temp. Sucção Gás (ºC) Peso após absor. umid. (g) Peso antes absor. umid. (g) Massa Água absorvida (g) Pressão Medidor gás (mmca) Teor umidade (%) Teor Umidade - Média (%) DETERMINAÇÃO DA UMIDADE DOS GASES 1ª Amostragem 2ª Amostragem Início Final Início Final 15:15 15:25 15:33 15: , ,00 20, , ,00 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 159, , , , , , , ,4473 0,8517 0,1872 1,0389 0,7852 0,2843 6,000 0,441 6,000 6,8345 7,0243 6, ,00 26,0 1,0695 0,441 Vazão gás seco (Nm³/h ,31 Pressão atmosférica (): 755 Pressão de vapor 1ª amostragem (): 25,2090 Teor de Umidade (%) = 1,24 x Massa Água absorvida x 100 / volume gás úmido x (273 / Vazão gás seco) x (Pressão atmosférica + Pressão no medidor de gás - Média pressão de vapor / 760) + 1,24 x Massa de água. SMA Sistema de Monitoramento Ambiental 22/03/2017 1

36 Diretoria de Produção de Energia - DP Central de Utilidades - Setor de Laboratórios Emissões Atmosféricas - Relatório Usina: UTLC Unidade: I7 LOCAL DE AMOSTRAGEM: SAÍDA PRECIPITADOR - LADO 2 FR-LB-JL-018 Revisão 2 Data: 02/12/2016 Carga: 320 mwh CONCENTRAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO Amostragem N Ponto de Medição B2 B2 B2 Horário Início 13:15 14:10 15:08 Horário Final 14:02 15:02 16:00 Filtro N Volume de gás: V inicial (h) Volume de gás: V final (h) Volume de gás amostrado: V Temperatura do gás: T inicial ( C) 28,0 28,0 26,0 Temperatura do gás: T final ( C) 27,0 26,0 26,0 Temperatura média do gás ( C) 27,5 27,0 26,0 Leitura Pressão de Gás no medidor (mmh2o) Pressão de Gás no medidor () 0,588 0,588 0,588 Pressão vapor saturado () 27,535 26,739 25,209 (1) Volume de gás seco amostrado CN (Nm³) 0,8703 0,8727 0,8775 Peso filtro após (g) 1,8715 1,6599 1,6818 Peso filtro antes (g) 1,7406 1,5296 1,5502 Peso M.P. amostrado (g) 0,1309 0,1303 0,1316 Concentração de M.P. (g/nm³) 0,1504 0,1493 0,1500 (2) Média de Concentração de M.P. (g/nm³) 0,1499 (1) Volume de gás seco amostrado sob condições normai Volume de gás seco amostrado CN (Nm³) = Volume de amostrado x [273 / (273 + Tempreratura média do gás )] x [(Pressão atmosférica + Pressão de gás no medidor - Pressão do vapor saturado) / 760] x 1 / 1000 (2) Concentração de Material Particulado Média da Concentração de M.P. (g/nm³) = Massa de M.P. amostrada / Volume de gás seco amostrado CN Medição Horário NOx ppm % SO2 ppm O2 (%) DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE NOx, SO2 e O :55 14:57 14:59 15:01 15:03 15:05 15:07 15:09 15:11 15: ,2086 0,2035 0,2055 0,2038 0,2051 0,2078 0,2084 0,2037 0,2029 0, ,9 6,9 6,8 7,0 6,9 7,2 7,2 7,0 6,9 6,9 Média 428 0, ,0 Pressão Estática: -1,5505 Concentração NOx (5% O2) SO2 (5% O2) ppm ml/m³ L/m³ m³/m³ M³n/h Kg/h g/m³n SOx = SO2 : SO2 = 64g = 1 mol = 22,4 L (0 C, 1 atm) NOx = NO : NO = 30g = 1 mol = 22,4 L (0 C, 1 atm) 1 ppm = 1 ml/m³ = 1 x 10-³ L/m³ = 1 x 0, m³/m³ : SMA Sistema de Monitoramento Ambiental 22/03/2017 2

37 Anotação de Responsabilidade T.écnica - ART Lei n 6.496, de 7 de dezembro de 1977 Conselho Regional de Engenharia e Ag ronomia de Santa Catarina 1. Responsável Técnico LILIANA DUTRA DOS SANTOS Titulo Profissional: Engenheira Química Empresa Contratada: ENGIE BRASI L ENERGIA S.A.. CREA~C ART OBRA OU SERVIÇO RNP: Registro: SC Registro: SC 2. Dados do Contrato Contratante: ENGIE BRASIL ENERGIA S.A Endereço: AVENIDA PAULO SANTOS MELLO,S/N Complemento: CT JL Cidade: CAPIVARI DE BAIXO Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 100,00 Ação Institucional: Bairro: CENTRO UF: se CPF/CNPJ: / N : S/N CEP: Dados Obra/Serviço Proprietário: ENGIE BRASIL ENERGIA S.A Endereço: AVENIDA PAULO SANTOS MELLO,S/N Complemento: CT JL Cidade: CAPIVARI DE BAIXO Data de In icio: 01 /01 /2017 Data de Término: 31/01 /2017 Bairro: CENTRO UF: se Coordenadas Geográficas: CPF/GN PJ: / N": S/N CEP: Atividade Técnica Supervisão Controle ambiental Do Monitoram. Ambiental Dimensão do Trabalho: 1.00 Unidade(s) I 5. Observações 1 SUPERVISÃO TÉCNICA SOBRE O RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE EMISSOES ATMOSFÉRICAS DO CTJL, REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE Declarações. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regra s de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação especifica e no Decreto Federal n , de 2 de dezembro de Entidade de Classe NENHUMA 8. Informações. A ART é válida somente após o pagamento da taxa. Situação do pagamento da taxa da ART em 30/01 /2017: 9. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informações acima =:::::;fji'iflf\/.aib.lde BAIXO - SC, 30 de Janeiro de 2017 TAXA DA ART A PAGAR NO VALOR DE R$ 81,53 VENCIMENTO: 09/02/2017. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA. Fone: (48) falecom@crea-sc.org.br Fax: (48) 333j-2107

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