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1 Complexo Termelétrico Jorge Lacerda - CTJL Monitoramento das Emissões Atmosféricas CEUT / Meio Ambiente Primeiro semestre de 2017

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 ART... 21

3 1. INTRODUÇÃO As Usinas que compreendem o Complexo 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 qual participa do programa internacional de testes de proficiência, certificado pelo Laboratory Quality Services International (LQSI). É realizado neste laboratório o monitoramento do enxofre, poder calorífico, umidade e cinzas de todo o combustível recebido e abastecido. 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 determinação das concentrações de material particulado (MP), dióxido de enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio (NOx) e oxigênio (O2) nos efluentes gasosos das unidades dessas Usinas. A metodologia e os equipamentos 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. 3

4 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 15/08/2017 na unidade 1, 02/03/2017 na unidade 2,17/08/2017 na unidade 3 e 18/08/2017 na unidade 4. Na UTLB foram realizadas em 04/08/2017 e 25/04/2017, unidades 5 e 6 respectivamente. Finalmente na unidade 7 que compreende a UTLC, a amostragem do lado A foi realizada no dia 08/03/2017 e lado B em 09/03/

5 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 2991/2012 PÁTIO DE CARVÃO LAO N 1632/2016 5

6 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 e 2 da UTLA operaram com 100% e 70% respectivamente, enquanto que as unidades 3 e 4 com 83,3%. Na UTLB, a unidade 5 e unidade 6 operaram com 84% 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 encontradas nas tabelas (quadros resumos) dos itens 4.1, 4.2 e

7 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 SO2 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

8 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

9 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 gás 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 gás 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

10 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

11 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

12 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

13 5. QUADROS RESUMOS 5.1 Monitoramento das Emissões - Resumo dos Resultados e Dados Operacionais 13

14 5.2 UTLA Mês das Amostragens: Março e agosto de 2017 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 15/ / /08/ /08/2017 Geração (MW) Consumo de carvão t/h (b,s,) 36,25 27,76 31,91 35,25 Consumo de carvão / MW (t/mw) 0,73 0,78 0,59 0,65 Poder calorífico, kcal/kg Teor de Cinza, (%) (b,s,) 44,46 44,08 43,95 43,95 43,95 43,67 Teor de Enxofre, (%) (b,s,) 1,74 2,35 2,11 2,11 2,11 2,00 Area da seção do duto, m2 8,75 8,75 4,38 4,38 0,00 8,75 Velocidade média do gás, m/s 15,13 12,50 11,50 11,80 0,00 12,20 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 0,0650 0,0223 0,0504 0,0344 0,0423 0,0578 Material particulado, kg/mw 0,32 0,13 0,17 0,24 Material particulado, g/10 6 kcal 97,4 37,0 64,8 82,7 SO2, ppm 1.979, , , , , ,00 SO2, m3n/h 486,53 499,69 295,14 259,47 554,61 509,81 SO2,g/Nm3 5,66 6,98 7,67 6,56 7,10 6,29 SO2, kg/mw 27,83 40,83 28,84 26,51 SO2, g/10 6 kcal 8.483, , , ,89 NOx, ppm 540,00 469,00 363,00 379,00 371,11 458,00 NOx, m3n/h 132,76 96,09 39,95 42,91 82,85 106,13 NOx,g/Nm3 0,72 0,63 0,49 0,51 0,50 0,61 NOx, kg/mw 3,56 3,68 2,02 2,58 NOx,g/10^6 kcal 1.083, ,16 761,82 878,16 O2, v/v% 7,60 8,70 6,10 6,50 6,30 7,30 H2O, v/v% 7,00 7,45 6,91 7,43 7,17 6,93 Temperatura média dos gases, ºC 223,90 210,10 144,90 141,50 143,20 146,10 Eficiência do Precipitador Eletrostático (%) 99,89 99,96 99,93 99,90 14

15 5.3 UTLB Mês das Amostragens: Agosto de 2017 Abril de 2017 Unidade Nº. (Potência MW) UTLB -5 (131) UTLB -6 (131) Data da Amostragem 04/ /04/2017 Geração (MW) Consumo de carvão t/h (b.s.) 73,32 63,77 Consumo de carvão / MW (t/mw) 0,67 0,60 Poder calorífico, kcal/kg Teor de Cinza, (%) (b.s.) 44,29 43,19 Teor de Enxofre, (%) (b.s.) 1,93 2,12 Area da seção do duto, m2 22,64 22,64 Velocidade média do gás, m/s 10,50 11,20 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 0,0918 0,1785 Material particulado, kg/mw 0,42 0,87 Material particulado, g/10 6 kcal SO2, ppm SO2, m3n/h SO2,g/Nm3 5,16 4,81 SO2, kg/mw 23,83 23,43 SO2, g/10 6 kcal NOx, ppm 456,00 496,00 NOx, m3n/h 231,70 265,93 NOx,g/Nm3 0,61 0,66 NOx, kg/mw 2,82 3,24 NOx,g/10^6 kcal 932, ,21 O2, v/v% 8,20 7,10 H2O, v/v% 6,62 6,55 Temperatura média dos gases, ºC 154,30 159,90 Eficiência do Precipitador Eletrostático (%) 99,83 99,67 15

16 5.4 UTLC Mês das Amostragens: Março de 2017 Unidade Nº. (Potência MW) UTLC -7-A (363) UTLC -7-B (363) UTLC -7 (363) Data da Amostragem 08 e 09/03/2017 Geração (MW) 320 Consumo de carvão t/h (b.s.) 174,78 Consumo de carvão / MW (t/mw) 0,55 Poder calorífico, kcal/kg Teor de Cinza, (%) (b.s.) 43,59 44,06 43,83 Teor de Enxofre, (%) (b.s.) 2,08 1,93 2,01 Area da seção do duto, m2 16,56 16,56 Velocidade média do gás, m/s 18,70 18,80 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 0,1011 0,0942 0,0976 Material particulado, kg/mw 0,40 Material particulado, g/10 6 kcal 162,95 SO2, ppm 2.313, , ,15 SO2, m3n/h 1.507, , ,64 SO2,g/Nm3 6,62 6,35 6,48 SO2, kg/mw 26,60 SO2, g/10 6 kcal ,83 NOx, ppm 340,00 411,00 375,77 NOx, m3n/h 221,62 271,96 493,58 NOx,g/Nm3 0,455 0,550 0,503 NOx, kg/mw 2,07 NOx,g/10^6 kcal 840,00 O2, v/v% 7,00 7,00 7,00 H2O, v/v% 6,36 6,93 6,64 Temperatura média dos gases, ºC 162,20 164,10 163,15 Eficiência do Precipitador Eletrostático (%) 99,80 16

17 6. CONCLUSÃO A partir das medições de emissões atmosféricas realizadas nas unidades, observa-se que os valores encontram-se dentro das médias históricas registradas, não tendo sido registradas anormalidades. 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 Além disso, as informações registradas no monitoramento da qualidade do ar realizado em três estações circunvizinhas ao CTJL, demonstram que as emissões do CTJL não estão comprometendo o ar da região. 7. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 17

18 8. ANEXOS 8.1 UTLA 18

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: 15/08/2017 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 0,85-9,7 8,5 224,0-1,1648 0,7130 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 15,3 223, , ,48 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: 13:21 Hora Final: 13:40 Ponto h t v A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3 10,5 10,0 9,4 9,7 10,5 8,1 9,8 9,5 10,0 9,2 9,0 10,6 10,6 10,7 10,0 224,0 225,0 225,0 225,0 223,0 224,0 225,0 224,0 224,0 224,0 222,0 224,0 225,0 224,0 221,0 17,9 17,3 14,1 14,7 16,9 12,0 14,0 14,3 14,9 14,1 14,0 16,7 16,7 16,3 16,0 Média 9,8 223,9 15,3 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 13:41 13:51 13:53 14: , ,00 20, , ,00 22,0 22,0 22,0 22,0 23,0 145, , , , , , , ,4070 0,4140 0,7056 1,1196 0,8170 0,2523 8,000 0,588 8,000 7,1422 6,8611 7, ,00 22,5 1,0693 0,588 Vazão gás seco (Nm³/h ,30 Pressão atmosférica (): 760 Pressão de vapor 1ª amostragem (): 19,8270 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 05/09/

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: 15/08/2017 Carga: 50 mwh CONCENTRAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO Amostragem N Ponto de Medição C1 C1 C1 Horário Início 13:47 14:28 15:04 Horário Final 14:23 14:58 15:27 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) 22,0 23,0 23,0 Temperatura do gás: T final ( C) 24,0 23,0 23,0 Temperatura média do gás ( C) 23,0 23,0 23,0 Leitura Pressão de Gás no medidor (mmh2o) Pressão de Gás no medidor () 0,735 0,735 0,735 Pressão vapor saturado () 21,068 21,068 21,068 (1) Volume de gás seco amostrado CN (Nm³) 0,3590 0,3976 0,3564 Peso filtro após (g) 1,5230 1,4458 1,4689 Peso filtro antes (g) 1,4985 1,4220 1,4451 Peso M.P. amostrado (g) 0,0245 0,0238 0,0238 Concentração de M.P. (g/nm³) 0,0682 0,0599 0,0668 (2) Média de Concentração de M.P. (g/nm³) 0,0650 (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 :14 14:16 14:18 14:20 14:22 14:24 14:26 14:28 14:30 14: ,1913 0,1985 0,1980 0,1997 0,1989 0,1918 0,1965 0,1997 0,2037 0, ,6 7,4 7,6 7,7 7,9 7,6 7,6 7,4 7,7 7,6 Média 540 0, ,6 Pressão Estática: -1,1648 Concentração NOx (5% O2) SO2 (5% O2) ppm ml/m³ L/m³ m³/m³ M³n/h Kg/h g/m³n ,645 0, ,57 212,37 0, ,362 0, , ,11 6,748 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 05/09/

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: 02/03/2017 Carga: 35 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 758 0,85-20,7 7,4 213,0-1,9152 0,7265 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 12,5 210, , ,01 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: 13:00 Hora Final: 13:21 Ponto h t v A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3 7,1 7,3 7,6 6,7 8,8 6,5 5,6 5,9 6,4 6,6 5,9 6,0 6,7 5,2 5,7 207,0 209,0 210,0 209,0 210,0 207,0 212,0 212,0 211,0 210,0 209,0 211,0 213,0 213,0 209,0 13,0 12,8 13,6 11,9 14,0 12,4 11,3 11,6 13,0 12,1 12,1 11,9 13,1 12,4 13,0 Média 6,5 210,1 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 14:20 14:30 14:33 14: , ,00 20, , ,00 34,0 34,0 34,0 35,0 35,0 151, , , , , , , ,8214 0,7030 0,3692 1,0722 0,4142 0,6927 8,000 0,588 8,000 7,3248 7,5845 7, ,00 35,0 1,1069 0,588 Vazão gás seco (Nm³/h ,31 Pressão atmosférica (): 758 Pressão de vapor 1ª amostragem (): 39,8980 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 05/09/

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: 02/03/2017 Carga: 35 mwh CONCENTRAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO Amostragem N Ponto de Medição B3 B3 B3 Horário Início 14:10 14:54 15:39 Horário Final 14:45 15:30 16:15 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) 36,0 35,0 35,0 Temperatura do gás: T final ( C) 35,0 35,0 35,0 Temperatura média do gás ( C) 35,5 35,0 35,0 Leitura Pressão de Gás no medidor (mmh2o) Pressão de Gás no medidor () 0,735 0,735 0,735 Pressão vapor saturado () 43,355 42,175 42,175 (1) Volume de gás seco amostrado CN (Nm³) 0,4165 0,4179 0,4179 Peso filtro após (g) 1,5969 1,4596 1,4724 Peso filtro antes (g) 1,5863 1,4499 1,4648 Peso M.P. amostrado (g) 0,0106 0,0097 0,0076 Concentração de M.P. (g/nm³) 0,0255 0,0232 0,0182 (2) Média de Concentração de M.P. (g/nm³) 0,0223 (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 :15 14:17 14:19 14:21 14:23 14:25 14:27 14:29 14:31 14: ,2322 0,2382 0,2340 0,2479 0,2576 0,2395 0,2660 0,2397 0,2438 0, ,0 8,3 8,3 9,0 9,1 9,2 8,8 8,8 8,5 8,7 Média 469 0, ,7 Pressão Estática: -1,9152 Concentração NOx (5% O2) SO2 (5% O2) ppm ml/m³ L/m³ m³/m³ M³n/h Kg/h g/m³n ,609 0, ,77 167,09 0, ,146 0, , ,51 8,986 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 05/09/

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: 17/08/2017 Carga: 55 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 761 0,85-30,3 9,1 143,6-2,7114 0,8500 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 11,5 144, , ,66 m² m/s C Nm³/h DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE DOS GASES Hora Inicial: 13:40 Hora Final: 13:55 Ponto h t v A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 4,6 2,6 4,8 2,6 6,4 4,8 8,5 6,4 10,6 7,1 146,1 145,3 145,1 143,8 143,7 145,0 145,5 144,4 145,1 144,9 10,2 7,8 10,6 8,1 12,5 10,0 14,1 12,5 15,8 13,2 Média 5,8 144,9 11,5 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 14:05 14:15 14:18 14: , ,00 20, , ,00 22,0 22,0 22,0 23,0 23,0 147, , , , , , , ,8157 0,7895 0,3057 1,0952 0,7744 0,2903 8,000 0,588 8,000 6,9910 6,8387 6, ,00 23,0 1,0647 0,588 Vazão gás seco (Nm³/h ,08 Pressão atmosférica (): 761 Pressão de vapor 1ª amostragem (): 19,8270 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 05/09/

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: 17/08/2017 Carga: 55 mwh CONCENTRAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO Amostragem N Ponto de Medição C2 C2 C2 Horário Início 14:00 14:32 15:05 Horário Final 14:25 15:00 15:31 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) 23,0 23,0 23,0 Temperatura do gás: T final ( C) 23,0 23,0 23,0 Temperatura média do gás ( C) 23,0 23,0 23,0 Leitura Pressão de Gás no medidor (mmh2o) Pressão de Gás no medidor () 0,735 0,735 0,735 Pressão vapor saturado () 21,068 21,068 21,068 (1) Volume de gás seco amostrado CN (Nm³) 0,3416 0,3595 0,3595 Peso filtro após (g) 1,3644 1,4874 1,5620 Peso filtro antes (g) 1,3533 1,4560 1,5507 Peso M.P. amostrado (g) 0,0111 0,0314 0,0113 Concentração de M.P. (g/nm³) 0,0325 0,0873 0,0314 (2) Média de Concentração de M.P. (g/nm³) 0,0504 (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 :34 14:36 14:38 14:40 14:42 14:44 14:46 14:48 14:50 14: ,2688 0,2722 0,2751 0,2700 0,2734 0,2681 0,2671 0,2544 0,2600 0, ,2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,2 6,0 6,2 6,1 6,0 Média 363 0, ,1 Pressão Estática: -2,7114 Concentração NOx (5% O2) SO2 (5% O2) ppm ml/m³ L/m³ m³/m³ M³n/h Kg/h g/m³n ,389 0, ,81 57,32 0, ,861 0, ,84 899,51 8,169 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 05/09/

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: 17/08/2017 Carga: 55 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 761 0,85-30,8 5,0 141,9-2,5303 0,8537 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 11,8 141, , ,43 m² m/s C Nm³/h DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE DOS GASES Hora Inicial: 10:20 Hora Final: 10:33 Ponto h t v A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 5,2 3,1 6,8 4,1 8,1 4,2 10,2 5,5 10,3 5,6 141,5 141,6 141,3 141,4 141,6 141,2 141,2 141,5 141,9 142,0 11,2 9,1 12,7 10,0 11,0 9,9 15,6 11,0 15,5 11,9 Média 6,3 141,5 11,8 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 10:42 10:52 10:55 11: , ,00 20, , ,00 21,0 22,0 21,5 22,0 21,0 146, , , , , , , ,5254 0,9998 0,1915 1,1913 1,0339 0,1184 7,000 0,515 7,000 7,5408 7,3120 7, ,00 21,5 1,1523 0,515 Vazão gás seco (Nm³/h ,00 Pressão atmosférica (): 761 Pressão de vapor 1ª amostragem (): 19,2310 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 05/09/

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: 17/08/2017 Carga: 55 mwh CONCENTRAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO Amostragem N Ponto de Medição D2 D2 D2 Horário Início 10:39 11:12 11:41 Horário Final 11:07 11:38 12:07 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) 21,0 22,0 22,0 Temperatura do gás: T final ( C) 22,0 22,0 23,0 Temperatura média do gás ( C) 21,5 22,0 22,5 Leitura Pressão de Gás no medidor (mmh2o) Pressão de Gás no medidor () 0,735 0,735 0,735 Pressão vapor saturado () 19,231 19,827 20,440 (1) Volume de gás seco amostrado CN (Nm³) 0,3623 0,3614 0,3604 Peso filtro após (g) 1,4067 1,5405 1,5000 Peso filtro antes (g) 1,3937 1,5281 1,4881 Peso M.P. amostrado (g) 0,0130 0,0124 0,0119 Concentração de M.P. (g/nm³) 0,0359 0,0343 0,0330 (2) Média de Concentração de M.P. (g/nm³) 0,0344 (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 :50 11:52 11:54 11:56 11:58 12:00 12:02 12:04 12:06 12: ,2293 0,2317 0,2411 0,2272 0,2290 0,2325 0,2079 0,2360 0,2299 0, ,7 6,6 6,6 6,4 6,4 6,5 6,6 6,4 6,4 6,4 Média 379 0, ,5 Pressão Estática: -2,5303 Concentração NOx (5% O2) SO2 (5% O2) ppm ml/m³ L/m³ m³/m³ M³n/h Kg/h g/m³n ,418 0, ,32 63,37 0, ,528 0, ,18 817,66 7,217 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 05/09/

27 Diretoria de Produção de Energia - DP Central de Utilidades - Setor de Laboratórios Emissões Atmosféricas - Relatório Usina: UTLA Unidade: B4 Local de Amostragem: SAÍDA PRECIPITADOR FR-LB-JL-018 Revisão 2 Data: 18/08/2017 Carga: 55 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 758 0,85-23,9 7,4 145,2-2,1505 0,8440 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 12,2 146, , ,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: 10:30 Hora Final: 10:43 Ponto h t v A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3 4,4 3,4 7,1 7,2 6,7 8,4 4,3 7,4 8,2 4,9 7,7 6,8 3,7 7,4 6,1 147,1 146,0 146,5 146,5 147,3 147,0 146,3 146,7 146,3 145,8 145,6 145,2 145,2 145,1 145,1 10,7 9,5 13,2 13,4 12,7 14,6 10,0 13,3 13,7 10,6 13,6 12,1 9,8 13,1 12,6 Média 6,2 146,1 12,2 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 11:05 11:15 11:19 11: , ,00 20, , ,00 20,0 21,0 20,5 21,0 21,0 148, , , , , , , ,9042 0,9104 0,1943 1,1047 0,9816 0,0885 8,000 0,588 8,000 7,0222 6,8364 6, ,00 21,0 1,0701 0,588 Vazão gás seco (Nm³/h ,64 Pressão atmosférica (): 758 Pressão de vapor 1ª amostragem (): 18,0850 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 05/09/

28 Diretoria de Produção de Energia - DP Central de Utilidades - Setor de Laboratórios Emissões Atmosféricas - Relatório Usina: UTLA Unidade: B4 LOCAL DE AMOSTRAGEM: SAÍDA PRECIPITADOR FR-LB-JL-018 Revisão 2 Data: 18/08/2017 Carga: 55 mwh CONCENTRAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO Amostragem N Ponto de Medição D3 D3 D3 Horário Início 10:59 11:32 12:08 Horário Final 11:29 12:04 12:32 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) 20,0 22,0 23,0 Temperatura do gás: T final ( C) 22,0 23,0 23,0 Temperatura média do gás ( C) 21,0 22,5 23,0 Leitura Pressão de Gás no medidor (mmh2o) Pressão de Gás no medidor () 0,735 0,735 0,735 Pressão vapor saturado () 18,650 20,440 21,068 (1) Volume de gás seco amostrado CN (Nm³) 0,3617 0,3590 0,3581 Peso filtro após (g) 1,4617 1,5219 1,6437 Peso filtro antes (g) 1,4496 1,5028 1,6127 Peso M.P. amostrado (g) 0,0121 0,0191 0,0310 Concentração de M.P. (g/nm³) 0,0335 0,0532 0,0866 (2) Média de Concentração de M.P. (g/nm³) 0,0578 (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 :32 11:34 11:36 11:38 11:40 11:42 11:44 11:46 11:48 11: ,1984 0,2063 0,2087 0,2270 0,2271 0,2286 0,2279 0,2281 0,2279 0, ,4 7,3 7,1 7,4 7,1 7,1 7,3 7,1 7,4 7,4 Média 458 0, ,3 Pressão Estática: -2,1505 Concentração NOx (5% O2) SO2 (5% O2) ppm ml/m³ L/m³ m³/m³ M³n/h Kg/h g/m³n ,534 0, ,75 165,72 0, ,551 0, , ,97 7,284 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 05/09/

29 8.2 UTLB 29

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: 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 757 0,85-5,2 5,8 155,0-0,6905 0,8252 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 10,5 154, , ,11 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: 04/08/2017 Carga: 110 mwh DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE DOS GASES Hora Inicial: 13:10 Hora Final: 14:52 Ponto h t v L1 L2 L3 L4 L5 N1 N2 N3 N4 N5 O1 O2 O3 O4 O5 S1 S2 S3 S4 S5 3,2 5,4 5,8 6,4 6,4 2,4 5,5 5,9 6,1 5,9 2,7 5,5 5,3 6,2 6,3 2,4 4,9 5,1 4,9 5,3 154,8 154,5 154,3 154,2 155,0 154,6 154,5 154,3 154,8 154,9 150,0 154,8 154,9 153,0 154,9 154,1 154,0 154,7 155,0 154,8 9,0 11,4 11,7 12,4 12,4 7,8 1,5 12,1 12,0 12,3 7,9 10,6 10,6 12,9 12,8 8,4 10,1 10,4 10,6 12,1 Média 5,1 154,3 10,5 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 15:01 15:11 15:15 15: , ,00 20, , ,00 19,0 20,0 19,5 20,0 20,0 141, , , , , , , ,1058 0,7686 0,2198 0,9884 1,2900 0,1804 6,000 0,441 6,000 6,3113 6,9269 6, ,00 20,0 1,4704 0,441 Vazão gás seco (Nm³/h ,13 Pressão atmosférica (): 757 Pressão de vapor 1ª amostragem (): 16,9990 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 05/09/

31 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: 04/08/2017 Carga: 110 mwh CONCENTRAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO Amostragem N Ponto de Medição S4 S4 S4 Horário Início 15:05 15:44 16:27 Horário Final 15:40 16:24 16:58 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) 20,0 20,0 21,0 Temperatura do gás: T final ( C) 21,0 20,0 21,0 Temperatura média do gás ( C) 20,5 20,0 21,0 Leitura Pressão de Gás no medidor (mmh2o) Pressão de Gás no medidor () 0,588 0,588 0,588 Pressão vapor saturado () 18,085 17,535 18,650 (1) Volume de gás seco amostrado CN (Nm³) 0,4525 0,4536 0,4514 Peso filtro após (g) 1,6913 1,6523 1,6812 Peso filtro antes (g) 1,6492 1,6113 1,6397 Peso M.P. amostrado (g) 0,0421 0,0410 0,0415 Concentração de M.P. (g/nm³) 0,0930 0,0904 0,0919 (2) Média de Concentração de M.P. (g/nm³) 0,0918 (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 :19 16:21 16:23 16:25 16:27 16:29 16:31 16:33 16:35 16: ,1780 0,1880 0,1810 0,1795 0,1798 0,1801 0,1805 0,1790 0,1791 0, ,2 8,1 8,2 8,2 8,4 8,2 8,0 8,1 8,1 8,1 Média 456 0, ,2 Pressão Estática: -0,6905 Concentração NOx (5% O2) SO2 (5% O2) ppm ml/m³ L/m³ m³/m³ M³n/h Kg/h g/m³n ,568 0, ,61 386,53 0, ,236 0, , ,14 6,388 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 05/09/

32 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 759 0,85-17,3 6,5 159,1-1,6174 0,8185 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 11,2 159, , ,69 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: 25/04/2017 Carga: 110 mwh DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE DOS GASES Hora Inicial: 14:59 Hora Final: 15:13 Ponto h t v L1 L2 L3 L4 L5 N1 N2 N3 N4 N5 O1 O2 O3 O4 O5 S1 S2 S3 S4 S5 5,1 5,0 4,8 4,0 2,6 5,2 6,7 5,4 3,8 2,7 6,8 6,2 6,4 5,1 3,0 6,9 7,2 6,0 5,1 2,4 161,0 160,8 157,1 159,3 159,8 161,2 161,1 160,0 160,9 160,9 159,8 159,8 160,0 159,0 157,3 160,3 160,3 160,4 160,5 158,2 11,8 10,3 12,2 11,9 12,2 8,1 10,7 11,2 11,8 10,5 11,2 9,9 11,9 10,0 11,2 11,2 11,6 11,3 11,5 12,6 Média 5,0 159,9 11,2 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 15:20 15:30 15:39 15: , ,00 20, , ,00 22,0 22,0 22,0 23,0 23,0 141, , , , , , , ,0620 0,9092 0,0787 0,9879 0,9631 0,0819 6,000 0,441 6,000 6,3625 6,7430 6, ,00 23,0 1,0450 0,441 Vazão gás seco (Nm³/h ,86 Pressão atmosférica (): 759 Pressão de vapor 1ª amostragem (): 19,8270 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 05/09/

33 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: 25/04/2017 Carga: 110 mwh CONCENTRAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO Amostragem N Ponto de Medição S3 S3 S3 Horário Início 15:15 15:37 16:06 Horário Final 15:35 16:05 16:34 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) 20,0 23,0 23,0 Temperatura do gás: T final ( C) 22,0 23,0 24,0 Temperatura média do gás ( C) 21,0 23,0 23,5 Leitura Pressão de Gás no medidor (mmh2o) Pressão de Gás no medidor () 0,882 0,882 0,882 Pressão vapor saturado () 18,650 21,068 21,714 (1) Volume de gás seco amostrado CN (Nm³) 0,2971 0,2690 0,2683 Peso filtro após (g) 1,4821 1,5018 1,5120 Peso filtro antes (g) 1,4388 1,4351 1,4740 Peso M.P. amostrado (g) 0,0433 0,0667 0,0380 Concentração de M.P. (g/nm³) 0,1458 0,2480 0,1416 (2) Média de Concentração de M.P. (g/nm³) 0,1785 (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 :08 16:10 16:12 16:14 16:16 16:18 16:20 16:22 16:24 16: ,1680 0,1682 0,1689 0,1701 0,1678 0,1681 0,1682 0,1670 0,1673 0, ,0 7,0 7,0 7,3 7,2 6,9 6,9 7,0 7,2 7,0 Média 496 0, ,1 Pressão Estática: -1,6174 Concentração NOx (5% O2) SO2 (5% O2) ppm ml/m³ L/m³ m³/m³ M³n/h Kg/h g/m³n ,569 0, ,07 408,56 0, ,921 0, , ,69 5,487 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 05/09/

34 8.3 UTLC 34

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 1 FR-LB-JL-018 Revisão 2 Data: 09/03/2017 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 759 0, ,2 161,9-2,6049 0,8122 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 18,7 162, , ,64 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: 10:20 Hora Final: 10:40 Ponto h t v A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 21,3 20,4 18,7 18,0 16,7 18,5 21,9 15,3 10,9 10,9 18,0 17,3 12,3 13,7 12,8 161,3 161,4 162,0 161,9 161,1 160,3 161,7 162,3 163,6 163,6 162,7 162,7 163,0 163,1 162,2 16,5 17,0 15,6 17,0 17,2 21,6 22,0 13,0 17,2 17,1 22,0 22,9 21,1 20,0 20,7 Média 16,4 162,2 18,7 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 11:05 11:15 11:21 11: , ,00 20, , ,00 25,0 26,0 25,5 26,0 26,0 152, , , , , , , ,4183 0,7800 0,2204 1,0004 0,5208 0,4135 7,000 0,515 7,000 6,5502 6,1599 6, ,00 26,0 0,9343 0,515 Vazão gás seco (Nm³/h ,63 Pressão atmosférica (): 759 Pressão de vapor 1ª amostragem (): 24,4710 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 05/09/

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 1 FR-LB-JL-018 Revisão 2 Data: 09/03/2017 Carga: 320 mwh CONCENTRAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO Amostragem N Ponto de Medição A5 A5 A5 Horário Início 10:42 11:43 12:37 Horário Final 11:37 12:30 13:37 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 30,0 Temperatura do gás: T final ( C) 25,0 29,0 31,0 Temperatura média do gás ( C) 24,5 27,0 30,5 Leitura Pressão de Gás no medidor (mmh2o) Pressão de Gás no medidor () 0,735 0,735 0,735 Pressão vapor saturado () 23,060 26,739 32,747 (1) Volume de gás seco amostrado CN (Nm³) 0,8895 0,8777 0,8604 Peso filtro após (g) 1,4979 1,5726 1,6449 Peso filtro antes (g) 1,4383 1,4799 1,5325 Peso M.P. amostrado (g) 0,0596 0,0927 0,1124 Concentração de M.P. (g/nm³) 0,0670 0,1056 0,1306 (2) Média de Concentração de M.P. (g/nm³) 0,1011 (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 :24 13:26 13:28 13:30 13:32 13:34 13:36 13:38 13:40 13: ,2135 0,2135 0,2383 0,2387 0,2400 0,2378 0,2349 0,2349 0,2321 0, ,1 7,0 6,9 6,9 6,8 6,9 6,8 7,3 7,0 6,9 Média 340 0, ,0 Pressão Estática: -2,6049 Concentração NOx (5% O2) SO2 (5% O2) ppm ml/m³ L/m³ m³/m³ M³n/h Kg/h g/m³n ,388 0, ,90 338,71 0, ,625 0, , ,57 7,499 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 05/09/

37 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: 08/03/2017 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 759 0,85-26,7 15,8 160,9-2,8026 0,8138 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 18,8 160, , ,48 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: 09:07 Hora Final: 09:23 Ponto h t v A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 15,8 11,4 8,6 11,1 14,7 18,1 17,9 17,4 18,0 17,6 19,7 20,0 17,7 16,8 16,8 160,9 160,9 160,9 160,8 160,7 160,9 160,8 160,8 160,5 160,9 160,9 160,9 161,0 160,8 160,9 19,7 12,9 10,9 13,9 18,7 21,5 20,9 20,0 20,6 20,4 21,9 22,6 20,1 19,3 19,1 Média 16,1 160,8 18,8 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 10:10 10:20 10:25 10: , ,00 20, , ,00 26,0 26,0 26,0 26,0 27,0 151, , , , , , , ,0901 0,7309 0,1172 0,8481 0,6050 0,2687 6,000 0,441 6,000 5,6251 5,7961 5, ,00 26,5 0,8737 0,441 Vazão gás seco (Nm³/h ,15 Pressão atmosférica (): 759 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 05/09/

38 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: 08/03/2017 Carga: 320 mwh CONCENTRAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO Amostragem N Ponto de Medição A4 A4 A4 Horário Início 09:25 10:25 11:29 Horário Final 10:18 11:20 12:22 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 26,0 26,0 Temperatura do gás: T final ( C) 26,0 26,0 27,0 Temperatura média do gás ( C) 26,0 26,0 26,5 Leitura Pressão de Gás no medidor (mmh2o) Pressão de Gás no medidor () 0,735 0,735 0,735 Pressão vapor saturado () 25,209 25,209 25,964 (1) Volume de gás seco amostrado CN (Nm³) 0,8824 0,8824 0,8801 Peso filtro após (g) 1,5808 1,5316 1,5509 Peso filtro antes (g) 1,4810 1,4726 1,4606 Peso M.P. amostrado (g) 0,0998 0,0590 0,0903 Concentração de M.P. (g/nm³) 0,1131 0,0669 0,1026 (2) Média de Concentração de M.P. (g/nm³) 0,0942 (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 :02 10:04 10:06 10:08 10:10 10:12 10:14 10:16 10:18 10: ,2163 0,2184 0,2208 0,2251 0,2247 0,2265 0,2270 0,2257 0,2141 0, ,5 6,5 6,3 6,3 6,5 6,4 6,8 6,5 6,5 6,4 Média 411 0, ,5 Pressão Estática: -2,8026 Concentração NOx (5% O2) SO2 (5% O2) ppm ml/m³ L/m³ m³/m³ M³n/h Kg/h g/m³n ,452 0, ,09 400,57 0, ,433 0, , ,83 6,950 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 05/09/

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