Focus – Valutazione degli
impatti in atmosfera
VALUTAZIONE di IMPATTO AMBIENTALE ai
sensi del D. Lgs 152/2006 e smi e Legge
Regionale 9/99 di un Impianto per la
valorizzazione energetica di sottoprodotti
di origine animale
Ing. Martina Rinaldi
Anno 2015
Stima degli impatti in atmosfera
L’impatto del progetto è stato valutato:
• in termini di bilancio emissivo (emissioni su base
annua espresse in tonnellate di inquinante all’anno);
• in termini di dispersione degli inquinanti in
atmosfera (attraverso l’utilizzo di un modello di
calcolo).
Gli inquinanti considerati per il bilancio emissivo
sono: CO, NOX, PM10 ed SOX .
Gli inquinanti considerati per la dispersione degli
inquinanti in atmosfera sono: CO, NO2, PM10 ed SO2
(i parametri normati dal D.Lgs 155/2010 in materia di
Qualità dell’Aria)
Focus - Impatti atmosfera
Stima degli impatti in atmosfera
Scenari emissivi
Scenario attuale comprendente le seguenti sorgenti:
E62 emissione impianto di termodistruzione di carcasse;
E52A emissione dei 2 motori di cogenerazione a metano;
E50 ed E51 emissione delle 2 caldaie a metano.
Scenario di progetto che prevede:
E68 emissione dei due nuovi motori di cogenerazione a
grasso animale;
E52A emissione dei 2 motori già autorizzati con uno dei
due motori al 10% della sua potenza di esercizio;
E50 ed E51 emissione delle 2 caldaie a metano al 10%
delle potenza di esercizio.
Focus - Impatti atmosfera
Stima degli impatti in atmosfera
Flussi di massa
Per entrambe le valutazioni (bilancio e dispersione) il
dato di partenza è rappresentato dai flussi di massa
(g/s) degli inquinanti in uscita dal nuovo camino e
degli esistenti.
Come si calcola il flusso di massa per ogni inquinante?
Concentrazione inquinate nel x
fumo in uscita dal camino
[mg/Nm3]
Flusso del fumo in uscita
=
dal camino
[Nm3/s]
D.Lgs 152/2006
D.Lgs 128/2010
Focus - Impatti atmosfera
Flusso di massa in uscita
dal camino
[mg/s]
Stima degli impatti in atmosfera
Flussi di massa
Dati del flusso di massa per
ogni inquinate forniti dagli
impiantisti. I dati
rispettano i limiti alle
emissioni atmosfera
indicati nel D.Lgs 152/2006
ed al D.Lgs 128/2010.
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Stima degli impatti in atmosfera
Bilancio emissivo
Le emissioni (t/anno) sono state calcolate facendo riferimento ai
dati emissivi (flussi di massa) relativi alle singole sorgenti e
considerando il loro effettivo funzionamento annuo (ore
all’anno).
Come si può notare dalla lettura dei dati della tabella, le
emissioni dello scenario di progetto risultano essere inferiori,
per tutti gli inquinanti, alle emissioni dello scenario attuale.
Particolarmente significativa e importante è la riduzione delle
emissioni degli NOx che corrisponde a circa il 45%.
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Dispersione degli inquinanti in atmosfera
Il modello di calcolo
Sorgenti emissive
Dati Meteo
Parametri controllo
Morfologia
Modello di calcolo
CALPUFF
Mappe delle
isoconcentrazioni
degli inquinanti
Verifica rispetto dei
limiti di qualità dell’aria
Limiti di legge
D.Lgs 155/2010
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Dispersione degli inquinanti in atmosfera
Il modello di calcolo
CALPUFF, realizzato dalla Earth Tech Inc. per conto
del California Air Resources Board (CARB) e del U.S.
Environmental Protection Agency (US EPA) è un
modello di dispersione non stazionario, che veicola i
"puff" gaussiani di materiale emesso dalle sorgenti
attraverso un approccio lagrangiano.
CALPUFF permette di simulare gli effetti di una
meteorologia variabile nello spazio e nel tempo sul
trasporto, la trasformazione e la rimozione degli
inquinanti.
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Dispersione degli inquinanti in atmosfera
Il modello gaussiano
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Dispersione degli inquinanti in atmosfera
Parametri simulati
Nello SIA sono stati simulati i parametri (concentrazioni
in atmosfera) normati dal D. Lgs 155/2010 in materia di
qualità dell’aria:
NO2 media annua
NO2 massimo orario
PM10 media annuale
PM10 massimo giornaliero
SO2 massimo orario
SO2 massimo giornaliero
CO media massima giornaliera su 8 ore
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Dispersione degli inquinanti in atmosfera
Parametri simulati – limiti qualità dell’aria D.Lgs 155/10
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Dispersione degli inquinanti in atmosfera
Dati in ingresso:
 Caratteristiche delle sorgenti emissive: posizione del camino,
altezza del camino, flusso dei fumi in uscita, temperatura dei fumi in
uscita, velocità di uscita dei fumi, diametro della bocca del camino,
ecc.
Dati inquinanti: flusso di massa [mg/s].
 Dati meteorologici (velocità e direzione del vento, temperatura,
altezza strato rimescolamento, piovosità, ecc): dati meteo orari
della stazione di Modena, anno 2005.
 Parametri di controllo del modello: quali variabili produrre in output
(concentrazioni, deposizioni), quali parametri di dispersione
utilizzare (urbani, rurali), dominio di calcolo 20 km * 20 km
centrato sull‘impianto con passo 500 metri. In prossimità
dell‘impianto è stata utilizzata una griglia più fitta (punti di calcolo
ogni 200 metri).
 Morfologia: piatta.
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Dispersione degli inquinanti in atmosfera
Dati in ingresso:
 Caratteristiche delle sorgenti emissive: posizione del camino, altezza
del camino, flusso dei fumi in uscita, temperatura dei fumi in uscita,
velocità di uscita dei fumi, diametro della bocca del camino, ecc.
Per ogni sorgente e per ogni inquinate: flusso di massa [mg/s].
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Dispersione degli inquinanti in atmosfera
Caratteristiche delle sorgenti emissive
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Dispersione degli inquinanti in atmosfera
Gli inquinanti – flussi di massa
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Dispersione degli inquinanti in atmosfera
Dati in ingresso:
 Caratteristiche delle sorgenti emissive: posizione del camino,
altezza del camino, flusso dei fumi in uscita, temperatura dei fumi in
uscita, velocità di uscita dei fumi, diametro della bocca del camino,
ecc.
Dati inquinanti: flusso di massa [mg/s].
 Dati meteorologici (velocità e direzione del vento, temperatura,
altezza strato rimescolamento, piovosità, ecc): dati meteo orari
della stazione di Modena, anno 2005.
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Dispersione degli inquinanti in atmosfera
File meteo
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Dispersione degli inquinanti in atmosfera
File meteo
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Dispersione degli inquinanti in atmosfera
Dati in ingresso:
 Caratteristiche delle sorgenti emissive: posizione del camino,
altezza del camino, flusso dei fumi in uscita, temperatura dei fumi in
uscita, velocità di uscita dei fumi, diametro della bocca del camino,
ecc.
Dati inquinanti: flusso di massa [mg/s].
 Dati meteorologici (velocità e direzione del vento, temperatura,
altezza strato rimescolamento, piovosità, ecc): dati meteo orari
della stazione di Modena, anno 2005.
 Parametri di controllo del modello: quali variabili produrre in output
(concentrazioni, deposizioni), quali parametri di dispersione
utilizzare (urbani, rurali), dominio di calcolo 20 km * 20 km
centrato sull‘impianto con passo 500 metri. In prossimità
dell‘impianto è stata utilizzata una griglia più fitta (punti di calcolo
ogni 200 metri).
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Dispersione degli inquinanti in atmosfera
Parametri controllo
Focus - Impatti atmosfera
Dispersione degli inquinanti in atmosfera
Parametri controllo
Focus - Impatti atmosfera
Dispersione degli inquinanti in atmosfera
Dati in ingresso:
 Caratteristiche delle sorgenti emissive: posizione del camino,
altezza del camino, flusso dei fumi in uscita, temperatura dei fumi in
uscita, velocità di uscita dei fumi, diametro della bocca del camino,
ecc.
Dati inquinanti: flusso di massa [mg/s].
 Dati meteorologici (velocità e direzione del vento, temperatura,
altezza strato rimescolamento, piovosità, ecc): dati meteo orari
della stazione di Modena, anno 2005.
 Parametri di controllo del modello: quali variabili produrre in output
(concentrazioni, deposizioni), quali parametri di dispersione
utilizzare (urbani, rurali), dominio di calcolo 20 km * 20 km
centrato sull‘impianto con passo 500 metri. In prossimità
dell‘impianto è stata utilizzata una griglia più fitta (punti di calcolo
ogni 200 metri).
 Morfologia: piatta.
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Dispersione degli inquinanti in atmosfera
OutPut del modello
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Dispersione degli inquinanti in atmosfera
Risultati delle simulazioni
Focus - Impatti atmosfera
Dispersione degli inquinanti in atmosfera
Commento ai risultati
lo studio modellistico ha mostrato che le minori
emissioni dello scenario di progetto si traducono in
un minore impatto in termini di qualità dell‘aria: le
immissioni legate allo scenario di progetto sono
infatti inferiori rispetto a quelle dello scenario
attuale in misura superiore delle corrispondenti
emissioni, grazie soprattutto al maggiore effetto di
sovrainnalzamento del pennacchio che la nuova
soluzione impiantistica comporta e alla
conseguente migliore dispersione degli inquinanti
emessi.
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Dispersione degli inquinanti in atmosfera
Flussi di massa
Scenario emissivi attuale (SEA)
Focus - Impatti atmosfera
Dispersione degli inquinanti in atmosfera
Flussi di massa
Scenario Emissivo di Progetto (SEP)
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