Segma Engenharia de Segurança do
Trabalho e Meio Ambiente Ltda.
•
Engº. Luciano Sérgio Alves da Silva
Eng. Mecânico, Ambiental e de Segurança do Trabalho,
credenciado pela CNEN como supervisor de proteção
radiológica, experiência de 30 anos, Acesita e Magnesita e
Lear.
Engº. Rodrigo Kasbergen Silva
Eng. Mecânico, Ambiental , Sócio da Segma.
Contato:
Tel.: (0xx31) 3416-6565
Tópicos
• CONCEITOS
• HIERARQUIA DAS LEIS
• LEIS/NORMAS PERTINENTES
• PRINCIPAIS POLUENTES ATMOSFÉRICOS
• NORMAS PARA AMOSTRAGENS EM CHAMINÉS
• APRESENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA • DETERMINAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADOS E VAPORES • PADRÕES AMBIENTAIS EM MINAS GERAIS
• MONITORAMENTO DE CHAMINÉS • DISPERSÃO ATMOSFÉRICA
Poluição Atmosférica
Considerações Gerais sobre o Diagnóstico e
o Controle da Poluição do Ar
D
efinição
Principais Poluentes Atmosféricos
Definição
O poluente atmosférico é qualquer forma de matéria sólida,
líquida, gasosa ou de energia que, presente na atmosfera, pode
torna-la poluída.
Classificação
Fontes de Poluição do Ar
Definição
As fontes de poluição são entendidas como qualquer processo natural ou artificial que possa liberar ou emitir substâncias para atmosfera de forma a torna-la poluída. As fontes naturais são caracterizadas pelas erupções vulcânicas, pela decomposição de vegetais e animais, pela ação biológica de microorganismos no solo, formação de metano principalmente nos pântanos, aerossóis marinhos, descargas elétricas, incêndios florestais e outras. As fontes antropogênicas são os processos e operações industriais como a queima de combustíveis de maneira geral, os processos de combustão como incineradores de lixo, queima de lixo ao ar livre poeiras fugitivas provocada principalmente pela movimentação de veículos e outras
.
Classificação
De maneira geral as fontes antropogênicas podem ser
Identificação e Caracterização das Fontes
de Poluição do Ar
INVENTÁRIO DAS FONTES EMISSORAS
Conhecer detalhadamente o processo produtivo no tocante
as operações unitárias envolvidas, rotas de matérias
primas, produtos, subprodutos e resíduos conhecer os
equipamentos de processo, áreas de estocagem, fluxo de
veículos, bem como os sistemas de controle de poluentes
atmosféricos
Hierarquia das Leis
Constituição Federal
1oNível
2oNível
Leis Federais
4oNível
Leis Municipais
3oNível
Leis Estaduais
NBR’s
NOTA
: prevalece a mais restritiva
Procedimentos
complementares
Legislação ABNT - Associação Brasileira de
Normas Técnicas
• MB 3080 Efluentes gasosos em dutos e chaminés de fontes estacionárias - Determinação da velocidade e vazão; • MB 3081 Efluentes gasosos em dutos e chaminés de fontes
estacionárias - Determinação da umidade;
• MB 3355/90 Efluentes gasosos em dutos e chaminés de fontes estacionárias - Determinação de material particulado; • MB 3357/90 Efluentes gasosos em dutos e chaminés de fontes
estacionárias - Determinação de dióxido de
• NBR 10700 Planejamento de amostragem em dutos e chaminés de fontes estacionárias;
• NBR 10701 Determinação de pontos de amostragem em dutos e chaminés de fontes estacionárias;
• NBR 10702 Efluentes gasosos em dutos e chaminés de fontes
estacionárias - Determinação do peso molecular na base seca;
• NBR 12020 Efluentes gasosos em dutos e chaminés de fontes estacionárias - Calibração dos equipamentos de amostragem;
• NBR 12827 Efluentes gasosos com sistema filtrante no interior do duto ou chaminé de fontes estacionárias - Determinação de Material Particulado.
Emissões da Poluição Atmosférica
Monitoramento de Chaminés
•
Finalidade do monitoramento das emissões industriais
• Relatório para fins de fiscalização do órgão ambiental; • Levantamento de informações de processo;
Balanço de massa Balanço de energia
• Dimensionamento de equipamento de controle
• Testes de verificação da eficiência de equipamentos de controle
• Testes de otimização das condições de combustão em caldeiras, fornos etc.
Monitoramento de Chaminés
Principais parâmetros
avaliados :
• Material particulado;
• Óxidos de enxofre (SOx); • Óxidos de nitrogênio (NOx); • Orgânicos;
Voláteis
Semivoláteis
Dioxinas e furanos Poliaromáticos (PAH)
• Ácido Clorídrico (HCl) • Fluoretos (HF)
• Metais
EQUIPAMENTO
O
CIPA
permite ao usuário monitorar velocidades,
O CIPA
A SONDA
A sonda tem a boquilha, o pitot, o termopar e as
juntas esféricas
removíveis. Para usar
Dispersão Atmosférica
Definição:
Fenômeno de mistura
dos poluentes na
atmosfera, ele é
responsável pelo
transporte dos
poluentes da fonte de
emissão até os corpos
receptores (homem,
fauna, flora e
edificações).
Variáveis importantes na região
– Velocidade e direção dos ventos – Umidade relativa
– Temperatura
– Índice pluviométrico – Radiação solar
– Rugosidade do terreno – Horário do dia
– Pressão atmosférica – Nebulosidade
– Estação do ano – Topografia
Qualidade do Ar
A poluição atmosférica tem aumentado devido aos
processos
de
industrialização
e
urbanização
acelerada. A má qualidade do ar tem causado sérios
problemas à saúde da população, ao meio ambiente
e aos materiais.
O monitoramento da qualidade do ar tem como
Padrões Nacionais de Qualidade
do Ar
POLUENTES AMOSTRAGEMTEMPO DE
PADRÃO PRIMÁRIO µm/Nm3 PADRÃO SECUNDÁRIO µm/Nm3
MÉTODO DE MEDIÇÃO
Partículas Totais em Suspensão
24 horas ( 1 ) 240 150 Amostrador de Grandes
Volumes
MGA ( 2 ) 80 60
Dióxido de Enxofre 24 horas ( 1 ) 365 100 Pararosanilína
MAA ( 3 ) 80 40
Monóxido de Carbono 01 hora ( 1 ) 40000(35ppm) 40000(35ppm) Infravermelho não dispersivo
8 horas ( 1 ) 10000(9ppm) 10000(9ppm)
Ozônio 01 hora ( 1 ) 160 160 Quimioluminescência
Fumaça 24 horas ( 1 ) 150 100 Refletância
MAA ( 3 ) 60 40
Partículas Inaláveis 24 horas ( 1 ) 150 150 Separação Inercial Filtração
MAA ( 3 ) 50 50
Dióxido de Nitrogênio 01 hora ( 1 ) 320 190 Quimioluminescência ou Método Equivalente
MAA ( 3 ) 100 100
( 1 ) Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano. ( 2 ) Média geométrica anual.
( 3 ) Média aritmética anual
Equipamento (Trigás)
É normalmente utilizado para medir
Dióxido de Enxofre (SO
2), seja pelo
método da (NBR 9546) ou pelo método
da (NBR 12979), ou para qualquer
outro para os quais existam reagentes
disponíveis para sua completa coleta
mediante
ab-sorção,
como,
por
Equipamento (PM
10
)
Funcionando por impactação, a cabeça MP10
Andersen é dotada de um conjunto de boqueiras que aceleram o ar de coleta para dentro de uma câmara de impactação, onde partículas maiores que 10 µm ficam retidas numa camada oleosa. A fração de ar com partículas menores que 10 µm (MP10) é carreada para fora da câmara e dirigida para um filtro de coleta (fibra de vidro ou
Equipamento (HI-VOL AGVPTS)
Amostrador de grande volume
(AGV) para a determinação da
concentração de partículas totais
em
suspensão
(PTS)
no
ar
Equipamento (HI-VOL AGVPTS)
Com entrada (do ar amostrado)
na forma tradicional de um teto
em duas águas, permitindo, para
a faixa de vazão de projeto
KIT DE CALIBRAÇÃO HI-VOL
AGVPTS
Amostragem
O AGV PTS, devidamente instalado no local de
medição, coleta certa quantidade de ar ambiente
através de um filtro instalado dentro de uma
casinhola de abrigo, durante um período de
amostragem de 24 ± 01 hora. A vazão imprimida pelo
aparelho, dentro da faixa de 1,1 m
3/min a 1,7 m
3/min,
Amostragem
Em atendimento a Deliberação Normativa COPAM nº 89
de 15 de setembro de 2005.
A Segma esta implantando o seu Sistema de Qualidade,
buscando atender a Norma ISO/IEC 17025, esta Norma
especifica os requisitos gerais para competência em
Técnica de Controle de Poluentes
Particulados
Ciclone
Lavador úmido
Ciclone
São separadores mecânicos inerciais
Construção simples e ausência de peças móveis
Amplamente aplicados para a remoção de partículas com
tamanho de médio a grande
– Tratamento preliminar para retirar grandes cargas para outros
equipamentos
Vantagens
– Baixo custo de construção e manutenção
– Poucos problemas de manutenção
– Baixa perda de carga
– Limitações de temperatura e pressão somente devido ao
material de controle
– Pequeno espaço de instalação
Desvantagens
Lavador Úmido
Vantagens
– Instalação em pequenos espaços
– Remove gases e partículas
– Correntes gasosas com Altas temperaturas e umidades
– Baixo capital de investimento (sem trat. Água)
– Capacidade de remover com muita eficiência partículas finas
(alta pressão)
Desvantagens
– Gera efluente líquido
– Corrosão
– Não permite instalação de monitor de opacidade logo após a
saída
– Alta perda de carga
Filtro Manga
Vantagens
–
Extremamente eficiente para remoção de partículas
finas e grossas
–
Insensível as variações do fluxo gasoso
–
Reaproveitamento do gás purificado (alguns casos)
–Recuperação do material a seco
–
Não gera efluentes líquidos
–
Não tem problemas de corrosão
–
Não tem perigo de alta voltagem e explosão
–Variabilidade de materiais filtrantes
Filtro Manga
Desvantagens
–
Limitação de temperatura de alguns materiais
–
Alto custo de manutenção (substituições de
mangas)
–