Behandling av ballastvann Teknologier og godkjenning i et internasjonalt perspektiv Egil Dragsund 25 september 2007
Innhold Oversikt over behandlingsteknologier - Typer virkemåter - Miljøeffekter Godkjenningssystemer - Biologisk effektivitet: IMO Retningslinje G8 (etableres ulike nasjonale systemer) - Miljø, sikkerhet og helse: IMO Retningslinje G9 (etableres ett internasjonalt system) Utviklingstrinn når kan en vente sertifiserte teknologier Slide 2
Typer behandling Mekaniske - Filtrering, partikkelseparasjon (hydrosyklon) - Kavitasjon (hydrodynamisk, ultralyd) - Skjærkrefter Fysiske - UV - Deoksygenering - Varme Kjemiske - Elektrolyse - Ozon - Hypokloritt - Koagulering/flokkulering - Andre kjemikalier De fleste behandlingssystemer består av kombinasjoner av disse Slide 3
Teknologier presentert her Navn Firma Land Metode(r) Miljøeffekt Utviklingsfase PureBallast Benrad, AlfaLaval, Wallenius Water systems Sverige (Norge) Filter UV + TiO2 Oksidanter Basic approval Final approval Landbaserte tester I gang med ombordtester Mulig ferdig godkjent mars 2008 OceanSaver MetaFil/ OceanSaver Norge Filter Hydrodynamisk kavitasjon Elektrolyse Oksidanter I gang med landbasert tester Sendt inn søknad om Basic approval Installerer Optimarin Optimarin Norge/USA Filter + UV? Har installasjoner om bord i skip Slide 4
Teknologier under vurdering Navn Firma Land Metode(r) Miljøeffekt SEDNA Hamann Tyskland Filter Pereddiksyre Oksidanter CleanBallast RWO Marine Tyskland Filter (Sverige) Elektrolyse Oksidanter Electro-Clean Techcross Korea (Filter) Elektrolyse Oksidanter Special Pipe Mitsui Engineering Japan Filter Kavitasjon Ozon Oksidanter NKO3 (Nutech O3) Korea (USA) Ozon Oksidanter Glo-En-Patrol Korea Filter + UV? Resource Resource Ballast Technology Sør- Afrika Kavitasjon (ultralyd?) Elektrolyse / Ozon Oksidanter Clear Ballast Japan Oksidanter Slide 5
Eksempler teknologier under utvikling Navn Firma Land Metode(r) Miljøeffekt NEI USA Deoksygenering (venturi-kavitasjon) Green Ship Nederland Hydrosyklon Elektrolyse Oksidanter Ecochlor Ecochlor USA Klordioksyd Oksidanter JFE JFE Engineering Company Japan Filter, klorinering, kjemisk reduksjon, kavitasjon Oksidanter MH Systems USA Deoksygenering med CO2? Qwater USA Ultralyd kavitasjon - Slide 6
Fordeling - typer Mekaniske - Filtrering, hydrosyklon: Ingen, men de fleste inkluderer dette trinnet - Kavitasjon: Flere, to under vurdering, begge benytter oksidasjon i tillegg Fysiske - UV: flere under utvikling, to under vurdering, alle i kombinasjon med for eksempel filtrering - Deoksygenering: Enkelte under utvikling Kjemiske: Mange teknologier, ulike oksidanter dominerer - Elektrolyse - Ozon - Hypokloritt - Pereddiksyre - Koagulering/flokkulering - Andre kjemikalier Slide 7
Sjøvann (35 psu) Element mg/l Cl - 19 354 Na + 10 770 Mg 2+ 1 290 SO 2-4 2 712 Ca 2+ 412 K + 399 Br - 67 Sr 2+ 7.9 B 4.5 F - 1.3 Diverse andre Organisk materiale Slide 8
Oksydasjonsprodukter i sjøvann Typisk dosering av oksidant (TRO) til ballastvann: 2 15 mg/l ClOH (hypoklorsyre - hypokloritt) BrOH (hypobromsyre - hypobromitt) Reaksjoner med NH 4 + => aminer (inngår som oksidanter) Klor og brom reagerer med organisk stoff => Organohalogener (TOX): - Trihalometaner (CHBr3, CHBr2Cl, ) (Flyktige, dominerer innen POX) - EOX: Extractable organohalogens - AOX: Adsorbable organohalogener Generelt: - Positiv korrelasjon mellom THM og forholdstallet mellom TRO og TOC - THM konsentrasjon funksjon av TOC, TRO konsentrasjon og type organisk materiale Slide 9
To kategorier godkjenningssystemer Flaggstatens (administrasjonens) ansvar: Biologisk effektivitet, i tillegg til en innledende vurdering av HMS - IMO retningslinje: Guidelines for Approval of Ballast Water Management Systems (G8) Organisasjonens (IMO: FNs maritime organisasjon) ansvar: HMS - IMO retningslinje: Procedure for Approval of Ballast Water Management Systems that make use of Active Substances (G9) Slide 10
Slide 11
Testregime effektivitet G8 To typer tester: 1. Landbaserte: - kontrollert miljø, gitte konsentrasjoner av organismer og kvalitet - 5 + 5 tester - Kriterier: 99,99% (log4) reduksjon - 99,9% (log3) reduksjon 2. Om bord i skip: - Formål: funksjon om bord i skip under virkelige forhold - Tre etterfølgende tester som alle blir godkjent innenfor minimum 6 måneder - Krav til konsentrasjon av organismer ved: - Opptak - Utslipp kontroll - Utslipp behandlet (Oppfylle D-2 standard) Slide 12
Regulation D2 Ballast Water Performance Standard 1 Ships conducting Ballast Water Management in accordance with this regulation shall discharge less than 10 viable organisms per cubic metre greater than or equal to 50 micrometres in minimum dimension and less than 10 viable organisms per milliliter less than 50 micrometres in minimum dimension and greater than or equal to 10 micrometres in minimum dimension; and discharge of the indicator microbes shall not exceed the specified concentrations described in paragraph 2. 2 Indicator microbes, as a human health standard, shall include: -.1 Toxicogenic Vibrio cholerae (O1 and O139) with less than 1 colony forming unit (cfu) per 100 milliliters or less than 1 cfu per 1 gram (wet weight) zooplankton samples ; -.2 Escherichia coli less than 250 cfu per 100 milliliters; -.3 Intestinal Enterococci less than 100 cfu per 100 milliliters. Slide 13
Varierende nasjonale systemer Norway: - National authority is the Norwegian Maritime Directorate - Delegated the approval of BWMS to the five classification societies - Norwegian Water Research Institute (NIVA) established land based test facility Germany - National authority: BSH - Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie - Technical review: Class societies (Germanische Lloyds) - Safety review: See-BG - Biological efficacy review: BSH - One manufacturer is establishing a test facility - One manufacturer used the NIOZ facility in the Netherlands USA? Slide 14
Land based test facilities Country Number Type Owner Estimated start up Norway 1 Land based Private October 2006 USA 5 Land based Private 2007(?) Key West research facility not to be used in approval process Japan 1(?) Barge Private 2007 Germany 1 Land based Private 2007 The Netherlands 1 Land based Private 2007 Korea 1 Barge Private 2007 Slide 15
Varierende testsystemer - land Type kjemiske tilsettingsstoffer for å oppfylle kvalitetskravene Type organismer som tilsettes Hvordan organismer tilsettes - Til kar (råvann) - Injeksjon i rør under kjøring Prøvetaking - Fra rør - Fra kar - Volum Analysemetodikk - Algeplankton (10 50 µm) BEHOV FOR RINGTESTER Slide 16
Helse og miljø G9 Flaggstaten avgjør om teknologien benytter Active substance IMO etablert en teknisk ekspertgruppe: - GESAMP Ballast Water Working Group (BWWG) - Utarbeidet en egen metodebeskrivelse som detaljert veiledning til søkere/administrasjonen Gjennomfører normalt ett møte før hver MEPC (sannsynlig med 2 før MEPC57: november 2007 og januar 2008) Ca 3 søknader pr møte (tilgjengelig tid: 1 uke forberedelse + 1 uke møte) Anbefaling fra GESAMP BWWG kvalitetssikres av GESAMP (2 3 personer) Anbefaling oversendes MEPC (avholdes ca. hver 8. måned: juli 2007, mars 2008, november 2008 ) Slide 17
Dokumentasjon G9 Beskrivelse av aktive stoffer og relevante kjemikalier - Kronisk og akutt giftighet - Nedbrytbarhet - Bioakkumulasjon Følger internasjonale standarder og retningslinjer, i praksis EUs TGD og US EPA. Under landbaserte G8 tester: - Kjemiske analyser av behandlet vann - Akutt toksisitet tester - Kronisk toksisitet tester Risikovurdering (miljø, tredjeperson) Spredningsvurderinger utslippsscenarier ikke utviklet Vurdering av arbeidsmiljø Vurdering effekter på skip Slide 18
Usikkerhet Varierende landbaserte testregimer kan gi varierende resultat av tokstester og kjemiske analyser Konfidensialitet lite materiale er tilgjengelig for GESAMP BWWG på forhånd Slide 19
Innføring av behandlingsteknologier Keel lay BW m 3 Ship type /DWT 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 < 2009 1500 - Tankers: 3400-15000 5000 Bulk: 4200-14200 D1 / D2 D2 General cargo: 4100-14000 < 2009 < 1500 > 5000 Tankers < 3400 > 15000 Bulk < 4200 > 14200 General cargo < 4100 > 14000 >= 2009 < 5000 Tankers < 15000 Bulk < 14200 General cargo < 14000 >=2009 < 2012 Regulation B-3 (time schedule), Regulation D-1 & D-2 (Standards) > 5000 Tankers > 15000 Bulk > 14200 General cargo > 14000 >=2012 > 5000 Tankers > 15000 Bulk > 14200 General cargo > 14000 D1 / D2 D2 D1 / D2 of standard Review of standard and (First review in 2005) time schedules -First review July 2005 -Second in October 2006 -Third in July 2007 D2 D2 D2 Slide 20
Når er det tilgjengelige teknologier? PureBallast: - G9: - Basic approval juli 2007 - Final approval juli 2007 - G8: - Landbasert ferdig juni 2007 - Ombordtester start august 2007 - Sertifikat: mars 2008??? Tre final approval søknader til MEPC57 mars 2008: - ElectroClean, Korea - Clean Ballast, Tyskland - SEDNA, Tyskland - Har gjennomført landbaserte tester - I gang med ombordtester - Mulig sertifikat: april 2008 Slide 21
Når er det tilgjengelige teknologier? OceanSaver: - G9: - Basic approval mars 2008? - Final approval Mars 2008??? (alternativt november 2008) - G8: - Landbasert startet august 2007 - Ombordtester start oktober 2007 - Sertifikat tidligst mai 2008 Slide 22
Ukjente faktorer UV ikke nødvendigvis active substance: 6.2 Environmental Acceptability.1 The Group noted that the discharge of ballast water that had been treated by an Active Substance would be evaluated under (G9). Sweden raised the question in its paper (MEPC 53/2/6) regarding whether the system submitted, that generates Hydoxyl Radicals with a lifetime in nano-seconds, would be considered to use an Active Substance that would require approval under (G9). The opinion of the Group was that, provided it could be demonstrated to the Administration that there was no residual in the ballast water discharge, then it would be for the Administration to decide whether such a system required Active Substance approval. UV og en del andre teknologier trenger ikke nødvendigvis gå gjennom G9 approval og trenger derfor noe kortere tid. USA: Foreløpig ingen US teknologier under vurdering Slide 23
Takk for oppmerksomheten! Spørsmål? Slide 24