Industrielle måleprogram

Like dokumenter
Hvordan sikre god kvalitet på utslippsdata? Inger Karin Riise Hansen, Miljødirektoratet.

Industrielle måleprogram

Forventninger til industriens utslippskontroll

Hvordan har bransjen løst krav til måleprogram og hvordan oppleves direktoratets krav til måleprogram?

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for. Huntonit AS

Utslippsmåling/Klimakvoteforskriften. Erfaringer fra operatørselskap v/knut Olaussen

Utslippskontroll / utslippsmålinger

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for. Peterson Linerboard AS, Moss

Peterson Ranheim skal sende SFT nærmere angitt informasjon innen 1. mai 2009.

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Elkem Salten

Usikkerheter i gassparametre ut fra gasskomposisjon

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Leca Norge AS avd. Rælingen Kontrollnummer: I.miljodir

MÅLEPROGRAM Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Grieg Seafood Finnmark AS

Spredningsberegninger Rodeløkka varmesentral

Kanten av influensområdet er definert med en luktkonsentrasjon på 1OU/m3 (basert på den nye veilederen)

Evaluering av prediktive målesystemer for NOx utslipp

Måleusikkerhet, bruk av kontrollkort og deltakelse i sammenliknende laboratorieprøvinger innen kjemisk prøving

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Draupner S/E - Gassco AS

Farelogg - Erfaringer fra Kolsåsbaneprosjektet

UTSLIPPSSØKNAD September Tilleggsopplysninger om utslipp til luft og vann Desember 1999

GC kvalitetsoppfølging

Uncertainty of the Uncertainty? Del 3 av 6

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige CO 2 -utslipp i 2006 og fastsettelse av gebyrsats

Retningslinjer for rapportering av radioaktive stoffer fra petroleumsvirksomheten

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Eramet Norway AS, Porsgrunn

Spredningsberegninger Forus Nord Energisentral

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS

1. Sakens bakgrunn. Celsa Armeringsstål AS Postboks MO I RANA

Norcem AS avd. Brevik Postboks Brevik

Sikkerhetskultur. Fra måling til forbedring. Jens Chr. Rolfsen

Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende 1. Definisjon Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus

PRODUKSJONSANALYSEN OG ORGANISERING AV FORBEDRINGSARBEID I HUNNEBECK - LAGER Glenn A. Hole

Ptil seminar aldring og levetidsforlengelse

Inspeksjon ved Alcoa Mosjøen og Alcoa Mosjøen Anode

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Alcoa aluminium Mosjøen - kvoter

Rapporteringskrav ved bruk av CMR-modellen for bestemmelse av utslippsfaktorer for fakkelgass

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn 2015

Flytskjema. - for behandling av avvikende EKV-resultat. Gunn B B Kristensen, NKK møte Hva skal jeg snakke om?

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir

Tiltak for kontroll og håndtering av forurenset vann/slam ved anleggsvirksomhet

Søknad om utslippstillatelse

Luftforurensning i Oslo Hva er situasjonen, hvordan varsler vi? Presentasjon i Tekna av Erik Berge, Meteorologisk institutt (MET)

Revisjonsrapport: Fesil Rana Metall AS

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved TPI Norway AS

1. Sakens bakgrunn. StatoilHydro ASA 4035 STAVANGER. Att: Annbjørg Algerøy

Norcem AS avd. Kjøpsvik Postboks Kjøpsvik

Tillatelse etter forurensningsloven

Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften

Transkript:

Industrielle måleprogram Hvordan sikre god kvalitet på utslippsdata Hanne Høgmoen Åstrand

Innholdet i veilederen Del 1: Måleprogram og usikkerhetsvurderinger av enkeltmålinger Kravene er knyttet til denne delen 1. Etablering av måleprogram 2. Beregning av totalutslipp 3. Usikkerhetsvurdering av enkeltmålinger 4. Bruk av usikkerhetsvurderinger til å forbedre måleprogrammet 5. Gjennomføring, evaluering og revidering av måleprogram Del 2: Usikkerhetsberegninger Ikke krav knyttet til denne delen 6.1 Usikkerhet i enkeltmåling (Nivå 1) 6.2 Prosessusikkerhet og usikkerhet i årlige verdier fra ett målepunkt (Nivå 2) 6.3 Usikkerhet i totalt årlig utslipp (Nivå 3) 6.4 Flytskjema for usikkerhetsanalyse Vedlegg - Referanser - Oversikt over relevante standarder - Mer avanserte metoder for beregning av usikkerhet 2

Mengde Måling av industrielle utslipp Faktisk utslipp Utslipp: m = V x C Målt utslipp Gjennomsnitt V = Volumstrøm (Nm 3 /h) C = Konsentrasjon (mg/nm 3 ) Tid Industrielle utslipp er oftest kontinuerlige og varierende Utslipp måles både kontinuerlig og med enkeltmålinger Normalt måles konsentrasjon (C) og volumstrøm (V) 3

Etablering av måleprogram Måleprogrammet skal sikre at de rapporterte utslippene gjenspeiler de faktiske utslippene Måleprogrammet skal basere seg på kunnskap om produksjonsprosessen Valg av målepunkter, målemetode og prøvetakingsfrekvens skal baseres på kunnskap om utslippskomponenten, produksjonsprosessen og utslippets miljømessige betydning Valg som gjøres i forbindelse med måleprogrammet skal dokumenteres Utslippskilde Utslippspunkt Målesystem 1 2 3 4 5 Produksjonshall Utslipp Prosess 1 Prosess 2 Prosess 3 Mulige målepunkter 4

Forskjellige prosesser krever forskjellig prøvetakingsfrekvens Prosess A: Stabil prosess. Prosess B: Syklisk («batch») prosess. Prosess C : Stabil prosess med «utbrudd» Prosess D: Ustabil prosess. 5

Beregning av totalutslipp Beregningen av årlig totalt utslipp må ta hensyn til valg gjort i måleprogrammet og hendelser gjennom året. F.eks: - Det måles ikke i alle utslippspunkter - Målinger utføres med forskjellig frekvens - Avvikende utslippsmålinger - Unormale hendelser som stans i renseanlegg Totalt utslipp Utslippskilde 1 Utslippskilde 2 Totalt utslipp = [Utslippskilde 1] + [Utslippskilde 2] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Utslippskilde 1 = [Pkt 1] + [Pkt 2] + [Pkt 3] + [Pkt 4] + [Pkt 5] Utslippskilde 2 = [Pkt 6] + [Pkt 7] + [Pkt 8] + [Pkt 9] + [Pkt 10] Punkt = Volum x Konsentrasjon m = V x C Punkt = Volum x Konsentrasjon m = V x C Pkt 6 = [Volum (Nm 3 /h)] x [Konsentrasjon (mg/nm 3 )] 6

Vurdering av usikkerhet i enkeltmålinger En enkeltmåling består vanligvis av følgende trinn: - Volumstrømsmåling - Prøvehåndtering og analyse - Prøvetaking - Beregning og rapportering av utslipp Vurdering av hvert trinn gir grunnlag for å anslå om usikkerheten er høy eller lav Veilederen beskriver typiske kilder til usikkerhet i hvert av trinnene og hvordan usikkerheten kan vurderes Viktige kilder er: - Valg av målepunkt, måle/prøvetakingsmetode, måletidspunkt og målefrekvens - Lagring, opparbeidelse og analyse av prøver på intern eller eksternt - Endringer i måleprogram og prosess som ikke er gjenspeilet i beregning av utslipp - Regne og rapporteringsfeil 7

Bruk av usikkerhet i forbedringsarbeid Resurser bør prioriteres til å forbedre utslippspunkter som har høy usikkerhet og fører til en betydelig andel av det årlige utslippet Det er akseptabelt at utslippspunkter som gir et lite bidrag til det totale utslippet har en høyere usikkerhet. Bruke ressurser der det fører til størst usikkerhetsreduksjon Der usikkerheten er lav kan man vurdere om prøvefrekvensen kan reduseres Der usikkerheten er høy bør det vurderes å øke prøvefrekvensen Kunnskap om hvilke type målepunkter som gir høy utsikkerhet kan brukes til å gjøre bedre valg ved etablering av nye målepunkter eller bytte av målepunkter 8

Del 2: Usikkerhetsberegninger Basert på Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM) - Når usikkerhet anslås skal det gjøres på en generøs måte - Målefunksjonen for utslippet er basis for usikkerhetsberegningen - Usikkerheter som er uavhengige kombineres ved å kvadratsummere absolutte usikkerhets verdier - Usikkerheter som er korrelerte kombineres ved vanlig sum av absolutte usikkerhets verdier - Usikkerhet angis med 95 % konfidensintervall (k=2) Usikkerheten beregnes på 3 nivåer - Nivå 1: Usikkerhet i enkeltmålinger - Nivå 2: Prosessusikkerhet og usikkerhet i årlige verdier fra ett målepunkt - Nivå 3: Usikkerhet i totalt årlig utslipp 9

Nivå 1: Beregning av usikkerhet i enkeltmålinger Målefunksjon: m komponent = V C Usikkerhet beregnes da slik: u m = u V 2 + u C 2 og U m = 2 u m Målestørrelse Måleverdi Usikkerhet Fordeling Standard usikkerhet Rel. usikkerhet Følsomhet Usikkerhets Bidrag (kg/h) V (Nm 3 /h) 132979 13298 standard 13298 10 % 0,00002 0,3 C (mg/nm 3 ) 23 3,7 standard 3,7 16 % 0,13 0,5 m (kg/h) 3,1 u (k=1) 0,6 U (k=2) 1,2 Relativ U 37 % 10

Mengde Mengde Nivå 2: Prosessusikkerhet og usikkerhet i årsverdier i ett målepunkt Prosessusikkerhet kommer av at man gjør enkeltmålinger for å bestemme et utslipp som er kontinuerlig og varierende Måletidspunkt kan påvirke resultatet Flere målinger gir mindre prosessusikkerhet Gjennomsnitt Gjennomsnitt Gjennomsnitt Tid Tid u snitt = 2 2 u alle enkeltmålinger + u mprosess u mprosess = s prosess = s observert / N Kontinuerlige målinger har ikke prosessusikkerhet, men har måleusikkerhet. 11

Nivå 3: Usikkerhet i totalt årlig utslipp Usikkerhetene for hver av utslippspunktene kombineres (usikkerhet nivå 2) - Også utslippspunkter der utslippet ikke måles Utslippspunkter der utslippet ikke måles har normalt høyere usikkerhet Korrelasjon mellom utslippspunktene tas hensyn til der den er entydig (settes til 1 eller 0) Måleverdi Usikkerhetsbidrag Korrelasjonsmatrise Målestørrelse Måleverdi Grunnlag Usikkerhet Usikkerhets Rel. Fordeling Følsomhet bidrag S1 S2 S3 S4 S5 (kg/h) usikkerhet (kg/h) Skorstein 1 3,5 Målt 0,8 standard 23 % 1,0 0,8 1 0 1 0 Skorstein 2 3,3 S1,S3 2,4 firkant 41 % 1,0 1,4 1 1 0 0 Skorstein 3 3,1 Målt 0,7 standard 21 % 1,0 0,7 0 1 1 0 Skorstein 4 3,3 S1,S3 2,4 firkant 41 % 1,0 1,4 1 0 1 0 Skorstein 5 6,3 Målt 1,2 standard 19 % 1,0 1,2 0 0 0 0 m total 19,5 u m, total 3,8 U m, total 7,5 Rel. U m, total 39 % 12

Safeguarding life, property and the environment www.dnv.com 13