Таблица 3
Коэффициенты выбросов СО2 и N2O для разных категорий источников летучих выбросов
|
Категория источников |
Коэффициент выбросов |
Единицы измерения |
Источник: [2] |
|
|
Магистральные и трубопроводы-отводы |
1,6*10-5 |
Гг СО2/ км |
Стр.2.92, табл.2.16, глава 2, пункт 2.7, раздел «Энергетика» |
|
|
Распределительные трубопроводы |
1,6*10-5 |
Гг СО2/ км |
Стр.2.92, табл.2.16, глава 2, пункт 2.7, раздел «Энергетика |
|
|
ГРС |
нет |
|||
|
Сжиженный газ (LPG) |
4,3*10-4 2,2*10-9 |
Гг СО2/ 103 м3 Гг N2O / 103 м3 |
Стр.2.92, табл.2.16, глава 2, пункт 2.7, раздел «Энергетика» |
Рассчитанные по вышеописанной методике величины выбросов СН4 приведены в таблице 4 и проиллюстрированы на графике рис.1.
Таблица 4
Эмиссии СН4 по категории «Летучие выбросы» в РМ, Гг
|
Год |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
|
|
СН4,Гг |
6,2699 |
6,2665 |
6,2566 |
6,2483 |
6,2452 |
6,2451 |
6,2454 |
6,2461 |
|
|
Год |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
|
СН4,Гг |
6,2462 |
6,2444 |
6,2431 |
6,2430 |
9,2082 |
9,2248 |
9,3117 |
9,3115 |
Результат представлен также на рис. 1
Результаты расчета СО2 и N2O:
Таблица 5
Выбросы СО2 и N2O по категории «Летучие выбросы», Гг
|
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
||
|
СО2,Гг |
0,2435 |
0,2303 |
0,1916 |
0,1588 |
0,1467 |
0,1464 |
0,1476 |
0,1503 |
|
|
N2O, Гг*10Е-06 |
187 |
164 |
96,9 |
39,7 |
18,6 |
18,1 |
20,2 |
24,8 |
|
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
||
|
СО2,Гг |
0,1506 |
0,1436 |
0,1386 |
0,1383 |
0,2184 |
0,218 |
0,2191 |
0,2183 |
|
|
N2O, Гг*10Е-06 |
25,4 |
13,1 |
4,37 |
3,98 |
3,73 |
2,7 |
3,6 |
2,18 |
Величины выбросов данных газов чрезвычайно малы для изучаемой категории источников и их можно не учитывать при суммарных подсчетах выбросов парниковых газов прямого действия в в СО2-эквиваленте.
Заключение
Анализируя график на рис. 1, можно заметить, что с 1990 по 1994 года количество фугитивных выбросов изменилось в небольших объемах. С 2001 года наметился рост выбросов в связи с началом реализации национальной программы по газификации. Увеличилось и потребление газа и, соответственно, фугитивные выбросы также увеличились. Очевидно, это объясняется изменением характера потребителей газа в Республике. Если раньше это были промышленные предприятия, то с 2000 года по настоящее время рост потребления газа происходит в коммунальном секторе и перерабатывающей промышленности сельскохозяйственных предприятий.
Данные потребители нуждаются в разветвленной газовой сети и имеют четко выраженный сезонный характер потребления газа. Это означает, что номинальная пропускная способность газопроводов используется в течение нескольких месяцев в году. Остальное время газопроводы остаются под давлением, что предусматривает наличие утечек при их загрузке намного ниже номинальной.
Для снижения доли фугитивных выбросов в общем объеме эмиссий необходимо сбалансировать режим потребления газа в течение всего года. Кроме того, следует применять технологии энерго- и теплосбережения, не требующие увеличения протяженности газовых сетей, а также увеличения единичной мощности агрегатов, производящих тепло. В качестве таких можно рассматривать, например, когенерационные установки, работающие в течение целого года, в комплексе с развитием предприятий, использующих тепло в летнее время.
Литература
1. Руководящие указания МГЭИК (Гид) в 3 томах, 1996 г
2 Руководящие указания МГЭИК (Гид по эффективной практике), 2000
3 Руководящие указания МГЭИК (Гид) , 2006 г
4. Приложение №1 к Постановлению Правительства Республики Молдова №1492 от 28 декабря 2001 г.
5.Статистические ежегодники Национального Бюро Статистики за 2005-2006 г.