ITUB20155128A1 - Dispositivo per misure analitiche sulla linea di trattamento dei fumi di un impianto - Google Patents

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Alessandro D'ulivo
Massimo Onor
Sandro Cerri
Blasi Miriam Di
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    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/46Removing components of defined structure
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Description

DISPOSITIVO PER MISURE ANALITICHE
SULLA LINEA DI TRATTAMENTO DEI FUMI DI UN IMPIANTO
DESCRIZIONE
Campo delUnvenzione
La presente invenzione si riferisce a un dispositivo per misure, direttamente sulla linea di trattamento dei fumi di una centrale di generazione termoelettrica a carbone, delia concentrazione analitica di elementi presenti in fase gassosa nei fumi, in particolare arsenico e selenio.
Stato dell’arte
In materia di emissione di inquinanti da impianti di combustione, in particolare dagli impianti di generazione termoelettrica a carbone, vigono norme estremamente rigide, in continua evoluzione. Per poter rispettare tali norme vengono utilizzati moderni sistemi di depurazione dei fumi, il cui corretto funzionamento e ottimizzazione sono tuttavia strettamente correlati alla possibilità di monitorare in modo continuo ed accurato le emissioni inquinanti. Da ciò nasce l’esigenza di avere a disposizione degli strumenti adatti ad effettuare tale monitoraggio direttamente sulla linea dell’impianto.
Due degli inquinanti presenti in fase solida e gassosa nel fumi da combustione, che stanno conquistando sempre più attenzione tra gii enti regolatori, sono arsenico e selenio. L’esposizione prolungata all’arsenico è infatti dimostrato essere responsabile di problemi cutanei quali cheratosi, melanosi, fino a tumori della pelle, ma anche di altri organi, quali reni, prostata e polmoni. L’esposizione a piccole quantità di selenio non ha invece effetti dannosi sulla salute umana, mentre l’esposizione a dosi elevate può causare la cosiddetta selenosi, una condizione patologica a cui possono essere associati disturbi dì varia natura e gravità, dalia caduta dei capelli a problemi gastrointestinali fino a patologie epatiche e cardiache nel caso di intossicazioni gravi.
Per ia misura di arsenico e selenio attualmente sono utilizzati i metodi standard UNI EN 14385:2004 e US EPA Method 29. In entrambi i casi si tratta di metodi off-line, che prevedono cioè un sistema di campionamento dei fumi dell’impianto, l’intrappolamento dei due elementi ricercati in una opportuna soluzione chimica in grado di assorbirli, seguito però da un’analisi in laboratorio delle soluzioni. In questi sistemi noti, i tempi di campionamento variano a seconda della concentrazione dei due elementi nei fumi di emissione dell’impianto, ma normalmente si attestano tra ie 2 e le 4 ore. Dopo questa prima fase di campionamento, il tecnico addetto deve lavare il dispositivo utilizzato per il campionamento e aggiungere la soluzione di lavaggio alia soluzione di assorbimento, quindi recuperare la soluzione di assorbimento e trasportarla a un laboratorio dove verrà effettuata l’analisi, preoccupandosi nel frattempo di conservare in modo idoneo la soluzione. Inoltre i metodi di analisi utilizzati nei laboratori sono determinazioni analitiche fatte con strumentazione dedicata, come ad esempio la spettrometria dì massa a plasma accoppiato induttivamente (o ICP-MS, Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry) oppure la spettrometria di assorbimento atomico con fornetto di grafite (o GFAAS, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry), che richiedono operatori altamente qualificati. I tempi poi per ottenere un dato finale da queste analisi sono variabili in dipendenza di molti fattori, ma in ogni caso non sono inferiori a qualche giorno lavorativo.
I metodi attualmente utilizzati e disponibili per Sa determinazione analitica di arsenico e selenio non sono dunque adatti ad essere usati per misure sulla lìnea dì un impianto, per poter fornire dei dati in tempo reaie o comunque in tempi ragionevolmente brevi, e poter conseguentemente adottare eventuali misure correttive de! funzionamento dell’impianto fino al blocco del sistema di trattamento dei fumi. Inoltre con questi metodi non è possibile ovviamente seguire la variazione nel tempo delle concentrazioni dei due elementi che, di nuovo, darebbe invece informazioni preziose per prendere Se giuste misure correttive. Un ulteriore inconveniente dei metodi noti è inoltre il costo operativo elevato, dovuto sia ai reagenti richiesti sia soprattutto al personale qualificato necessario a sbrigare le varie operazioni e alla strumentazione di laboratorio per le determinazioni analitiche.
Per la sempre più stringente necessità di ridurre le emissioni inquinanti dagli impianti, più in particolare ie emissioni di arsenico e selenio dagli impianti di generazione termoelettrica a carbone, e per l’inadeguatezza dei metodi di analisi attualmente noti, è fortemente sentita nel settore l’esigenza di disporre di un metodo e sistema per eseguire misure analitiche di arsenico e selenio sulla linea di un impianto che fornisca in tempo reale i dati di concentrazione istantanea e anche le variazioni in un certo intervallo di tempo, e che non presenti i limiti e gli svantaggi illustrati sopra per i sistemi noti.
Sommario deii’lnvenzione
Scopo della presente invenzione è quello di fornire un dispositivo e un metodo per eseguire, direttamente sulla linea di trattamento del fumi dì un impianto di generazione termoelettrica a carbone e in tempi molto rapidi, tipicamente inferiori a! minuto, determinazioni analitiche di elementi chimici di rilevanza per l’ambiente e la salute, in grado di formare idruri voìatiii se opportunamente trattati, in particolare arsenico e selenio, presenti in fase gassosa nelle emissioni dell'Impianto.
Il dispositivo delia presente invenzione prevede, come descritto in dettaglio net seguito, Sa copresenza di opportuni mezzi di campionamento, pretrattamento e misura analitica all’Ointerno di una stessa struttura compatta, utilizzabile direttamente sulla linea di trattamento fumi di un impianto, così da poter effettuare la determinazione analitica degli elementi nello stesso punto in cui viene fatto il campionamento e il pretrattamento del campione prelevato.
Ulteriore scopo dell’Invenzione è dunque quello di fornire un tale dispositivo avente inoltre struttura compatta, che sia portatile e facilmente trasportabile anche in postazioni di misura non facilmente raggiungibili.
Tali scopi vengono raggiunti dal dispositivo secondo la presente invenzione, e dal metodo che utilizza tale dispositivo, le cui caratteristiche essenziali sono definite nelle rivendicazioni indipendenti qui annesse.
Ulteriori importanti caratteristiche sono contenute nelle rivendicazioni dipendenti.
Breve descrizione deile figure
Le caratteristiche e i vantaggi del dispositivo dell’invenzione e del relativo metodo di determinazione analitica di elementi presenti in fase gassosa nei fumi di emissione di un impianto termoelettrico a carbone, risulteranno più chiaramente dalla descrizione che segue di una sua forma reaìizzativa fatta a titolo esemplificativo e non limitativo con riferimento ai disegni annessi in cui:
- la figura 1 mostra uno schema a blocchi di una forma di realizzazione del dispositivo delia presente invenzione;
- la figura 2 mostra in modo schematico la struttura di un componente per Sa rivelazione del campione, secondo una forma di realizzazione preferita del presente dispositivo.
Descrizione dettagliata dell’Invenzione
Con riferimento aiia figura 1 , il dispositivo della presente invenzione in una sua forma di realizzazione preferita comprende un adatto componente di campionamento dei fumi emessi da un impianto di generazione termoelettrica a carbone combinato ad un componente di assorbimento degli elementi di interesse, in particolare di arsenico e selenio, un sistema di pre-trattamento dei campione ed un componente per la rilevazione e determinazione analitica di arsenico e selenio.
Nell’ambito della presente invenzione, per “adatto componente di campionamento dei fumi” si intende qualsiasi sistema di campionamento di fumi in grado di raccogliere un campione gassoso dai fumi di emissione di un impianto senza influenzare la composizione dei campione stesso. Secondo una forma di realizzazione preferita dei presente dispositivo, un adatto componente di campionamento è costituito da una sonda di campionamento, ad esempio una sonda in acciaio inossidabile, munita alla sua estremità destinata all’ingresso del campione gassoso di un filtro o setto filtrante per le ceneri, ad esempio un filtro in alundum, così da evitare l’accumulo ali’interno della sonda di ceneri presenti nei fumi.
Il presente componente di campionamento può inoltre essere dotato di un regolatore di temperatura per portare di volta in volta la sonda di campionamento a un valore di temperatura desiderato; il regolatore di temperatura può essere ad esempio costituito da una termocoppia alloggiata all'interno della camera di campionamento della sonda e collegata a un sensore dì rilevamento e controllo della temperatura. All’Interno dei presente dispositivo, una pompa di aspirazione può facilitare il trasferimento del gas campionato a! componente di assorbimento comprendente un contenitore con una soluzione di assorbimento per gli elementi da rilevare, preferibilmente una miscela di potassio bromuro e potassio bromato in una soluzione acquosa di acido solforico per l’assorbimento di arsenico e selenio. La presenza di un mezzo liquido di assorbimento nel presente dispositivo fa sì che i tempi di contatto tra la fase gassosa con gli elementi da rilevare e la fase liquida deila soluzione di assorbimento si allunghino, garantendo così un assorbimento quantitativo degli eìementi chimici da rilevare.
Secondo una forma di realizzazione particolarmente preferita dei presente dispositivo che aumenta la possibilità di misurare la reale concentrazione degli analiti presentì nei fumi, la corrente gassosa è portata in contatto con la suddetta soluzione di assorbimento direttamente in testa alla sonda di campionamento.
La concentrazione della suddetta soluzione di assorbimento preferita, così come di eventuali altre soluzioni di assorbimento adatte all’uso nel presente dispositivo per il rilevamento dei diversi elementi chimici di interesse potranno essere facilmente identificate da qualsiasi tecnico esperto del settore ed utilizzate all'interno dei presente dispositivo.
Oltre ad arsenico e selenio, che sono i principali elementi chimici di interesse per i quali è stato sviluppato il presente dispositivo, grazie alla sua versatilità, è possibile un adattamento dei dispositivo e delie condizioni di utilizzo così da rilevare, direttamente sulla linea di trattamento dei fumi dì un impianto, qualsiasi elemento in grado di formare idruri volatili, quali ad esempio tellurio, antimonio, bismuto, germanio, stagno e piombo.
Nell’ambito della presente invenzione si è usato per chiarezza e semplicità di descrizione il termine “idruro” per indicare un composto binario dell’idrogeno con l’elemento chimico di interesse, senza fare distinzione nella nomenclatura tra elementi di tipo chimico diverso. Ad esempio, quando l’elemento chimico è il selenio, nella presente descrizione si è indicato il suo composto binario con l’idrogeno come “idruro di selenio” in modo consistente con 1 composti degli altri elementi, senza ricorrere alla nomenclatura tradizionale o 1UPAC di “acido selenidrico” o “seleniuro di diidrogeno” rispettivamente.
I! componente di assorbimento nel presente dispositivo è collegato a un componente di pre-trattamento verso il quale, attraverso apposite tubazioni, preferibilmente in Teflon<®>, e con l’aiuto di una pompa adatta, ad esempio una pompa peristaltica, è trasferita la soluzione che avrà assorbito l’elemento da rilevare, in particolare gii elementi selenio e arsenico, eventualmente presente nel campione gassoso da esaminare. Un dispositivo di separazione liquido/gas è preferìbilmente previsto a monte del componente di pre-trattamento per separare la fase liquida da inviare al pre-trattamento dalla fase gassosa, che viene invece eliminata; a titolo di esempio, tale sistema di separazione può essere costituito da un’ampolla in vetro, dal cui fondo viene fatta uscire la fase liquida, pompata verso ii sistema di pre-trattamento, mentre dall’alto uscirà il gas da espellere, aspirato convenientemente con la stessa pompa di aspirazione presente nei componente di assorbimento.
Nel presente componente di pre-trattamento la soluzione nella quale sono assorbiti gli analiti da rilevare è sottoposta a reazioni di ossido-riduzione allo scopo di portare tutte le specie degii analiti ad un unico stato di ossidazione, in particolare per portare l’arsenico presente in soluzione allo stato di ossidazione V e tutte le specie di selenio allo stato di ossidazione IV. Un componente di pre-trattamento adatto all’uso nel presente dispositivo per la determinazione di arsenico e selenio è costituito da un avvolgimento all’interno di un f ometto termostatato, in cui l'avvolgimento è mantenuto a una temperatura intorno ai 100°C così da attivare le reazioni di ossido-riduzione di cui sopra nella soluzione che è fatta passare nell’avvolgimento. In questo modo tutte le specie dì arsenico eventualmente presenti nella soluzione (negli stati di ossidazione 0, HI, V) sono portate nello stato di ossidazione V e tutte le specie di selenio eventualmente presenti (negli stati di ossidazione possibili -II, 0, lì, IV, VI) sono convertite a selenio nello stato di ossidazione IV; in tal modo la successiva generazione di idruri di arsenico e selenio permette la determinazione quantitativa della concentrazione dei due analiti mediante calibrazione con soluzioni a concentrazione nota di selenio (IV) e di arsenico (V).
Allo scopo di facilitare ia formazione degli idruri volatili ne! componente di generazione degli idruri che segue, la soluzione in uscita dal fornetto di pre-trattamento è raffreddata, tipicamente a temperatura fino a circa 10°C, quindi la soluzione così raffreddata è inviata a un reattore nel quale è aggiunto un adatto agente riducente per la generazione degli idruri.
Tipicamente l'agente riducente utilizzato è sodio boroidruro, ma è da intendersi che eventuali altri agenti riducenti e condizioni note di pre-trattamento dei campioni per la determinazione analitica degli elementi chimici di cui sopra, potranno essere utilizzate all'interno del presente dispositivo. Ad esempio, nella fase dì pre-trattamento della soluzione potranno essere aggiunti particolari reattivi quali ad esempio tiourea, cisteìna, acido cloridrico, ioduro di potassio, ecc. qualora siano richieste particolari applicazioni; !a scelta dei reattivi e deile condizioni di utilizzo è comunque nella disponibilità di qualsiasi esperto del settore che potrà, volendo ad esempio ottimizzare i tempi e/o le temperature di pre-trattamento, selezionare reattivi e condizioni diversi da quelli sopra esemplificati. Lo stesso dicasi per la scelta di altri agenti riducenti diversi dal boroidruro di sodio sopra esemplificato, qualora si presentino particolari esigenze di una maggiore stabilità dell’agente riducente, di una maggiore selettività nei confronti di diversi substrati analitici o di un miglior controllo di eventuali interferenze; in tal senso, altri esempi di agenti riducenti di possibile utilizzo sono i complessi ammoniaca borano NH3BH3e t-butilammina borano t-BuNH2BH3.
il presente dispositivo comprende inoltre, a valle del componente di trattamento ossido-riduttivo per la generazione degli idruri e a questo collegato, un dispositivo rivelatore adatto alla rilevazione degli idruri degli elementi in esame. Secondo una forma di realizzazione particolarmente preferita della presente invenzione, illustrata schematicamente in figura 2, ti dispositivo rivelatore è uno spettrometro di fluorescenza atomica non dispersiva (Atomic Fluorescence Spectrometer, AFS) che, unito al componente di trattamento ossido-riduttivo e generazione di idruri, garantisce le migliori performance analitiche al costo operativo più basso. Nel dispositivo dell’invenzione, con riferimento particolare alla figura 2, il dispositivo rivelatore comprende dunque preferibilmente un sistema di atomizzazione 1 e almeno una sorgente di radiazione fluorescente 2, il tutto contenuto all’interno di uno stesso dispositivo compatto, unitamente agli altri elementi illustrati in Figura 2, ossia un setto 3, una lente 4 e uno specchio 5 per limitare le dispersioni dei segnali luminosi, e un fototubo 6 per la trasformazione dei segnali luminosi in segnali elettrici, che potranno essere letti su un apposito display visibile dall’esterno sul dispositivo dell’invenzione. Secondo modalità operative note, Il presente rivelatore permette di rivelare la presenza nel campione in esame di idruri degli elementi chimici ricercati, in particolare arsenico e selenio, e di determinarne la concentrazione mediante calibrazione del rivelatore con soluzioni a concentrazione nota dell’elemento in questione, ad esempio nel caso di arsenico e selenio con soluzioni a concentrazione nota di As(V) e di Se(IV).
Il dispositivo della presente invenzione può inoltre comprendere una batteria per la fornitura di energia elettrica necessaria al funzionamento delle componenti, oltre ad un microprocessore per l’acquisizione ed elaborazione dei dati analitici provenienti da! dispositivo rivelatore, ed eventuali mezzi di comunicazione wireless o filati per la trasmissione di tali dati a una o più unità esterne di controllo, il microprocessore, grazie ad un apposito software, può inoltre permettere la gestione e il controllo dei parametri operativi dell’elemento rivelatore, come la radiazione emessa dalla/e lampada/e o il flusso di massa, ma anche il controllo del funzionamento delle pompe presenti nel dispositivo per facilitare il trasferimento del campione in esame da un componente ai successivo. 1 dati analitici raccolti dal componente rivelatore sono dati grezzi che, una volta filtrati elettronicamente ed elaborati dal microprocessore, restituiscono valori di concentrazione, direttamente espressi in μg/Nm<3>e mediati nel tempo. Dai dati sperimentali raccolti dagli inventori utilizzando il presente dispositivo sulla linea di trattamento fumi di una centrale di generazione termoelettrica a carbone, è emerso come sia possibile rilevare e determinare con esattezza concentrazioni di arsenico comprese tra 1 e 10 μg/Nm<3>e concentrazioni di selenio comprese tra 1 e 20 μg/Nm<3>, con un limite di rilevabilità di 0,5 μg/Nm<3>,
Convenientemente, un eventuale display in evidenza sul presente dispositivo può consentire la lettura immediata sui posto dei valori di concentrazione rilevati, che possono in ogni caso essere trasmessi a distanza, tramite adatti mezzi di comunicazione, ad apposite unità di gestione e controllo dei dati, così che un operatore a distanza dall'Impianto possa continuamente verificarne le emissioni in termini di concentrazioni emesse di arsenico e selenio, valutare le variazioni nel tempo di tali concentrazioni e prendere conseguenti misure di gestione dell'Impianto adeguate ai valori rilevati.
Grazie al presente dispositivo è dunque possibile realizzare il metodo dell’invenzione per eseguire, direttamente sulla linea di trattamento fumi di un impianto di generazione termoelettrica a carbone, determinazioni analitiche delle quantità di elementi chimici in grado di formare idruri volatili, in particolare arsenico e selenio, eventualmente presenti nelle emissioni deH’impianto, comprendente i seguenti stadi:
I) raccolta di un campione di fumi emessi dall’impianto nel quale si vuole determinare la presenza e/o la quantità dei suddetti elementi, mediante un adatto componente di campionamento;
il) trasferimento de! campione raccolto aito stadio i) ad una soluzione di assorbimento deil'elemento/i ricercato/i, e conseguente assorbimento nella soluzione;
iii) trattamento ossido-riduttivo delia soluzione ottenuta allo stadio ii) con ossido-riduzione dell'elemento/i ricercato/i per portare tutte le sue specie eventualmente presenti in uno stesso stato di ossidazione, seguito dalla generazione dei rispettivi idruri volatili;
iv) determinazione analitica degli idruri volatili ottenuti allo stadio iii) mediante un dispositivo rivelatore di tali prodotti;
in cui i suddetti stadi sono condotti in continuo, all’interno di un unico dispositivo compatto e portatile, che consente di poter effettuare tutti i suddetti stadi dal campionamento alla determinazione analitica direttamente sulla linea di trattamento dei fumi di un impianto.
Lo stato di ossidazione a cui sono portate le varie specie di un analita da ricercare nel campione è scelto, sulla base di conoscenze generali note a qualsiasi esperto del settore, in modo tale da facilitare la successiva generazione del corrispondente idruro. Ad esempio, ne! caso dell’arsenico tutte le specie sono portate allo stato di ossidazione V, mentre per il selenio tutte le specie sono portate allo stato di ossidazione IV.
Un importante vantaggio del presente dispositivo rispetto a quelli sopra richiamati dell’arte nota è rappresentato dai fatto che la particolare struttura dei dispositivo non è una struttura complessa né ingombrante, ma è dotata di relativa semplicità costruttiva e di compattezza, il che rende relativamente semplice ii suo impiego sulla linea di un impianto. Si tratta tra l’altro di un dispositivo portatile, che può essere facilmente spostato da un punto all’altro dell’impianto a seconda delle necessità momentanee.
Un ulteriore importante vantaggio dell’invenzione è rappresentato dal fatto che la catena di passaggi dal campionamento alia determinazione analitica degli elementi in esame risulta semplificata rispetto ai metodi noti, con una conseguente maggiore rapidità deita misura e in generale una notevole riduzione dei costi operativi. In particolare, il dispositivo della presente invenzione consente di effettuare misure analitiche in tempo reale delie quantità di arsenico e selenio presenti nelle emissioni di una centrate termoelettrica, con una frequenza tipicamente pari a un dato al secondo, consentendo così un monitoraggio accurato di ogni variazione delie quantità di arsenico e selenio nella composizione delle emissioni, e realizzando quindi un controllo diretto tra le quantità rilevate dei due elementi e le condizioni operative che le hanno generate.
La presente invenzione è stata fin qui descritta con riferimento a una sua forma di realizzazione preferita. È da intendersi che possono esistere altre forme di realizzazione che afferiscono al medesimo nucleo inventivo, tutte rientranti nell’ambito di protezione delle rivendicazioni qui di seguito riportate.

Claims (11)

  1. RIVENDICAZIONI 1. Un dispositivo per eseguire, direttamente sulla linea di trattamento dei fumi di emissione di un impianto di generazione termoelettrica a carbone, determinazioni qualitative e/o quantitative di uno o più elementi chimici presenti in detti fumi in fase gassosa e capaci di formare idruri volatili, comprendente i seguenti componenti all’interno di una medesima struttura compatta e portatile: un componente per i! campionamento di detti fumi; un componente per l’assorbimento in soluzione degli uno o più elementi da determinare nel campione prelevato da detti fumi; un componente per ii trattamento ossido-riduttivo deiia soluzione in cui è assorbito il campione così da portare tutte le specie dì detto elemento, eventualmente presenti, in un unico stato dì ossidazione maggiormente adatto alia successiva formazione di un corrispondente idruro volatile, e successiva generazione di un idruro volatile di detto elemento; un componente per la rilevazione di detto corrispondente idruro e la determinazione analitica dì detto elemento.
  2. 2. Il dispositivo secondo la rivendicazione 1 , in cui detto elemento chimico è scelto tra arsenico e selenio.
  3. 3. li dispositivo secondo la rivendicazione 1 o 2, in cui detto componente per il campionamento di fumi è una sonda di campionamento per il prelievo di campioni gassosi munita di setto filtrante e/o mezzi dì regolazione della temperatura interna alla sonda.
  4. 4. li dispositivo secondo una qualsiasi delie precedenti rivendicazioni, in cui detto dispositivo comprende inoltre una pompa di aspirazione per il trasferimento del campione prelevato da detto componente di campionamento a detto componente di assorbimento in soluzione.
  5. 5. Il dispositivo secondo la rivendicazione 2, in cui detto componente di assorbimento comprende una soluzione di assorbimento costituita da una miscela di bromuro e bromato di potassio in una soluzione acquosa di acido solforico.
  6. 6. Il dispositivo secondo una qualsiasi delie rivendicazioni precedenti, comprendente inoltre un sistema di separazione gas/!iquido a monte di detto componente di pre-trattamento per separare ia fase liquida da inviare al pretrattamento dalla fase gassosa, che viene invece eliminata.
  7. 7. lì dispositivo secondo la rivendicazione 2, in cut detto componente di pretrattamento comprende un avvolgimento alll' nterno di un fornetto termostatato, in cui l’avvolgimento è mantenuto a una temperatura intorno ai 100°C così da attivare reazioni di ossido-riduzione nella soluzione in cui si trovano assorbiti arsenico e selenio che è fatta passare in detto avvolgimento, e portare tutte le specie di arsenico in detta soluzione nello stato di ossidazione V e tutte ie specie di sefenio allo stato di ossidazione IV; e comprende inoltre un reattore per ia successiva generazione di corrispondenti idruri per aggiunta di un agente riducente.
  8. 8. Il dispositivo secondo la rivendicazione 7, in cui detto agente riducente è sodio boroidruro.
  9. 9. Il dispositivo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, in cui detto componente per la rilevazione e la determinazione analitica di detto elemento in forma dì idruri è uno spettrometro di fluorescenza atomica comprendente un sistema di atomizzazione e almeno una sorgente di radiazione fiuorescente.
  10. 10. Il dispositivo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, comprendente inoltre una batteria per la fornitura di energia elettrica necessaria al funzionamento del dispositivo stesso, e/o un microprocessore per l’acquisizione ed elaborazione dei dati analitici provenienti dai componente per la rivelazione, ed eventuali mezzi di comunicazione wireless o filati per la trasmissione di tali dati a una o più unità esterne di controllo.
  11. 11. Un metodo per eseguire, direttamente sulla linea di trattamento fumi di un impianto di generazione termoelettrica a carbone, determinazioni qualitative e/o quantitative di uno o più elementi chimici presenti in fase gassosa in detti fumi e capaci dì formare idruri votatili, preferibilmente arsenico e selenio eventualmente presenti nelle emissioni dell’impianto, comprendente i seguenti stadi: i) raccolta di un campione di fumi emessi dall’impianto nel quale si vuole determinare ia presenza e/o la quantità di detti elementi chimici, mediante un adatto componente di campionamento; ii) trasferimento de! campione raccolto allo stadio i) ad una soluzione di assorbimento di detti elementi chimici, e conseguente loro assorbimento in detta soluzione; iti) trattamento ossido-riduttivo delia soluzione ottenuta allo stadio ii) con ossido-riduzione degli elementi chimici ricercati per portare tutte le rispettive specie eventualmente presenti in uno stesso stato di ossidazione, seguito dalla generazione di idruri volatili di detti elementi chimici; iv) determinazione analìtica di detti idruri ottenuti allo stadio iii) mediante un dispositivo rivelatore di tali prodotti; in cui i suddetti stadi sono condotti in continuo, all’interno di un unico dispositivo compatto e portatile, come definito nelle rivendicazioni 1-10, che consente di poter effettuare da! campionamento alla determinazione analitica direttamente sulla linea di trattamento dei fumi di un impianto.
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