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sector:ippu:chemical_industry:nitric_acid_production:start [2021/04/30 14:32] – Grammar and format zambranosector:ippu:chemical_industry:nitric_acid_production:start [2022/03/22 08:02] (current) – [Recalculations] kotzulla
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 ===== Short description ===== ===== Short description =====
  
-^ Category Code  ^  Method                                ||||^  AD                                ||||^  EF                                  ||||| +^ Category Code  ^  Method                                                                           ||||^  AD                                        ||||^  EF                              ||||| 
-| 2.B.2        |  T2                                    |||||  PS                                |||||  D                                  ||||| +| 2.B.2          |  T2                                                                               |||||  PS                                        |||||  D                               ||||| 
-^  Key Category  ^  SO₂     ^  NOₓ   NH₃  ^  NMVOC  ^  CO    BC   ^  Pb   ^  Hg   ^  Cd   ^  Diox  ^  PAH  ^  HCB  ^  TSP  ^  PM₁₀  ^  PM₂ ₅  ^ +^                ^  NO<sub>x</sub>  ^  NMVOC  ^  SO<sub>2</sub>   NH<sub>3</sub>  ^  PM<sub>2.5</sub>  ^  PM<sub>10</sub>  ^  TSP  ^  BC  ^  CO  ^  Pb  ^  Cd  ^  Hg  ^  Diox  ^  PAH  ^  HCB  ^ 
-2.B.2           |  -           L/-  |  -    |  -      |  -    |  -    |  -    |  -    |  -    |  -     |  -    |  -    |  -    |  -          |+Key Category:  |  -/-             |  -      |  -               |  -               |  -                 |  -                |  -    |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -         -    |
  
 {{page>general:Misc:LegendEIT:start}} \\ {{page>general:Misc:LegendEIT:start}} \\
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 All three oxidation reactions are exothermic. Heat may be recovered to produce steam for the process and for export to other plants and/or to preheat the residual gas. The reaction water is condensed in a cooling condenser, during the cooling of the reaction gases, and is then conveyed into the absorption column. All three oxidation reactions are exothermic. Heat may be recovered to produce steam for the process and for export to other plants and/or to preheat the residual gas. The reaction water is condensed in a cooling condenser, during the cooling of the reaction gases, and is then conveyed into the absorption column.
  
-===== Methods ===== +===== Method ===== 
-In Germany, there are currently seven nitric acid plants.+In Germany, there are currently nine nitric acid plants.
 ==== Activity data ==== ==== Activity data ====
  
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 ==== Emission factors ==== ==== Emission factors ====
  
-For NO<sub>x</sub> the default emission factor from the EEA Emission Inventory Guidebook of 10 kg/t NH<sub>3</sub>[(EEA, 2013: EMEP EEA Emission Inventory Guidebook 2013Aug 2013page 15table 3.3 Tier 1 emission factor for source category 2.B.2 Nitric acid production)] is used.+Different T2 default NO<sub>x</sub> emission factors based on different technology types and abatement systems are used from the EEA Emission Inventory Guidebook 2019 (EF for medium and high pressure processes and for catalytic reduction of low, medium and high pressure process)[(EEA, Oct 2019: : EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019Part Bsectoral guidance chapters2.B Chemical industry: pp.21-23, Table 3.11, Table 3.12 and Table 3.14.)]. The applied emissions factors are listed in **Table 1**. 
 + 
 +**Table 1**: Tier 2 emission factor of NOx for source category 2.B.2 Nitric acid production 
 +^ Emission factor (kg/t ^ Process                                                     ^ 
 +|  7.5                    | medium pressure process                                     | 
 +|  3                      | high pressure process                                       | 
 +|  0.4                    | low, medium and high pressure process, catalytic reduction 
  
 ===== Recalculations ===== ===== Recalculations =====
  
-With **activity data** and **emission factors** remaining unrevisedno recalculations have been carried out compared to last year's submission.+With emission factors revised for each plant, recalculations of NOx have been carried out compared to last year's submission. So far a T1 method with a T1 Default EF was used. With the sabmissionsubmission 2022 a T2 method is applied with T2 EFs. The total emissions from 1990 to 2019 for the latest two submissions and their difference are listed in **Table 2**. 
 + 
 +**Table 2**: NOx emissions from nitric acid production 
 +^       ^ Submission 2022       ^ Submission 2021       ^ Difference            ^ 
 +^ Year  ^ NOₓ emission (in kt)  ^ NOₓ emission (in kt)  ^ NOₓ emission (in kt)  ^ 
 +^ 1990  |                 11.30 |                 16.98 |                  5.68 | 
 +^ 1991  |                 10.40 |                 15.60 |                  5.20 | 
 +^ 1992  |                 10.08 |                 14.76 |                  4.69 | 
 +^ 1993  |                  9.60 |                 14.76 |                  5.17 | 
 +^ 1994  |                  9.45 |                 14.59 |                  5.14 | 
 +^ 1995  |                 10.33 |                 16.25 |                  5.91 | 
 +^ 1996  |                 10.65 |                 16.60 |                  5.95 | 
 +^ 1997  |                 10.50 |                 16.33 |                  5.83 | 
 +^ 1998  |                 10.55 |                 16.54 |                  5.99 | 
 +^ 1999  |                 10.94 |                 17.40 |                  6.46 | 
 +^ 2000  |                 11.93 |                 19.23 |                  7.30 | 
 +^ 2001  |                 11.24 |                 18.07 |                  6.83 | 
 +^ 2002  |                 14.05 |                 21.12 |                  7.07 | 
 +^ 2003  |                 14.67 |                 22.49 |                  7.82 | 
 +^ 2004  |                 17.59 |                 25.99 |                  8.40 | 
 +^ 2005  |                 17.92 |                 26.34 |                  8.43 | 
 +^ 2006  |                 18.26 |                 26.95 |                  8.69 | 
 +^ 2007  |                 14.28 |                 28.79 |                 14.50 | 
 +^ 2008  |                 12.91 |                 26.30 |                 13.39 | 
 +^ 2009  |                  2.78 |                 22.58 |                 19.81 | 
 +^ 2010  |                  1.01 |                 25.25 |                 24.24 | 
 +^ 2011  |                  0.99 |                 24.85 |                 23.85 | 
 +^ 2012  |                  1.00 |                 24.90 |                 23.90 | 
 +^ 2013  |                  1.03 |                 25.72 |                 24.69 | 
 +^ 2014  |                  1.04 |                 26.01 |                 24.97 | 
 +^ 2015  |                  1.01 |                 25.22 |                 24.21 | 
 +^ 2016  |                  1.02 |                 25.41 |                 24.39 | 
 +^ 2017  |                  1.08 |                 27.11 |                 26.03 | 
 +^ 2018  |                  1.07 |                 26.69 |                 25.62 | 
 +^ 2019  |                  1.07 |                 26.69 |                 25.62 |
  
 <WRAP center round info 60%> <WRAP center round info 60%>
-For pollutant-specific information on recalculated emission estimates for Base Year and 2018, please see the pollutant specific recalculation tables following [[general:recalculations:start|chapter 8.1 - Recalculations]].+For **pollutant-specific information on recalculated emission estimates for Base Year and 2019**, please see the pollutant specific recalculation tables following [[general:recalculations:start|chapter 8.1 - Recalculations]].
 </WRAP> </WRAP>
  
 ===== Planned improvements ===== ===== Planned improvements =====
  
-Germany is in contact with the IVA with the aim to get a Country-specific EF for the NOx emissions. It is expected that the Country-specific EF will be lower than the Default EF+No category-specific improvements are planned