Главная Книги - Разные ИТС 52-2022 Обращения с отходами 1 и 2 классов опсности (справочник)
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 1 2 ..
Оглавление
Введение
VII
Предисловие
IX
Область применения
1
Раздел 1 Общая информация о деятельности по обращению с отходами I и II классов
опасности
3
Раздел 2 Обращение с органическими отходами, образующимися в результате
производства основных органических веществ
5
2.1 Общая информация о деятельности по обращению с органическими отходами,
образующимися в результате производства основных органических веществ
5
2.2 Технологические, технические решения и системы менеджмента, используемые в
настоящее время при обращении с органическими отходами, образующимися в
результате производства основных органических веществ
8
2.2.1 Накопление органических отходов, образующихся в результате производств
основных органических веществ
11
2.2.2 Транспортирование органических отходов, образующихся в производствах
основных органических веществ
11
2.2.3 Утилизация и обезвреживание органических отходов, образующихся в
результате производств основных органических веществ
12
2.2.3.1 Сжигание органических отходов
12
2.2.3.2 Плазменный способ
13
2.2.3.3 Дистилляция
14
2.2.3.4 Реэкстракция
15
2.2.4 Размещение (в части захоронения) органических отходов, образующихся в
результате производств основных органических веществ
15
2.3 Текущие уровни потребления ресурсов и эмиссий в окружающую среду при
обращении с органическими отходами, образующимися в результате производств
основных органических веществ
16
Раздел 3 Обращение с ртутьсодержащими отходами I и II классов опасности
17
3.1 Общая информация о деятельности по обращению с ртутьсодержащими отходами
I и II классов опасности
17
3.2 Технологические, технические решения и системы менеджмента, используемые в
настоящее время в области обращения с ртутьсодержащими отходами I и II классов
опасности
25
3.2.1 Технологии утилизации ртутьсодержащих отходов термическими методами . 25
3.2.2 Технологии утилизации и обезвреживания оборудования, содержащего ртуть,
основанные на химических методах
26
3.2.3 Технологии утилизации оборудования, содержащего ртуть, основанные на
физико-химических методах
27
3.3 Текущие уровни потребления ресурсов и эмиссий в окружающую среду при
обращении с ртутьсодержащими отходами I и II классов опасности
32
Раздел 4 Обращение с отходами производства и потребления химических источников
тока
35
4.1 Общая информация о деятельности по обращению с отходами производства и
потребления химических источников тока
35
II
4.1.1 Общее описание, статистическая информация, краткое описание основных
применяемых способов и методов
35
4.1.2 Основные экологические проблемы
42
4.2 Технологические, технические решения и системы менеджмента, используемые в
настоящее время в области обращения с отходами производства и потребления
химических источников тока
42
4.2.1 Накопление отходов производства и потребления химических источников тока42
4.2.2 Транспортирование отходов производства и потребления химических
источников тока
43
4.2.3 Утилизация отходов производства и потребления химических источников тока44
4.2.3.1 Утилизация отходов щелочно-марганцевых и цинк-угольных источников
тока механическим методом
45
4.2.3.2 Утилизация алкалиновых источников тока комбинацией механических,
физических, физико-химических, химических методов
46
4.2.3.3 Утилизация литий-ионных источников тока механическим методом
46
4.2.3.4 Утилизация отходов литиевых источников тока комбинацией
механических, физических, физико-химических, химических методов
47
4.2.3.5 Утилизация никель-металлогидридных источников тока в перекрестно-
поточном измельчителе
47
4.2.3.6 Утилизация никель-металлогидридных источников тока
пирометаллургическим методом
48
4.2.3.7 Утилизация различных типов отработанных химических источников тока
(марганцево-цинковых, литий-ионных и других) механическим методом
49
4.2.3.8 Утилизация кадмий- и свинецсодержащих источников тока
гидрометаллургическим методом
49
4.2.3.9 Утилизация отходов свинцово-кислотных источников тока методом
ручной разборки и сортировки
50
4.2.3.10 Утилизация отходов свинцово-кислотных источников тока методом
разделки
50
4.2.3.11 Утилизация отходов свинцово-кислотных источников тока
50
4.2.4 Утилизация и обезвреживание (нейтрализация) отходов электролитов
51
4.2.4.1 Утилизация отходов кислоты аккумуляторной серной, отработанной
химическим методом
51
4.2.4.2 Обезвреживание (нейтрализация) кислоты аккумуляторной серной
отработанной
51
4.2.4.3 Обезвреживание (нейтрализация) щелочи аккумуляторной
отработанной
52
4.2.5 Размещение отходов производства и потребления химических источников
тока
53
4.3 Текущие уровни потребления ресурсов и эмиссий в окружающую среду
при обращении с отходами производства и потребления химических источников
тока
54
Раздел 5 Обращение с отходами, содержащими галогенорганические вещества, в том
числе стойкие органические загрязнители
57
III
5.1
Общая информация о деятельности по обращению с отходами,
содержащими галогенорганические вещества, в том числе стойкие органические
загрязнители
57
5.2 Технологические, технические решения и системы менеджмента, используемые в
настоящее время при обращении с отходами, содержащими галогенорганические
вещества, в том числе стойкие органические загрязнители
62
5.2.1 Накопление отходов, содержащих галогенорганические вещества, в том числе
стойкие органические загрязнители
62
5.2.2 Транспортирование отходов, содержащих галогенорганические вещества, в том
числе стойкие органические загрязнители
63
5.2.3 Утилизация и обезвреживание отходов, содержащих галогенорганические
вещества, в том числе стойкие органические загрязнители
64
5.2.3.1 Предварительная обработка отходов, содержащих галогенорганические
вещества, в том числе стойкие органические загрязнители, для дальнейшей
утилизации и обезвреживания
64
5.2.3.2 Метод щелочного дегидрохлорирования СОЗ
66
5.2.3.3 Химическое восстановление в газовой фазе (Gas Phase Chemical
Reduction (GPCR))
67
5.2.3.4 Каталитическое разложение (BCD)
67
5.2.3.5 Окисление в сверхкритической воде (SCWO)
67
5.2.3.6 Восстановление натрием (SR)
68
5.2.3.7 Катализируемое основанием разложение (КОР)
68
5.2.3.8 Химическая утилизация отходов, содержащих галогенорганические
вещества, стойкие органические загрязнители
68
5.2.3.9 Биологические методы обезвреживания отходов, содержащих СОЗ
69
5.2.3.10 Физико-химические методы обезвреживания отходов, содержащих
СОЗ
69
5.2.4 Размещение отходов продукции, содержащей галогенированные ароматические
вещества, в том числе стойкие органические загрязнители
69
5.3 Текущие уровни потребления ресурсов и эмиссий в окружающую среду
70
Раздел 6 Обращение с отходами I и II классов опасности, содержащими пестициды 72
6.1 Общая информация о деятельности по обращению с отходами I и II классов
опасности, содержащими пестициды
72
6.2 Технологические, технические решения и системы менеджмента, используемые в
настоящее время при обращении с отходами I-II классов опасности, содержащими
пестициды
76
6.2.1 Накопление отходов I-II классов опасности, содержащих пестициды
76
6.2.2 Транспортирование отходов I-II классов опасности, содержащих пестициды . 77
6.2.3 Утилизация и обезвреживание отходов I-II классов опасности, содержащих
пестициды
77
6.2.3.1 Физические методы обезвреживания тары, загрязненной пестицидами 79
6.2.3.2 Физико-химические методы обезвреживания грунтов, загрязненных
пестицидами
80
6.2.3.3 Низкотемпературное окисление нитратом кальция в реакторе
псевдоожиженного слоя [52]
80
6.2.3.4 Метод глубокого каталитического окисления [52]
80
IV
6.2.4 Размещение отходов I и II классов опасности, содержащих пестициды
81
6.3 Текущие уровни потребления ресурсов и эмиссий в окружающую среду
81
Раздел 7 Методология определения наилучших доступных технологий
82
Раздел 8 Наилучшие доступные технологии в области обращения с отходами I и II
классов опасности
91
8.1 Общие НДТ
92
8.1.1 Общие экологические показатели
92
8.1.2 Контроль
96
8.1.3 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
103
8.1.4 Шум и вибрации
107
8.1.5 Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
108
8.1.6 Повторное использование упаковки
113
8.2 НДТ в сфере обращения с отходами I и II классов опасности (утилизация и
обезвреживание отходов, кроме термических способов)
113
8.2.1 НДТ по механической переработке отходов
113
8.2.1.1 Общие НДТ для механической переработки отходов
114
8.2.1.1.1 Выбросы в воздух
114
8.2.1.2 НДТ для механической обработки металлических отходов в
измельчителях
115
8.2.1.2.1 Общие экологические показатели
115
8.2.1.2.2 Предотвращение дефлаграции
115
8.2.1.2.3 Энергоэффективность
116
8.2.1.2.4 Ресурсосбережение
117
8.2.1.3 НДТ для обращения с отходами электронного и электрического
оборудования, содержащего ЛФУ и ЛХУ
117
8.2.1.3.1 Выбросы в воздух
117
8.2.1.4 НДТ для механической обработки горючих отходов
118
8.2.1.4.1 Выбросы в воздух
118
8.2.1.5 НДТ для механической переработки отходов электрического и
электронного оборудования, содержащего ртуть
118
8.2.1.5.1 Выбросы в воздух
119
8.2.2 НДТ для утилизации и обезвреживания отходов биологическими методами .. 119
8.2.2.1 Общие НДТ для биологической обработки отходов
119
8.2.2.1.1 Выбросы в воздух
119
8.2.2.1.2 Сбросы в водные объекты и водопользование
120
8.2.2.2 НДТ для анаэробной обработки отходов
121
8.2.2.2.1 Выбросы в воздух
121
8.2.2.3 НДТ для механобиологической переработки (МБП) отходов
121
8.2.2.3.1 Выбросы в воздух
122
8.2.3 НДТ для физико-химической переработки отходов
122
8.2.3.1 НДТ для физико-химической обработки твердых и/или пастообразных
отходов
122
8.2.3.1.1 Общие экологические показатели
122
8.2.3.1.2 Выбросы в воздух
123
8.2.3.2 НДТ при очистке отработанного масла
123
V
8.2.3.2.1 Общие экологические показатели
123
8.2.3.2.2 Выбросы в воздух
124
8.2.3.3 НДТ при физико-химической переработке горючих отходов
124
8.2.3.3.1 Выбросы в воздух
124
8.2.3.4 НДТ для регенерации отработанных растворителей
124
8.2.3.4.1 Общие экологические показатели
124
8.2.3.4.2 Выбросы в воздух
125
8.2.3.5 НДТ для снижения выбросов органических соединений в атмосферу при
очистке отработанного масла, физико-химической обработке горючих отходов и
регенерации отработанных растворителей
125
8.2.3.6 НДТ для термической обработки отработанного активированного угля,
отходов катализаторов и загрязненного грунта
126
8.2.3.6.1 Общие экологические показатели
126
8.2.3.6.2 Выбросы в воздух
126
8.2.3.7 НДТ для промывки водой извлеченного загрязненного грунта
127
8.2.3.7.1 Выбросы в воздух
127
8.2.3.8 НДТ для дезактивации оборудования, содержащего ПХД
127
8.2.3.8.1 Общие экологические показатели
127
8.2.4 НДТ по переработке отходов, представленных водными растворами и
эмульсиями
129
8.2.4.1 Общие экологические показатели
129
8.2.4.2 Выбросы в воздух
129
8.3 НДТ в сфере обращения с отходами I и II классов опасности (утилизация и
обезвреживание отходов термическими способами)
130
8.3.1 Энергоэффективность
130
8.3.2 Выбросы в атмосферный воздух
130
8.3.2.1 Выбросы в атмосферный воздух неорганизованных источников
130
8.3.2.2 Выбросы в атмосферный воздух органических веществ
131
8.3.2.3 Выбросы ртути
134
8.3.3. Сбросы в водные объекты
135
8.3.4 Эффективность использования материалов
136
Раздел 9 Перспективные технологии в области обращения с отходами I и II классов
опасности
137
9.1 Технологии сверхкритического водного окисления (процесс SCWO)
137
Заключительные положения и рекомендации
138
Приложение А (обязательное) Перечень маркерных веществ и технологических
показателей
139
Приложение Б (обязательное) Перечень НДТ
145
Приложение В (обязательное) Ресурсная и энергетическая эффективность
149
Приложение Г (справочное) Термины, определения и сокращения
150
Приложение Д (обязательное) Заключения по наилучшим доступным технологиям ..152
Приложение Е (справочное) Описание технологий
165
Библиография
176
VI
Введение
В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об
охране окружающей средыª [1] применение наилучших доступных технологий (далее -
НДТ) направлено на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного
воздействия на окружающую среду.
Цель создания информационно-технического справочника по наилучшим
доступным технологиям «Обращение с отходами I и II классов опасностиª (далее -
справочник НДТ) заключается в систематизации сведений о технологических процессах,
методах, способах, оборудовании и средствах, применяемых при обращении с отходами
I и II классов опасности в Российской Федерации, и в подготовке упорядоченных данных
о наилучших доступных технологиях, применяемых в Российской Федерации и
направленных на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного
воздействия на окружающую среду.
Настоящий справочник НДТ содержит систематизированные данные в области
обращения с отходами I и II классов опасности и разработан с учетом имеющихся в
Российской Федерации технологий, оборудования, ресурсов, а также с учетом
климатических, геоморфологических, геологических, экономических и социальных
особенностей Российской Федерации.
Справочник НДТ разработан в соответствии с ГОСТ P 113.00.03-2019 «Наилучшие
доступные технологии. Структура информационно-технического справочникаª [2].
Краткое содержание справочника НДТ
Настоящий справочник состоит из 9 основных разделов и содержит введение,
предисловие, область применения, заключительные положения, приложения,
библиографию.
Введение. Во введении приведено краткое содержание справочника НДТ.
Предисловие. В предисловии указаны краткая характеристика справочника НДТ, цель
разработки, его статус, информация о разработчиках, правовой контекст, краткие
сведения о сборе данных, взаимосвязь с международными и региональными аналогами,
а также порядок его применения.
Область применения. В разделе приводится детализация области применения НДТ,
на которую распространяется действие справочника НДТ в соответствии с действующим
законодательством.
В разделе 1 дана общая информация о сфере обращения с отходами I и II классов
опасности, приведены статистика образования отходов, описание рассматриваемых
групп отходов, краткое описание применимых технологических и технических решений;
приводится краткий обзор экологических аспектов и связанных с ними основных
экологических проблем в рассматриваемой сфере деятельности.
VII
В разделах 2-6 приводится описание технологий и технологических процессов,
используемых в настоящее время в сфере утилизации и обезвреживания различных
групп отходов (как в Российской Федерации, так и за рубежом), их основных эколого-
энерготехнологических параметров, основных типов существующего оборудования, их
преимуществ и недостатков. Также в разделах рассмотрены технологии утилизации и
обезвреживания различных групп отходов с точки зрения их воздействия на
окружающую среду, приводятся показатели оценки технологий, в том числе маркерные
загрязняющие вещества в выбросах в атмосферу, и текущие уровни эмиссии в
окружающую среду.
В разделе 7 приводится общая методология определения наилучших доступных
технологий при утилизации и обезвреживании отходов, в том числе с использованием
методов, позволяющих пошагово рассмотреть несколько технологий и выбрать
наилучшую доступную технологию. Приводится описание наилучших доступных
технологий по утилизации и обезвреживанию отходов, позволяющих сократить эмиссии
в окружающую среду, потребление сырья, воды, энергии и снизить воздействие отходов
на окружающую среду. Приводятся данные о потреблении ресурсов и повышении
энергоэффективности, технологические показатели НДТ.
В разделе 8 приводится краткое описание наилучших доступных технологий по
утилизации и обезвреживанию отходов. Приводятся данные о технологических
показателях НДТ.
В разделе 9 рассмотрены новейшие технологии, отвечающие требованиям НДТ,
которые находятся на стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ или опытно-промышленного внедрения, представлены их перспективные
преимущества и существующие проблемы для внедрения.
Заключительные положения и рекомендации. Приведены сведения об
использованных материалах при подготовке справочника, а также сведения о
разработчиках справочника.
Приложения. Содержат перечень маркерных загрязняющих веществ, характерных для
рассматриваемой в справочнике НДТ сферы деятельности, перечень технологических
показателей, перечень НДТ, сведения о ресурсной (в том числе энергетической)
эффективности, а также «Заключения по наилучшим доступным технологиямª.
Библиография. Приведен перечень источников информации, использованных при
разработке справочника НДТ.
VIII
Предисловие
Цели, основные принципы и порядок разработки справочника установлены
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2014 года № 1458
«О порядке определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а
также разработки, актуализации и опубликования информационно-технических
справочников по наилучшим доступным технологиямª
[3]. Перечень областей
применения наилучших доступных технологий определен Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 2674-р (ред. от 1
ноября 2021 года) [4].
1 Статус документа
Настоящий информационно-технический справочник по наилучшим доступным
технологиям (далее - справочник НДТ) является документом по стандартизации.
2 Информация о разработчиках
Справочник НДТ разработан технической рабочей группой
«Обращение с
отходами I и II классов опасностиª (ТРГ 52), состав которой утвержден Приказом
Минпромторга России от 15 марта 2022 года № 807 (в редакции Приказа Минпромторга
России от 31 августа 2022 г. № 3671).
Справочник НДТ представлен на утверждение Бюро наилучших доступных
3 Краткая характеристика
Справочник НДТ содержит описание применяемых в сфере обращения с
отходами I и II классов опасности технологических процессов, оборудования,
технических способов, методов, в том числе позволяющих снизить негативное
воздействие на окружающую среду, водопотребление, повысить энергоэффективность,
ресурсосбережение. Из ряда описанных технологических процессов, оборудования,
технических способов, методов определены решения, являющиеся наилучшими
доступными технологиями. Для наилучших доступных технологий в справочнике НДТ
установлены соответствующие технологические показатели.
4 Взаимосвязь с международными, региональными аналогами
Справочник НДТ разработан с учетом следующих справочников Европейского
союза по наилучшим доступным технологиям:
- справочник Европейского союза по наилучшим доступным технологиям
«Европейская комиссия. Директива о промышленных эмиссиях
2010/75/EU.
Комплексное предотвращение и контроль загрязнения. Справочное руководство по
наилучшим доступным технологиям. Обработка отходов. 2018 г.ª (European Commission.
Industrial Emissions Directive 2010/75/EU. Integrated Pollution Prevention and Control Best
Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment. 2018) [5];
- справочник Европейского союза по наилучшим доступным технологиям
«Европейская комиссия. Директива о промышленных эмиссиях
2010/75/EU.
Комплексное предотвращение и контроль загрязнения. Справочное руководство по
IX
наилучшим доступным технологиям. Сжигание отходов. 2019 г.ª (European Commission.
Industrial Emissions Directive 2010/75/EU. Integrated Pollution Prevention and Control. Best
Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration, 2019) [6].
Информация из справочников Европейского союза использовалась с учетом
особенностей обращения с отходами I и II классов опасности в Российской Федерации.
5 Сбор данных
Информация о технологических процессах, оборудовании, технических способах,
методах, применяемых при обращении с отходами I и II классов опасности в Российской
Федерации, была собрана в процессе разработки справочника НДТ в соответствии с
Порядком сбора и обработки данных, необходимых для разработки и актуализации
информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям,
утвержденным приказом Минпромторга России от 18 декабря 2019 года № 4841 [7].
6 Взаимосвязь с другими справочниками НДТ
Взаимосвязь настоящего справочника НДТ с другими справочниками НДТ,
разрабатываемыми
(актуализируемыми) в соответствии с Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 10 июня 2022 года № 1537-р «Об утверждении
поэтапного графика актуализации информационно-технических справочников по
наилучшим доступным технологиямª [8], приведена в разделе «Область примененияª.
7 Информация об утверждении, опубликовании и введении в действие
Настоящий справочник НДТ утвержден приказом Росстандарта от 22 сентября
2022 года № 2333.
Настоящий справочник НДТ введен в действие с 1 марта 2023 года, официально
опубликован в информационной системе общего пользования - на официальном сайте
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
X
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
ПО НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ I и II КЛАССОВ ОПАСНОСТИ
HAZARDOUS WASTE TREATMENT
Дата введения — 2023-03-01
Область применения
Настоящий справочник НДТ распространяется на следующие виды деятельности
в сфере обращения с отходами I и II классов опасности:
- утилизация и обезвреживание отходов, в том числе термическими методами,
включая утилизацию и обезвреживание отходов, являющиеся неотъемлемым
процессом обрабатывающих или иных производств, если в соответствующем
отраслевом справочнике НДТ они не рассмотрены;
- размещение отходов.
В дополнение, справочник НДТ также распространяется на процессы и методы,
связанные с вышеуказанными основными видами деятельности, которые могут оказать
влияние на объемы эмиссий и (или) масштабы загрязнения окружающей среды: сбор,
накопление, транспортирование и обработка отходов I и II классов опасности.
В настоящем справочнике НДТ отдельно рассматривается деятельность по
обращению с отходами I и II классов опасности для следующих групп отходов:
- отходы, образующиеся в результате производства основных органических
веществ;
- ртутьсодержащие отходы I и II классов опасности;
- отходы производства и потребления химических источников тока;
- отходы, содержащие галогенорганические вещества, в том числе стойкие
органические загрязнители;
- отходы I и II классов опасности, содержащие пестициды.
Справочник НДТ не распространяется на:
- деятельность по обращению с радиоактивными отходами;
- деятельность по обращению с отходами при уничтожении химического оружия
и отходами сырья для его производства;
- деятельность по обращению с отходами производства взрывчатых веществ;
- деятельность, которая касается исключительно обеспечения промышленной
безопасности или охраны труда.
Дополнительные виды деятельности при обращении с отходами I и II классов
опасности и соответствующие им справочники НДТ приведены в таблице 1.
1
Таблица
1 - Дополнительные виды деятельности при обращении с отходами I и II
классов опасности и соответствующие им справочники НДТ
Вид деятельности
Соответствующий справочник
Утилизация и обезвреживание отходов
ИТС
9-2020
«Утилизация и обезвреживание
термическими способами
отходов термическими способамиª
Утилизация и обезвреживание отходов
ИТС
15-2021
«Утилизация и обезвреживание
другими способами
отходов (кроме термических способов)ª
Размещение отходов
ИТС 17-2021 «Размещение отходов производства и
потребленияª
Производственный экологический
ИТС
22.1-2021
«Общие
принципы
контроль
производственного экологического контроля и его
метрологического обеспеченияª
Сокращение выбросов загрязняющих
ИТС
46-2019
«Сокращение
выбросов
веществ, сбросов загрязняющих
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих
веществ при хранении и складировании
веществ при хранении и складировании товаров
товаров (грузов)
(грузов)ª
Повышение энергетической
ИТС
48-2017
«Повышение энергетической
эффективности
эффективности при осуществлении хозяйственной
и (или) иной деятельностиª
Сфера распространения справочника НДТ представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Сфера распространения справочника НДТ
Наименование вида
Наименование продукции по
ОКВЭД 2
ОКПД 2
деятельности по ОКВЭД 2
ОКПД 2
Отходы опасные; услуги по
38.12
Сбор опасных отходов
38.12
сбору опасных отходов
Обработка и утилизация
Услуги по обработке и
38.2
38.2
отходов
утилизации отходов
Обработка и утилизация
Услуги по переработке и
38.22
38.22
опасных отходов
утилизации опасных отходов
Обработка и утилизация
Услуги по утилизации прочих
опасных отходов прочих, не
опасных отходов
38.22.9
38.22.29
включенных в другие
группировки
Услуги по сортировке
Утилизация отсортированных
материалов для
38.32
38.32
материалов
восстановления; сырье
вторичное
2
Раздел 1 Общая информация о деятельности по обращению с
отходами I и II классов опасности
Проблема обращения с отходами производства и потребления является одной из
ключевых в области охраны окружающей среды. Увеличение объема образования
отходов производства и потребления при низком уровне их утилизации относится к
внутренним вызовам экологической безопасности Российской Федерации [9].
Сложившаяся за десятилетия система обращения с отходами на территории
нашей страны требует коренной перестройки: от повсеместного захоронения в пользу
эффективно применяемых в мировой экономике технологий ресурсосбережения,
обработки, утилизации и обезвреживания таких отходов.
Следовательно, создание, формирование на перспективу отрасли
промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов является
актуальной задачей развития отечественной экономики.
Существенную угрозу для экологической безопасности России образуют
чрезвычайно опасные и высокоопасные отходы. Динамика их образования в Российской
Федерации (по данным статистической отчетности) за последнее время практически
неизменна [10,11].
Актуальной экологической проблемой государственного администрирования,
регулирования и управления в данной сфере является недостаточно качественный
уровень экологического нормирования, а также контроля за всеми стадиями обращения
отходов.
В результате существует реальная угроза попадания на полигоны и
несанкционированные свалки не задекларированных предприятиями и не учтенных в
статистической отчетности и нормативно-технической документации чрезвычайно
опасных и высокоопасных отходов в общих потоках захораниваемых отходов.
Таким образом, внедрение неотложных мер по организации системы безопасного
обращения в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими и иными
требованиями, нормами, правилами, стандартами и нормативами наиболее актуально
для отходов I-II классов опасности.
Повышение эффективности системы управления отходами является одной
из стратегических задач в Российской Федерации, обозначенных в Национальном
проекте «Экологияª [12], Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
годаª [13].
Одной из задач, решаемых в рамках национального проекта «Экологияª, является
создание
инновационной,
технико-экономической
системы,
позволяющей
минимизировать количество захораниваемых отходов, максимально обеспечив при этом
ресурсосбережение, повторное вовлечение в хозяйственный оборот утилизируемых
компонентов отходов в качестве сырья, материалов, изделий, превращение отходов во
вторичное сырье для изготовления новой продукции и получения энергии.
На решение этой задачи нацелен федеральный проект «Инфраструктура для
обращения с отходами I и II классов опасностиª (далее - Проект) [14], обеспечивающий
создание новой инфраструктурной отрасли промышленности и народного хозяйства по
3
переработке отходов I и II классов опасности со своими технологическими
особенностями, кадровыми ресурсами и материальной базой.
Для решения вопросов экологически безопасного обращения с отходами
планируется создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное
обращение с отходами I и II классов опасности, а также по размещению и строительству
объектов, использующих наилучшие доступные технологии обработки, обезвреживания
и утилизации чрезвычайно опасных и высокоопасных отходов, позволяющей достичь
минимизации размещения таких отходов при увеличении доли их утилизации и
обезвреживания до уровня ведущих стран мира.
Предусматривается, что к регулируемым видам деятельности в области
обращения с отходами I и II классов опасности, осуществляемым федеральным
оператором и операторами по обращению с отходами I и II классов опасности, в рамках
создаваемой системы относятся:
- сбор отходов I и II классов опасности;
- транспортирование отходов I и II классов опасности;
- обработка отходов I и II классов опасности;
- утилизация отходов I и II классов опасности;
- обезвреживание отходов I и II классов опасности;
- размещение отходов I и II классов опасности.
По данным федерального статистического наблюдения по форме
№ 2-ТП
(отходы) на территории Российской Федерации образовано:
- в 2020 году - 194 268 тонн отходов I и II классов опасности;
- в 2021 году - 223 740 тонн отходов I и II классов опасности.
Всего в Федеральном классификационном каталоге отходов, утвержденном
приказом Росприроднадзора от 22 мая 2017 года № 242 (ФККО), насчитывается 485
видов отходов I-II классов опасности. В основном это отходы, которые образует
промышленность.
В настоящем справочнике НДТ в разделах 2-6 рассмотрена деятельность по
обращению со следующими группами отходов:
- отходы, образующиеся в результате производства основных органических
веществ;
- ртутьсодержащие отходы I и II классов опасности;
- отходы производства и потребления химических источников тока;
- отходы, содержащие галогенорганические вещества, в том числе стойкие
органические загрязнители;
- отходы I и II классов опасности, содержащие пестициды.
4
Раздел 2 Обращение с органическими отходами, образующимися
в результате производства основных органических веществ
2.1 Общая информация о деятельности по обращению с
органическими отходами, образующимися в результате
производства основных органических веществ
В производствах основных органических веществ образуются отходы I и II классов
опасности. Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (далее -
ФККО) к отходам I и II классов опасности относятся 44 вида отходов, входящих в подтип
ФККО 3 13 000 00 00 0 «Отходы производства основных органических химических
веществ прочихª. Перечень отходов, являющихся предметом рассмотрения настоящего
раздела ИТС 52, представлен в таблице 2.1.
Таблица 2.1 - Перечень органических отходов I-II классов опасности, образующихся
в производствах основных органических веществ
№
Код вида отходов по
Наименование вида отходов по ФККО
п/п
ФККО
1.
3 13 011 11 10 2
Кубовый остаток ректификации бисамина
2.
3 13 122 01 10 2
Кубовый остаток ректификации пиперилена
3.
3 13 123 41 10 2
Отходы компримирования газов пиролиза, содержащие
углеводороды С5 и более, при производстве этилена и
пропилена из бензина
4.
3 13 124 82 10 2
Отходы зачистки оборудования в производстве альфа-
бутилена
5.
3 13 124 83 10 2
Отходы промывки углеводородами и зачистки оборудования в
производстве бутена-1
6.
3 13 125 31 31 2
Изомеры альфа-олефинов при рекуперации аминов в
производстве линейных альфа-олефинов, загрязненные
аминами
7.
3 13 131 53 10 2
Кубовый остаток при выделении оксида пропилена из легкой
фракции эпоксидата ректификацией в совместном
производстве стирола и оксида пропилена
8.
3 13 133 63 39 2
Смоляной слой при выделении 2,7-бис[2-
(диэтиламино)этокси]флуорен-9-она из реакционной массы в
его производстве
9.
3 13 141 37 30 2
Отходы зачистки оборудования стадии очистки дихлорэтана в
производстве винилхлорид мономера
10.
3 13 141 56 10 2
Кубовый остаток ректификации дихлорэтана в производстве
винилхлорид мономера
11.
3 13 141 62 10 2
Кубовый остаток при ректификации винилиденхлорида-сырца
12.
3 13 192 13 10 2
Конденсат хлороформа, загрязненный хладонами, при
производстве трифторметана
13.
3 13 192 31 10 2
Кубовый остаток синтеза гексафторбутадиена
5
Продолжение таблицы 2.1
№
Код вида отходов по
Наименование вида отходов по ФККО
п/п
ФККО
14.
3 13 223 11 10 2
Кислые полимеры при производстве изопропилового спирта
методом сернокислотной гидратации пропилена, содержащие
серную кислоту до 30%
15.
3 13 242 81 30 2
Отходы (фенольная смола) при чистке оборудования
производства фенолов
16.
3 13 243 14 33 2
Отходы переработки кубового остатка ректификации 2,6-ди-
трет-бутилфенола
17.
3 13 243 18 10 2
Тяжелые смолы синтеза 2-трет-бутил-п-крезола
18.
3 13 243 71 31 2
Смесь тримеров и тетрамеров пропилена обводненная при их
получении для производства алкилфенолов
19.
3 13 265 21 10 2
Отходы (остатки) производства пентафторфенола из
фенолята калия в среде серной кислоты
20.
3 13 321 22 32 2
Кубовые остатки производства винилацетата
21.
3 13 332 21 10 2
Конденсат отгонки пиперилена и толуола из реакционной
массы при производстве изометилтетрагидрофталевого
ангидрида
22.
3 13 333 68 20 2
Отходы зачистки оборудования производства фталевого
ангидрида
23.
3 13 338 11 32 2
Полибутилакрилат от зачистки оборудования производства
бутилакрилата
24.
3 13 338 12 39 2
Отходы от зачистки оборудования производства акриловой
кислоты и ее эфиров
25.
3 13 341 12 10 2
Жидкие отходы абсорбции и нейтрализации абгазов
хлорирования и гидролиза при производстве дихлорангидрида
терефталевой кислоты, содержащие преимущественно
трихлорметан
26.
3 13 412 21 10 2
Кубовый остаток производства метилдиэтаноламина
27.
3 13 412 22 10 2
Промывные воды технологического оборудования
производства метилдиэтаноламина
28.
3 13 412 31 10 2
Кубовый остаток при ректификации диметилэтаноламина-
сырца в его производстве
29.
3 13 416 11 10 1
Кубовый остаток дистилляции анилина при его производстве
30.
3 13 416 12 10 1
Кубовый остаток ректификации катализата N-метиланилина в
производстве анилина
31.
3 13 416 13 30 2
Кубовый остаток дистилляции анилина-сырца при его
производстве с преимущественным содержанием анилина и
его осмолов
32.
3 13 513 21 20 2
Цеолит, отработанный при сушке метилмеркаптана в
производстве метионина
33.
3 13 515 01 31 2
Кубовые остатки разгонки толуола при производстве
морфолинборана
34.
3 13 515 02 10 2
Кубовые остатки ректификации сырца триэтилбора
35.
3 13 515 03 10 2
Жидкие отходы ректификации сырца метоксидиэтилборана
36.
3 13 519 32 31 2
Отходы синтеза триэтилалюминия, содержащие
алюминийалкилы
6
Окончание таблицы 2.1
№
Код вида отходов по
Наименование вида отходов по ФККО
п/п
ФККО
37.
3 13 519 38 32 2
Отходы очистки оборудования производства
триизобутилалюминия
38.
3 13 523 21 10 2
Кубовый остаток при регенерации толуола в производстве
ацетонанила
39.
3 13 611 02 31 2
Жидкие органические отходы очистки и ректификации
продуктов в производстве ацетальдегида
40.
3 13 622 21 10 2
Кубовый остаток ректификации циклогексанона в его
производстве
41.
3 13 633 22 10 2
Кубовая жидкость ректификации товарной окиси пропилена
42.
3 13 910 99 10 2
Смесь конденсатов факельных газов производств основных
органических химических веществ
43.
3 13 959 11 39 2
Осадок при очистке смешанных стоков производства
ациклических спиртов, альдегидов, кислот и эфиров
44.
3 13 982 21 42 2
Пыль газоочистки при термическом разложении смеси жидких
отходов производства метионина
Основная часть отходов представляет собой жидкость или эмульсию, два вида
отходов представляют собой твердые вещества (катализатор и цеолиты), один вид
отходов представляет собой сыпучий материал в виде пыли, остальные представлены
различными видами дисперсных систем.
Согласно федеральному статистическому наблюдению в 2018-2020 годах из 44
видов учтенных органических отходов производств основных органических веществ
обращение осуществлялось лишь с 17-18 видами [15-17].
В 2020 году на территории Российской Федерации по данным статистического
наблюдения [17] образовалось 17 718 т органических отходов производств основных
органических веществ II класса опасности, что меньше объема образования в 2019 году
(18 018 т) [16] и больше объема образования в 2018 (15 318 т) [15] и 2021 годах (16 117 т).
В 2020 и 2021 годах 93 и 87 %, соответственно, от общего объема образования
приходилось на три вида отходов [17]:
- «кубовый остаток ректификации дихлорэтана в производстве винилхлорид
мономераª, код по ФККО 3 13 141 56 10 2 (12 268 т);
- «кубовые остатки производства винилацетатаª, код по ФККО 3 13 321 22 32 2
(2 519 т);
- «жидкие органические отходы очистки и ректификации продуктов в производстве
ацетальдегидаª, код по ФККО 3 13 611 02 31 2 (1 816 т).
В 2018 и 2019 годах данный показатель для этих отходов составлял 90 и 76 %,
соответственно [15, 17].
В таблице 2.2 представлены данные по обращению с органическими отходами
производств основных органических веществ в
2018-2021 годах по данным
статистической отчетности.
7
Таблица
2.2
- Данные по обращению с органическими отходами производств
основных органических веществ в
2018-2021 годах по данным статистической
отчетности
Наличие
Наличие
Размещено
на
Образование,
Утилизировано,
Обезврежено,
Год
на конец
в текущем
начало
т
т
т
года, т
году т
года, т
3 163
10 320
2018
42 583
43 072
15 318
1 149
(20,5 %)
(67 %)
2 857
14 261
2019
43 072
43 969
18 018
838
(15,6 %)
(78 %)
3 624
12 012
2020
43 133
45 091
17 718
2 567
(20 %)
(67 %)
1 319
12 405
2021
45 091
46 861
16 117
2 555
(8,2 %)
(77 %)
Основным видом обращения с органическими отходами, образующимся в
результате производств основных органических веществ, является обезвреживание.
Так, согласно федеральному статистическому наблюдению [15, 17] в 2018 и 2020 годах
доля обезвреженных отходов производств основных органических веществ II класса
опасности составляла 67 %, а в 2019 и 2021 годах данный показатель составлял 78 [16]
и 77 %, соответственно. Утилизации подвергается от 8,2 % (2021 г.) до 20 % (2018 и 2020
годы) рассматриваемых отходов [15, 17]. Под утилизацией обычно имеют в виду процесс
сжигания отходов с последующим использованием тепла отходящих газов.
Основная часть отходов подвергается утилизации или обезвреживанию на
собственных объектах, на собственных объектах осуществляется и размещение
отходов.
В течение 2018-2021 годов вид отходов «кислые полимеры при производстве
изопропилового спирта методом сернокислотной гидратации пропилена, содержащие
серную кислоту до 30%ª (код по ФККО 3 13 223 11 10 2) не образовывался, однако
стабильное наличие отходов на начало года в количестве 41 386 т указывает, что он
находится на хранении на объекте размещения отходов и работы по его
обезвреживанию не производятся [15-17].
2.2
Технологические, технические решения и системы
менеджмента, используемые в настоящее время при обращении
с органическими отходами, образующимися в результате
производства основных органических веществ
Согласно федеральному статистическому наблюдению [17] в
2020 году на
территории Российской Федерации осуществлялось обращение с
18 видами
органических отходов II класса опасности, образующимися в результате производства
основных органических веществ. В таблице
2.3 сведены данные об основных
компонентах, содержащихся в видах отходах, с которыми осуществлялось обращение в
2020 году.
8
Таблица 2.3 - Основные компоненты, содержащиеся в видах отходов, с которыми
осуществлялось обращение в 2020 году
№
Код вида отходов
Наименование вида отходов по
Основные компоненты вида
п/п
по ФККО
ФККО
отходов
1.
3 13 011 11 10 2
Кубовый остаток ректификации
Амины; агидол 1; димеры;
бисамина
тяжелые остатки
2.
3 13 124 82 10 2
Отходы зачистки оборудования в
Октен; гексан; бутен-1; гексен-1;
производстве альфа-бутилена
гептан
3.
3 13 124 83 10 2
Отходы промывки
Н-бутан; гексен-1; 3-
углеводородами и зачистки
метилпентен-1;
оборудования в производстве
2-этилбутан-1; октен-1;
бутена-1
полиэтилен;
бутен-1;
диэтилалюминийхлорид;
трибутиламин; этилен;
тетрагидрофуран;
тетрабутоксититан;
триизобутилалюминий
4.
3 13 125 31 31 2
Изомеры альфа-олефинов при
Олефины С8-С10; 2-
рекуперации аминов в
этилгексиламин
производстве линейных альфа-
олефинов, загрязненные
аминами
5.
3 13 141 56 10 2
Кубовый остаток ректификации
Бензол; трихлорэтилен; о-
дихлорэтана в производстве
ксилол;
винилхлорид мономера
1,1,2 - трихлорэтан;
хлороформ; толуол; углерод
четыреххлористый;
метиленхлорид; 1,2-
дихлорэтан; дихлорпропан;
хлорбензол; хлорпарафины
6.
3 13 141 62 10 2
Кубовый остаток при
1,2-дихлорэтан; трихлорэтилен;
ректификации
1,1,2-трихлорэтан;
винилиденхлорида-сырца
винилиденхлорид;
1,1-дихлорэтан; 1,2-
дихлорэтилен
7.
3 13 223 11 10 2
Кислые полимеры при
Серная кислота; полиэтилен;
производстве изопропилового
полипропилен; вода
спирта методом сернокислотной
гидратации пропилена,
содержащие серную кислоту до
30%
8.
3 13 242 81 30 2
Отходы (фенольная смола) при
Фенолсодержащие смолы;
чистке оборудования
сложный фенол; натрия
производства фенолов
гидроксид; фенол
9
Окончание таблицы 2.3
№
Код вида отходов
Наименование вида отходов по
Основные компоненты вида
п/п
по ФККО
ФККО
отходов
9.
3 13 243 14 33 2
Отходы переработки кубового
Натриевая (кальциевая) соль
остатка ректификации 2,6-ди-
толуолсульфокислоты; натрия
трет-бутилфенола
гидрокарбонат;
метаалюминиевая кислота;
2,4,6-три-трет-бутилфенол;
2,4-ди-трет-бутилфенол;
2,6-ди-трет-бутилфенол
10.
3 13 243 18 10 2
Тяжелые смолы синтеза 2-трет-
Алкилфенолы; тяжелые смолы;
бутил-п-крезола
2,6-бис(1,1-диметилэтил)-4-
метилфенол;
2-третбутил-п-крезол
11.
3 13 321 22 32 2
Кубовые остатки производства
Уксусная кислота; осмолы;
винилацетата
гидрохинон; кротоновый
альдегид; уксусный ангидрид;
этилидендиацетат; уголь
12.
3 13 338 11 32 2
Полибутилакрилат от зачистки
Полибутилакрилат
оборудования производства
бутилакрилата
13.
3 13 412 21 10 2
Кубовый остаток производства
Метилдиэтаноламин;
метилдиэтаноламина
амины высококипящие С15-С19
14.
3 13 515 03 10 2
Жидкие отходы ректификации
Метоксидиэтилборан; метанол;
сырца метоксидиэтилборана
пивалевая кислота
15.
3 13 519 32 31 2
Отходы синтеза
Алюминийалкилы; оксид
триэтилалюминия, содержащие
алюминия;
алюминийалкилы
триэтилалюминий; натрий;
диэтилалюминийгидрид;
тринормальныйбутилалюминий;
алюминиевый порошок
16.
3 13 523 21 10 2
Кубовый остаток при
Анилин; толуол; органические
регенерации толуола в
примеси
производстве ацетонанила
17.
3 13 611 02 31 2
Жидкие органические отходы
Кротоновый альдегид; ацетон;
очистки и ректификации
масла;
продуктов в производстве
масляный альдегид;
ацетальдегида
паральдегид; вода;
едкий натр; углеводороды
предельные С15-С32;
ацетальдегид; уксусная
кислота; винилацетат
18.
3 13 622 21 10 2
Кубовый остаток ректификации
Углеводороды высококипящие;
циклогексанона в его
циклогексанон
производстве
Из таблицы 2.3 видно, что в органических отходах, образующихся в результате
производства основных органических веществ, с которыми осуществлялось обращение
10
в
2020 году, основными компонентами являются соединения классов: амины,
ароматические углеводороды, галогенсодержащие органические соединения,
предельные и непредельные углеводороды.
2.2.1 Накопление органических отходов, образующихся в результате
производств основных органических веществ
В соответствии с СанПиН
2.1.3684-21
«Санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам,
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений,
организации и проведению санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятийª [18] накопление промышленных отходов II класса должно осуществляться
в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах), на поддонах
раздельно. Данное требование может применяться к твердым, сыпучим или
пастообразным отходам. Поскольку основная часть отходов производств основных
органических веществ находится в текучем состоянии, они накапливаются в закрытых
технологических емкостях.
2.2.2 Транспортирование органических отходов, образующихся в
производствах основных органических веществ
Транспортирование отходов, образующихся в результате производств основных
органических веществ, осуществляется в соответствии с требованиями,
установленными для перевозки опасных грузов. Перевозка опасных грузов
регламентируется в соответствии с требованиями, установленными следующими
нормативными правовыми актами:
- Приложениями A и B Соглашения о международной дорожной перевозке
опасных грузов от 30.09.1957 г. (ДОПОГ) [19];
- Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 года № 2200
[20];
- Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам, утвержденными
Советом по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества
независимых государств от 5 апреля 1996 года № 15 [21];
Образцы специальных отличительных знаков, обозначающих класс опасности
отходов, а также Порядок нанесения их на транспортные средства, контейнеры,
цистерны, используемые при транспортировании отходов, утверждены приказом
Минтранса России от 22.11.2021 № 399 [63]. Для транспортирования образователь
отходов устанавливает принадлежность отходов к конкретному классу опасного груза
для обеспечения их безопасной транспортировки.
Жидкие отходы II класса опасности могут доставляться для их утилизации и
обезвреживания железнодорожным транспортом в железнодорожных цистернах либо
специализированным автомобильным транспортом в герметичных контейнерах.
Применительно к отходам производств основных органических веществ
транспортировка практически не осуществляется, поскольку основная часть отходов
11
удаляется непосредственно на объектах, принадлежащих предприятиям
-
образователям отходов.
2.2.3 Утилизация и обезвреживание органических отходов, образующихся в
результате производств основных органических веществ
Состав отходов производства основных органических веществ представлен
органическими веществами (см. таблицу 2.3).
Основными способами удаления таких отходов являются термические методы,
которые реализованы на предприятиях - образователях отходов.
Термические методы
2.2.3.1 Сжигание органических отходов
Область применения. Органические отходы в жидком, твердом, газообразном и
пастообразном состояниях.
Описание метода. Сжиганием называется контролируемый процесс окисления
твердых, жидких или газообразных горючих отходов. При горении образуются диоксид
углерода, вода и зола. Сера и азот, содержащиеся в отходах, образуют при сжигании
различные оксиды, а хлор восстанавливается до HCl.
Оптимальное проведение процесса сжигания зависит от соблюдения
технологических параметров: температуры в огневом реакторе, удельной нагрузки,
рабочего объема реактора, дисперсности распыления, аэродинамической структуры и
степени турбулентности газового потока в реакторе и др. Пространство внутри печи
разделено на несколько зон, где последовательно протекают процессы, в результате
которых происходит сжигание отходов.
Процесс сжигания состоит из пяти стадий, которые, как правило, протекают
последовательно, но могут проходить и одновременно. Это сушка, газификация,
воспламенение, горение и дожигание. В зоне сушки влага, содержащаяся в отходах,
превращается в пар. Общая потребность в энергии на этой стадии состоит из двух
составляющих: энергии, необходимой для повышения температуры до 100 °С при
атмосферном давлении (для подъема температуры воды с 20 до 100 °С необходимо 334
кДж/кг), и энергии, необходимой для превращения воды в пар
(2 260 кДж/кг).
Температура других компонентов отходов не может превышать 100°С до тех пор, пока
вода не превратится в пар.
На следующей стадии в зоне газификации происходит превращение горючих
веществ в летучие компоненты. Летучие газы, проходя по топке, попадают в зону
воспламенения и загораются при 250°С. Распространение горения увеличивается при
росте плотности и объема газового потока. После воспламенения летучие компоненты
сгорают, причем дополнительный подвод тепла уже не требуется. В зоне сгорания
повышается температура отходов. Для полного их сгорания в этой зоне необходим
подвод достаточного количества воздуха, причем необходимо, чтобы отходы долго
находились в зоне высоких температур [22].
12
Способ сжигания опасных отходов приводит к образованию в отходящих газах
высокотоксичных веществ, которые должны быть уловлены в системах очистки. Это
приводит к высокой стоимости применения данного метода [23].
Сжигание позволяет одновременно проводить высокотемпературное
обезвреживание всех типов отходов и рекуперацию тепловой энергии. Выделяющееся в
процессе термообезвреживания тепло может быть использовано для выработки пара и
электроэнергии.
Огневой способ обезвреживания отходов является наиболее универсальным,
надежным и эффективным по сравнению с другими и имеет преимущественное
распространение. Во многих случаях он является единственно возможным способом
обезвреживания промышленных органических отходов. Способ применяется для
обезвреживания отходов в любом физическом состоянии: жидком, твердом,
газообразном и пастообразном. При этом может быть использовано различное
аппаратурное оформление процесса.
В случае сжигания отходов, содержащих воду, они предварительно подвергаются
отстаиванию
[24]. Наиболее распространено сжигание в циклонных реакторах,
снабженных камерами дожига, в которых завершается процесс при повышенных
температурах.
Широко применяется комплексный подход к обезвреживанию отходов
органических производств, когда одновременно подвергаются сжиганию отходы и
химически загрязненные сточные воды.
Твердые отходы подвозятся в контейнерах на участок накопления. Контейнеры с
отходами перемещаются вручную к узлу подготовки для опрокидывания в шредер для
измельчения. Измельченные отходы поступают в смеситель для гомогенизации.
Контейнер с подготовленными отходами перемещается на подъемное устройство.
После подъема контейнер опрокидывается, опорожняется в воронку приемного
устройства печи и опускается вниз. Равномерность подачи отходов в печь
обеспечивается шлюзовыми устройствами и толкателем в узле загрузки печи.
Жидкие отходы транспортируются насосами по трубопроводам к форсункам
(горелкам) печи от узла приготовления жидких отходов. Пастообразные отходы от узла
приготовления насосами по трубопроводу транспортируются через специальное сопло
непосредственно в печь.
2.2.3.2 Плазменный способ
Область применения. Отходы химических производств, в том числе
галогенсодержащие органические соединения [25].
Описание метода. Плазмохимическая технология может быть использована для
обезвреживания высокотоксичных жидких и газообразных отходов. Процесс
осуществляется в плазмотроне за счет энергии электрической дуги при температуре
выше 4000 °С. При такой температуре кислород и любые отходы расщепляются до
электронов, ионов и радикалов. Степень разложения токсичных отходов достигает
99,9998 %, а в отдельных случаях 99,99995 %. Известны возможности применения
плазменного метода для переработки отходов в восстановительной среде с получением
товарных продуктов. В Российской Федерации, например, разработана технология
пиролиза жидких хлорорганических отходов в низкотемпературной восстановительной
13
плазме, позволяющая получать ацетилен, этилен, хлористый водород и продукты на их
основе.
Схема плазменного агрегата для переработки жидких хлорорганических отходов
проста. Плазмообразующий газ (водород, азотоводородная смесь и др.) нагревается
электрической дугой в плазмотроне до
4000-5000 °С. Образующаяся
низкотемпературная плазма из сопла плазмотрона поступает в плазмохимический
реактор, куда форсунками впрыскиваются хлорорганические отходы. При смешивании
отходов с плазмой происходит их испарение, термическое разложение (пиролиз) с
получением олефиновых углеводородов, хлористого водорода и технического углерода
(сажи). Пиролизный газ подвергают скоростной закалке в закалочном устройстве, а
затем охлаждают и очищают от сажи. Очищенный газ используется при синтезе
хлорорганических продуктов [22].
Высокая энергоемкость и сложность процесса предопределяют его применение
для переработки только отходов, огневое обезвреживание которых не отвечает
экологическим требованиям [23].
Боле подробно применение термических методов рассмотрено в ИТС 9-2020 [25].
Физические и физико-химические методы - дистилляция и реэкстракция
2.2.3.3 Дистилляция
Область применения. Используется для утилизации жидких отходов, не
содержащих галогенированные углеводороды.
Описание метода. Дистилляция (регенерация) предназначена для разделения
отходов органического синтеза на растворители, подлежащие повторному
использованию, и остатки, не подлежащие повторному использованию.
Если отходы органического синтеза содержат воду, то производится
предварительное обезвоживание с помощью фильтров-отстойников.
Компонент отхода (органический или водный) в ходе процесса дистилляции
испаряется и затем конденсируется. Нагревание потока, подаваемого на дистилляцию,
происходит с помощью нагревательных элементов (теплообменников), обеспеченных
надлежащей теплоизоляцией или электрическим нагревателем. При достижении точки
кипения компонент начинает испаряться. Его пары проходят через конденсатор.
Конденсат, очищенный компонент отхода, вытекает из установки. Загрязненный остаток
(твердые примеси) удаляется.
Эффективность утилизации отходов органического синтеза возможно повысить за
счет:
а) применения азеотропной дистилляции;
б) применения вакуумной дистилляции;
в) использования пленочных испарителей.
Метод дистилляции подробно описан в ИТС
15-2021
«Утилизация и
обезвреживание отходов (кроме термических способов)ª [26].
14
2.2.3.4 Реэкстракция
Область применения. Используется для утилизации отходов, не содержащих
галогенированные углеводороды.
Описание метода. Реэкстракция представляет собой процесс обратного
извлечения вещества из экстракта путем обработки специальным раствором, который
называют реэкстрагентом. В качестве реэкстрагента используют воду, водные растворы,
нерастворимые в экстрагенте органические вещества. Получаемый продукт
-
реэкстракт.
Существует ряд способов утилизации хлорсодержащих растворителей, таких как
адсорбция на углях, ректификация, ионный обмен, адсорбция на молекулярных ситах.
Но все данные методы являются сложными, малопроизводительными и экономически
нецелесообразными.
Метод реэкстракции подробно описан в ИТС
15-2021
«Утилизация и
обезвреживание отходов (кроме термических способов)ª [26].
2.2.4 Размещение
(в части захоронения) органических отходов,
образующихся в результате производств основных органических веществ
На дату разработки настоящего информационно-технического справочника в
Государственном реестре объектов размещения отходов не выявлены объекты
захоронения отходов производств основных органических веществ.
Согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятийª
[18] в случае
захоронения отходов II класса опасности должны соблюдаться следующие условия:
- захоронение твердых и пылевидных отходов II класса опасности, нерастворимых
в воде, должно проводиться в котлованах с уплотнением грунтом с коэффициентом
фильтрации не более 10-6 сантиметров в секунду;
- пастообразные отходы, содержащие растворимые вещества II класса опасности,
подлежат захоронению в котлованах с гидроизоляцией дна и боковых стенок.
Требования к противофильтрационным экранам установлены СП 127.13330.2017
Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов.
Основные положения по проектированию. СНиП 2.01.28-85 [27], который включен в
Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от
30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооруженийª, утвержденный приказом Росстандарта от 2 апреля 2020 года № 687.
15
2.3. Текущие уровни потребления ресурсов и эмиссий в
окружающую среду при обращении с органическими отходами,
образующимися в результате производств основных
органических веществ
Эмиссии загрязняющих веществ с разной степенью вероятности могут
происходить на всех этапах обращения с отходами производств основных органических
веществ.
Привнесение загрязняющих веществ в объекты окружающей среды при сборе,
накоплении, транспортировании отходов органического синтеза возможно в случае
разгерметизации тары, в которой находятся отходы.
В ходе утилизации и обезвреживания органических отходов производств
основных органических веществ всеми описанными методами возможно повышение
концентрации вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны и атмосферном
воздухе. Причинами загрязнения атмосферы, как правило, являются потери
легколетучих органических веществ через возможные неплотности в герметичном
оборудовании
(малое дыхание) и выбросы во время опорожнения оборудования
(большое дыхание).
В процессе утилизации и обезвреживания органических отходов производств
основных органических веществ потребляются водные ресурсы
(в процессе
конденсации и нагрева потока, подаваемого на дистилляцию), энергоресурсы,
реэкстрагенты (вода, растворы реэкстрагентов), уголь, ионообменные смолы и т.п.
Текущие уровни потребления в процессах утилизации и обезвреживания
органических отходов производств основных органических веществ зависят от
применяемых технологических процессов и мощности используемого оборудования и
установок.
При проведении процесса дистилляции органических отходов производств
основных органических веществ возможны выбросы углеводородов в атмосферу и
образование сточных вод, которые подлежат очистке. При осуществлении
обезвреживания органических отходов производств основных органических веществ
термическими методами при очистке выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
различными методами будут образовываться отходы. .
16
Раздел 3. Обращение с ртутьсодержащими отходами I и II классов
опасности
3.1 Общая информация о деятельности по обращению с
ртутьсодержащими отходами I и II классов опасности
К ртутьсодержащим отходам I и II классов опасности относятся:
- отходы оборудования, содержащего ртуть;
- отходы средств индивидуальной защиты, упаковки, тары, материалов,
загрязненных ртутью;
- отходы активированного угля, ионообменных смол, загрязненные ртутью в
процессе производства химических веществ и оборудования;
- отходы очистки сточных вод, технологических/обжиговых газов, оборудования
при производстве химических веществ,
- технологические отходы производства химических веществ и металлов,
- отходы обезвреживания ртутьсодержащих отходов,
- отходы, образующиеся при ликвидации загрязнений ртутью и ее соединениями,
- ртутьсодержащие лабораторные отходы.
Согласно статистическим данным основная масса ртутьсодержащих отходов
представлена отходами оборудования, в частности отходами ртутьсодержащих ламп
различных модификаций.
К основным источникам ртутьсодержащих отходов производства относятся:
хлорно-щелочное производство, производство серной кислоты, производство меди и
цинка.
Ежегодные объемы образования ртутьсодержащих отходов по данным
статистического наблюдения за 2018-2021 годы колеблются в диапазоне 9 700-20 500
т/год [15-17].
Принимая во внимание, что значительное количество ртутьсодержащих отходов
представлено ртутьсодержащими лампами, которые образуются в том числе в бытовом
секторе, фактический объем образующихся ртутьсодержащих отходов превышает
данные официальной статистики.
Согласно данным федерального статистического наблюдения ежегодно в
Российской Федерации [15-17]:
- утилизируют 1 700-2 000 т ртутьсодержащих отходов;
- обезвреживают 5 600-7 500 т ртутьсодержащих отходов.
Перечень видов ртутьсодержащих отходов, отнесенных к I-II классам опасности,
представлен в таблице 3.1, сводные данные федерального статистического наблюдения
по обращению с ртутьсодержащими отходами I и II классов за 2018-2021 годы
приведены в таблице 3.2 [15-17].
17
Таблица 3.1 - Перечень видов ртутьсодержащих отходов, отнесенных к I-II классам
опасности
№
Код вида отходов по
Класс
Наименование вида отходов
п/п
ФККО
опасности
Ткань полипропиленовая, отработанная при
1.
3 12 152 42 61 1
очистке едкого натра от ртути в производстве
1
хлора и каустика ртутным методом
Смесь осадков механической и физико-
2.
3 12 152 71 39 1
химической очистки сточных вод производства
1
хлора и каустика ртутным методом
Уголь активированный, загрязненный ртутью
3.
3 12 152 72 20 1
при очистке сточных вод производства хлора и
1
каустика ртутным методом
Ионообменная смола, отработанная при
4.
3 12 152 73 20 1
очистке сточных вод производства хлора и
1
каустика ртутным методом
Отходы термической регенерации ртути из
5.
3 12 152 91 20 1
ртутьсодержащих отходов производства хлора
1
и каустика ртутным методом
Осадок хлоридов ртути при очистке
6.
3 12 223 01 39 1
технологических газов медеплавильного
1
производства от ртути раствором сулемы
Осадок, содержащий ртуть и селен, мокрой
очистки обжиговых газов цинкового
7.
3 12 224 01 39 1
1
производства при их утилизации в
производстве кислоты серной
Отходы зачистки электролизеров производства
8.
3 12 832 72 33 1
хлора и каустика ртутным методом,
1
содержащие преимущественно графит и ртуть
Катализатор на основе активированного угля,
пропитанный сулемой, отработанный при
9.
3 13 141 54 20 2
2
гидрохлорировании ацетилена в производстве
винилхлорид мономера
Отходы ртутьсодержащие зачистки
оборудования гидрохлорирования ацетилена
10.
3 13 141 59 20 2
на катализаторе на основе активированного
2
угля, пропитанного сулемой, в производстве
винилхлорид мономера
Ртуть конденсированная при переплавке
11.
3 55 113 11 10 1
золотосодержащего сырья с содержанием
1
ртути более 0,1%
Уголь активированный, отработанный при
газоочистке демеркуризации отходов
12.
3 72 415 93 40 1
1
производства ламп люминесцентных,
загрязненный ртутью
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые,
13.
4 71 101 01 52 1
люминесцентные, утратившие потребительские
1
свойства
18
Продолжение таблицы 3.1
№
Код вида отходов по
Класс
Наименование вида отходов
п/п
ФККО
опасности
Реле импульсные ртутьсодержащие,
14.
4 71 111 01 52 1
1
утратившие потребительские свойства
Прессостаты ртутьсодержащие, утратившие
15.
4 71 111 21 52 1
1
потребительские свойства
Элементы гальванические нормальные,
содержащие сульфат кадмия, ртуть и ее
16.
4 71 121 11 53 1
1
соединения, утратившие потребительские
свойства
17.
4 71 121 12 53 1
Отходы элементов и батарей ртутно-цинковых
1
Бой стеклянный ртутных ламп и термометров с
18.
4 71 311 11 49 1
1
остатками ртути
Средства индивидуальной защиты органов
19.
4 71 411 11 52 1
дыхания от паров ртути и ртутьсодержащих
1
соединений отработанные
20.
4 71 421 11 52 2
Перчатки резиновые, загрязненные ртутью
2
Упаковка из полимерных материалов,
21.
4 71 611 11 29 1
1
загрязненная ртутью
22.
4 71 711 12 40 1
Уголь активированный, загрязненный ртутью
1
Ртуть, утратившая потребительские свойства в
23.
4 71 811 11 10 1
1
качестве рабочей жидкости
24.
4 71 910 00 52 1
Отходы вентилей ртутных
1
25.
4 71 920 00 52 1
Отходы термометров ртутных
1
Детали приборов лабораторных, содержащие
26.
4 71 931 11 52 1
1
ртуть, утратившие потребительские свойства
Барометр ртутный, утративший
27.
4 71 941 11 52 1
1
потребительские свойства
Отходы вентилей, термометров, ламп ртутных,
28.
4 71 991 11 52 1
ртутно-кварцевых, люминесцентных в смеси,
1
утративших потребительские свойства
Ступпа при демеркуризации ртутьсодержащих
29.
7 47 412 11 33 1
1
отходов
Ртуть металлическая при вибропневматической
30.
7 47 421 11 10 1
обработке отходов оборудования, содержащего
1
ртуть
Отходы ртути металлической в смеси с
31.
7 47 421 12 10 1
люминофором при демеркуризации ртутных,
1
ртутно-кварцевых, люминесцентных ламп
Ртуть металлическая при термической
32.
7 47 421 13 10 1
демеркуризации ртутных, ртутно-кварцевых,
1
люминесцентных ламп
Концентрат люминофора при обезвреживании
33.
7 47 425 11 41 1
1
ртутьсодержащих отходов
Химический поглотитель паров ртути на основе
34.
7 47 471 11 20 1
1
угля активированного отработанный
19
Окончание таблицы 3.1
№
Код вида отходов по
Класс
Наименование вида отходов
п/п
ФККО
опасности
Отходы демеркуризации боя ртутьсодержащих
35.
9 32 101 11 39 1
1
изделий мыльно-содовым раствором
Грунт при ликвидации разливов ртути,
36.
9 32 201 11 39 2
2
загрязненный ртутью
Растворы, содержащие соли ртути,
37.
9 41 451 01 10 1
отработанные при технических испытаниях и
1
измерениях
Растворы, содержащие оксиды ртути,
38.
9 41 451 51 32 1
отработанные при технических испытаниях и
1
измерениях
20
содержание .. 1 2 ..
////////////////////////////////////////// |
||
|
|
|