Главная Книги - Разные ИТС 52-2022 Обращения с отходами 1 и 2 классов опсности (справочник)
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 3 4 5 6 ..
Таблица 8.2 - Технологические показатели сбросов загрязняющих веществ в водные
объекты, соответствующие наилучшим доступным технологиям. Утилизация и
обезвреживания отходов I-II классов опасности, кроме термических способов
Технологический
Процесс, к которому применяется
Вещество/параметр
показатель
технологический показатель
Общий органический
10-60 мг/л
Все методы утилизации и
углерод
обезвреживания отходов за
исключением отходов,
представленных водными
растворами и эмульсиями
10-100 мг/л
Для утилизации и
обезвреживания отходов,
представленных водными
растворами и эмульсиями
Химическое потребление
30-180 мгО/дм3
Все методы утилизации и
кислорода (ХПК)
обезвреживания отходов за
исключением отходов,
представленных водными
растворами и эмульсиями
30-300 мгО/дм3
Для утилизации и
обезвреживания отходов,
представленных водными
растворами и эмульсиями
Взвешенные вещества
5-60 мг/л
Все методы утилизации и
обезвреживания отходов
Содержание
0,5-10 мг/л
- механическая переработка в
нефтепродуктов в воде
измельчителях металлических
отходов;
- утилизация электронного и
электрического оборудования,
содержащего ЛФУ или ЛХУ;
- очистка отработанного масла;
- физико-химическая обработка
горючих отходов;
- промывка водой загрязненного
грунта, утилизация и/или
обезвреживание отходов,
представленных водными
растворами и эмульсиями
Общий азот (общий N)
1-25 мг/л
-утилизация и обезвреживание
отходов биологическими
методами;
-очистка отработанного масла
10-60 мг/л
Утилизация и обезвреживание
отходов, представленных
водными растворами и
эмульсиями
111
Продолжение таблицы 8.2
Технологический
Процесс, к которому применяется
Вещество/параметр
показатель
технологический показатель
Общий фосфор (общий P)
0,3-2 мг/л
Утилизация и обезвреживание
отходов биологическими
методами
1-3 мг/л
Утилизация и обезвреживание
отходов, представленных
водными растворами и
эмульсиями
Фенольный индекс
0,05-0,2 мг/л
- очистка масел;
- физико-химические методы
переработки горючих отходов
0,05-0,3 мг/л
Утилизация и обезвреживание
отходов, представленных
водными растворами и
эмульсиями
Цианид-анион (CN-)
0,02-0,1 мг/л
Утилизация и обезвреживание
отходов, представленных
водными растворами и
эмульсиями
Адсорбируемые
0,2-1 мг/л
Утилизация и обезвреживание
отходов, представленных
галогенорганические
водными растворами и
соединения (АОХ)
эмульсиями
Мышьяк и его соединения
0,01-0,05 мг/л
-
механическая переработка в
Кадмий и его соединения
0,01-0,05 мг/л
измельчителях
Хром (общее содержание)
0,01-0,15 мг/л
металлических отходов;
Медь и ее соединения в
0,05-0,5 мг/л
-
переработка отходов ЭЭО,
Свинец и его соединения
0,05-0,1 мг/л
содержащих ЛФУ и/или ЛХУ;
-
механико-биологическая
Никель и его соединения
0,05-0,5 мг/л
переработка отходов;
Ртуть и ее соединения
0,5-5 мкг/л
-
очистка отработанного масла;
Цинк и его соединения
0,1-1 мг/л
-
физико-химическая
переработка горючих отходов;
-
физико-химическая обработка
твердых и/или пастообразных
отходов;
-
регенерация отработанных
растворителей;
-
промывка водой
загрязненного грунта
Мышьяк и его соединения
0,01-0,1 мг/л
Утилизация и обезвреживание
Кадмий и его соединения
0,01-0,1 мг/л
отходов,
представленных
Хром (общее содержание)
0,01-0,3 мг/л
водными
растворами
и
эмульсиями
112
Окончание таблицы 8.2
Технологический
Процесс, к которому применяется
Вещество/параметр
показатель
технологический показатель
Шестивалентный хром
0,01-0,1 мг/л
Медь и его соединения
0,05-0,5 мг/л
Свинец и его соединения
0,05-0,3 мг/л
Никель и его соединения
0,05-1 мг/л
Ртуть и ее соединения
1-10 мкг/л
Цинк и его соединения
0,1-2 мг/л
8.1.6 Повторное использование упаковки
НДТ 21. Чтобы уменьшить количество отходов, направляемых на удаление, НДТ
заключается в максимальном повторном использовании упаковки в рамках плана
управления отходами (см. НДТ 1).
Описание. Упаковка (бочки, контейнеры, поддоны и т. д.) повторно используется
для хранения отходов, когда она находится в хорошем состоянии и достаточно чистая,
в зависимости от проверки совместимости содержащихся веществ
(при
последовательном использовании). При необходимости упаковка отправляется на
соответствующую обработку перед повторным использованием
(например,
восстановление, очистка).
Применимость. Некоторые ограничения применимости вытекают из риска
загрязнения отходов повторно используемой упаковкой.
8.2 НДТ в сфере обращения с отходами I и II классов опасности
(утилизация и обезвреживание отходов, кроме термических
способов)
8.2.1 НДТ по механической переработке отходов
Переработка отходов, в частности отходов химических источников тока,
рассмотрена только в части получения продуктов, направляемых на дальнейшую
переработку.
Если не указано иное, НДТ применяются к механической переработке отходов,
когда она не сочетается с биологической очисткой.
113
8.2.1.1 Общие НДТ для механической переработки отходов
8.2.1.1.1 Выбросы в воздух
НДТ 22. НДТ направлена на сокращение выбросов в воздух пыли, в том числе
металлической, H2SO4, SO2, HCl (применительно для отходов химических источников
тока), ПХДД/Ф и диоксиноподобных ПХД, НДТ заключается в применении НДТ 14.4 и
использовании одного или комбинации методов, приведенных ниже.
Наименование
Описание
Применимость
а
Циклон
Циклоны в основном используются в
Обычно применимо
качестве предварительных
сепараторов крупной пыли
б
Тканевый
Может не применяться к
фильтр
вытяжным воздуховодам,
непосредственно
подсоединенным к
измельчителю, если нельзя
уменьшить влияние
дефлаграции на тканевый
фильтр (например, с помощью
предохранительных клапанов)
в
Скруббер
Обычно применимо
г
Впрыск воды в
Отходы, подлежащие измельчению,
Применяется только в
измельчитель
увлажняются путем подачи воды в
пределах ограничений,
измельчитель. Количество
связанных с местными
впрыскиваемой воды регулируется в
условиями (например, низкая
зависимости от количества
температура, засуха)
измельчаемых отходов (что можно
контролировать по энергии,
потребляемой двигателем
измельчителя).
Отходящий газ, содержащий
остаточную пыль, направляется в
циклон(ы) и/или мокрый скруббер
114
Таблица 8.3 - Технологические показатели НДТ для организованных выбросов H2SO4
и пыли в воздух в результате механической обработки отходов
Параметр
Единица
Технологический показатель
Применимость
измерения
Пыль
мг/нм3
2-5
Общеприменимо
Серная кислота
мг/нм3
≤ 2,8 *
Для отходов
свинцово-
кислотных
химических
источников тока
*- по данным ИТС 15-2021, ИТС 13-2020
8.2.1.2 НДТ для механической обработки металлических отходов в измельчителях
Если не указано иное, НДТ, представленные в этом разделе, в дополнение к НДТ
22 относятся к механической обработке металлических отходов в измельчителях.
8.2.1.2.1 Общие экологические показатели
НДТ 23. НДТ направлена на улучшение общих экологических показателей и
предотвращение выбросов в результате аварий и инцидентов и заключается в
использовании НДТ 14.7 и всех перечисленных ниже методов:
(а)
внедрение детальной процедуры проверки пакетированных отходов перед
измельчением;
(б)
удаление опасных предметов из входного потока отходов и их безопасная
утилизация (например, газовые баллоны, предметы, загрязненные ПХД или
ртутью, радиоактивные предметы);
(в)
обработка контейнеров только в том случае, если они сопровождаются
декларацией о чистоте;
(г)
разряжение
- использование специального устройства разрядки,
установленного перед измельчением для отходов химических источников
тока, электронного оборудования, содержащего химические источники тока,
в том числе батареи, аккумуляторы.
8.2.1.2.2 Предотвращение дефлаграции
НДТ 24. НДТ направлена на предотвращение дефлаграций и сокращение
выбросов при возникновении дефлаграций и заключается в использовании методов или
их комбинации, приведенных ниже.
115
Наименование
Описание
Применимость
а
План борьбы с
Это включает:
Обычно применимо
дефлаграцией
- программу снижения дефлаграции,
предназначенную для выявления
источника (источников) и реализации
мер по предотвращению возникновения
дефлаграции, например, проверка
поступающих отходов, удаление
опасных предметов;
- обзор случаев дефлаграции и средств
защиты, а также распространение
знаний о дефлаграции;
- протокол реагирования на случаи
дефлаграции
б
Демпферы сброса
Демпферы сброса давления
давления
устанавливаются для уменьшения волн
давления, возникающих в результате
дефлаграции, которые в противном
случае могли бы вызвать серьезные
повреждения и последующие выбросы
в
Предварительное
Использование низкоскоростного
Обычно применимо
измельчение
измельчителя, установленного перед
для новых установок,
основным измельчителем
в зависимости от
исходного
материала.
Применяется для
крупных
модернизаций
завода, где
подтверждено
значительное
количество
дефлаграций
8.2.1.2.3 Энергоэффективность
НДТ
25. Для эффективного использования энергии
НДТ заключается в
поддержании стабильности подачи отходов в измельчитель.
Описание
Подача в измельчитель выравнивается за счет предотвращения прерывания или
перегрузки подачи отходов, что может привести к нежелательным остановкам и
запускам измельчителя.
116
8.2.1.2.4 Ресурсосбережение
НДТ 26. НДТ направлена на уменьшение количества отходов, направляемых на
захоронение, и заключается в повторном использовании материального ресурса.
Описание
Использование остатков, уловленных газоочистным оборудованием, в
дальнейшей обработке.
8.2.1.3 НДТ для обращения с отходами электронного и электрического
оборудования, содержащего ЛФУ и ЛХУ
Если не указано иное, НДТ, представленные в этом разделе, применяются к
обращению с отходами ЭЭО, содержащими ЛФУ и/или ЛХУ, в дополнение к НДТ 22.
8.2.1.3.1 Выбросы в воздух
НДТ 27. НДТ направлена на предотвращение или, если это практически
невозможно, сокращение выбросов органических соединений в воздух и заключается в
применении НДТ 14.4, НДТ 14.8 и использовании одного или одновременно нескольких
методов, приведенных ниже.
Наименование
Описание
а
Оптимизированное
Все хладагенты и масла удаляются из отходов ЭЭО,
удаление и улавливание
содержащего ЛФУ и/или ЛХУ, и улавливаются системой
хладагентов и масел
вакуумного всасывания (например, достигается удаление
хладагента не менее чем на 90 %). Хладагенты
отделяются от масел, а масла дегазируются.
Количество масла, оставшегося в компрессоре, сводится к
минимуму (чтобы компрессор не капал)
б
Криогенная конденсация
Отходящие газы, содержащие органические соединения,
такие как ЛФУ/ЛХУ, направляются в установку криогенной
конденсации, где они сжижаются. Сжиженный газ хранится
в сосудах под давлением для дальнейшей обработки
в
Адсорбция
Отходящие газы, содержащие органические соединения,
такие как ЛФУ/ЛХУ, направляются в адсорбционные
системы. Отработанный активированный уголь
регенерируется с помощью нагретого воздуха,
нагнетаемого в фильтр для десорбции органических
соединений. Затем отработанный газ регенерации
сжимают и охлаждают для сжижения органических
соединений (в некоторых случаях путем криогенной
конденсации). Затем сжиженный газ хранится в сосудах
под давлением. Оставшийся отработанный газ со стадии
сжатия обычно направляется обратно в систему
адсорбции, чтобы свести к минимуму выбросы ЛФУ/ЛХУ
117
Таблица
8.4
- Технологические показатели НДТ для организованных выбросов
летучих органических соединений (ЛОС) и хлорфторуглеродов (ХФУ) в воздух при
обработке отходов ЭЭО, содержащих ЛФУ и/или ЛХУ
Параметр
Единица
Технологические показатели
измерения
Летучие органические соединения (ЛОС)
мг/нм3
3-15
Хлорфторуглероды (ХФУ)
мг/нм3
0,5-10
8.2.1.4 НДТ для механической обработки горючих отходов
В дополнение к НДТ 22 НДТ, представленные в этом разделе, применяются к
механической обработке горючих отходов перед применением к ним термических
методов утилизации или обезвреживания.
8.2.1.4.1 Выбросы в воздух
НДТ 28. НДТ направлена на сокращение выбросов органических соединений в
воздух и заключается в применении НДТ 14.4 и использовании одной или комбинации
технологий, приведенных ниже.
Наименование
Описание
а
Адсорбция
См. Приложение Е
б
Биофильтр
в
Термическое окисление
д
Скруббер
Таблица
8.5 - Технологические показатели НДТ выбросов летучих органических
соединений (ЛОС) в воздух в результате механической обработки горючих отходов
Параметр
Единица
Технологические показатели
измерения
Летучие органические соединения (ЛОС)
мг/нм3
10-30
8.2.1.5 НДТ для механической переработки отходов электрического и
электронного оборудования, содержащего ртуть
Если не указано иное, НДТ, представленные в этом разделе, в дополнение к
НДТ 22 относятся к механической обработке отходов электрического и электронного
оборудования, содержащих ртуть.
118
8.2.1.5.1 Выбросы в воздух
НДТ
29. НДТ, направленные на сокращение выбросов ртути в воздух,
заключаются в сборе выбросов ртути в источнике, направлении их на очистку от ртути и
проведении соответствующего контроля.
Описание
Сюда входят следующие меры:
- оборудование, используемое для переработки отходов ЭЭО, содержащего
ртуть, находится в закрытом корпусе, находится под отрицательным
давлением и подключено к системе местной вытяжной вентиляции;
- отходящие газы от процессов обрабатываются методами обеспыливания,
такими как циклоны, тканевые фильтры и НЕРА-фильтры, с последующей
адсорбцией на активированном угле;
- контролируется эффективность очистки отходящих газов;
- уровни ртути в зонах переработки и хранения измеряются часто (например,
один раз в неделю) для обнаружения потенциальных утечек ртути.
Таблица 8.6 - Технологические показатели НДТ выбросов ртути при механической
переработке отходов ЭЭО, содержащих ртуть (ИТС15-2021)
Единица
Параметр
Технологический показатель
измерения
Ртуть и ее соединения
мг/нм3
0,0003
8.2.2 НДТ для утилизации и обезвреживания отходов биологическими
методами
Если не указано иное, НДТ применяются к биологической переработке отходов.
НДТ не применяются к переработке отходов, представленных водными растворами и
эмульсиями.
8.2.2.1 Общие НДТ для биологической обработки отходов
8.2.2.1.1 Выбросы в воздух
НДТ 30 направлена на уменьшение выбросов в воздух пыли, органических
соединений и пахучих соединений, включая H2S и NH3, и заключается в использовании
одного или комбинации методов, приведенных ниже.
119
Методы
Описание
1
Адсорбция
См. Приложение Е
2
Биофильтр
См. Приложение Е
В случае высокого содержания NH3 (например,
5-40 мг/нм3) может
потребоваться предварительная обработка отходящего газа перед
биофильтром
(например, с помощью водяного или кислотного
скруббера) для контроля pH среды и ограничения образование N2O в
биофильтре.
Некоторые другие пахучие соединения (например, меркаптаны, H2S)
могут вызывать подкисление среды биофильтра и требуют
использования водяного или щелочного скруббера для предварительной
обработки отходящего газа перед биофильтром
3
Тканевый
См. Приложение Е
фильтр
Тканевый фильтр используется в случае механобиологической очистки
отходов
4
Термическое
См. Приложение Е
окисление
5
Скруббер
См. Приложение Е
Водяные, кислотные или щелочные скрубберы используются в
сочетании с биофильтром, термическим окислением или адсорбцией на
активированном угле
Таблица
8.7
- Технологические показатели НДТ для переработки отходов
биологическими методами, направленные на снижение NH3, запаха, пыли и выбросов
летучих органических соединений в атмосферу
Единица
Технологический
Процесс обращения с
Параметр
измерения
показатель
отходами
NH3
мг/нм3
0,3-20
Все виды биологической
переработки отходов
Пыль
мг/нм3
2-5
Механико-биологическая
переработка отходов
Летучие органические
мг/нм3
5-40
соединения (ЛОС)
Соответствующий контроль приведен в НДТ 8.
8.2.2.1.2 Сбросы в водные объекты и водопользование
НДТ 31 направлена на уменьшение образования сточных вод и сокращение
потребления воды и заключается в использовании всех методов, приведенных ниже.
120
Наименование
Описание
Применимость
Рециркуляция
Рециркуляция потоков технологической воды
Обычно
воды
(например, при обезвоживании жидкого
применимо
дигестата в анаэробных процессах) или
максимально возможное использование других
потоков воды (например, водяного конденсата,
промывочной воды, поверхностных
стоков). Степень рециркуляции ограничивается
водным балансом установки, содержанием
примесей (например, тяжелых металлов, солей,
патогенов, пахучих соединений) и/или
характеристиками водных потоков (например,
содержанием питательных веществ)
Минимизация
Оптимизация содержания влаги в отходах для
Обычно
образования
минимизации образования фильтрата
применимо
фильтрата
8.2.2.2 НДТ для анаэробной обработки отходов
Если не указано иное, НДТ, представленные в этом разделе, относятся
к
анаэробной обработке отходов и в дополнение к биологической обработке отходов.
8.2.2.2.1 Выбросы в воздух
НДТ 32. В целях сокращения выбросов в атмосферу и улучшения общих
экологических показателей НДТ заключается в контроле и/или контроле ключевых
параметров отходов и процессов.
Описание. Внедрение ручной и/или автоматической системы контроля для:
обеспечения стабильной работы метантенка;
- сведения к минимуму эксплуатационных трудностей, таких как пенообразование,
которое может привести к выделению запаха;
- обеспечения достаточного раннего предупреждения о сбоях системы, которые
могут привести к нарушению герметичности и взрывам.
Сюда входит контроль ключевых параметров отходов и процесса, например:
- рН;
- рабочая температура метантенка;
- гидравлические и органические скорости загрузки;
- концентрация летучих жирных кислот (ЛЖК) и аммиака;
- количество биогаза, состав (например, H2S) и давление;
- уровень жидкости и пены.
8.2.2.3 НДТ для механобиологической переработки (МБП) отходов
Если не указано иное, НДТ, представленные в этом разделе, относятся к МБП и в
дополнение к общим НДТ для биологической обработки отходов.
121
НДТ анаэробной обработки отходов применимы, когда это уместно, к
механической биологической переработке отходов.
8.2.2.3.1 Выбросы в воздух
НДТ 33. НДТ направлена на сокращение выбросов в атмосферу и заключается в
использовании методов, приведенных ниже.
Наименование
Описание
Применимость
Разделение
Разделение общего потока отходящих газов на
Обычно
потоков
потоки отходящих газов с высоким содержанием
применимо к
отработанного
загрязняющих веществ и потоки отходящих газов
новым объектам.
газа
с низким содержанием загрязняющих веществ
Обычно
применимо к
Рециркуляция
Рециркуляция отработанного газа с низким
существующим
отработанного
содержанием загрязняющих веществ в
объектам с
газа
биологическом процессе с последующей
ограничениями,
обработкой отходящего газа в соответствии с
связанными с
концентрацией загрязняющих веществ (см. НДТ 30).
расположением
Использование отходящего газа в биологическом
воздушных
процессе может быть ограничено температурой
контуров
отходящего газа и/или содержанием загрязняющих
веществ.
Может оказаться необходимым конденсировать
водяной пар, содержащийся в отходящем газе,
перед повторным использованием. В этом случае
необходимо охлаждение, а сконденсированная
вода по возможности рециркулируется (см. НДТ
31) или обрабатывается перед сбросом
8.2.3 НДТ для физико-химической переработки отходов
Если не указано иное, НДТ применяются к физико-химической переработке
отходов.
8.2.3.1 НДТ для физико-химической обработки твердых и/или пастообразных
отходов
8.2.3.1.1 Общие экологические показатели
НДТ 34. НДТ направлена на улучшение общих экологических показателей и
заключается в контроле качества поступающих отходов в рамках процедур
предварительной приемки и приемки отходов (см. НДТ 2).
Описание. Контроль поступления отходов, например, с точки зрения: содержания
органики, окислителей, металлов
(например, ртути), солей, пахучих соединений;
вероятности образования H 2 при смешивании остатков очистки дымовых газов,
например, летучей золы, с водой.
122
8.2.3.1.2 Выбросы в воздух
НДТ
35. НДТ направлена на сокращение выбросов пыли, органических
соединений и NH3 в воздух и заключается в применении НДТ 14.4 и использовании
одного или нескольких методов, приведенных ниже.
№ п/п
Наименование
Описание
1
Адсорбция
См. Приложение Е
2
Биофильтр
3
Тканевый фильтр
4
Скруббер
Таблица 8.8 - Технологические показатели НДТ организованных выбросов пыли в
атмосферу при физико-химической переработке твердых и/или пастообразных отходов
Параметр
Единица измерения
Технологический показатель
Пыль
мг/нм3
2-5
Соответствующий контроль приведен в НДТ 8.
8.2.3.2 НДТ при очистке отработанного масла
8.2.3.2.1 Общие экологические показатели
НДТ 36. НДТ направлена на улучшение общих экологических показателей и
заключается в контроле поступающих отходов в рамках процедур предварительной
приемки и приемки отходов (см. НДТ 2).
Описание
Контроль поступающих отходов на содержание хлорированных соединений
(например, хлорированные растворители или ПХД).
НДТ 37. НДТ направлена на уменьшение количества отходов, направляемых на
захоронение, и заключается в использовании одного или комбинации методов,
приведенных ниже.
№ п/п
Наименование
Описание
1.
Повторное
Использование органических остатков вакуумной
использование
перегонки, экстракции растворителем, тонкопленочных
материала
испарителей и т. д. в производстве асфальта и т. д.
2.
Использование
Использование органических остатков от вакуумной
энергетического
перегонки, экстракции растворителем, тонкопленочных
ресурса отходов
испарителей и т. д. для рекуперации энергии
123
8.2.3.2.2 Выбросы в воздух
НДТ 38. НДТ направлена на сокращение выбросов органических соединений в
воздух и заключается в применении НДТ 14.4 и использовании одной или нескольких
технологий, приведенных ниже.
№ п/п
Наименование
Описание
1
Адсорбция
См. Приложение Е
2.
Термическое окисление
Представляет собой сжигание отработанного газа
3
Скруббер
См. Приложение Е
8.2.3.3 НДТ при физико-химической переработке горючих отходов
8.2.3.3.1 Выбросы в воздух
НДТ 39. НДТ направлена на сокращение выбросов органических соединений в
воздух и заключается в применении НДТ 14.4 и использовании одной или комбинации
технологий, приведенных ниже.
№ п/п
Наименование
Описание
1
Адсорбция
См. Приложение Е
2
Криогенная конденсация
3
Термическое окисление
4
Скруббер
8.2.3.4 НДТ для регенерации отработанных растворителей
8.2.3.4.1 Общие экологические показатели
НДТ 40. НДТ направлена на улучшение общих экологических характеристик
регенерации отработанных растворителей и заключается в использовании одного или
комбинации методов, приведенных ниже.
№ п/п
Наименование
Описание
Применимость
1.
Повторное
Растворители выделяют
Применимость может быть
использование
из остатков перегонки
ограничена, когда процесс
материала
выпариванием
требует больших затрат
энергии
2.
Использование
Остатки дистилляции
Обычно применимо
энергетического ресурса
используются для
отходов
получения энергии
124
8.2.3.4.2 Выбросы в воздух
НДТ 41. НДТ направлена на сокращение выбросов органических соединений в
воздух, НДТ заключается в применении НДТ 14.4 и использовании комбинации
методов, приведенных ниже.
Наименование
Описание
Применимость
а
Рециркуляция
Технологические
Может не применяться для обработки
технологических
отходящие газы из
отходов галогенированных
отходящих газов в
конденсаторов
растворителей во избежание
паровом котле
направляются в паровой
образования и выделения ПХБ и/или
котел, питающий
ПХДД/Ф
установку
б
Адсорбция
Применимость этого метода может
быть ограничена по соображениям
безопасности (например, слои
активированного угля склонны к
самовоспламенению при наличии
кетонов)
в
Термическое
Может не применяться для
окисление
обезвреживания отходов
галогенированных растворителей во
избежание образования и выделения
ПХБ и/или ПХДД/Ф
г
Конденсация или
Обычно применимо
криогенная
конденсация
д
Скруббер
Обычно применимо.
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
Таблица.8.9 - Технологические показатели НДТ выбросов, летучих органических
соединений (ЛОС) в атмосферу при очистке отработанного масла, физико-химической
обработке горючих отходов и регенерации отработанных растворителей
Параметр
Единица
Технологический показатель
измерения
Летучие органические
мг/нм3
5-30
соединения (ЛОС)
125
8.2.3.6 НДТ для термической обработки отработанного активированного угля,
отходов катализаторов и загрязненного грунта
8.2.3.6.1 Общие экологические показатели
НДТ 42. НДТ направлена на улучшение общих экологических характеристик
термической обработки отработанного активированного угля, отходов катализаторов и
загрязненного грунта и заключается в использовании всех методов, приведенных ниже.
Наименование
Описание
Применимость
а
Рекуперация тепла
Рекуперированное тепло можно
Обычно применимо
отходящих газов печи
использовать, например, для
предварительного нагрева воздуха
для горения или для производства
пара, который также используется
при реактивации отработанного
активированного угля
б
Бесконтактная печь
Печь с непрямым нагревом
Печи с непрямым нагревом
используется, чтобы избежать
обычно изготавливаются из
контакта между содержимым печи
металлической трубы, и их
и дымовыми газами из горелки
применение может быть
(горелок)
ограничено из-за проблем с
коррозией.
Также могут существовать
экономические ограничения
на модернизацию
существующих установок
в
Интегрированные в
Сюда входят такие техники, как:
Обычно применимо
технологические
- контроль температуры печи и
процессы методы
скорости вращения вращающейся
сокращения выбросов в
печи;
атмосферу
- выбор топлива;
- использование закрытой печи или
работа печи при пониженном
давлении во избежание диффузных
выбросов в воздух
8.2.3.6.2 Выбросы в воздух
НДТ 43. НДТ направлена на сокращение выбросов HCl, HF, пыли и органических
соединений в воздух и заключается в применении НДТ 14.4 и использовании одной или
нескольких технологий, приведенных ниже.
126
Наименование
Описание
а
Циклон
Этот метод используется в сочетании с другими методами
снижения выбросов
б
Электрофильтр (ESP)
См. Приложение Е
в
Тканевый фильтр
г
Скруббер
д
Адсорбция
е
Конденсация
ж
Термическое окисление
Соответствующий контроль приведен в НДТ 8.
8.2.3.7 НДТ для промывки водой извлеченного загрязненного грунта
8.2.3.7.1 Выбросы в воздух
НДТ 44. Чтобы сократить выбросы пыли и органических соединений в воздух на
стадиях хранения, обработки и мойки, НДТ заключается в применении НДТ 14.4 и
использовании одного или комбинации методов, приведенных ниже.
Наименование
Описание
а
Адсорбция
См. Приложение Е
б
Тканевый фильтр
в
Абсорбция
8.2.3.8 НДТ для дезактивации оборудования, содержащего ПХД
8.2.3.8.1 Общие экологические показатели
НДТ 45. НДТ направлена на улучшение общих экологических показателей и
сокращение организованных выбросов ПХБ и органических соединений в воздух и
заключается в использовании всех методов, приведенных ниже.
127
Наименование метода
Описание
а
Изоляция территории мест
Сюда входят такие меры, как:
хранения и обработки
смоляное покрытие, нанесенное на бетонный пол всей зоны
хранения и обработки
б
Внедрение правил доступа
Сюда входят такие меры, как:
персонала для
- точки доступа к местам хранения и обработки запираются;
предотвращения
- для доступа в зону хранения и обращения с загрязненным
распространения
оборудованием требуется специальная квалификация;
загрязнения
- отдельные «чистыеª и «грязныеª гардеробы для
надевания/снятия средств индивидуальной защиты
в
Оптимизированная очистка
Сюда входят такие меры, как:
оборудования
- внешние поверхности загрязненного оборудования
очищаются анионным моющим средством;
- опорожнение оборудования насосом или под вакуумом
вместо опорожнения самотеком;
- определены и используются процедуры заполнения,
опорожнения и (от)соединения вакуумного сосуда;
- обеспечивается длительный период дренирования (не
менее 12 часов) во избежание стекания загрязненной
жидкости при дальнейших операциях по очистке после
отделения сердечника от корпуса электрического
трансформатора
г
Контроль выбросов в
Сюда входят такие меры, как:
атмосферу
- воздух зоны дезактивации собирается и обрабатывается
фильтрами с активированным углем;
- выхлоп вакуумного насоса подключен к системе очистки на
конце трубы (например, к высокотемпературной установке
для сжигания отходов, термическому окислению или
адсорбции на активированном угле);
- организованные выбросы контролируются;
- потенциальное атмосферное осаждение ПХД
контролируется (например, с помощью физико-химических
измерений)
д
Обезвреживание остатков
Сюда входят такие меры, как:
переработки отходов
- пористые, загрязненные части электрического
трансформатора (дерево и бумага) отправляются на
высокотемпературное сжигание;
- ПХБ в маслах разрушаются (например, дехлорирование,
гидрирование, процессы сольватации электронов,
высокотемпературное сжигание)
е
Восстановление
Органический растворитель собирают и перегоняют для
растворителя при
повторного использования в процессе
использовании промывки
растворителем
128
8.2.4 НДТ по переработке отходов, представленных водными растворами и
эмульсиями
Если не указано иное, НДТ применяются к обработке отходов, представленных
водными растворами и эмульсиями.
8.2.4.1 Общие экологические показатели
НДТ 46. НДТ направлена на улучшение общих экологических показателей и
заключается в контроле поступающих отходов в рамках процедур предварительной
приемки и приемки отходов.
Описание
Контроль поступления отходов, например, с точки зрения:
- биоразложения
(например, БПК, отношение БПК к ХПК, потенциал
биологического ингибирования (например, ингибирование активного ила));
- возможность разрушения эмульсии, например, с помощью лабораторных
испытаний.
8.2.4.2 Выбросы в воздух
НДТ
47. НДТ направлена на сокращение выбросов H2SO4, HCl, NH3 и
органических соединений в воздух и заключается в применении НДТ
14.4 и
использовании одной или нескольких технологий, приведенных ниже.
Наименование
Описание
а
Адсорбция
См. Приложение Е
б
Биофильтр
в
Термическое окисление
г
Скруббер
д
Хемосорбционный фильтр
Таблица 8.10 - Технологические показатели НДТ организованных выбросов HCl и
летучих органических соединений
(ЛОС) в воздух при обработке отходов,
представленных водными растворами и эмульсиями
Параметр
Единица
Технологический показатель
измерения
Хлористый водород (HCl)
1-5
H2SO4
мг/нм3
≤ 2,8
Летучие органические соединения (ЛОС)
3-20
129
8.3 НДТ в сфере обращения с отходами I и II классов опасности
(утилизация и обезвреживание отходов термическими
способами)
8.3.1 Энергоэффективность
Уровни энергоэффективности должны соответствовать показателям,
приведенным в информационно-техническом справочнике ИТС 9-2020 [25].
НДТ 48. В целях повышения эффективности использования ресурсов объекта
термического обезвреживания отходов НДТ предполагает использование котла-
утилизатора.
Описание
Энергия, содержащаяся в дымовых газах, рекуперируется в котле-утилизаторе,
производящем горячую воду и/или пар, которые могут быть направлены для
производства электроэнергии или для других производственных и непроизводственных
нужд.
Применимость
Применение ограничено такими факторами, как агрессивность дымовых газов или
образование отложений золы на поверхности оборудования.
8.3.2 Выбросы в атмосферный воздух
НДТ и уровни организованных выбросов в атмосферный воздух должны
соответствовать НДТ и показателям, приведенным в информационно-техническом
справочнике по наилучшим доступным технологиям ИТС 9-2020 [25].
8.3.2.1 Выбросы в атмосферный воздух неорганизованных источников
НДТ 49. НДТ направлена на предотвращение или сокращение неорганизованных
выбросов и заключается в следующем:
- хранение твердых и сыпучих пастообразных отходов, которые имеют запах и/или
могут выделять летучие вещества, в закрытых помещениях при контролируемом
давлении ниже атмосферного;
- хранение жидких отходов в цистернах под соответствующим контролируемым
давлением;
- контроль риска появления запаха во время периодов полного останова при
отсутствии доступных мощностей для сжигания отходов.
НДТ 50. НДТ направлена на предотвращение неорганизованных выбросов
летучих соединений при обращении с газообразными и жидкими отходами, которые
имеют запах и/или могут выделять летучие вещества, и заключается в их загрузке в печь
прямым методом.
Описание
Применительно к жидким отходам, поставляемым в контейнерах для наливных
отходов (например, цистернах), прямая подача осуществляется путем подсоединения
130
контейнера для отходов к линии загрузки печи. Затем контейнер опорожняют, нагнетая
в него азот или, если вязкость достаточно низкая, откачивая жидкость.
Возможна прямая подача жидких отходов непосредственно в печь в контейнерах,
если отходы поставляют в контейнерах для отходов, пригодных для сжигания
(например, в бочках).
Применимость
Данная технология может быть неприменима для сжигания отходов, которые
необходимо перед сжиганием обработать (например, удалить воду или смешать с
другими отходами).
8.3.2.2 Выбросы в атмосферный воздух органических веществ
НДТ 51. НДТ направлена на обеспечение полного окисления органических
соединений и заключается в подаче достаточного количества кислорода в зону горения.
Необходимое количество кислорода определяется следующими параметрами:
- свойства отходов (теплота сгорания, влажность, гетерогенность);
- типа камеры сгорания (для кипящего слоя требуется большее общее количество
воздуха вследствие возрастающего перемешивания отходов, что приводит к росту
взаимодействия отходов с воздухом).
НДТ 52. НДТ направлена на сокращение организованных выбросов в воздух
органических соединений, включая ПХДД/Ф и ПХБ, в процессе сжигания отходов и
заключается в использовании технических решений (1), (2), (3), (4), а также одного из
технических решений (5)-(8) или их сочетания.
№ п/п
Метод
Описание
Применимость
1.
Оптимизация процесса
Оптимизация параметров
Общеприменимо
сжигания
сжигания с целью ускорения
окисления органических
соединений, включая ПХДД/Ф и
ПХБ, присутствующих в отходах,
а также с целью
предотвращения образования (в
том числе повторного) их самих
и их предшественников
2.
Контроль загрузки
Знание и контроль
Общеприменимо
отходов
характеристик горения отходов,
загружаемых в печь, с целью
обеспечения оптимальных и,
насколько это возможно,
однородных и стабильных
условий сжигания
131
Продолжение таблицы
№ п/п
Метод
Описание
Применимость
3.
Очистка котла при
Эффективная очистка пучков
Общеприменимо
работающем и
труб котлов с целью сокращения
выключенном
времени пребывания и
оборудовании
накопления пыли в котле, что
позволяет снизить образование
ПХДД/Ф внутри котла.
Используется сочетание
технологий очистки котла при
работающем и выключенном
оборудовании
4.
Быстрое охлаждение
Быстрое охлаждение дымовых
Общеприменимо
дымовых газов
газов от температуры выше
400 °C до температуры ниже
250 °C перед обеспыливанием
для предотвращения
повторного синтеза ПХДД/Ф.
Это достигается за счет
соответствующей конструкции
котла и/или использования
системы охлаждения.
Последний вариант
ограничивает количество
энергии, которую можно извлечь
из дымовых газов, и
используется, в частности, в
случае сжигания опасных
отходов с высоким содержанием
галогенов
5.
Введение сухого
Адсорбция путем введения
Общеприменимо
сорбента
активированного угля или других
реагентов, как правило, в
сочетании с использованием
рукавного фильтра, при которой
в отфильтрованном осадке
создается реакционный слой, а
образующиеся твердые частицы
удаляются
132
Окончание таблицы
№ п/п
Метод
Описание
Применимость
6.
Адсорбция на
Применимость
неподвижном или
технологии может
движущемся слое
быть ограничена
общим перепадом
давления,
обусловленным
параметрами
системы ОДГ. Для
существующих
установок
применимость
технологии может
быть ограничена
нехваткой места
7.
SCR (селективное
В тех случаях, когда для
Для
каталитическое
снижения содержания NOX
существующих
окисление)
используется селективное
установок
каталитическое восстановление,
применимость
соответствующая поверхность
технологии может
катализатора системы SCR
быть ограничена
также обеспечивает частичное
нехваткой места.
сокращение выбросов ПХДД/Ф и
ПХБ.
Данная технология обычно
используется в сочетании с
техническими решениями (5), (6)
или (8)
8.
Углеродный сорбент в
ПХДД/Ф и ПХБ поглощаются
Технология
мокром скруббере
угольным сорбентом, который
применима только
добавляется в мокрый скруббер
к установкам,
либо в составе скрубберной
оснащенным
жидкости, либо в виде
мокрым
насыщенных сорбентом
скруббером
уплотнительных элементов.
Данная технология используется
для удаления ПХДД/Ф в целом,
а также для предотвращения
и/или уменьшения повторных
выбросов ПХДД/Ф, накопленных
в скруббере (так называемый
эффект возвращения к
исходному состоянию),
возникающих, в частности, во
время останова и пуска
оборудования
133
8.3.2.3 Выбросы ртути
НДТ 53. НДТ направлена на сокращение организованных выбросов ртути в воздух
(включая пиковые выбросы ртути) при сжигании отходов и заключается в использовании
одного из следующих технических решений или их сочетания
№
Метод
Описание
Применимость
п/п
1.
Мокрый скруббер
Мокрый скруббер, работающий при значении
Могут быть
рН около 1.
ограничения по
Скорость удаления ртути с помощью данной
применению
технологии можно повысить, добавив
технологии по
реагенты и/или адсорбенты в скрубберный
причине нехватки
раствор, например:
воды
- окислители, такие как перекись водорода,
для преобразования элементарной ртути в
водорастворимую окисленную форму;
- соединения серы с образованием
устойчивых комплексов или солей с ртутью;
- углеродный сорбент, предназначенный для
адсорбции ртути, в том числе элементарной.
При расчете достаточно высокой буферной
емкости для улавливания ртути данная
технология позволяет эффективно
предотвращать появление пиковых выбросов
ртути
2.
Введение сухого
Адсорбция путем введения активированного
Общеприменимо
сорбента
угля или других реагентов, как правило, в
сочетании с использованием рукавного
фильтра, при которой в отфильтрованном
осадке создается реакционный слой, а
образующиеся твердые частицы удаляются
3.
Введение
Введение высокореакционного
Общеприменимо
специального
активированного угля с добавками серы или
высокореакционног
других реагентов для повышения
о активированного
реакционной способности по отношению к
угля
ртути.
Как правило, введение специального
активированного угля не является
непрерывным процессом, а происходит
только при обнаружении пиковых выбросов
ртути. Для этой цели технологию можно
использовать в сочетании с непрерывным
контролем содержания ртути в неочищенных
дымовых газах
134
Окончание таблицы
№
Метод
Описание
Применимость
п/п
5.
Адсорбция на
При расчете достаточно высокой
Применимость
неподвижном или
адсорбционной способности данная
технологии может
движущемся слое
технология позволяет эффективно
быть ограничена
предотвращать появление пиковых выбросов
общим
ртути
перепадом
давления,
обусловленным
параметрами
системы очистки
дымовых газов.
Для
существующих
установок
применимость
технологии может
быть ограничена
нехваткой места
8.3.3. Сбросы в водные объекты
НДТ 54. НДТ направлена на предотвращение загрязнения воды, сокращение
сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и повышение эффективности
использования ресурсов, заключается в разделении потоков сточных вод и их
раздельной очистке в зависимости от характеристик.
Описание
Потоки сточных вод (например, ливневые стоки, вода для охлаждения, сточные
воды, образующиеся в процессе очистки дымовых газов и обработки золошлаковых
отходов, сточные воды), поступающие с площадок приема, обработки и хранения
отходов, собирают раздельно и направляют на очистку в зависимости от их
характеристик и требуемого сочетания технологий очистки. Незагрязненные потоки
воды отделяются от потоков сточных вод, требующих очистки.
При извлечении соляной кислоты и/или гипса из сточных вод скрубберной
установки вода, получаемая на разных стадиях (кислой и щелочной) системы мокрой
очистки, должна очищаться отдельно.
Применимость
Общеприменимо для новых установок.
Технология применима к существующим установкам в рамках ограничений,
связанных с конфигурацией системы водоотведения.
135
Значения технологических показателей НДТ для сбросов загрязняющих веществ
водные объекты
Единица
Технологический
Параметр
Процесс
измерения
показатель НДТ
Общее количество
Очистка дымовых газов
10-30
взвешенных твердых
Обработка золошлаковых
веществ
отходов
Общий органический
Очистка дымовых газов
15-40
углерод
Обработка золошлаковых
отходов
As
Очистка дымовых газов
0,01-0,05
Cd
Очистка дымовых газов
0,005-0,03
Cr
Очистка дымовых газов
0,01-0,1
Cu
Очистка дымовых газов
0,03-0,15
Hg
Очистка дымовых газов
0,001-0,01
мг/л
Ni
Очистка дымовых газов
0,03-0,15
Pb
Очистка дымовых газов
0,02-0,06
Обработка золошлаковых
отходов
Sb
Очистка дымовых газов
0,02-0,9
Tl
Очистка дымовых газов
0,005-0,03
Zn
Очистка дымовых газов
0,01-0,5
Аммонийный азот
Обработка золошлаковых
10-30
отходов
Сульфат-анион
Обработка золошлаковых
400-1 000
(сульфаты)
отходов
ПХДД/Ф
Очистка дымовых газов
нг I-TEQ/л
0,01-0,05
8.3.4 Эффективность использования материалов
НДТ
55.
НДТ направлена на повышение ресурсоэффективности
и
предусматривает переработку золошлаковых отходов и их очистку отдельно от отходов,
поступающих с систем очистки дымовых газов.
136
Раздел 9 Перспективные технологии в области обращения с
отходами I и II классов опасности
9.1 Технологии сверхкритического водного окисления (процесс
SCWO)
Область применения: используется для обезвреживания отходов, содержащих
галогенорганические вещества, в том числе стойкие органические загрязнители.
В Российской Федерации реализуется технология (промышленный образец), на
которой осуществляется обезвреживание стойких органических загрязнителей методом
сверхкритичного гидротермального окисления.
Обезвреживание стойких органических загрязнителей реализуется окислительной
деструкцией органосодержащих веществ с использованием уникальных свойств воды
при сверхкритических параметрах температуры и давления (свыше 375 °C и 220 атм),
что обеспечивает уничтожение 99,9 % органических соединений в исходной смеси. В
результате разложения образуются экологически безвредные вода, кислород, азот,
углекислый газ и твердый осадок 4 класса опасности для окружающей среды.
Описание метода. Процесс сверхкритического водного окисления
(SCWO)
использовался для обезвреживания широкого спектра материалов, в том числе СОЗ, а
также очистки широкого спектра загрязненных объектов, таких как промышленные стоки,
илы (шламы), хозяйственно-бытовые сточные воды, загрязненные ПХБ, пестицидами,
алифатическими и ароматическими галогенсодержащими веществами.
Технологии используют сходные принципы разрушения органических веществ с
использованием окислителя, такого как перекись водорода, кислород или нитрит.
Происходит исчерпывающее окисление органической части перерабатываемых
продуктов в основном до углекислого газа и азота.
Преимущества данного технологического процесса перед стандартными
технологиями сжигания: более низкая температура процесса, более высокая
устойчивость процесса, пренебрежимо малый конечный выход окислов азота и серы,
все конечные продукты локализованы, нет необходимости их улавливать, окисление
достигается в гомогенных однофазных условиях, которые обеспечивают отличные
условия для смешения компонентов и высокие скорости тепло- и массопереноса;
высокая эффективность разрушения токсичных компонентов достигается сравнительно
быстро и в сравнительно малых по объему реакторах, процесс происходит в полностью
замкнутой системе, позволяющей изоляцию от окружающей среды токсичных и опасных
уничтожаемых материалов до проведения процесса, а также сбор и анализ
обезвреженных продуктов окисления до их контролируемого выброса в окружающую
среду.
Степень проработки: промышленное внедрение.
Достигаемые экологические преимущества: зарегистрированная
эффективность уничтожения и удаления для технологии СКВО составляет > 99,99994 %
для переработки диоксинсодержащих отходов и > 99,999 % для уничтожения различных
опасных органических соединений (в том числе хлорсодержащих растворителей, ПХБ и
пестицидов).
137
Заключительные положения и рекомендации
Для разработки справочника была сформирована Техническая рабочая группа
«Обращение с отходами I и II классов опасностиª (ТРГ 52), в состав которой вошли
представители государственных органов власти, промышленных предприятий и
ассоциаций, научно-исследовательских институтов и экспертных организаций,
образовательных учреждений, научно-производственных и конструкторских компаний, а
также некоммерческих и общественных организаций. Состав ТРГ 52 был утвержден
приказом Минпромторга России от 15 марта 2022 года № 807 «О создании технической
рабочей группы «Обращение с отходами I и II классов опасностиª 807 (в редакции
Приказа Минпромторга России от 31 августа 2022 г. № 3671).
В целях сбора информации о применяемых на объектах по обращению с отходами
I и II классов опасности технологических процессах, оборудовании, об источниках
загрязнения окружающей среды, технологических, технических и организационных
мероприятиях, направленных на снижение загрязнения окружающей среды и
повышение энергоэффективности и ресурсосбережения, была подготовлена анкета для
предприятий, содержащая формы для сбора данных, необходимых для разработки
проекта настоящего справочника НДТ. В качестве основы для формирования анкеты
был использован ГОСТ Р 113.00.04-2020 «Наилучшие доступные технологии. Формат
описания технологийª.
Анкета была направлена в адреса российских предприятий, на которых согласно
данным различных источников информации применяются или могли применяться
технологии утилизации и обезвреживания отходов, размещения отходов. Сведения,
полученные в результате анкетирования предприятий, были систематизированы и
использованы при разработке настоящего справочника НДТ.
Итоги анализа поступивших от предприятий анкет выявили низкую
информативность по различным аспектам применения технологий в области утилизации
и обезвреживания отходов, размещения отходов. По результатам подготовки данного
справочника НДТ можно сделать вывод, что в сфере обращения с отходами I и II классов
опасности внедрение современных технологических процессов и оборудования,
разработка программ повышения энергоэффективности и ресурсосбережения требуют
более активной поддержки, в том числе со стороны государства. Цели, задачи и
ожидаемые результаты перехода к технологическому нормированию на основе
наилучших доступных технологий в сфере обращения с отходами руководителями
предприятий недооценены. Кроме того, как показал анализ анкет, предприятия не
готовы или не располагают показателями, которые должны использоваться для
сравнительной оценки объектов, на которых технологии реализованы.
Процесс совершенствования справочника должен отражать принцип
последовательного улучшения - основной принцип современных систем менеджмента.
Разработчики информационно-технического справочника по наилучшим доступным
технологиям «Обращение с отходами I и II классов опасностиª надеются, что коллеги
готовы разделить эту позицию и поддержать совершенствование данного документа и
продвижение наилучших доступных технологий в сфере обращения с отходами I и II
классов опасности.
138
Приложение А
(обязательное)
Перечень маркерных веществ и технологических показателей
А1. Перечень маркерных веществ при утилизации и обезвреживании
отходов I и II классов опасности термическими способами
Маркерные вещества и технологические показатели для выбросов в
атмосферный воздух приведены в информационно-техническом справочнике по
наилучшим доступным технологиям ИТС 9-2020 «Утилизация и обезвреживание отходов
термическими способамиª [25].
Таблица А1 - Перечень маркерных веществ для водных объектов при утилизации и
обезвреживании отходов I-II классов опасности термическими способами
Для водных объектов
Общий органический углерод
Взвешенные вещества
Мышьяк и его соединения
Кадмий
Хром (общее содержание)
Медь
Ртуть и ее соединения
Никель
Свинец
Сурьма
Теллур
Цинк
Аммонийный азот
Сульфат-анион (сульфаты)
ПХДД/Ф
Таблица А2
- Перечень технологических показателей для утилизации и
обезвреживания отходов I-II классов опасности термическими способами для водных
объектов
Единица
Технологический
Параметр
Процесс
измерения
показатель НДТ
Для водных объектов
Взвешенные
Очистка дымовых газов
10-30
вещества
Обработка золошлаковых
мг/л
отходов
139
Окончание таблицы А2
Общий органический
Очистка дымовых газов
15-40
углерод
Обработка золошлаковых
отходов
Мышьяк и его
Очистка дымовых газов
0,01-0,05
соединения
Кадмий
Очистка дымовых газов
0,005-0,03
Хром (общее
Очистка дымовых газов
0,01-0,1
содержание)
Медь
Очистка дымовых газов
0,03-0,15
Ртуть и ее
Очистка дымовых газов
0,001-0,01
соединения
Никель
Очистка дымовых газов
0,03-0,15
Свинец
Очистка дымовых газов
0,02-0,06
Обработка золошлаковых
отходов
Сурьма
Очистка дымовых газов
0,02-0,9
Теллур
Очистка дымовых газов
0,005-0,03
Цинк
Очистка дымовых газов
0,01-0,5
Аммонийный азот
Обработка золошлаковых
10-30
отходов
Сульфат-анион
Обработка золошлаковых
400-1 000
(сульфаты)
отходов
ПХДД/Ф
Очистка дымовых газов
нг I-TEQ/л
0,01-0,05
А2. Перечень
маркерных веществ
при утилизации
и
обезвреживании
отходов I-II классов опасности, кроме термических способов
Таблица А3 - Перечень маркерных веществ при утилизации
и
обезвреживании
отходов I-II классов опасности, кроме термических способов
Для водных объектов
Общий органический углерод
Химическое потребление кислорода (ХПК)
Взвешенные вещества
Содержание нефтепродуктов в воде
Общий азот (общий N)
Общий фосфор (общий P)
Фенольный индекс
Цианид-анион (CN-)
Адсорбируемые галогенорганические соединения (АОХ)
Хром (общее содержание)
Медь
Свинец
Никель
140
содержание .. 3 4 5 6 ..
|
||
|
|
|