|
|
содержание .. 2 3 4 5 ..
измерений и отсутствием необходимого оборудования, в соответствии с
программой автоматического контроля.
3.2.2.1 Отходы
недропользования
и
отходы
производства,
образующиеся при добыче угля открытым способом
При открытой добыче угля наибольшие удельные показатели образования
отходов приходятся на вскрышные породы. При этом данные отходы являются
наименее опасными видами отходов: они относятся к V классу опасности
(практически неопасные отходы).
К остальным видам отходов, формирующихся на угольных разрезах,
относятся: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные (относятся к I
(наивысшему) классу опасности), аккумуляторы и кислота аккумуляторная (II класс
опасности), отходы масел и нефтепродуктов (III класс опасности), а также зола и
шлак (образуются при сжигании угля в котельных и при электросварке), отходы
систем водоснабжения и водоочистки, резина и пластмассы, оргтехника,
коммунальные отходы и металлолом, которые относятся к малоопасным и
наименее опасным классам отходов.
Отходы малоопасного и наименее опасного классов также в большинстве
своем не являются специфичными для угольной отрасли. Например, зола и шлак
образуются в процессе сжигания твердого топлива в котельных, металлолом - в
процессе ремонта оборудования и т. д.
В Таблица 26 представлены данные об образовании отходов по
предприятиям угольной промышленности, которые указали соответствующие
сведения в заполненных анкетах. Объемы образования отходов загрязняющих
веществ на тонну товарного угля различаются в несколько раз, что обусловлено как
используемыми технологиями производства, так и горно-геологическими
условиями месторождений. В силу этого выбор каких-либо видов отходов для
установления технологических показателей невозможен.
Таблица 26 - Отходы недропользования и отходы производства, образующиеся
при добыче угля открытым способом
Объем и/или
масса
Единиц
образования
Класс
Наименован
ы
отходов до
Источники
Метод очистки, повторного
опаснос
ие
измерен
очистки в
образования
использования
ти
ий
расчете на
выпуск
продукции
Все этапы
Ликвидация горных
Вскрышные
IV-V
т/т
0,8-56351,0
технологического
выработок, строительство
породы
процесса
технологических дорог
201
Окончание таблицы 26
Объем и/или
масса
Единиц
образования
Класс
Наименован
ы
отходов до
Источники
Метод очистки, повторного
опаснос
ие
измерен
очистки в
образования
использования
ти
ий
расчете на
выпуск
продукции
Отходы
недропользо
вания, не
Все этапы
Ликвидация горных
включающие
IV-V
т/т
6,2-252,9
технологического
выработок, строительство
вскрышные и
процесса
технологических дорог
вмещающие
породы
Передача на утилизацию
другой организации
Ремонт
Металлолом
IV-V
г/т
7,8
(главным образом, для
оборудования
вторичной выплавки
металлов)
Передача на утилизацию
Сжигание угля в
другой организации
котельных
Зола и шлак
III-V
г/т
413,8
(главным образом, для
агрегатах,
производства
электросварка
стройматериалов)
Сжигание
Различные
Вторичное использование
Отходы
вспомогательные
на предприятии
масел и
III-IV
г/т
2,3-22,8
этапы
Передача на утилизацию
нефтепродук
технологического
другой организации
тов
процесса
(главным образом, для
переработки)
Отходы
Передача на утилизацию
систем
другой организации
Очистка сточных
водоснабжен
III-V
г/т
42,5-177,4
(главным образом, для
вод
ия и
обезвоживания и
водоочистки
переработки)
Различные
Передача на утилизацию
вспомогательные
Резина и
другой организации
IV-V
г/т
0,1-1298,0
этапы
пластмассы
(главным образом, для
технологического
переработки)
процесса
3.2.2.2 Прочие факторы воздействия
Физические факторы воздействия
Физическими факторами негативного воздействия на окружающую среду от
добычи угля открытым способом являются шум и вибрация. В таблице ниже
(см. Таблица 27) представлены данные о шумовом и вибрационном воздействии по
предприятиям угольной промышленности, которые указали соответствующие
202
сведения в заполненных анкетах40. В данной таблице не указаны средние значения
уровня воздействия, поскольку разные предприятия предоставили сведения о
шумовом и вибрационном воздействии с разной степенью детализации.
Шумовое воздействие осуществляется многочисленными видами
оборудования: буровыми установками, выемочно-погрузочной техникой,
транспортными средствами, насосами и т. д. Вибрационное воздействие
осуществляется, главным образом, бульдозерами, экскаваторами и погрузчиками.
Снижение шумового воздействия обеспечивается применением глушителей
шума, звукоизолирующих кожухов и конструкций, шумоизолирующих материалов,
средств индивидуальной защиты (беруш и противошумных наушников), удалением
шумящих агрегатов от мест скопления людей, путем соблюдения рационального
режима работы и с помощью регулярного проведения технического осмотра и
ремонта оборудования.
Снижение вибрационного воздействия обеспечивается средствами
виброзащиты, путем устранения вибрации на вращающихся частях оборудования
и с помощью регулярного проведения технического осмотра и ремонта
оборудования.
Таблица 27 - Физические факторы воздействия
Уровень
Единиц
воздействия до
Наименова
ы
Источник
Метод снижения уровня
снижения
ние
измере
воздействия
воздействия
(постоянный
ний
уровень)
Соблюдение рационального
режима работы, ограничение
Автосамосвалы,
времени пребывания в
буровые
условиях высокого шума
установки,
Использование средств
тракторы,
индивидуальной защиты
погрузчики,
(беруш и противошумных
грейдеры,
наушников)
бульдозеры,
Шумоизоляция дверей и
Шум
дБ
<109
экскаваторы,
кабин оборудования
насосы,
Использование глушителей
вспомогательно
шума, звукоизолирующих
е оборудование
кожухов и конструкций
(молоты,
Удаление шумящих агрегатов
передвижные
от мест скопления людей
электростанции,
Проведение технического
станки и т. д.)
осмотра и ремонта
оборудования
40 Использованы данные, полученные при подготовке ИТС НДТ 37-2017
203
Окончание таблицы 27
Уровень
Единиц
воздействия до
Наименова
ы
Источник
Метод снижения уровня
снижения
ние
измере
воздействия
воздействия
(постоянный
ний
уровень)
Устранение вибрации на
вращающихся частях
Бульдозеры,
оборудования
экскаваторы,
Средства виброзащиты
погрузчики,
(войлочные
Вибрация
дБ
<132
вспомогательно
антивибрационные коврики,
е оборудование
виброрукавицы)
(пресс-молоты,
Проведение технического
краны)
осмотра и ремонта
оборудования
Климатическое воздействие
Добыча угля открытым способом характеризуется выделением в атмосферу
парниковых газов, оказывающих негативный эффект на изменение климата. К
основным парниковым газам, эмиссия которых осуществляется в процессе добычи
угля открытым способом, относится метан и углекислый газ.
Эмиссия метана (СН4) происходит от угольных пластов и прилегающих
пустот. При этом уровень концентрации метана в угольных пластах - это горно-
геологический фактор, который характеризует степень газоносности угольных
месторождений. При этом достоверно учесть эмиссию метана при ведении работ
открытым способом не представляется возможным. В связи с этим, при
установлении индикативных показателей выбросов парниковых газов для
процессов добычи угля, выбросы СН4 не учитываются.
При добыче угля открытым способом также осуществляется эмиссия СО2 в
результате использования электроэнергии, тепловой энергии и топлива из
ископаемых
источников.
Соответственно,
уровень
энергоемкости
и
углеродоемкости производственных процессов, осуществляемых на том или ином
предприятии во многом будет зависеть от степени электрификации производства.
Методология расчета и показатели удельных выбросов парниковых газов при
открытой добыче угля приведены в приложении (Приложение Д).
204
3.3 Обогащение угля
3.3.1 Материальный и энергетический баланс
При обогащении угля любым способом, используются энергоресурсы
(электроэнергия, нефтепродукты и т. д.). При обогащении угля самым
распространенным способом - гравитационным мокрым - используется вода.
Большая часть воды, используемой при обогащении угля мокрым гравитационным
способом, циркулирует по замкнутой схеме с возвратом в технологический процесс.
В связи с этим забор свежей воды на обогащение угля удается сократить в
несколько раз. Кроме того, при обогащении зачастую применяются различные
материалы - технические жидкости, магнетит, флокулянты, коагулянты и т. д.
Расход материалов и энергоресурсов на тонну угольного концентрата и, как
следствие, количество выбросов, сбросов и образующихся отходов зависит
не только от принципиальной технологической схемы производства, но и от
сложности обогащения углей. В связи с этим удельные расходные показатели по
материалам и энергоресурсам (на тонну угольного концентрата), потребляемые
при обогащении угля, могут различаться в несколько раз.
При составлении справочника НДТ были получены заполненные анкеты от
27 предприятий угольной промышленности, осуществляющих обогащение угля.
В Таблица 28 представлены максимальные удельные расходные показатели
по обогатительным фабрикам, которые указали сведения о потреблении ресурсов
в заполненных анкетах. В расчет не включены данные анкет, в которых не были
указаны объемы производства и/или в которых отсутствуют данные о потреблении
материальных и энергетических ресурсов, необходимых для расчета удельных
показателей. При расчете показателей ресурсной эффективности учитывались
данные референтного года (год максимальной добычи за период с 2018 по 2022
год).
Таблица 28 - Расход сырья, материалов и энергоресурсов
Расход на 1 т обогащенного
Наименование
Единица измерений
угля
Электроэнергия
кВт∙ч/т
47,2
Свежая вода
м3/т
0,2
Оборотная вода
м3/т
6,4
Топливо
т усл. т./т
0,5
205
3.3.2 Характеристика эмиссий
3.3.2.1 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
В таблице 29 представлены данные о выбросах загрязняющих веществ в
атмосферу по обогатительным фабрикам, которые указали соответствующие
сведения в заполненных анкетах в целом по технологическому этапу. Удельные
выбросы загрязняющих веществ на тонну товарного угля различаются в несколько
раз, что обусловлено как разницей в части принципиальной технологической схемы
фабрики, так и различной обогатимостью используемого угля.
Основным веществом, которое выбрасывается в атмосферу при обогащении
угля, является неорганическая пыль. Эмиссия пыли осуществляется на многих
стадиях технологического процесса (обезвоживание, сушка, брикетирование, сухое
обогащение, отгрузка угля).
Кроме того, процесс обогащения угля сопровождается работой двигателей
внутреннего сгорания (ДВС) и котельного оборудования. Работа этого
оборудования связана с эмиссией ряда загрязняющих веществ (оксидов азота,
диоксида серы, сажи и т. д.). Эти вещества не учитываются при определении НДТ
по ряду причин. Во-первых, эмиссии многократно уступают по объемам выбросам
пыли. Во-вторых, ДВС и котельные агрегаты являются универсальным
оборудованием, которое широко применяется и за рамками угольной отрасли и не
характеризует производственный процесс.
Таблица 29 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при обогащении
угля
Масса выбросов
Метод
загрязняющих
очистки,
Единицы
веществ после
Наименование
Источники выброса
повторного
измерений
очистки в расчете
использов
на выпуск
ания
продукции
Пыль
неорганическа
я с
2,7-24,1
содержанием
(18,5-128,5 для
кремния менее
Все этапы
Пылеулав
предприятий,
20 %, 20 % -
г/т
технологического
ливание
осуществляющих
70 %, а также
процесса
термическую сушку
более 70 %,
угля)
пыль
каменного угля
(суммарно)
По результатам анализа данных, полученных в рамках анкетирования
предприятий отрасли в
2023 году, выделен перечень маркерных веществ,
характерный для обогащения угля:
206
- пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20-70, а также
более 70 процентов;
- пыль каменного угля.
По данным маркерным веществам установлен суммарный технологический
показатель, так как процентное распределение данных маркерных веществ в
составе выбросов предприятий отрасли различно, при этом оба вещества являются
характерными.
При установлении технологических показателей выбросов маркерных
веществ в атмосферный воздух были учтены источники выбросов в границах
следующих технологических процессов:
- прием угля (горной массы) (разгрузка ж/д вагонов, а/транспорта и прочего
транспорта);
- складирование угля (горной массы);
- подготовительные процессы (дробление, измельчение, грохочение,
классификация, обесшламливание угля);
- обогащение (гравитационное, флотация, электрическая сепарация,
специальные
методы
обогащения),
вспомогательные
(обезвоживание:
дренирование, центрифугирование, сгущение, фильтрация, сушка);
- брикетирование угля (окускование);
- складирование и отгрузка угольного концентрата и промпродукта.
Контроль содержания маркерных веществ в выбросах на соответствие ПДК
осуществляется с периодичностью, определенной условиями КЭР. Рекомендуется
проводить замеры выбросов неорганической пыли в контрольных точках на границе
санитарно-защитных зон (определяются проектом) в автоматическом режиме по
усредненной за сутки пробе.
3.3.2.2 Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Для технологии обогащения угля характерно наличие замкнутого цикла,
сброс в водные объекты осуществляется на единичных объектах. Так, например,
в процессе обогащения угля мокрым гравитационным способом формируются
значительные объемы загрязненных вод, но большая их часть возвращается в
технологический процесс после осветления. Меньшая их часть направляется на
очистку на центральные очистные сооружения. По этой причине выявление
маркерных веществ и установление по ним технологических показателей
представляется нецелесообразным.
3.3.2.3 Отходы
недропользования
и
отходы
производства,
образующиеся при обогащении угля
В Таблица 30 представлены данные об образовании отходов по
углеобогатительным фабрикам, которые указали соответствующие сведения в
заполненных анкетах. Объемы образования отходов загрязняющих веществ на
тонну угольного концентрата различаются в несколько раз, что обусловлено как
принципиальной технологической схемой, так и сложностью обогащения угля.
207
По данным анкет пустая порода используется для ликвидации горных выработок,
отсыпки промышленных площадок и автодорог.
Таблица 30 - Отходы недропользования и отходы производства, образующиеся
при обогащении угля
Масса
образования
Единиц
Класс
отходов до
Метод очистки,
ы
Источники
Наименование
опаснос
очистки в
повторного
измере
образования
ти
выпуск на
использования
ний
тонну
продукции
Ликвидация горных
Все этапы
Пустая порода
выработок, отсыпка
14,2-
технологич
(в т. ч. отходы
V
т/т
промышленных
40371,0
еского
обогащения)
площадок и
процесса
автодорог
Сжигание
Передача на
угля в
утилизацию другой
котельных
организации
Зола и шлак
IV-V
кг/т
14,1-721,3
агрегатах,
(главным образом,
электросва
для производства
рка
стройматериалов)
Передача на
Отходы систем
Очистка
утилизацию другой
водоснабжения
V
кг/т
131,2-219,3
сточных
организации для
и водоочистки
вод
вторичного
использования
Вторичное
использование на
Различные
предприятии
этапы
Резина и
Передача на
IV-V
г/т
0,2-17,2
технологич
пластмассы
утилизацию другой
еского
организации
процесса
(главным образом,
для переработки)
3.3.2.4 Прочие факторы воздействия
Физические факторы воздействия
Физическими факторами негативного воздействия на окружающую среду при
обогащении угля являются шум и вибрация. В Таблица 31 представлены данные о
шумовом и вибрационном воздействии по обогатительным фабрикам41.
41 Использованы данные, полученные при подготовке ИТС НДТ 37-2017
208
Шумовое и вибрационное воздействие осуществляется многочисленными
видами
оборудования:
дробильно-сортировочным,
транспортным
и
обезвоживающим оборудованием, а также непосредственно обогатительными
агрегатами.
Снижение
шумового
воздействия
обеспечивается
применением
шумозащитных конструкций, средств индивидуальной защиты, принудительной
смазкой поверхностей, своевременным проведением ремонта, а также
расположением шумящих агрегатов в отдельных зданиях. Снижение
вибрационного воздействия обеспечивается индивидуальными средствами
виброзащиты, а также путем рациональной организации труда в течение смены.
Таблица 31 - Физические факторы воздействия
Уровень
воздействия
до снижения
в расчете на
Единицы
Источник
Метод снижения
Наименование
тонну
измерений
воздействия
уровня воздействия
продукции
(или
постоянный
уровень)
Своевременное
проведение ремонта
Дробилки,
оборудования
грохоты,
Принудительная
конвейеры,
смазка трущихся
питатели,
поверхностей
бульдозеры,
Применение средств
Шум
дБ
0-105
транспортные
индивидуальной
средства,
защиты
сепараторы,
Применение
гидроциклоны,
шумозащитных
центрифуги,
конструкций
фильтр-прессы
Расположение
шумящих агрегатов в
отдельных зданиях
Дробилки,
Рациональная
грохоты,
организация труда в
сепараторы,
течение смены
Вибрация
дБ
0-126
гидроциклоны,
Применение обуви
центрифуги,
на массивной
фильтр-прессы
резиновой подошве
Климатическое воздействие
Обогащение угля характеризуется выделением в атмосферу парниковых
газов, оказывающих негативный эффект на изменение климата. Основным
209
парниковым газом, эмиссия которого осуществляется в процессе обогащения угля,
является углекислый газ.
Эмиссия СО2 осуществляется в результате использования электроэнергии,
тепловой энергии и топлива из ископаемых источников. Соответственно, уровень
энергоемкости и углеродоемкости производственных процессов, осуществляемых
на том или ином предприятии во многом будет зависеть от степени электрификации
производства.
Методология расчета и показатели удельных выбросов парниковых газов при
обогащении угля приведены в приложении (Приложение Д).
210
Раздел 4. Определение наилучших доступных технологий
Постановлением Правительства Российской Федерации от
23.12.2014
№ 1458 «О порядке определения технологии в качестве наилучшей доступной
технологии, а также разработки, актуализации и опубликования информационно-
технических справочников по наилучшим доступным технологиям» были
установлены основные критерии НДТ, которым должна соответствовать
рассматриваемая технология:
- наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду в
расчете на единицу времени или объем производимой продукции (товара),
выполняемой работы, оказываемой услуги либо соответствие другим показателям
воздействия на окружающую среду, предусмотренным международными
договорами Российской Федерации;
- экономическая эффективность внедрения и эксплуатации;
- применение ресурсо- и энергосберегающих методов;
- период внедрения;
- промышленное внедрение технологических процессов, оборудования,
технических способов, методов на двух и более объектах в Российской Федерации,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Определение НДТ в добыче и обогащении угля осложняется тем, что
выбросы и сбросы фиксируются лишь на «выходе» из производственного процесса,
а на отдельных стадиях (подэтапах) производственного процесса учет выбросов и
сбросов не ведется. Поэтому невозможно разграничить объем выбросов и сбросов
между отдельными стадиями (подэтапами) производственного процесса.
Это создает определенные сложности для определения НДТ. По этой
причине в заполненных представителями предприятий анкетах отсутствуют
данные о негативном воздействии на окружающую среду в разбивке по стадиям
(подэтапам) производственного процесса. Также в анкетах отсутствуют данные
эксплуатационных и капитальных затратах на внедрение определенной технологии
(оборудования).
Таким образом, пригодная для определения НДТ в распоряжении имеется
лишь количественная информация о числе предприятий, на которых осуществлено
промышленное внедрение технологии (оборудования).
По этой причине отнесение технологии к НДТ или перспективным
технологиям основывается преимущественно на качественных критериях. При
разработке настоящего справочника использовались следующие критерии
определения НДТ и перспективных технологий.
В качестве основы для определения НДТ использовался перечень
наилучших доступных и перспективных технологий, опубликованный в ИТС 16
«Горнодобывающая промышленность. Общие процессы и методы». При этом были
исключены общие технологии, не отражающие специфику угольной отрасли
(например, «автоматизация производства», «повышение квалификации
персонала»). Также были исключены технологии, характерные для стадий
строительства и геологоразведочных работ (например, «выполнение оценки
211
воздействия на окружающую среду»). Помимо этого, в справочник НДТ были
внесены природоохранные технологии, не получившие отражения в ИТС 16.
Первым критерием определения НДТ является уровень негативного
воздействия на окружающую среду. К НДТ и перспективным технологиям могут
быть отнесены лишь те технологии, которые характеризуются минимальным
уровнем негативного воздействия на окружающую среду по сравнению с
альтернативными технологиями.
Вторым критерием определения НДТ является экономическая доступность
технологии (или промышленное внедрение технологии). В случае если
экономическая доступность технологии высока в сравнении с альтернативными
(т. е. расходы, связанные с ее внедрением и использованием, относительно низки),
то она может быть отнесена к НДТ (при соответствии остальным критериям). Если
эта доступность низка, то технология может быть отнесена лишь к перспективным
(при соответствии остальным критериям). При отсутствии стоимостных данных,
характеризующих технологию, экономическую доступность технологии можно
косвенно оценить с помощью альтернативного критерия - промышленного
внедрения технологии. Согласно этому критерию технология может быть отнесена
к НДТ, если ее промышленное использование осуществлено, как минимум, на двух
предприятиях отрасли. В случае, если это условие не выполняется, то технология
должна быть отнесена к перспективным. Использование этого альтернативного
критерия связано с тем, что технологии, внедрение и эксплуатация которых
оказывается чрезмерно дорогостоящей, не применяются на двух и более
предприятиях в стране.
При оценке технологии также целесообразно учитывать дополнительные
эффекты от внедрения, к которым можно отнести:
- повышение безопасности угольных предприятий;
- улучшение условий труда.
Повышение безопасности предприятия снижает риск возникновения
аварийных ситуаций (взрывов угольной пыли и метана, нарушения целостности
угольных отвалов), тем самым снижая издержки на устранение последствий
аварий, которые могут наносить ущерб производственным фондам предприятий,
здоровью персонала, окружающей среде. Повышение безопасности особенно
актуально при добыче угля подземным способом. Внедрение НДТ, способствующих
повышению уровня безопасности в шахтах, положительно сказывается на
удельных экономических показателях отрасли и повышает ее инвестиционную
привлекательность.
За счет снижения запыленности, а также снижения уровней шума и вибрации
достигается улучшение условий труда, что способствует снижению риска развития
профессиональных заболеваний (силикоз, виброболезнь и т. д.) у работников
угольных предприятий.
Третьим критерием определения НДТ является применение ресурсо- и
энергосберегающих методов. К НДТ могут быть отнесены лишь те технологии,
которые характеризуются минимальным удельным расходом ресурсов и энергии на
единицу продукции по сравнению с альтернативными технологиями. Технологии с
низким уровнем негативного воздействия на окружающую среду, но с низкой
экономической доступностью или высоким удельным расходом ресурсов и энергии
212
на единицу продукции могут быть отнесены к перспективным технологиям, если в
перспективе, по мере их развития, ожидается снижение удельных расходов
ресурсов и энергии. Если же такое снижение не ожидается в обозримой
перспективе, то технология не должна быть отнесена ни к НДТ, ни к
перспективным.
Предварительный перечень наилучших доступных и перспективных
технологий в добыче и обогащении угля представлена в Таблица 32.
В графической форме применяемая методика классификации технологий
показана на рисунке ниже (см. рисунок 9).
При классификации технологий должны выполняться следующие условия:
- области применения технологий должны быть четко обозначены;
- при сравнении технологий по ресурсо- и энергопотреблению должна быть
проведена фильтрация статистических выбросов (сочетаний предприятий и
технологий с аномально высоким или низким значением удельного ресурсо- или
энергопотребления).
213
Рисунок 9 - Схема классификации технологий
214
Таблица 32 - Предварительный перечень наилучших доступных и перспективных технологий в добыче и обогащении угля
Количество
предприятий,
Тип технологии
№
Технология
Ограничения применения
Экологический эффект
применяющи
(НДТ /
х
перспективная)
технологию42
Организационного характера
Внедрение
систем
Снижение различных видов НВОС
1
экологическог
Не выявлено
48
НДТ
Снижение ресурсо- и энергоемкости
о
менеджмента
Производстве
нный контроль
Снижение различных видов НВОС
2
и
Не выявлено
Снижение
риска
возникновения
103
НДТ
экологический
серьезных экологических аварий
мониторинг
Мониторинг
состояния
окружающей
среды
с
Требуются значительные затраты (на
Снижение различных видов НВОС
использование
приобретение специального комплекса
3
Снижение
риска
возникновения
Перспективная
м цифровых
оборудования, датчиков, а также
серьезных экологических аварий
технологий и
программных продуктов)
беспилотных
летательных
аппаратов
42 По данным 107 полученных анкет
Продолжение таблицы 32
Количество
предприятий,
Тип технологии
№
Технология
Ограничения применения
Экологический эффект
применяющи
(НДТ /
х
перспективная)
технологию43
В области минимизации негативного воздействия на атмосферный воздух
Пылеподавлен
Технология применима только для
Снижение запыленности воздуха на
4
ие в очистном
23
НДТ
подземной добычи
50 % - 80 %
забое
Пылеподавлен
ие и снижение
образования
Технология применима только для
Эффективность пылегазоподавления
5
43
НДТ
пыли
при
открытой добычи
до 80 % - 85 %
буровзрывных
работах
Орошение
Эффективность
пылеподавления
пылящих
6
Не выявлено
данным способом достигает 70 % - 98
90
НДТ
поверхностей
%
водой
Применение
Эффективность
пылеподавления
пылеулавлива
7
Не выявлено
данным способом достигает 30 % - 99
68
НДТ
ющих
%
установок
Управление
содержанием
Технология применима только для
8
метана
в
Снижение вероятности взрывов
23
НДТ
подземной добычи
горных
выработках
43 По данным 107 полученных анкет
Продолжение таблицы 32
Количество
предприятий,
Тип технологии
№
Технология
Ограничения применения
Экологический эффект
применяющи
(НДТ /
х
перспективная)
технологию44
Противодейст
вие
Сокращение выбросов загрязняющих
самовозгорани
9
Не выявлены
веществ (продуктов сгорания угля) и
64
НДТ
ю
угля,
СО2
склонного
к
окислению
Сокращение выбросов загрязняющих
Противодейст
веществ
в
сравнении
с
10
вие смерзанию
Не выявлено
51
НДТ
альтернативными мероприятиями по
угля
восстановлению сыпучести угля
Формирование
Сокращение выбросов загрязняющих
11
пожаробезопа
Не выявлено
веществ (продуктов сгорания угля) и
52
НДТ
сных отвалов
СО2
Технология применима только для
добычи угля
Требуются значительные объемы воды
Гидрозабойка
Необходима
система
водоочистки
и
Снижение концентрации пыли в
12
(особенно
при
применении
22
НДТ
гидрогелевая
пылегазовом облаке на 20 % - 50 %
гидрогелевой забойки)
забойка
Требуются значительные затраты на
приобретение специальной техники (при
гидрогелевой
забойке
-
также
химических веществ)
44 По данным 107 полученных анкет
Продолжение таблицы 32
Количество
предприятий,
Тип технологии
№
Технология
Ограничения применения
Экологический эффект
применяющи
(НДТ /
х
перспективная)
технологию45
Технология применима только для
открытой добычи
Система
Снижение выбросов загрязняющих
высокоточного
13
Требуются значительные затраты (на
веществ (пыли) и расхода взрывчатых
12
НДТ
позициониров
приобретение специального комплекса
веществ
ания
оборудования, датчиков, а также
программных продуктов)
Технология применима только для
Применение
открытой добычи
электронных
Снижение выбросов загрязняющих
14
39
НДТ
систем
Требуются значительные затраты (на
веществ (пыли)
взрывания
приобретение специального комплекса
оборудования)
Необходима система водоочистки
Требуются значительные затраты (на
Орошение и
приобретение
специального
Эффективность
пылеподавления
15
пылеподавлен
3
НДТ
оборудования
(пеногенератора,
пеной может достигать 90 % - 98 %
ие пеной
воздушно-пенных стволов, арматуры) и
материалов
(олеиновой
кислоты,
каустической соды, глицерина))
45 По данным 107 полученных анкет
Продолжение таблицы 32
Количество
предприятий,
Тип технологии
№
Технология
Ограничения применения
Экологический эффект
применяющи
(НДТ /
х
перспективная)
технологию46
Обработка
дорожного
полотна
и
Снижение эмиссии загрязняющих
16
Необходима система водоочистки
21
НДТ
отвалов
веществ (пыли)
связывающим
и веществами
Технология применима только для
Улавливание и
подземной добычи
утилизация
17
Сокращение выбросов метана
6
НДТ
шахтного
Технология применима только для шахт
метана
с высокой метанообильностью
Применение
Технология применима только для
циклично-
открытой добычи
поточной
Сокращение выбросов загрязняющих
18
технологии
Технология применима для глубоких
2
НДТ
веществ (от работы ДВС) и СО2
транспортиров
разрезов (более 100 м) при длительной
ания горной
эксплуатации месторождения (более 10
массы
лет)
46 По данным 107 полученных анкет
Продолжение таблицы 32
Количество
предприятий,
Тип технологии
№
Технология
Ограничения применения
Экологический эффект
применяющи
(НДТ /
х
перспективная)
технологию47
Технология применима только для
открытой добычи
Применение
Сокращение выбросов загрязняющих
Технология
применима
для
бестранспортн
веществ (от работы ДВС) и СО2
19
месторождений с горизонтальным или
5
НДТ
ой
системы
пологим залеганием угольных пластов,
разработки
малой мощностью пластов угля (до 10-
15 м) и малой мощностью покрывающих
(до 20-35 м)
Технология применима только для
открытой добычи
Применение
эмульсионных
Сокращение эмиссии загрязняющих
20
Требуются значительные затраты (на
н/д
НДТ
взрывчатых
веществ
приобретение смесительно-зарядных
веществ
машин для проведения буровзрывных
работ)
Безвзрывная
Технология применима только для
технология
открытой добычи
разработки
Сокращение выбросов загрязняющих
21
Перспективная
крепких горных
веществ (пыли)
Требуются значительные затраты (на
пород
на
приобретение необходимой техники)
разрезах
47 По данным 107 полученных анкет
Продолжение таблицы 32
Количество
предприятий,
Тип технологии
№
Технология
Ограничения применения
Экологический эффект
применяющи
(НДТ /
х
перспективная)
технологию48
Гидропосев и
Сокращение выбросов загрязняющих
Требуются значительные затраты (на
22
гидромульчир
веществ (пыли)
Перспективная
смеси)
ование
Сокращение эрозии грунта
Технология применима только для
открытой добычи
Технология
применима
для
долгосрочного проведения горных работ
Технология применима при высокой
Применение
стоимости дизельного топлива в
дизель-
Снижение выбросов загрязняющих
сравнении с электроэнергией
23
троллейвозног
веществ (от ДВС)
Перспективная
о карьерного
Снижение уровня шума и вибрации
Требуются значительные затраты (на
транспорта
повышение
качества
дорожного
покрытия; на создание и поддержание
разветвлённой контактной сети сроком
эксплуатации
5-8
лет;
на
переоборудование самосвалов под
дизель-троллейвозы)
В области минимизации негативного воздействия на водные ресурсы
Сокращение объемов загрязненных
Шахтный
Технология применима только для
сточных вод за счет отделения чистой
24
водоотлив и
подземной добычи
23
НДТ
воды от загрязненной
водоотвод
Сокращение эрозии грунта
48 По данным 107 полученных анкет
Продолжение таблицы 32
Количество
предприятий,
Тип технологии
№
Технология
Ограничения применения
Экологический эффект
применяющи
(НДТ /
х
перспективная)
технологию49
Сокращение объемов загрязненных
Карьерный
Технология применима только для
сточных вод за счет отделения чистой
25
водоотлив и
открытой добычи
51
НДТ
воды от загрязненной
водоотвод
Сокращение эрозии грунта
Внедрение
систем
Сокращение объемов загрязненных
оборотного и
сточных вод за счет отделения чистой
26
Не выявлено
49
НДТ
бессточного
воды от загрязненной
водоснабжени
Сокращение эрозии грунта
я
Технология применима только к
процессу обогащения угля в тяжёлых
средах
Регенерация
Снижение объемов загрязненных
27
магнетитовой
Требуются значительные затраты (на
12
НДТ
сточных вод
суспензии
приобретение суспензионных ванн для
осаждения угольного шлама, магнитной
системы постоянных магнитов и другого
необходимого оборудования)
Технология
применима
для
Снижение концентрации взвешенных
Базовая
большинства видов сточных вод (кроме
веществ и ряда прочих загрязняющих
28
очистка
74
НДТ
очистки ливневых и производственных
веществ (нефтепродуктов и т. д.) в
сточных вод
вод, описанной в отдельной технологии)
сточных водах
49 По данным 107 полученных анкет
Продолжение таблицы 32
Количество
предприятий,
Тип технологии
№
Технология
Ограничения применения
Экологический эффект
применяющи
(НДТ /
х
перспективная)
технологию50
Технология
применима
для
большинства видов сточных вод (кроме
очистки ливневых и производственных
вод, описанной в отдельной технологии)
Обеззаражива
Технология применима только в
Снижение
концентрации
29
ние сточных
45
НДТ
дополнение к технологии «Базовая
микроорганизмов в сточных водах
вод
очистка сточных вод»
Технология применима в случае
несоответствия
сточных
вод
нормативам по микробиологическим и
паразитологическим показателям
Очистка
Снижение
концентрации
ряда
ливневых и
Технология применима для ливневых и
30
загрязняющих
веществ
и
59
НДТ
производствен
производственных вод
микроорганизмов в сточных водах
ных вод
Снижение концентрации взвешенных
Физико-
Технология
применима
для
веществ, ряда загрязняющих веществ
химическая
большинства видов сточных вод (кроме
(нефтепродуктов,
фенола,
ПАВ,
31
45
НДТ
очистка
очистки ливневых и производственных
железа, марганца, фосфатов, азота,
сточных вод
вод, описанной в отдельной технологии)
нитратов,
нитритов)
и
микроорганизмов в сточных водах
50 По данным 107 полученных анкет
Продолжение таблицы 32
Количество
предприятий,
Тип технологии
№
Технология
Ограничения применения
Экологический эффект
применяющи
(НДТ /
х
перспективная)
технологию51
Технология применима только в
дополнение к технологии «Базовая
очистка сточных вод»
Тонкая
Технология применима при высоких
Снижение содержания растворенных
32
очистка
концентрациях растворенных веществ,
Перспективная
веществ в сточных водах
сточных вод
превышающих ПДК
Требуются значительные затраты (на
приобретение очистных сооружений),
поэтому технология применима при
невысоких объёмах сточных вод
Очистка
больших
объемов
Технологию
целесообразно
Снижение содержания взвешенных
сточных вод с
использовать
при
наличии
веществ, органических соединений,
33
Перспективная
применением
значительных объемов сточных вод.
тяжелых и токсичных металлов в
технологии
Требуется модернизация предприятия.
сточных водах
«активной
фильтрации»
51 По данным 107 полученных анкет
Продолжение таблицы 32
Количество
предприятий,
Тип технологии
№
Технология
Ограничения применения
Экологический эффект
применяющи
(НДТ /
х
перспективная)
технологию52
Технология применима для обогащения
угля крупностью от 3-6 мм и до 100 мм
Сухие методы
Требуются значительные затраты (на
Снижение
потребления
водных
34
обогащения
приобретение
необходимого
Перспективная
ресурсов и сброса сточных вод
угля
оборудования)
Требуются мероприятия по снижению
выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу
Технология применима только для
Отведение
добычи угля
шахтных и
карьерных
Требуется очистка шахтных и карьерных
Исключение сброса неочищенных
вод,
вод от привнесенных загрязнений
сточных вод в поверхностные водные
образующихся
(физико-химические способы )
объекты
в результате
Требуется выполнение работ по
Исключение образования отходов 3
35
угледобычи в
Перспективная
изучению совместимости шахтных и
класса опасности, образующихся при
подземные
карьерных
вод
с
водоносными
очистке шахтных и карьерных вод и
горизонты
горизонтами,
изучение
условий
изъятие дополнительных земель под
посредством
водовмистимости
и
поглощающих
их размещение
инфильтрацио
свойств пород, на рассматриваемом
нных
гидрогеологическом участке.
бассейнов
52 По данным 107 полученных анкет
Продолжение таблицы 32
Количество
предприятий,
Тип технологии
№
Технология
Ограничения применения
Экологический эффект
применяющи
(НДТ /
х
перспективная)
технологию53
Передача
карьерных и
шахтных вод,
очищенных до
установленны
Технология применима только для
х условий,
добычи угля
Сокращение сброса сточных вод в
заинтересован
поверхностные водные объекты
36
Перспективная
ным
Требуется наличие потребителя в
Экономия воды на потенциальных
потребителям,
районе угледобычи и достижение
объектах использования сточных вод
в целях
соглашения с ним
сокращения
забора воды
из природных
источников
Применение
Технология применима только для
замкнутой
обогащения угля
водно-
Снижение гидравлической нагрузки на
37
шламовой
Перспективная
Требуются значительные затраты (на
шламоотстойник
системы на
приобретение
необходимого
обогатительно
оборудования)
й фабрике
В области минимизации воздействия отходов
53 По данным 107 полученных анкет
Продолжение таблицы 32
Количество
предприятий,
Тип технологии
№
Технология
Ограничения применения
Экологический эффект
применяющи
(НДТ /
х
перспективная)
технологию54
Использовани
Сокращение изъятия земель под
е отходов
Технология применима только для
размещение
отходов
недропользов
добычи угля
недропользования
ания для
Проведение
технической
38
60
НДТ
ликвидации
Требуется наличие пространства для
рекультивации
горных
размещения отходов
Сокращение
образования
выработок при
загрязненных сточных вод и выбросов
добыче угля
загрязняющих веществ в атмосферу
Технология применима только для
обогащения угля
Требуются значительные затраты (на
Обустройство
проектирование
и
строительство
Снижение НВОС по сравнению с
39
хвостохранили
противофильтрационных
устройств,
вариантом сброса жидких продуктов
12
НДТ
щ
ограждающих дамб, трубопроводов для
обогащения в водные объекты
поступления пульпы, водосбросных и
дренажных
устройств
и
других
необходимых
сооружений
и
оборудования)
54 По данным 107 полученных анкет
Продолжение таблицы 32
Количество
предприятий,
Тип технологии
№
Технология
Ограничения применения
Экологический эффект
применяющи
(НДТ /
х
перспективная)
технологию55
Использовани
е отходов
Требуются значительные затраты (на
недропользов
приобретение
необходимого
Сокращение объема образования
40
ания для
6
НДТ
оборудования)
отходов недропользования
производства
строительных
материалов
Технология применима только для
обогащения угля
Переработка
Сокращение объема образования
угольных
отходов недропользования
Требуются системы водоснабжения и
41
шламов
Сокращение выбросов загрязняющих
756
НДТ
водоотведения
гравитационн
веществ в атмосферу (при пылении
Требуются значительные затраты (на
ыми методами
отвалов)
приобретение
необходимого
оборудования)
Предваритель
Технология применима только для
ная обработка
обогащения угля
размещаемых
Снижение
объема
образования
42
отходов
5
НДТ
Требуются значительные затраты (на
загрязненных сточных вод
обогащения
приобретение
необходимого
(обезвоживани
оборудования)
е, сушка)
55 По данным 107 полученных анкет
56 Суммарное количество предприятий по технологиям «Переработка угольных шламов гравитационными методами» и «Применение флотации для
обогащения шламов»
Продолжение таблицы 32
Количество
предприятий,
Тип технологии
№
Технология
Ограничения применения
Экологический эффект
применяющи
(НДТ /
х
перспективная)
технологию57
Обезвоживани
е осадка,
Требуются значительные затраты (на
образующегос
приобретение
необходимого
Снижение
объема
образования
43
12
НДТ
я в процессе
оборудования:
фильтр-прессов,
загрязненных сточных вод
очистки
сушильных установок)
сточных вод
Сокращение количества отходов
углеобогащения, поступающих в
Технология применима только для
отвал;
Применение
обогащения угля
Сокращение выбросов загрязняющих
флотации для
веществ в атмосферу с пылящих
44
758
НДТ
обогащения
Требуются значительные затраты (на
поверхностей отвалов отходов
шламов
приобретение флотационных
углеобогащения;
установок)
Сокращение площадей, изымаемых
их хозяйственного оборота под
размещение отходов
57 По данным 107 полученных анкет
58 Суммарное количество предприятий по технологиям «Переработка угольных шламов гравитационными методами» и «Применение флотации для
обогащения шламов»
Продолжение таблицы 32
Количество
предприятий,
Тип технологии
№
Технология
Ограничения применения
Экологический эффект
применяющи
(НДТ /
х
перспективная)
технологию59
Использовани
е отходов
углеобогащен
Снижение выбросов загрязняющих
ия для
веществ в атмосферу (пыли)
45
Не выявлено
н/д
НДТ
ликвидации
Снижение
объема
образования
горных
отходов
выработок при
добыче угля
В области рекультивации земель
Снижение выбросов загрязняющих
Техническая
веществ в атмосферу (пыли)
рекультивация
Не выявлено
46
Ускорение процесса восстановления
62
НДТ
нарушенных
плодородия и хозяйственной ценности
земель
земель
Снижение выбросов загрязняющих
Биологическая
веществ в атмосферу (пыли)
рекультивация
Ускорение процесса восстановления
47
Не выявлено
56
НДТ
нарушенных
плодородия и хозяйственной ценности
земель
земель
Сокращение эрозии грунта
59 По данным 107 полученных анкет
Продолжение таблицы 32
Количество
предприятий,
Тип технологии
№
Технология
Ограничения применения
Экологический эффект
применяющи
(НДТ /
х
перспективная)
технологию60
Снижение выбросов загрязняющих
Селективная
веществ в атмосферу (пыли)
разработка,
Технология применима только для
Сокращение до минимума риски
складировани
новых предприятий, где ещё не
нарушения устойчивости отвалов,
48
е и укладка в
сформированы
отвалы
методом
8
НДТ
развития эрозионных процессов,
отвал
валовой
(неселективной)
укладки
которые могут привести к утере
вскрышных
вскрышных пород
хозяйственной
ценности
пород
рекультивированными отвалами
Использовани
е
отходов
недропользов
Снижение выбросов загрязняющих
Требуются значительные затраты (на
ания
для
веществ в атмосферу (пыли)
49
приобретение
необходимого
Перспективная
производства
Снижение объема образования
оборудования)
гуминовых
отходов
удобрений и
препаратов
Технология применима только при
Извлечение
высоком
содержании
ценных
ценных
Снижение выбросов загрязняющих
компонентов
компонентов
веществ в атмосферу (пыли)
50
Перспективная
из угля и
Снижение объема образования
Требуются значительные затраты (на
отходов
отходов
приобретение
необходимого
обогащения
оборудования)
60 По данным 107 полученных анкет
Продолжение таблицы 32
Количество
предприятий,
Тип технологии
№
Технология
Ограничения применения
Экологический эффект
применяющи
(НДТ /
х
перспективная)
технологию61
Снижение выбросов загрязняющих
Микробиологи
Требуются значительные затраты (на
веществ в атмосферу (пыли)
ческая
приобретение
бактериального
Ускорение процесса восстановления
51
рекультивация
Перспективная
препарата и обработку поверхности
плодородия и хозяйственной ценности
нарушенных
отвала)
земель
земель
Сокращение эрозии грунта
Использовани
е
технологическ
ого грунта,
состоящего из
Улучшение корнеобитаемого слоя
осадка со
Требуются значительные затраты (на
лесонасаждений при биологической
станции
разработку
проекта,
обустройство
52
рекультивации земель
Перспективная
очистных
площадок стабилизации, сушильных
Повышение устойчивости внутренних
сооружений
установок)
отвальных уступов
производствен
ных стоков,
при
рекультивации
земель
В области минимизации негативного воздействия физических факторов
61 По данным 107 полученных анкет
Окончание таблицы 32
Количество
предприятий,
Тип технологии
№
Технология
Ограничения применения
Экологический эффект
применяющи
(НДТ /
х
перспективная)
технологию62
Применение
средств и
Снижение физических факторов
53
методов звуко-
Не выявлены
68
НДТ
воздействия
и
виброзащиты
62 По данным 107 полученных анкет
Раздел 5. Наилучшие доступные технологии
Наилучшие доступные технологии, применяемые в горнодобывающей
промышленности (в том числе при добыче угля), в общем виде описаны в
горизонтальном справочнике ИТС 16 «Горнодобывающая промышленность.
Общие процессы и методы» [82]. При написании данного раздела приведенные в
ИТС 16-2016 наилучшие доступные технологии были использованы в качестве
основы и при необходимости дополнены спецификой отрасли. Помимо этого,
рассмотрены дополнительные НДТ, характерные для угольной отрасли.
НДТ, представленные в настоящем справочнике, могут применяться на
любых действующих предприятиях угольной промышленности при условии
соответствия указанным ограничениям и условиям применения. Для их внедрения
может потребоваться определенная модернизация производственного процесса,
но необходимость в капитальной модернизации предприятий с остановкой
производства отсутствует.
Необходимость внедрения той или иной НДТ зависит от горно-геологических
условий, в которых находится предприятие. В тех случаях, если эти условия
способствуют низким уровням эмиссии загрязняющих веществ в окружающую
среду, применение определенных НДТ является избыточным, поскольку снижение
уровня эмиссии загрязняющих веществ обеспечивается иными НДТ, более
доступными в экономическом плане. Например, в условиях низкой минерализации
грунтовых вод физико-химическая очистка сточных вод (НДТ 27) является
избыточной, поскольку сточные воды успешно могут очищаться до допустимых
значений с помощью базовой очистки (НДТ 24).
5.1 НДТ организационного характера
НДТ 1. Внедрение систем экологического менеджмента (СЭМ)
Условия и ограничения применения. Данная НДТ применима для всех
предприятий угольной промышленности (шахт, разрезов, обогатительных фабрик).
Содержание НДТ. Данная НДТ предполагает внедрение эффективных СЭМ
на предприятиях угольной промышленности. Организация эффективных СЭМ на
промышленных предприятиях регламентируется национальным стандартом
ISO 14001:2015/ГОСТ Р ИСО 14001-2016 [29]. Стандарт ГОСТ Р ИСО 14001-2016
описывает методику планирования достижения экологических целей, средства
обеспечения экологического менеджмента, оценку результатов деятельности
и т. д.
Система экологического менеджмента может быть интегрирована в систему
менеджмента качества (в том числе с созданием интегрированной системы
менеджмента).
Сертификация
СЭМ
на
предмет
соответствия
стандарту
ГОСТ Р ИСО 14001-2016 проводится специальными сертификационными
организациями. Аудит СЭМ проводится на основании национального стандарта
ГОСТ Р ИСО 19011-2021 [28].
234
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
Внедрение СЭМ способствует эффективному решению вопросов экологического
характера, снижению ресурсо- и энергоемкости.
НДТ 2. Производственный контроль и экологический мониторинг
Условия и ограничения применения. Данная НДТ применима для всех
предприятий угольной промышленности (шахт, разрезов, обогатительных фабрик).
Содержание НДТ. Данная НДТ заключается в осуществлении следующих
функций:
- производственный контроль над основными параметрами технологических
процессов и операций;
- производственный контроль над параметрами воздействия на компоненты
окружающей среды (согласно техническим регламентам предприятия и
утвержденным в надзорных органах графикам контроля с применением систем
инструментального и автоматизированного контроля для источников и веществ,
определенных нормативными актами);
- мониторинг состояния и загрязнения атмосферного воздуха,
поверхностных и подземных вод, земель и почв, недр, растительного и животного
мира.
Контроль над выбросами неорганической пыли должен осуществляться в
соответствии со следующими документами:
- РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы [31];
- Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и
выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля
[27];
- Методы расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферном воздухе, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 г. №273 [89];
- ПНД Ф 12.1.2.99. Методические рекомендации по отбору проб при
определении концентраций взвешенных частиц (пыли) в выбросах промышленных
предприятий [88];
- ГОСТ 33007-2014 [86].
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
Внедрение данной НДТ позволяет ограничить различные виды негативного
воздействия на окружающую среду и минимизировать вероятность возникновения
серьезных экологических аварий.
5.2 НДТ в области минимизации негативного воздействия на
атмосферный воздух
Технологические показатели выбросов загрязняющих маркерных веществ
при использовании НДТ в области минимизации негативного воздействия на
атмосферный воздух представлены в Таблица 33.
НДТ 3. Пылеподавление в очистном забое
Условия и ограничения применения. Данная НДТ применяется на этапе
выемки угля из очистного забоя при добыче угля подземным способом.
235
Содержание НДТ. Предварительное увлажнение угольного пласта
позволяет, помимо основной функции
- снижения сопротивляемости угля
разрушению, снизить удельное пылевыделение, что снижает общий уровень
выбросов пыли в атмосферный воздух. Технологии предотвращения загрязнения
атмосферного воздуха подробно описаны в (см. 2.1.8.1.3).
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
Предварительное увлажнение угольного пласта снижает запыленность воздуха на
50 % - 80 %.
НДТ 4. Пылеподавление и снижение образования пыли при
буровзрывных работах
Условия и ограничения применения. Данная НДТ применяется на этапе
буровзрывных работ при добыче угля открытым способом.
Содержание НДТ. Данная НДТ предполагает осуществление одного или
нескольких мероприятий из числа следующих:
- предварительное орошение рабочего участка;
- использование забоечного материала с минимальным удельным
пылеобразованием;
- предварительное орошение буровых скважин.
Кроме того, эта НДТ может сочетаться со следующими дополнительными
мероприятиями:
- проведение взрывных работ в соответствии с погодными условиями;
- внедрение компьютерных технологий моделирования и проектирования
рациональных параметров буровзрывных работ;
- применение неэлектрических систем взрывания.
Мероприятия, предупреждающие образование пыли при буровзрывных
работах, подробно описаны в пункте 2.2.7.1.1.
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
При предварительном орошении буровых скважин концентрация пыли на
расстоянии 50-100 м от скважины снижается до 1-5 мг/м3. Предварительное
увлажнение
массива
для
экскавации
обеспечивает
эффективность
пылегазоподавления до 80 % - 85 %.
НДТ 5. Орошение пылящих поверхностей
Условия и ограничения применения. Данная НДТ применяется на различных
этапах при добыче угля открытым способом (буровзрывные работы, выемочно-
погрузочные работы, транспортировка угля автомобильным транспортом,
транспортировка
угля
конвейерным
транспортом,
отвалообразование,
складирование), подземным способом (проведение горных выработок, выемка угля
из очистного забоя, подъемно-транспортные работы, отвалообразование,
складирование) и обогащении угля (отвалообразование, складирование).
Содержание НДТ.
Орошение, во время добычи угля подземным способом, осуществляется с
применением:
- подачи водного раствора через исполнительные органы выемочной
машины;
- водяных оросителей и туманообразователей;
- водовоздушных эжекторов.
236
Орошение, во время добычи угля открытым способом, а также в процессе
отвалообразования, осуществляется с применением:
- гидромониторно-насосных установок;
- оросительных, распылительных, дождевальных установок;
- оросительно-вентиляционных установок;
- вентиляционных
установок,
обеспечивающих
обеспыливающее
проветривание.
Характеристики данных установок подробно описаны в пунктах,
рассматривающих технологии предотвращения загрязнения атмосферного воздуха
(см. 2.1.8.1.3) и орошение (см. 2.2.7.1.2).
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
При оптимальном режиме работы оросителей в процессе добычи угля подземным
способом эффективность пылеподавления данным способом достигает 70 % - 98
%.
В процессе добычи угля открытым способом эффективность
пылеподавления данным способом достигает:
- 85 % - 90 % - при взрывных работах;
- 80 % - 85 % - при выемочно-погрузочных работах;
- 50 % - 100 % - при гидрообеспыливании автодорог (50 % - 70 % для
нежесткого покрытия, 95 % - 100 % для твердого покрытия);
- 85 % - 90 % - при гидрообеспыливании конвейеров, узлов погрузки угля и
поверхности отвалов.
НДТ 6. Применение пылеулавливающих установок
Условия и ограничения применения. Данная НДТ применяется на различных
этапах при добыче угля открытым способом (буровзрывные работы, выемочно-
погрузочные работы, транспортировка угля конвейерным транспортом,
складирование), подземным способом (при проведении горных выработок,
разрушении горной породы и подъемно-транспортных работ, складировании), а
также при обогащении угля (практически на всех технологических установках,
кроме водно-шламового хозяйства).
Содержание НДТ.
Пылеулавливающими установками оснащаются: буровые станки, роторные
экскаваторы и ленточные конвейеры. Кроме того, в шахтном забое могут
устанавливаться централизованные установки пылеулавливания.
По принципу действия выделяется ряд типов пылеулавливающих установок:
- механические обеспыливающие устройства, в которых пыль отделяется
под силой тяжести (осадительные камеры);
- устройства, в которых отделение пыли происходит за счет сил инерции и
центробежных сил (инерционные, жалюзийные пылеуловители, циклоны);
- мокрые пылеуловители, в которых твердые частицы в газообразной среде
улавливаются жидкостью (трубы Вентури, ротоклоны, промывные камеры,
скрубберы);
- пенные аппараты;
- обеспыливающие устройства с фильтрующим материалом (тканевые
фильтры);
- электрические обеспыливающие устройства (электрофильтры).
237
Характеристики данных установок подробно описаны в пунктах,
рассматривающих технологии предотвращения загрязнения атмосферного воздуха
(см. 2.1.8.1.3) и пылеулавливание (см. 2.2.7.1.5).
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
Средняя эффективность пылеулавливания различными устройствами достигает
следующих значений.
- Осадительные камеры - 30 % - 40 %;
- Циклоны - 70 % - 95 %;
- Мокрые пылеуловители - 85 % - 95 %;
- Пенные аппараты - 95 % - 99 %;
- Фильтры рукавные - 98 % - 99 %;
- Электрофильтры до - 99,9 %.
НДТ 7. Управление содержанием метана в горных выработках
Условия и ограничения применения. Данная НДТ применяется на этапе
вентиляции и дегазации при добыче угля подземным способом.
Содержание НДТ. НДТ предусматривает реализацию следующих
мероприятий.
- Предварительная дегазация угольного пласта (опционально, в случае
необходимости).
- Проветривание горных выработок для удаления метана и иных газов без их
улавливания. Способы проветривания горных выработок подробно описаны в
пункте, рассматривающем вентиляцию и дегазацию (см. 2.1.6).
- Измерение концентрации метана в воздухе горных выработок.
- Измерение концентрации метана в воздухе вентиляционной струи на ее
выходе на поверхность земли.
Данные мероприятия могут проводиться как собственными силами
угледобывающего предприятия, так и силами привлеченных независимых
компаний (по схеме аутсорсинга).
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
Технология позволяет достоверно измерять выбросы метана в атмосферу. Кроме
того, удаление метана из горных выработок снижает вероятность взрывов и
повышает безопасность нахождения рабочего персонала в шахтах.
НДТ 8. Противодействие самовозгоранию угля, склонного к окислению
Условия и ограничения применения. Данная НДТ применяется при
выемочно-погрузочных работах, складировании и отгрузке угля при добыче угля
открытым, подземным способом, при обогащении угля, а также при формировании
и эксплуатации породных отвалов.
Содержание НДТ. Складирование угля на складах в большинстве случаев
осуществляется в открытых штабелях (реже - в бункерах и закрытых складах). Для
малоустойчивых к окислению углей площадки под штабеля рекомендуются в виде
естественного грунта, обеспечивающего хорошую теплоотдачу от угля в почву,
относительно быстрое удаление атмосферных осадков, а также хороший контакт
угля с основанием, что затрудняет свободный подсос воздуха в штабель. По мере
роста склонности углей к окислению и самовозгоранию максимальная допустимая
высота штабелей сокращается до 2,5 м.
238
Для предупреждения нагревания и самовозгорания при хранении наиболее
склонных к окислению углей (помимо послойного и поверхностного уплотнения их
в штабеле для рядовых углей) рекомендуется:
- внесение ингибиторов (антиокислителей в виде растворов, водных
эмульсий, суспензий или сухих реагентов) в процессе формирования штабелей с
послойным и поверхностным уплотнением угля или с помощью специальной
насосной установки через трубы с отверстиями, погружаемые в штабель;
- покрытие поверхности штабеля специальными составами;
- покрытие поверхности штабеля суспензией гашеной извести в целях
уменьшения перегревания штабеля (для южных регионов).
Способы температурного контроля и меры, используемые при
самонагревании (самовозгорании) угля, подробно описаны в пункте,
рассматривающем складирование угля (см. 2.2.4.1).
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
НДТ позволяет предупредить самовозгорание в местах складирования угля,
сократить выбросы загрязняющих веществ (продуктов сгорания угля) и СО2 в
атмосферный воздух.
НДТ 9. Противодействие смерзанию угля
Условия и ограничения применения. Данная НДТ применяется на этапах
складирования и отгрузки угля при добыче угля открытым, подземным способом, а
также при обогащении угля.
Содержание НДТ. Для предотвращения смерзания углей осуществляют:
- взрыхление верхнего слоя штабеля с помощью машин-рыхлителей или
других приспособлений до наступления заморозков или после заморозков, если
толщина промерзания не превысила 100-150 мм;
- обработку верхнего слоя угля до заморозков поверхностно-активными
веществами
(нефтепродуктами,
отходами
коксохимического
и
нефтеперерабатывающего производств) на глубину промерзания.
При складировании угля в закрытых помещениях, одним из способов
противодействия смерзанию является вентиляция с применением калориферов.
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
НДТ позволяет уменьшить расходы на мероприятия по сохранению качественных
характеристик угля при складировании (хранении), снизить выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух при альтернативных мероприятиях по
восстановлению сыпучести угля.
НДТ 10. Формирование пожаробезопасных отвалов
Условия и ограничения применения. Данная НДТ применяется на этапе
отвалообразования.
Содержание НДТ. Формирование пожаробезопасных отвалов должно
обеспечиваться следующим образом (подробнее см. 2.2.7.3.2):
- формирование отвалов без выступов в угловых частях, придание отвалам
округлой формы;
- выполаживание откосов породных отвалов (угол откоса не должен
превышать;
- формирование отвалов слоями;
239
- уплотнение отвальной массы специальными или транспортными
средствами;
- снижение воздухопроницаемости слоя отходов путем заиливания или
перекрытия негорючими (изолирующими) материалами;
- формирование противопожарных барьеров.
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
НДТ позволяет предупредить самовозгорание отвалов, сократить выбросы
загрязняющих веществ (продуктов сгорания угля) и СО2 в атмосферный воздух.
НДТ 11. Гидрозабойка и гидрогелевая забойка
Условия и ограничения применения. Данная НДТ применяется на этапе
бурозвзрывных работ при добыче угля открытым способом, а также на этапах
проведения горных выработок и разрушения горной породы при добыче угля
подземным способом. При этом обеспечение взрываемых шпуров и скважин
гидрозабойкой требует значительного объема воды. Гидрогелевая забойка требует
значительного расхода сырья (аммиачной селитры, жидкого стекла, минеральных
солей, смыленных синтетических жирных кислот, парафина) и наличия
специальной техники. Применение данной технологии приводит к образованию
загрязненных сточных вод, которые требуют очистки, поэтому применение данной
технологии целесообразно при наличии системы водоочистки.
Содержание НДТ. Для пылеподавления при взрыве шпуров и скважин может
осуществляться внутренняя, внешняя или комбинированная гидрозабойка.
В качестве материалов для гидрозабойки чаще применяется вода, в зимний период
при открытой добыче угля могут применяться водные растворы солей NаCl и СаCl2
или снежно-ледяная смесь.
При массовых взрывах для уменьшения пылевыделения может применяться
забойка скважин гидрогелем. Гидрогель изготовляют на специальном заправочном
пункте или непосредственно в баках машины, предназначенной для заполнения
скважин гидрогелем (подробнее см. 2.1.8.1.3, 2.2.7.1.1).
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
Применение гидрозабойки позволяет снизить концентрацию пыли в пылегазовом
облаке на 20 % - 50 %.
НДТ 12. Система высокоточного позиционирования
Условия и ограничения применения. Данная НДТ применяется на этапе
производства буровых работ при добыче угля открытым способом. Требуется
приобретение специального комплекса оборудования, датчиков, а также
программных продуктов, необходимых для обработки данных, получаемых с
бурового станка.
Содержание НДТ. Устанавливается дополнительное оборудование,
обеспечивающее высокую точность наведения бурового станка. Обеспечивается
четкое соблюдение параметров буровзрывных работ в соответствии с проектом,
что в сочетании с программным обеспечением, создающим трехмерную модель
блока, позволяет на стадии проектирования буровых работ прогнозировать
уровень негативного воздействия взрывных работ на охраняемые объекты,
находящиеся вблизи разреза.
240
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
Снижение выбросов загрязняющих веществ и расхода взрывчатых веществ за счет
управления параметрами взрыва.
НДТ 13. Применение электронных систем взрывания
Условия и ограничения применения. Данная технология применяется на
этапе производства взрывных работ при добыче угля открытым способом.
Содержание НДТ. Использование электронных систем позволяет задавать
каждой скважине на взрываемом блоке любое время замедления из
представленного системой диапазона. Точность срабатывания не превышает 1 мс
от присвоенного времени. С учетом применения данной системы, возможен подбор
оптимального времени интервала замедления, при котором максимально
снижаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (в том числе
неорганической пыли) и разлет отдельных кусков породы при производстве
взрывных работ. Применение технологии позволяет осуществлять производство
взрывных работ при расположении взрываемых блоков на удалении 200 м и более
от близлежащих объектов.
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
Применение данной технологии позволяет снизить выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу (в том числе неорганической пыли).
НДТ 14. Орошение и пылеподавление пеной
Условия и ограничения применения. Данная технология применяется при
добыче угля подземным способом (на этапах выемки угля из очистного забоя и
подъемно-транспортных работ), при добыче угля открытым способом (на этапах
буровзрывных работ и транспортировки угля конвейерным транспортом), а также
при обогащении угля (в процессе транспортировки угля и продуктов его обогащения
конвейерным транспортом). Применение данной технологии пылеподавления
приводит к образованию загрязненных сточных вод, которые требуют очистки,
поэтому применение данной технологии целесообразно при наличии системы
водоочистки.
Содержание НДТ. Применение пены для снижения содержания пыли в
воздухе требует использования специального оборудования (пеногенератора,
воздушно-пенных стволов, арматуры) и материалов (олеиновой кислоты,
каустической соды, глицерина). Орошение и пылеподавление пеной может
осуществляться для следующих целей:
- пылеподавление при очистных работах на крутых пластах;
- пылеподавление при транспортировке угля и продуктов обогащения
ленточными конвейерами;
- предварительное орошение рабочего участка (взрывного блока или
экскаваторного забоя).
Подробнее данная технология описана в пунктах 2.1.8.1.3 «Технологии
предотвращения загрязнения атмосферного воздуха» и 2.2.7.1.2 «Орошение».
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
Эффективность пылеподавления пеной может достигать 90 % - 98 %. Кроме того,
применение пены для снижения содержания пыли в воздухе позволяет сократить
расход воды.
241
НДТ 15. Обработка дорожного полотна и отвалов связывающими
веществами
Условия и ограничения применения. Данная технология применяется при
добыче угля открытым способом (на этапах транспортировки горной массы
автомобильным транспортом и отвалообразования), при добыче угля подземным
способом (на этапе отвалообразования) и при обогащении угля (на этапе
отвалообразования). Применение связывающих веществ способствует коррозии
металла и приводит ко вторичному загрязнению - формированию загрязненных
сточных вод и выделению вредных паров. Поэтому применение данной
технологии целесообразно только при наличии системы водоочистки.
Содержание НДТ. Верхний слой полотна автомобильных дорог или отвалов
может подвергаться обработке различными материалами, связывающими
пылевые частицы. К числу таких веществ относятся гигроскопические соли
(хлористый кальций, поваренная соль) и органические вяжущие вещества (мазут,
универсин, сульфитно-спиртовая барда).
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
Срок защитного действия при использовании связывающих веществ достигает
нескольких сотен часов (по сравнению со сроком около одного часа для воды), что
значительно снижает эмиссию загрязняющих веществ, в том числе пыли
неорганической.
НДТ 16. Улавливание и утилизация шахтного метана
Условия и ограничения применения. Данная технология применяется на
этапе вентиляции и дегазации при добыче угля подземным способом. Она
применима только для угольных шахт с высокой метанообильностью, так как
внедрение технологии ограничено значительными финансовыми затратами.
В связи с этим на шахтах с низкой метанообильностью и низким уровнем опасности
по метану применение данной технологии нецелесообразно.
Содержание НДТ. Для улавливания метана могут применяться модульные
дегазационные установки (МДУ) для каптирования метана из горных выработок (с
последующим сжиганием). Для утилизации метана могут использоваться
теплоэлектростанции (как правило, газопоршневые) и котельные для выработки
электроэнергии.
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
Улавливание метана с последующим сжиганием сокращает выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу. Извлеченный метан из угольных пластов и
выработанного пространства может быть использован для производства тепловой,
электрической энергии и для продажи третьим лицами (например, химическим
предприятиям).
НДТ 17. Применение циклично-поточной технологии
транспортирования горной массы
Условия и ограничения применения. Данная технология применяется на
этапе транспортировки горной массы при добыче угля открытым способом. Данную
технологию целесообразно применять при глубине карьера (разреза) более 100 м
и сроке эксплуатации месторождения более 10 лет.
Содержание НДТ. Данная технология предполагает комбинированное
использование цикличного (автомобильного) транспорта и поточного оборудования
242
(конвейеров) для транспортировки однородной горной породы (вскрышной породы,
угля). Горная порода карьерными автосамосвалами доставляется к
перегрузочному пункту, где производится её дробление, далее перегружается на
конвейер и транспортируется на отвалы (вскрышная порода) или на склады (уголь).
Укладка в ярусы производится с помощью отвалообразователей.
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты после внедрения НДТ.
Применение данной технологии позволяет сократить количество самосвалов на
карьере, благодаря чему снижается уровень выбросов загрязняющих веществ и
СО2. Кроме того, внедрение циклично-поточной технологии позволяет повысить
производительность и уровень безопасности, автоматизировать производственный
процесс.
НДТ 18. Применение бестранспортной системы разработки
Условия и ограничения применения. Данная технология применяется на
этапе выемочно-погрузочных работ при добыче угля открытым способом. Данная
технология может использоваться при горизонтальном или пологом залегании
угольных пластов, мощности пластов угля не более 10-15 м и мощности
покрывающих пород не более 20-35 м.
Содержание НДТ. При использовании данной технологии, вскрышные
породы перемещаются во внутренние отвалы экскаваторами с механической
лопатой и канатной связью (драглайнами).
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты после внедрения НДТ.
Применение бестранспортной системы разработки позволяет сократить объем
работы транспорта и, как следствие, снизить выбросы загрязняющих веществ и
СО2, а также расход топлива. Внедрение технологии снижает себестоимость
вскрышных работ (в 2-5 раз по сравнению с транспортной системой), способствует
повышению производительности труда. Технология отличается относительно
невысокой металлоемкостью оборудования.
НДТ 19. Применение эмульсионных взрывчатых веществ
Условия и ограничения применения. Данная технология может применяться
на этапе подготовки горных пород к выемке при добыче угля открытым способом.
Содержание НДТ. Эмульсионные взрывчатые вещества (эмулиты)
представляют собой однородные смеси, в качестве окислителя, как правило,
содержащие перенасыщенный водный раствор нитрата аммония с добавкой
нитрата натрия или кальция, реже перхлоратов. Эмульсионные взрывчатые
вещества обладают рядом преимуществ по сравнению с другими промышленными
взрывчатыми веществами: водоустойчивость, длительный срок пребывания заряда
в скважине даже в проточной воде, возможность регулирования мощности
эмульсионных взрывчатых веществ в широких пределах, низкая чувствительность
к механическим и тепловым воздействиям и, следовательно, высокая безопасность
в обращении.
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты после внедрения НДТ.
Применение эмульсионных взрывчатых веществ позволяет сократить эмиссию
загрязняющих веществ и СО2.
243
Таблица 33 - Технологические показатели выбросов загрязняющих маркерных
веществ при использовании НДТ в области минимизации негативного воздействия
на атмосферный воздух
Технологический
Вид деятельности
Маркерное вещество
показатель, г/т1)
Добыча угля подземным
Пыль неорганическая
58,0
способом
Добыча угля подземным
Пыль неорганическая
89,0
способом2)
Добыча угля открытым
Пыль неорганическая
36,0
способом
Обогащение угля
Пыль неорганическая
21,0
Обогащение угля3)
Пыль неорганическая
112,0
1 Технологический показатель для добычи указан на тонну добытой горной
массы, для обогащения - на тонну обогащенного угля (концентрата)
2 Для предприятий, технологический процесс которых предполагает наличие
отвалов
3 Для предприятий, осуществляющих термическую сушку угля
5.3 НДТ в области минимизации негативного воздействия на
водные ресурсы
Технологические показатели сбросов загрязняющих маркерных веществ при
использовании НДТ в области минимизации негативного воздействия на водные
ресурсы представлены в Таблица 34.
НДТ 20. Шахтный водоотлив и водоотвод
Условия и ограничения применения. Данная НДТ применима для
предприятий угольной промышленности при добыче угля подземным способом на
этапе водоотлива и водоотвода.
Содержание НДТ. НДТ предполагает осуществление следующих
мероприятий:
- селективное отведение шахтных, ливневых и сточных вод;
- отведение шахтных вод с применением участковых водоотливов с
переброской откачиваемых вод по водоводам;
- строительство водосборников, канавок, ливнестоков;
- откачка воды из горных выработок.
Система водоотлива включает в себя сеть водоотводных канавок,
участковые и главные водосборники, насосные станции, вспомогательные
устройства (водотрубные ходки, перемычки и т. п.), устройства автоматизации и
контроля. Данная технология подробно описана в пункте, рассматривающем
осушение, водоотлив, водоотведение и водоснабжение (см. 2.1.7).
В рамках данной технологии может осуществляться опережающее
скважинное водопонижение. При этой операции в границах лицензионного участка,
опережая фронт продвижения горных работ, пробуриваются скважины, которые
позволяют сократить объем водопритока, поступающего в горные выработки
244
непосредственно на участках горных работ. Эти воды не участвуют в
технологическом процессе и по сути представляют собой подземные воды, не
требующие очистки.
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
Водоотлив и водоотведение шахтных, ливневых и сточных вод с территории
предприятия сокращает объемы загрязненных сточных вод за счет отделения
чистой воды от загрязненной, предотвращает эрозию грунта.
НДТ 21. Карьерный водоотлив и водоотвод
Условия и ограничения применения. Данная НДТ применяется на этапе
водоотлива и водоотвода при добыче угля открытым способом.
Содержание НДТ. Данная НДТ предполагает осуществление следующих
мероприятий:
- селективное отведение подземных, ливневых и сточных вод;
- строительство ливнестоков, траншей;
- строительство средств защиты от эрозии.
Система водоотлива состоит из устройства для регулирования
внутрикарьерного стока, водосборников, насосных станций с водоотливными
установками и с нагнетательными трубопроводами. Данная технология подробно
описана в пункте, рассматривающем осушение, водоотлив, водоотведение и
водоснабжение (см. 2.2.6).
В рамках данной технологии может осуществляться опережающее
скважинное водопонижение. При этой операции в границах лицензионного участка,
опережая фронт продвижения горных работ, пробуриваются скважины, которые
позволяют сократить объем водопритока, поступающего в горные выработки
непосредственно на участках горных работ. Эти воды не участвуют в
технологическом процессе и по сути представляют собой подземные воды, не
требующие очистки.
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
Водоотлив и водоотведение ливневых и сточных вод с территории предприятия
сокращает объемы загрязненных сточных вод за счет отделения чистой воды от
загрязненной, предотвращает эрозию грунта.
НДТ 22. Внедрение систем оборотного и бессточного водоснабжения
Условия и ограничения применения. Данная НДТ применяется на этапе
водоотлива и водоотвода при добыче угля открытым, подземным способом, а также
при обогащении угля.
Содержание НДТ. Данная НДТ предполагает использование, в том числе
повторное, шахтных и карьерных, ливневых или сточных вод, технической воды -
для производственных нужд предприятия. В зависимости от схемы повторного
использования вода может быть предварительно очищена до требуемого уровня.
Нагретая техническая вода может быть использована для отопления. Техническая
вода может быть получена в результате вспомогательной деятельности (например,
при охлаждении оборудования или от пара в котельной). На углеобогатительных
предприятиях техническая вода в значительном количестве образуется при
обогащении угля мокрым гравитационным способом.
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
Повторное использование технической воды позволяет снизить потребление
245
водных ресурсов на предприятии. При повторном использовании нагретой
технической воды сокращается расход энергоресурсов, необходимых для
подогрева воды.
НДТ 23. Регенерация магнетитовой суспензии
Условия и ограничения применения. Данная НДТ применяется на этапе
обогащения при технологии обогащения угля в тяжелых средах.
Содержание НДТ. Процесс обогащения угля в тяжелых средах
сопровождается использованием суспензии минеральных порошков высокой
плотности. В состав суспензии обычно включают измельченные до крупности
менее
0,1 мм различные минералы (главным образом, магнетит). Готовая
суспензия смешивается с обогащаемым сырьем в тяжелосредных аппаратах
(сепараторах и гидроциклонах). После того, как в данных устройствах происходит
обогащение по плотности, суспензия насыщается частицами угольного шлама.
Постоянное приготовление новой суспензии требует значительного расхода
воды и магнетита. Однако этого можно избежать за счет регенерации
использованной суспензии. В процессе регенерации некондиционная суспензия
поступает в специальную ванну, где из нее магнитами извлекается магнетит.
Благодаря специальной форме ванны создаются условия для осаждения угольного
шлама, что способствует осветлению воды.
Полученные в процессе регенерации продукты - осветленная вода и
магнетит - направляются на производство новой суспензии. Оставшийся в
процессе регенерации угольный шлам может направляться на следующую стадию
обогащения (например, флотацию).
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
Данная НДТ позволяет снизить расход воды и потребление магнетита при
обогащении угля в тяжелых средах. Производительность тяжелосредных
гидроциклонов достигает 500 т/ч, что соответствует расходу суспензии в объеме
примерно
2 тыс. м3/ч. Благодаря данной НДТ большая часть этого расхода
покрывается вторичной суспензией.
НДТ 24. Базовая очистка сточных вод
Условия и ограничения применения. Данная НДТ применяется для очистки
сточных вод при добыче угля открытым способом, подземным способом, а также
при обогащении угля. Данная НДТ применима для очистки большинства видов
сточных вод (шахтных, карьерных, хозяйственно-бытовых), за исключением
ливневых и производственных вод (см. НДТ 26 «Очистка ливневых и
производственных вод»).
Содержание НДТ.
Данная НДТ предполагает обязательное наличие следующих установок:
- шахтные водосборники или зумпфы для предварительного отстаивания
воды;
- пруды-отстойники или иные устройства и сооружения для осветления воды.
Если указанных установок недостаточно для снижения концентрации
загрязняющих веществ до уровней ПДК - они могут быть доочищены
246
дополнительными способами, например, применением определенных сооружений
из следующего перечня:
- решетки для удаления крупного мусора (в случае наличия в стоках крупного
мусора);
- устройства для снижения концентрации нефтепродуктов (нефтеловушки,
боновые заграждения, боновые фильтры) (в случае высокой загрязненности
сточных вод нефтепродуктами);
- искусственные фильтрующие массивы;
- установки фильтрации с использованием в качестве загрузки, веществ,
активно участвующих в процессах перевода загрязняющих веществ в
нерастворимое состояние;
- аэрационные установки (в случае, когда в результате используемой
предприятием технологии в воду попадает большое количество железа);
- биоокислительные каналы.
Характеристики данных установок подробно описаны в пункте,
рассматривающем схемы очистки сточных вод (см. 2.1.8.2.3).
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
Данная НДТ позволяет снизить концентрацию взвешенных веществ и ряда прочих
загрязняющих веществ (нефтепродуктов и т. д.) в сточных водах. Степень очистки
воды после первичного осветления по взвешенным веществам составляет от 50 %
до 99 % и более.
НДТ 25. Обеззараживание сточных вод
Условия и ограничения применения. Данная НДТ применяется для очистки
сточных вод при добыче угля открытым способом, подземным способом, а также
при обогащении угля. Данная НДТ применима для очистки большинства видов
сточных вод (шахтных, карьерных, хозяйственно-бытовых), за исключением
ливневых и производственных вод (см. НДТ 26 «Очистка ливневых и
производственных вод»). Данная НДТ может применяться только в дополнение
к НДТ 24 «Базовая очистка сточных вод». Данная НДТ должна применяться на
любом угольном предприятии в том случае, если в сточных водах наблюдается
нарушение нормативов по микробиологическим и паразитологическим
показателям.
Содержание НДТ. Согласно данной технологии сточные воды после
отстойников поступают на насосную станцию с обеззараживающими установками.
Могут применяться такие методы обеззараживания, как хлорирование,
озонирование и УФ-обработка. Данные методы могут совмещаться с доочисткой в
случае необходимости. Характеристики данных технологий подробно описаны в
пункте, рассматривающем схемы очистки сточных вод (см. 2.1.8.2.3).
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
НДТ позволяет снизить концентрацию микроорганизмов в сточных водах.
Стандартный
уровень
инактивации
при
использовании
установок
УФ-обеззараживания составляет 99,9 %.
НДТ 26. Очистка ливневых и производственных вод
Условия и ограничения применения. Данная НДТ применяется для ливневых
и производственных вод.
247
Содержание НДТ. Данная НДТ предполагает обязательное наличие
следующих стадий.
- Усреднение различных видов поступающих сточных вод с помощью
усреднителей.
- Механическая очистка, при необходимости совмещаемая с фильтрующими
массивами (с применением как инертных, так и «активных» загрузок для
фильтрации), удалением нефтепродуктов (например, с помощью нефтеловушки
или боновых фильтров) и иными технологиями (см. НДТ 24 «Базовая очистка
сточных вод»).
- Обеззараживание (см. НДТ «Обеззараживание сточных вод»).
- Накопление очищенных вод в специальной емкости.
Характеристики данных стадий подробно описаны в пункте,
рассматривающем схемы очистки сточных вод (см. 2.1.8.2.3).
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
НДТ позволяет снизить концентрацию ряда загрязняющих веществ и
микроорганизмов в сточных водах. Степень очистки воды после первичного
осветления по взвешенным веществам составляет от 50 % до 99 % и более.
Степень очистки от нефтепродуктов после осветления и применения фильтров
может составлять до
99
% и более. Стандартный уровень инактивации
микроорганизмов при использовании установок УФ-обеззараживания составляет
99,9 %.
НДТ 27. Физико-химическая очистка сточных вод
Условия и ограничения применения. Данная НДТ применяется для очистки
сточных вод при добыче угля открытым способом, подземным способом, а также
при обогащении угля. Данная НДТ применима для очистки большинства видов
сточных вод (шахтных, карьерных, хозяйственно-бытовых).
Содержание НДТ. Согласно данной технологии сточные воды после
отстойников
поступают
на
насосно-фильтровальную
станцию
с
обеззараживающими установками. На этой стадии осуществляются следующие
стадии очистки.
- Усреднение различных видов поступающих сточных вод с помощью
усреднителей.
- Механическая очистка, при необходимости совмещаемая с фильтрующими
массивами, удалением нефтепродуктов (например, с помощью нефтеловушки или
боновых фильтров) и иными технологиями (см. НДТ 24 «Базовая очистка сточных
вод»).
- Реагентная флотация.
- Доочистка (как правило, доочистка осуществляется на сорбционных
засыпных фильтрах, но также могут применяться другие устройства).
- Обеззараживание (см. НДТ 25 «Обеззараживание сточных вод»).
Характеристики данных технологий подробно описаны в пункте,
рассматривающем схемы очистки сточных вод (см. 2.1.8.2.3).
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
НДТ позволяет снизить концентрацию взвешенных веществ, ряда загрязняющих
веществ и микроорганизмов в сточных водах. Стандартный уровень инактивации
при использовании установок УФ-обеззараживания составляет 99,9 %.
248
Таблица 34 - Технологические показатели сбросов загрязняющих маркерных
веществ при использовании НДТ в области минимизации негативного воздействия
на водные ресурсы
Маркерное вещество
Технологический
Вид деятельности
(показатель)
показатель1), мг/дм3
взвешенные вещества
20,0
железо
0,3
Добыча угля подземным
нефть и нефтепродукты
0,07
способом
марганец
0,2
медь
0,005
взвешенные вещества
19,0
железо
0,7
Добыча угля открытым
нефть и нефтепродукты
0,07
способом
марганец
0,2
медь
0,005
1 Технологический показатель для добычи указан как среднегодовая
концентрация
5.4 НДТ в области минимизации негативного воздействия
отходов
НДТ 28. Использование отходов недропользования для ликвидации
горных выработок при добыче угля
Условия и ограничения применения. Данная НДТ применяется на
предприятиях угольной промышленности при добыче угля открытым и подземным
способом на этапе утилизации отходов недропользования.
Содержание НДТ. Данная НДТ предполагает использование отходов
недропользования (вскрышных и вмещающих пород, пород углеобогащения,
золошлаков и других видов отходов IV и V классов опасности) для ликвидации
горных выработок при открытой и подземной добыче угля. Данная технология
подробно описана в пункте 2.2.7.3.3 «Ликвидация горных выработок и
рекультивация земельных участков». Фактически данная НДТ представляет собой
первый этап технической рекультивации.
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
Применение НДТ способствует сокращению изъятия земель под размещение
отходов недропользования, способствует восстановлению нарушенных земель за
счет технической рекультивации, сокращению образования загрязненных сточных
вод и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
НДТ 29. Обустройство хвостохранилищ
Условия и ограничения применения. Данная технология применяется на
этапе утилизации отходов недропользования в процессе обогащения угля.
Содержание НДТ. Хвостохранилище представляет собой гидротехническое
сооружение, предназначенное для временного хранения и обезвоживания жидких
отходов обогащения угля (пульпы).
249
Обустройство хвостохранилищ должно соответствовать ряду условий.
- Хвостохранилище должно быть непроницаемо для жидкой компоненты
пульпы (в противном случае будет происходить фильтрация жидкой фракции в
окружающую среду). Данное условие выполняется путем экранирования дна и
ограждающих поверхностей чаш хвостохранилищ противофильтрационными
устройствами (ПФУ). ПФУ должны состоять из высокопрочных гидроизоляционных
покрытий. Эффективность ПФУ может контролироваться с помощью
пьезометрической системы.
- Дамбы, ограничивающие хвостохранилище, должны быть устойчивы к
эрозии, склоновым процессам и другим внешним факторам. Данное условие крайне
важно, поскольку нарушение целостности дамб грозит прорывом жидкой фракции
пульпы за пределы хвостохранилища, что с высокой вероятностью приведет к
серьезной экологической аварии. В частности, для укрепления откосов дамб может
применяться скальный грунт и грубодробленая пустая порода. Для строительства
тела дамбы в определенном количестве могут применяться сухие отходы добычи
угля или продукты обогащения, если их применение позволит обеспечить
целостность дамб.
- Поступление пульпы в хвостохранилища должно осуществляться
трубопроводами. Трубопроводы должны быть расположены таким образом, чтобы
обеспечивать равномерное поступление пульпы в хвостохранилище и
поддерживать определенный уровень жидкой фракции (с целью предотвращения
пыления с осушенных пляжей).
- Хвостохранилище должно быть обеспечено водосбросными и дренажными
устройствами. Эти устройства должны быть расположены таким образом, чтобы
равномерно отводить избыточную воду и поддерживать определенный уровень
жидкой фракции (с целью предотвращения пыления с осушенных пляжей).
Отведенная вода должна направляться либо на очистные сооружения, либо
возвращаться в технологический цикл обогатительной фабрики.
- Хвостохранилища должны быть размещены таким образом, чтобы
не создавать риск прорыва жидкой фракции пульпы в крупные реки и озера, а также
на территорию населенных пунктов.
Более подробно условия сооружения хвостохранилищ описаны в
пункте 2.3.11.3.2 «Хвостохранилища (гидроотвалы)». Кроме того, при их
обустройстве целесообразно руководствоваться следующими документами:
- ПБ 06-123-96. Правила безопасности при эксплуатации хвостовых,
шламовых и гидроотвальных хозяйств. Утверждены постановлением
Госгортехнадзора России от 05.11.1996 № 43;
- Европейский справочник НДТ Management of Tailings and Waste-Rock in
Mining Activities.
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
Обустройство хвостохранилищ характеризуется следующими качественными
преимуществами:
- снижение экологического ущерба по сравнению с вариантом сброса мокрых
продуктов обогащения в водные объекты;
- возможность использования осушенных отходов обогащения в качестве
строительного материала;
250
- возможность повторного использования осветленной воды в
технологическом цикле обогатительной фабрики.
НДТ 30. Использование отходов недропользования для производства
строительных материалов
Условия и ограничения применения. Данная технология применяется на
этапе утилизации отходов недропользования при добыче угля открытым,
подземным способом, а также при обогащении угля.
Содержание НДТ. Данная технология предполагает использование отходов
недропользования (вскрышных и вмещающих пород, пород углеобогащения,
золошлаков и других видов отходов IV и V классов опасности) для производства
строительных материалов. Данная технология описана в пункте 2.2.7.3
«Обращение с отходами производства».
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
Производство строительных материалов из отходов недропользования снижает
негативное воздействие на окружающую среду за счет комплексного
использования
ресурсов,
сокращает
объем
образования
отходов
недропользования.
НДТ 31. Переработка угольных шламов гравитационными методами
Условия и ограничения применения. Данная технология применяется на
обогатительных фабриках на этапе утилизации отходов недропользования. Может
применяться на углеобогатительных фабриках при наличии свободных площадей
и развитых систем водоснабжения и водоотведения.
Содержание НДТ. Технология предполагает обогащение угольных шламов
методами гравитационного обогащения (отсадкой, обогащением на шлюзах,
винтовых сепараторах, противоточных сепараторах). Данная технология описана в
пункте 2.3.3 «Гравитационное обогащение».
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
Извлечение полезного компонента из угольных шламов сокращает потери
полезного ископаемого при добыче угля, способствует снижению объемов
образования отходов недропользования и выбросов в атмосферу при пылении
отвалов.
НДТ 32. Предварительная обработка размещаемых отходов обогащения
(обезвоживание, сушка)
Условия и ограничения применения. Данная технология применяется на
этапе утилизации отходов недропользования при обогащении угля (для утилизации
пульпы, формирующейся в процессе обогащения угля).
Применение
данной
технологии
ограничено
необходимостью
модернизировать производственные мощности предприятия.
Содержание НДТ. Данная технология подразумевает предварительное
обезвоживание отходов недропользования для последующей утилизации (путем
переработки, закладки в выработанное пространство или размещения в отвалах).
Для обезвоживания могут применяться следующие средства:
- рамные фильтр-прессы;
- осадочные центрифуги и гидроциклоны.
251
Технология подробно описана в пункте 2.3.11.3.1 «Утилизация хвостов
обогащения». Для дальнейшего снижения влажности обезвоженных отходов могут
применяться сушильные установки (см. 2.3.7).
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
Применение технологии снижает потребление водных ресурсов за счет включения
извлеченной при осушении воды в оборотное водоснабжение, сокращает объемы
отходов недропользования, а также необходимую площадь земель для
размещения отходов, снижает объем образования загрязненных сточных вод в
результате деятельности предприятия.
НДТ 33. Обезвоживание осадка, образующегося в процессе очистки
сточных вод
Условия и ограничения применения. Данная технология применяется для
утилизации отходов очистки сточных вод при добыче угля открытым способом,
подземным способом, а также при обогащении угля. Данная технология может быть
применима для любых очистных сооружений, однако требуется модернизация
производственных мощностей предприятия.
Содержание НДТ. Технология предполагает обезвоживание осадка
естественным путем обустройства иловых площадок, механического
обезвоживания. В дополнение к этим процессам может применяться термическое
обезвоживание осадка. Иловые площадки представляют собой обвалованные
спланированные участки земли, подобные хвостохранилищам (см. 2.3.11.3.2), на
которые сбрасывается сырой осадок. Механическое обезвоживание предполагает
использование центрифуг, вакуум-фильтров и фильтр-прессов (см. 2.3.7).
Термическое обезвоживание предполагает использование сушилок (см. 2.3.7).
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
Отстаивание осадка на иловых площадках позволяет снизить его влажность с 90
% - 99,5 % до 75 % - 80 % с соответствующим снижением массы и объема отходов.
Центрифугирование позволяет снизить его влажность до 65 % - 75 %, фильтр-
прессование - до 70 % - 75 %, термическая сушка ранее обезвоженного осадка -
до 40 % [51].
НДТ 34. Применение флотации для обогащения шламов
Условия и ограничения применения. Данная технология применяется на
обогатительных фабриках на этапе утилизации отходов недропользования. Может
применяться на углеобогатительных фабриках при наличии свободных площадей
и развитых систем водоснабжения и водоотведения.
Содержание НДТ. Данная технология предполагает обогащение угольного
шлама, образующегося при обогащении в водной среде, методом флотации с
применением флотационных реагентов.
Применение данной технологии позволяет извлечь из шламовой воды
мелкодисперсную углеродистую (горючую) часть, извлечение которой не удалось
достичь иными способами обогащения. Применение флотационного метода
обогащения является тонким обогащением шламов и позволяет существенно
снизить количество отходов, поступающих в отвалы.
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты после внедрения НДТ.
Извлечение полезного компонента из угольных шламов сокращает потери
252
полезного ископаемого при добыче угля, способствует снижению объемов
образования отходов недропользования и выбросов в атмосферу при пылении
отвалов, cокращение площадей, изымаемых их хозяйственного оборота под
размещение отходов
НДТ 35. Использование отходов углеобогащения для ликвидации
горных выработок при добыче угля
Условия и ограничения применения. Данная технология может применяться
при ликвидации горных выработок и рекультивации земельных участков после
окончания открытых и подземных добычных работ. Данная технология
подразумевает предварительное обезвоживание отходов углеобогащения
(пульпы).
Содержание НДТ. Данная технология предполагает использование сухих и
осушенных отходов углеобогащения (V класса опасности) для ликвидации горных
выработок и рекультивации нарушенных земель.
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
Технология обладает следующими преимуществами:
- сокращение площади земель, изымаемых для складирования отходов;
- сокращение количества отходов углеобогащения, поступающих в отвал;
- сокращение массы выбросов загрязняющих веществ (неорганической
пыли), поступающих в атмосферный воздух с пылящих поверхностей отвалов
отходов углеобогащения.
5.5 НДТ в области рекультивации земель
НДТ 36. Техническая рекультивация нарушенных земель
Область применения. Данная НДТ применяется после окончания
использования земель для основной деятельности, связанной с добычей и/или
обогащением угля.
Содержание НДТ. Первоначальные (предварительные) этапы технической
рекультивации описаны в разделах 2.2.7.3 «Обращение с отходами
недропользования и отходами производства» и 2.3.10.3 «Обращение с отходами
недропользования».
Технический этап рекультивации предусматривает выполнение мероприятий
по подготовке земель к биологическому этапу рекультивации.
Техническая рекультивация включает:
- грубую (предварительную) и чистовую планировку поверхности
нарушенных земель;
- выполаживание и (или) террасирование откосов отвалов и бортов
карьерных выемок;
- подготовку участков (вырубка леса, кустарника, уборка камней и т. д.);
- селективное
снятие,
транспортирование,
складирование
(при
необходимости) и нанесение на рекультивируемые земли потенциально
плодородных пород и плодородного слоя почвы;
- ликвидацию последствий осадки отвалов открытых горных работ и
противоэрозионные мероприятия;
- засыпку породой или заполнение водой остаточных карьерных выемок;
253
- комплекс мелиоративных мероприятий, направленных на улучшение
химических и физических свойств отвальных грунтов, слагающих поверхностный
слой рекультивируемых земель (при необходимости);
- строительство дорог и гидротехнических сооружений;
Общие требования к рекультивации земель с учетом их дальнейшего
использования изложены в ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие
требования к рекультивации земель».
Нормативно-справочные и технологические материалы, необходимые при
проектировании технической и биологической рекультивации нарушенных земель
на действующих и проектируемых предприятиях, изложены в «Методических
указаниях по проектированию рекультивации нарушенных земель на действующих
и проектируемых предприятиях угольной промышленности».
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
НДТ позволяет ускорить процесс восстановления плодородия и
хозяйственной ценности земель при сокращении затрат на проведение
рекультивации. НДТ позволяет заново использовать ранее изъятые для добычи
угля участки земли для сельскохозяйственных или иных видов деятельности.
НДТ 37. Биологическая рекультивация нарушенных земель
Условия и ограничения применения. Данная НДТ применяется после
окончания использования земель для основной деятельности, связанной с
добычей и/или обогащением угля.
Содержание НДТ. Биологическая рекультивация - это комплекс
мелиоративных и агротехнических мероприятий по восстановлению плодородия и
хозяйственной ценности земель, ранее изъятых для проведения горных выработок
(добычи угля). Биологическая рекультивация проводится после технической
рекультивации. Состав и объем работ по биологической рекультивации
определяется в зависимости от направления дальнейшего использования
рекультивируемых земель (создание сельскохозяйственных угодий, лесных
насаждений, декоративно-озеленительного комплекса и др.).
Мелиорация включает известкование, гипсование, промывку, пескование,
глинование и другие приемы, направленные на улучшение химических и
физических свойств рекультивационного слоя.
Агротехнические приемы предусматривают систему обработки и удобрения
насыпного слоя или слоя горной породы (рекультивационного слоя), специальные
севообороты, посадку древеснокустарниковых растений и др. Биологическая
активность рекультивируемого слоя повышается с помощью микроорганизмов,
вносимых с органическими удобрениями.
Продолжительность биологического этапа рекультивации определяется
проектом рекультивации и обычно длится от 4-6 до 10 лет.
Общие требования к рекультивации земель с учетом их дальнейшего
использования изложены в ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие
требования к рекультивации земель».
Нормативно-справочные и технологические материалы, необходимые при
проектировании технической и биологической рекультивации нарушенных земель
на действующих и проектируемых предприятиях, изложены в «Методических
254
указаниях по проектированию рекультивации нарушенных земель на действующих
и проектируемых предприятиях угольной промышленности».
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
НДТ позволяет ускорить процесс восстановления плодородия и хозяйственной
ценности земель при сокращении затрат на проведение рекультивации. НДТ
позволяет заново использовать ранее изъятые для добычи угля участки земли для
сельскохозяйственных или иных видов деятельности. Также биологическая
рекультивация может быть начальным этапом восстановления лесных угодий.
Биологическая рекультивация препятствует эрозии почвы после этапа технической
рекультивации и снижает пыление.
НДТ 38. Селективная разработка, складирование и укладка в отвал
вскрышных пород
Условия и ограничения применения. Данная технология применяется на
этапе утилизации и складирования отходов недропользования при добыче угля
открытым способом. Данная технология может быть внедрена только на новых
предприятиях угольной промышленности, где еще не были сформированы отвалы
методом валовой (неселективной) укладки вскрышных пород.
Содержание НДТ. Данная технология предполагает селективную разработку,
складирование и укладку в отвал вскрышных пород с различными агрохимическими
свойствами.
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
Данная технология позволяет снизить до минимума риски нарушения устойчивости
отвалов, развития эрозионных процессов, которые могут привести к утере
хозяйственной ценности рекультивированными отвалами.
5.6 НДТ в области минимизации негативного воздействия
физических факторов
НДТ 39. Применение средств и методов звуко- и виброзащиты
Условия и ограничения применения. Данная НДТ применяется практически
на всех этапах производственного процесса.
Содержание НДТ. Снижение шумового воздействия обеспечивается:
- применением шумозащитных конструкций (глушителей шума);
- применением шумоизоляции (шумоизоляция дверей, кабин оборудования,
звукоизоляция и шумопоглощение в производственных помещениях);
- средств индивидуальной защиты (беруш, противошумных наушников);
- путем ограничения времени пребывания в условиях высокого шума;
- принудительной смазкой поверхностей - источников шума, своевременным
проведением ремонта оборудования с высоким уровнем шумового воздействия;
- рациональным расположением шумящих агрегатов (в отдельных зданиях).
Снижение вибрационного воздействия обеспечивается:
- применением оборудования (частей оборудования) с движущимися и/или
вращающимися частями в виброзащитном исполнении;
- применением индивидуальных средств виброзащиты (войлочные
антивибрационные коврики, виброрукавицы);
255
- путем рациональной организации труда в течение смены.
Оценка преимуществ, которые могут быть достигнуты при внедрении НДТ.
НДТ позволяет выдержать требования по физическим факторам
воздействия, установленные нормативными документами для производственных
процессов [83. 84].
256
Раздел 6. Перспективные технологии
Перспективная технология 1. Мониторинг состояния окружающей
среды с использованием цифровых технологий и беспилотных летательных
аппаратов
Условия и ограничения применения. Данная НДТ применима для всех
предприятий угольной промышленности (шахт, разрезов, обогатительных фабрик).
Описание технологии. Данная НДТ позволяет осуществлять мониторинг
состояния окружающей среды, объёмов образования отходов выпусков и состава
сточных вод, площадей нарушений и рекультивации с использованием цифровых
технологий и беспилотных летательных аппаратов.
Применение цифровых технологий и беспилотных летательных аппаратов
позволяет осуществлять следующие функции:
- получение данных высокого разрешения путем лазерного сканирования и
фотограмметрической съемки при инспекционных облетах объектов и территорий;
- формирование 2D и 3D моделей и карт объектов и территорий;
- автоматизированный анализ цифровых данных, измерение объемов,
площадей и расстояний;
- анализ рельефной и тепловой карты, высот и глубин;
- анализ отобранных проб и изображений, характеризующих состояние
атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, земель и почв, недр,
растительного и животного мира;
-
формирование статистических данных, в том числе в виде
унифицированных файлов, для передачи в государственные информационные
системы.
Экономические аспекты внедрения. Применение данной технологии может
быть ограничено требуемыми затратами и наличием специализированного
программного обеспечения.
Перспективная технология 2. Безвзрывная технология разработки
крепких горных пород на разрезах
Условия и ограничения применения. Данная технология может применяться
на этапе подготовки горных пород к выемке при добыче угля открытым способом.
Описание технологии. Для рыхления горных пород в отсутствие
буровзрывных работ могут применяться: навесные рыхлители для тракторов,
фрезерные и стреловые комбайны, а также гидравлические экскаваторы.
Достигаемые экологические преимущества.
- Снижение эмиссии неорганической пыли и газообразных продуктов взрыва.
- Снижение сейсмического воздействия, увеличение устойчивости бортов
карьера, зданий, сооружений и транспортных путей.
- Снижение трудозатрат.
- Снижение периода простоя техники и персонала, связанного с
загазованностью и запыленностью разреза после массовых взрывов.
- Снижение потерь и сохранение качества добываемого сырья.
Экономические аспекты внедрения. Данная технология эффективна не для
всех видов крепких горных пород. В частности, при вскрытии угольных пластов
257
данная технология отличается меньшим удельным энергопоглощением по
сравнению с буровзрывными работами.
Перспективная технология 3. Гидропосев и гидромульчирование
Условия и ограничения применения. Данная технология может применяться
на этапе отвалообразования при добыче угля подземным, открытым способом и
обогащении угля.
Описание технологии. Для предотвращения эрозии и снижения пыления
поверхность отвалов (главным образом, откосы) могут подвергаться озеленению.
Наиболее эффективным способом озеленения откосов отвалов является
гидропосев, который может дополняться мульчированием (гидромульчивание).
Таким образом, данная технология является временным и упрощенным аналогом
биологической рекультивации отвалов, которая осуществляется до завершения его
заполнения. Она не предполагает возвращения откосов отвалов в хозяйственный
оборот.
Достигаемые
экологические
преимущества.
Применение
гидромульчирования позволяет в несколько раз сократить скорость пыления и
эрозии грунта. Срок действия противоэрозионных комплексов обычно составляет
3-6 мес., но иногда может достигать 36 мес.
Экономические аспекты внедрения. Применение данной технологии связано
с регулярным расходом дорогостоящих смесей. Норма расхода мульчи может
достигать 1,7-2,8 т/га, причем по истечении срока действия смеси, требуется
повторная обработка поверхности.
Перспективная технология 4. Применение дизель-троллейвозного
карьерного транспорта
Условия и ограничения применения. Данная технология может применяться
на этапе транспортировки горной массы (вскрышной породы и угля) при добыче
угля открытым способом. Целесообразно использовать дизель-троллейвозы на
объектах, где планируется долгосрочное проведение работ, так как содержание
контактной сети троллейных линий требует ухода и обслуживания. Также
целесообразно применять данное оборудование в регионах с существенной
разницей стоимости дизельного топлива и электроэнергии.
Описание технологии. Для транспортировки горной массы на карьерах могут
применяться дизель-электровозы, собранные на базе карьерных автосамосвалов.
Самосвал оснащается пантографом (токоприёмником), который при подъезде к
воздушной контактной сети поднимается и касается проводов. Вверх самосвал
едет на электротяге, а затем, миновав самую высокую точку трассы, опускает
пантограф и спускается на дизельном двигателе.
Достигаемые экологические преимущества. Технология обладает
следующими преимуществами:
- снижение расхода топлива до 80 %;
- повышение энергоэффективности до примерно 90 %;
- значительное снижение выбросов отработанных газов от дизельных
двигателей, загазованности карьера, улучшение экологической обстановки в
карьере и на прилегающих территориях;
- возможность применения дизельных двигателей меньшей мощности;
258
- увеличение скорости движения самосвалов и, как следствие,
производительности и объёмов перевозок;
- снижение уровня шума и вибрации.
Экономические аспекты внедрения. Внедрение технологии ограничено
следующими аспектами финансового характера:
- дополнительные затраты на повышение качества дорожного покрытия;
- дополнительные затраты на создание и поддержание разветвлённой
контактной сети сроком эксплуатации 5-8 лет;
- дополнительные затраты на переоборудование самосвалов под дизель-
троллейвозы.
Перспективная технология 5. Тонкая очистка сточных вод
Условия и ограничения применения. Данная технология применяется для
очистки сточных вод при добыче угля открытым способом, подземным способом, а
также при обогащении угля. Данная технология пригодна для очистки всех видов
сточных вод. Данная технология может применяться только в дополнение к
НДТ 24 «Базовая очистка сточных вод».
Описание технологии. Данная технология предназначена для удаления из
сточных вод растворенных веществ. Для решения этой задачи могут применяться
следующие типы установок:
- установки ионного обмена;
- установки, основанные на мембранных технологиях;
- установки, основанные на прочих технологиях (восстановление,
нейтрализация, адсорбция, термический, электрические методы).
Характеристики данных установок подробно описаны в 2.1.8.2.2 «Методы
очистки воды».
Достигаемые экологические преимущества. Данная технология позволяет
снизить содержание растворенных веществ в сточных водах. Средний уровень
задерживания растворенных веществ обратноосмотическими мембранами
достигает 97 % - 99 %.
Экономические аспекты внедрения. Недостатком технологий тонкой очистки
воды является высокая стоимость их внедрения на очистных сооружениях. Данный
недостаток является особенно значимым для предприятий угольной
промышленности, где объемы сточных вод являются весьма значительными.
Кроме того, в большинстве случаев сточные воды, образующиеся на предприятиях
угольной промышленности, характеризуются относительно низким содержанием
растворенных веществ, которое не превышает ПДК. В таких случаях оснащение
очистных сооружений установками тонкой очистки является излишним.
Перспективная технология 6. Очистка больших объемов сточных вод с
применением технологии «активной фильтрации»
Условия и ограничения применения. Данная технология может применяться
для очистки больших объемов сточных вод при добыче угля открытым способом,
подземным способом, а также при обогащении угля. Данная технология пригодна
для очистки всех видов сточных вод, кроме хозбытовых.
Описание технологии. Данная технология может быть использована для
удаления большинства загрязняющих веществ (взвешенных веществ,
органических соединений, тяжелых и токсичных металлов) (подробнее в разделе
259
2.1.8.2.2). Технологическая линия очистки представляет собой прямоугольную
бетонную емкость с выделенными секциями для различных видов загрузок. Для
увеличения пропускного объема очистки сточных вод через данную установку
конструкция со встречным движением потоков воды и движущихся загрузок
заменена на конструкцию, в которой горизонтальный поток очищаемой воды
движется перпендикулярно вертикальному потоку загрузки, поступающей на
отмывку. Рабочее сечение аппарата в этом случае может быть увеличено
многократно.
Достигаемые экологические преимущества. Данная технология позволяет
снизить содержание взвешенных веществ, органических соединений, тяжелых и
токсичных металлов в сточных водах при необходимости очистки больших объемов
воды.
Экономические аспекты внедрения. Внедрение технологии ограничено
необходимостью модернизировать предприятия, проводить внедрение пилотных
проектов. Целесообразно использовать технологию при наличии значительных
объемов сточных вод. Относительно водопритоков более 500 м3/час, необходимо
опережающее апробирование технологии.
Перспективная технология 7. Отведение сточных вод, образующихся в
результате
угледобычи
в
подземные
горизонты
посредством
инфильтрационных бассейнов
Условия и ограничения применения. Данная технология может применяться
на этапе водоотведения при проведении открытых и подземных добычных работ
при условии исключения добычи подземных вод на рассматриваемом
геологическом участке для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в лечебных и
промышленных целях, а также для тепло- и энергоснабжения.
Описание технологии. Данная технология предполагает возврат карьерных и
шахтных вод с высокой минерализацией и растворенными формами металлов в
подземные водоносные горизонты. При этом должна быть предусмотрена очистка
сточных вод от привнесенных загрязнений, таких как взвешенные вещества,
нефтепродукты, железо (в случае его привнесения).
Достигаемые экологические преимущества. Технология обладает
следующими преимуществами:
- исключение сброса неочищенных сточных вод в поверхностные водные
объекты;
- исключение образования отходов 3 класса опасности, образующихся при
очистке сточных вод и изъятие дополнительных земель под их размещение;
- высокая степень осветления сточных вод в результате инфильтрационных
процессов за счёт эффективного улавливания тонкодисперсных взвешенных
частиц [85].
Экономические аспекты внедрения.
- необходимость
водоподготовки
(предварительное
отстаивание,
фильтрационное удаление твердых взвешенных частиц);
- необходимость проведения работ по изучению совместимости сточных вод
с водами и породами водоносного горизонта;
- необходимость проведения гидрогеоэкологической экспертизы.
260
Перспективная технология 8. Передача карьерных и шахтных вод,
очищенных до установленных условий, заинтересованным потребителям, в
целях сокращения забора воды из природных источников
Условия и ограничения применения. Данная технология может применяться
на этапе водоотведения при проведении открытых и подземных добычных работ.
Данную технологию целесообразно применять в случаях, когда потенциальные
объекты использования сточных вод расположены вблизи угледобывающих
предприятий.
Описание технологии. Данная технология предполагает передачу карьерных
и шахтных вод, заинтересованным потребителям, в целях сокращения забора воды
из природных источников при условии предварительной очистки до показателей,
предъявляемых потребителем.
Достигаемые экологические преимущества. Технология обладает
следующими преимуществами:
- сокращение сброса сточных вод в поверхностные водные объекты;
- экономия воды на потенциальных объектах использования сточных вод
[80].
Экономические аспекты внедрения. Применение данной технологии может
быть ограничено территориальной удаленностью заинтересованных потребителей,
необходимостью заключения соглашения на передачу сточных вод,
необходимостью предварительной очистки сточных вод.
Перспективная технология 9. Применение замкнутой водно-шламовой
системы на обогатительной фабрике
Условия и ограничения применения. Данная технология может применяться
при обращении с отходами недропользования на обогатительных фабриках.
Описание технологии. Данная технология предполагает установку
оборудования улавливания и сгущения жидких отходов углеобогащения класса
крупности менее 0,5 мм с их последующим обезвоживанием до твёрдого состояния
и вывозом на отвал твёрдых отходов.
Достигаемые экологические преимущества. Технология обладает
следующими преимуществами:
- снижение гидравлической нагрузки на шламоотстойник на 100 %;
- контроль состояния оборотной воды на предприятии;
- сокращение затрат за размещение жидких отходов на шламохранилище.
Экономические аспекты внедрения. Внедрение технологии ограничено
необходимостью модернизации предприятия и требуемыми затратами.
Перспективная технология 10. Сухие методы обогащения угля
Условия и ограничения применения. Данная технология может применяться
при обогащении угля.
Описание технологии. Данная технология предполагает применение
установок обогащения угля без применения воды. К таким установкам относятся
оборудование для пневматического, магнитного и электромагнитного обогащения
угля.
Принцип работы установки пневматического обогащения угля заключается в
разделении частиц по плотности в восходящем потоке воздуха. Во время
сепарации происходит разделение частиц по заданной границе плотности.
261
Установка позволяет отделять пустую породу и высокозольный уголь от
низкозольного угля. Установки пневматического обогащения могут быть достаточно
компактными, поэтому в перспективе они могут быть установлены непосредственно
на разрезах или в шахтах. Подробнее данная технология описана в пункте 2.3.3.4
«Сухие методы обогащения».
Принцип действия магнитных и электромагнитных сепараторов заключается
в прямой зависимости между магнитной восприимчивостью угольных частиц и
силой воздействия магнитного поля, под действием которого происходит
разделение частиц. Данная технология описана в пункте 2.3.6.3 «Магнитное и
электромагнитное обогащение».
Достигаемые экологические преимущества. Применение данной технологии
в регионах с дефицитом водных ресурсов позволит сократить потребление водных
ресурсов угольными предприятиями, а также сократить расход энергоресурсов на
осушение продуктов обогащения. Возможность применения данной технологии для
обогащения угольных шламов приведет к дополнительному снижению негативного
воздействия на окружающую среду.
Экономические
аспекты
внедрения.
Технология магнитных и
электромагнитных сепараторов применима для угля крупностью от 3-6 до 100 мм,
необходима доработка технологии. Применение инновационных установок
пневматического обогащения угля требует дополнительной апробации.
Перспективная
технология 11.
Использование
отходов
недропользования для производства гуминовых удобрений и препаратов
Условия и ограничения применения. Данная технология может применяться
на этапе утилизации отходов недропользования при добыче угля открытым,
подземным способом, а также при обогащении угля.
Описание технологии. Данная технология предполагает использование
отходов недропользования (вскрышных и вмещающих пород, пород
углеобогащения) для производства гуминовых удобрений и препаратов путем
химической переработки. Данная технология предполагает измельчение отходов,
центрифугирование, осаждение, экстракцию и ряд промежуточных этапов.
Достигаемые экологические преимущества. Производство удобрений из
отходов недропользования снижает негативное воздействие на окружающую среду
за счет комплексного использования ресурсов, сокращает объем образования
отходов недропользования.
Экономические аспекты внедрения. Гуминовые удобрения и препараты
имеют ограниченную область применения, при этом они могут быть заменены
определенными видами минеральных и органических веществ.
Перспективная технология 12. Извлечение ценных компонентов из
угля и отходов обогащения
Условия и ограничения применения. Данная технология может применяться
на этапе утилизации отходов недропользования при добыче угля открытым,
подземным способом, а также при обогащении угля.
Описание технологии. Данная технология предусматривает извлечение
попутных ценных компонентов из угля и отходов обогащения (например, галлия,
германия, ванадия, вольфрама, ниобия, титана, циркония и некоторых других).
262
Достигаемые экологические преимущества. Применение технологии
направлено на комплексное использование природных ресурсов, что способствует
снижению негативного воздействия на окружающую среду, а также сокращению
объемов образования отходов недропользования.
Экономические аспекты внедрения. Относительно невысокое содержание
ценных компонентов в углях и отходах обогащения. Применение данной технологии
ограничено
необходимостью
совершенствования
и
создания
новых
технологических схем обогащения и извлечения ценных элементов, а также
дороговизной применяемых методов. Кроме того, создание ценных компонентов из
угля приведет к дополнительному негативному воздействию на окружающую среду.
Перспективная технология 13. Микробиологическая рекультивация
нарушенных земель
Условия и ограничения применения. Данная технология может применяться
после окончания использования земель для основной деятельности, связанной с
добычей и/или обогащением угля.
Описание технологии. Данная технология предусматривает обработку
поверхности отвала бактериальным препаратом с последующим ее засеиванием
травянистой растительностью, что позволяет ускорить формирование почвы.
Повышение эффекта от рекультивации (рост фитомассы и численности
микрофлоры) возможно за счет нанесения на поверхность источников
огранического вещества (опилкок или навоза), а также за счет нанесения
плодороного слоя почвы.
Достигаемые экологические преимущества. Данная технология позволяет
ускорить процесс восстановления плодородия и хозяйственной ценности земель
при сокращении затрат на проведение рекультивации. Технология позволяет
заново использовать ранее изъятые для добычи угля участки земли для
сельскохозяйственных или иных видов деятельности. Данная технология
препятствует эрозии грунта после этапа технической рекультивации и снижает
пыление.
Экономические аспекты внедрения. Применение данной технологии
ограничено необходимостью значительных затрат на приобретение
бактериального препарата и обработку поверхности отвала.
Перспективная технология 14. Использование технологического грунта,
состоящего из осадка со станции очистных сооружений производственных
стоков, при рекультивации земель
Условия и ограничения применения. Данная технология может применяться
на предприятиях, осуществляющих очистку сточных вод.
Описание технологии. Данная технология предполагает использование
осадка со станций очистных сооружений производственных стоков при
рекультивации земель. Для технической и биологической рекультивации
нарушенных земель используются подсушенные, минерализованные и
обеззараженные осадки. Требуемое содержание сухих и минеральных веществ,
санитарно-микробиологические и санитарно-паразитологические показатели
должны соответствовать установленным в ГОСТ Р 54534-2011 «Осадки сточных
вод. Требования при использовании для рекультивации нарушенных земель»
показателям.
263
Достигаемые экологические преимущества. Технология обладает
следующими преимуществами:
- улучшение корнеобитаемого слоя лесонасаждений при биологической
рекультивации земель;
- повышение устойчивости внутренних отвальных уступов.
Экономические аспекты внедрения. Внедрение технологии ограничено
необходимостью приведения осадка на соответствие требуемым показателям, в
том числе механическим обезвоживанием, подсушкой на иловых площадках,
компостированием, термической сушкой, смешением с известью, дополнительной
выдержкой в естественных условиях на площадках стабилизации. Срок выдержки
на площадках стабилизации зависит от принятой технологической схемы обработки
и может составлять 1-5 лет и более.
264
Заключительные положения и рекомендации
Информационно-технический справочник по наилучшим доступным
технологиям «Добыча и обогащение угля» подготовлен в соответствии с
распоряжением Правительства РФ от 10.06.2022 г. № 1537-р «Об утверждении
поэтапного графика актуализации информационно-технических справочников по
наилучшим доступным технологиям» и правилами определения технологии в
качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации и
опубликования информационно-технических справочников по наилучшим
доступным технологиям, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. № 1458.
Состав ТРГ 37 «Добыча и обогащение угля» утвержден приказом
Минпромторга России от 7 декабря 2022 г. № 5080 «О создании технической
рабочей группы «Добыча и обогащение угля»».
В настоящем справочнике НДТ приведено описание применяемых в
настоящее время и перспективных технологических процессов при добыче и
обогащении угля.
При подготовке справочника НДТ были использованы материалы,
полученные от предприятий угольной промышленности, в ходе сбора данных.
Также учитывались результаты научно-технических работ, получивших отражение
в открытой печати и в диссертационных работах, маркетинговых исследований.
Справочник НДТ подготовлен также с учетом материалов межотраслевого
(«горизонтального») ИТС 16-2023 «Горнодобывающая промышленность. Общие
процессы и методы», справочника Европейского союза по НДТ в сфере обращения
с отходами и пустыми породами горнодобывающей промышленности (Management
of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities) и проекта справочника Европейского
союза по НДТ в сфере обращения с отходами горнодобывающих производств
(Management of Waste from the Extractive Industries).
Рекомендуется продолжать дальнейшую работу в следующих направлениях:
- сбор и уточнение данных о капитальных и эксплуатационных затратах,
связанных с освоением НДТ и перспективных технологий;
- сбор данных о технических и экономических параметрах технологий,
связанных с обеспечением охраны труда на предприятиях угольной
промышленности;
- сбор данных по стоимости и эффективности всех технических решений,
снижающих эмиссии загрязняющих веществ.
265
Приложение А
(обязательное)
Перечень маркерных веществ
Таблица А-35 - Перечень маркерных веществ
Эмиссии
Маркерные вещества/показатели
Добыча угля подземным способом
Пыль неорганическая с содержанием кремния менее
Выбросы загрязняющих
20, 20 - 70, а также более 70 процентов
веществ в атмосферу
Пыль каменного угля
Взвешенные вещества
Нефть и нефтепродукты
Сбросы сточных вод
Железо
Марганец
Медь
Добыча угля открытым способом
Пыль неорганическая с содержанием кремния менее
Выбросы загрязняющих
20, 20 - 70, а также более 70 процентов
веществ в атмосферу
Пыль каменного угля
Взвешенные вещества
Нефть и нефтепродукты
Сбросы сточных вод
Железо
Марганец
Медь
Обогащение угля
Пыль неорганическая с содержанием кремния менее
20, 20 - 70, а также более 70 процентов
Пыль каменного угля
Выбросы загрязняющих
Пыль неорганическая с содержанием кремния менее
веществ в атмосферу
20, 20 - 70, а также более 70 процентов
Пыль каменного угля (для предприятий,
осуществляющих термическую сушку угля)
266
Приложение Б
(обязательное)
Перечень технологических показателей
Таблица Б.1 - Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ
Наименование
Единица
Производственный
загрязняющего
измерения
Величина
процесс
вещества
Добыча угля
подземным способом
(проведение горных
выработок (выемка,
погрузка,
транспортировка
горной массы,
возведение крепи,
Пыль
наращивание
неорганическая с
г/т добываемой
транспортных
содержанием
горной массы
устройств и
кремния менее 20,
(общее количе-
суммарно
коммуникаций),
20 - 70, а также
ство вскрышных,
≤ 58,0
буровзрывные работы
более 70
вмещающих
(бурение, заряжание,
процентов
пород и добытого
взрывание), выемка
Пыль каменного
угля)
угля из очистного
угля
забоя, подъемно-
транспортные работы
(в забое и на
поверхности),
складирование и
отгрузка угля,
установки газоочистки)
267
Продолжение таблицы Б.1
Наименование
Единица
Производственный
загрязняющего
измерения
Величина
процесс
вещества
Добыча угля
подземным способом
(для предприятий,
технологический
процесс которых
предполагает наличие
отвалов)
(проведение горных
выработок (выемка,
погрузка,
транспортировка
Пыль
горной массы,
неорганическая с
г/т добываемой
возведение крепи,
содержанием
горной массы
наращивание
кремния менее 20,
(общее количе-
транспортных
суммарно
20 - 70, а также
ство вскрышных,
устройств и
≤ 89,0
более 70
вмещающих
коммуникаций),
процентов
пород и добытого
буровзрывные работы
Пыль каменного
угля)
(бурение, заряжание,
угля
взрывание), выемка
угля из очистного
забоя, подъемно-
транспортные работы
(в забое и на
поверхности),
складирование и
отгрузка угля,
отвалообразование,
пыление отвалов,
установки газоочистки)
268
Продолжение таблицы Б.1
Наименование
Единица
Производственный
загрязняющего
измерения
Величина
процесс
вещества
Добыча угля открытым
способом
(буровзрывные работы
(механическое
Пыль
рыхление,
неорганическая с
г/т добываемой
гидравлическое
содержанием
горной массы
разрушение),
кремния менее 20,
(общее количе-
выемочно-погрузочные
суммарно
20 - 70, а также
ство вскрышных,
работы (экскавация),
≤ 36,0
более 70
вмещающих
транспортировка горной
процентов
пород и добытого
массы (перемещение
Пыль каменного
угля)
карьерных грузов),
угля
складирование и
отгрузка угля,
отвалообразование,
пыление отвалов)
Обогащение угля
(прием угля (разгрузка
ж/д вагонов,
а/транспорта и прочего
Пыль
транспорта),
неорганическая с
подготовительные
содержанием
процессы (дробление,
кремния менее 20,
г/т обогащенного
измельчение,
суммарно
20 - 70, а также
угля
грохочение,
≤ 21,0
более 70
(концентрата)
классификация,
процентов
обесшламливание
Пыль каменного
угля), обогащение
угля
(гравитационное,
флотация,
электрическая
сепарация,
269
Продолжение таблицы Б.1
Наименование
Единица
Производственный
загрязняющего
измерения
Величина
процесс
вещества
специальные методы
обогащения),
вспомогательные
(обезвоживание:
дренирование,
центрифугирование,
сгущение,
фильтрация),
брикетирование угля
(окускование),
установки газоочистки,
складирование и
отгрузка угольного
концентрата и
промпродукта)
Обогащение угля (для
предприятий,
осуществляющих
термическую сушку
Пыль
угля)
неорганическая с
(прием угля (разгрузка
содержанием
ж/д вагонов,
кремния менее 20,
г/т обогащенного
а/транспорта и прочего
суммарно
20 - 70, а также
угля
транспорта),
≤ 112,0
более 70
(концентрата)
подготовительные
процентов
процессы (дробление,
Пыль каменного
измельчение,
угля
грохочение,
классификация,
обесшламливание
угля), обогащение
270
Окончание таблицы Б.1
Наименование
Единица
Производственный
загрязняющего
измерения
Величина
процесс
вещества
(гравитационное,
флотация,
электрическая
сепарация,
специальные методы
обогащения),
вспомогательные
(обезвоживание:
дренирование,
центрифугирование,
сгущение, фильтрация,
сушка),
брикетирование угля
(окускование),
установки газоочистки,
складирование и
отгрузка угольного
концентрата и
промпродукта)
Таблица Б.2 - Технологические показатели сбросов загрязняющих веществ
Маркерное вещество
Технологический
Вид деятельности
(показатель)
показатель1), мг/дм3
≤ 20,0
взвешенные вещества
среднегодовая
концентрация
≤ 0,3
железо
среднегодовая
Добыча угля подземным
концентрация
способом
≤ 0,07
нефть и нефтепродукты
среднегодовая
концентрация
≤0,2
марганец
среднегодовая
концентрация
271
Окончание таблицы Б.2
Маркерное вещество
Технологический
Вид деятельности
(показатель)
показатель1), мг/дм3
≤0,005
медь
среднегодовая
концентрация
≤ 19,0
взвешенные вещества
среднегодовая
концентрация
≤ 0,7
железо
среднегодовая
концентрация
≤ 0,07
Добыча угля открытым
нефть и нефтепродукты
среднегодовая
способом
концентрация
≤0,2
марганец
среднегодовая
концентрация
≤0,005
медь
среднегодовая
концентрация
1 Технологический показатель для добычи указан как среднегодовая
концентрация
272
Приложение В
(обязательное)
Перечень НДТ
№ НДТ
Наименование НДТ
НДТ 1
Внедрение систем экологического менеджмента (СЭМ)
НДТ 2
Производственный контроль и экологический мониторинг
НДТ 3
Пылеподавление в очистном забое
Пылеподавление и снижение образования пыли при буровзрывных
НДТ 4
работах
НДТ 5
Орошение пылящих поверхностей
НДТ 6
Применение пылеулавливающих установок
НДТ 7
Управление содержанием метана в горных выработках
НДТ 8
Противодействие самовозгоранию угля, склонного к окислению
НДТ 9
Противодействие смерзанию угля
НДТ 10
Формирование пожаробезопасных отвалов
НДТ 11
Гидрозабойка и гидрогелевая забойка
НДТ 12
Система высокоточного позиционирования
НДТ 13
Применение электронных систем взрывания
НДТ 14
Орошение и пылеподавление пеной
НДТ 15
Обработка дорожного полотна и отвалов связывающими веществами
НДТ 16
Улавливание и утилизация шахтного метана
Применение циклично-поточной технологии транспортирования горной
НДТ 17
массы
НДТ 18
Применение бестранспортной системы разработки
НДТ 19
Применение эмульсионных взрывчатых веществ
НДТ 20
Шахтный водоотлив и водоотвод
НДТ 21
Карьерный водоотлив и водоотвод
НДТ 22
Внедрение систем оборотного и бессточного водоснабжения
НДТ 23
Регенерация магнетитовой суспензии
НДТ 24
Базовая очистка сточных вод
НДТ 25
Обеззараживание сточных вод
НДТ 26
Очистка ливневых и производственных вод
НДТ 27
Физико-химическая очистка сточных вод
Использование отходов недропользования для ликвидации горных
НДТ 28
выработок при добыче угля
НДТ 29
Обустройство хвостохранилищ
Использование отходов недропользования для производства
НДТ 30
строительных материалов
НДТ 31
Переработка угольных шламов гравитационными методами
Предварительная обработка размещаемых отходов обогащения
НДТ 32
(обезвоживание, сушка)
Обезвоживание осадка, образующегося в процессе очистки сточных
НДТ 33
вод
273
Окончание таблицы
№ НДТ
Наименование НДТ
НДТ 34
Применение флотации для обогащения шламов
Использование отходов углеобогащения для ликвидации горных
НДТ 35
выработок при добыче угля
НДТ 36
Техническая рекультивация нарушенных земель
НДТ 37
Биологическая рекультивация нарушенных земель
Селективная разработка, складирование и укладка в отвал вскрышных
НДТ 38
пород
НДТ 39
Применение средств и методов звуко- и виброзащиты
274
Приложение Г
(обязательное)
Ресурсная и энергетическая эффективность
Г.1 Краткая характеристика отрасли с точки зрения ресурсо- и
энергопотребления
Технологические процессы добычи угля и его обогащения характеризуются
высоким уровнем энергопотребления и потребления воды, средним уровнем
потребления энергии топлива (нефтепродуктов) (см. разделы 2, 3).
Г.2 Основные технологические процессы, связанные с
использованием энергии и ресурсов
К основным технологическим процессам, связанным с использованием
энергии и воды, относятся: проведение горных выработок, подъемно-транспортные
и очистные работы, транспортировка горной массы, вентиляция и дегазация горных
выработок, осушение, водоотлив, водоотведение и водоснабжение, обогащение
угля.
Г.3 Уровни потребления
Уровень энергопотребления в отрасли зависит от выбранной технологии
производства и используемого оборудования. Удельное энергопотребление на
различных предприятиях угольной промышленности варьирует в следующих
пределах:
- при подземной добыче - до 101,2 кВт∙ч/т;
- при открытой добыче - до 10,4 кВт∙ч/т;
- при обогащении угля - до 47,2 кВт∙ч/т.
Г.4 Наилучшие доступные технологии, направленные на
повышение энергоэффективности, оптимизацию и сокращение
ресурсопотребления
Энергоэффективность в угольной промышленности обеспечивается
применением технологий ресурсосбережения и энергосбережения, подробно
рассмотренных в разделе 5 «Наилучшие доступные технологии» и представленных
в таблице ниже (таблица Г.1).
Таблица Г.1
- НДТ, направленные на повышение энергоэффективности,
оптимизацию и сокращение ресурсопотребления
Наименование НДТ
Номер НДТ
Внедрение систем экологического менеджмента
НДТ 1
(СЭМ)
Противодействие самовозгоранию угля, склонного к
НДТ 8
окислению
Противодействие смерзанию угля
НДТ 9
275
Окончание таблицы Г.1
Наименование НДТ
Номер НДТ
Формирование пожаробезопасных отвалов
НДТ 10
Система высокоточного позиционирования
НДТ 12
Применение циклично-поточной технологии
НДТ 17
транспортирования горной массы
Применение бестранспортной системы разработки
НДТ 18
Шахтный водоотлив и водоотвод
НДТ 20
Карьерный водоотлив и водоотвод
НДТ 21
Внедрение систем оборотного и бессточного
НДТ 22
водоснабжения
Регенерация магнетитовой суспензии
НДТ 23
Использование отходов недропользования для
НДТ 28
ликвидации горных выработок при добыче угля
Обустройство хвостохранилищ
НДТ 29
Использование отходов недропользования для
НДТ 30
производства строительных материалов
Переработка угольных шламов гравитационными
НДТ 31
методами
Предварительная обработка размещаемых отходов
НДТ 32
обогащения (обезвоживание, сушка)
Применение флотации для обогащения шламов
НДТ 34
Использование отходов углеобогащения для
НДТ 35
ликвидации горных выработок при добыче угля
Техническая рекультивация нарушенных земель
НДТ 36
Биологическая рекультивация нарушенных земель
НДТ 37
Селективная разработка, складирование и укладка в
НДТ 38
отвал вскрышных пород
Г.5 Целевые показатели ресурсной и энергетической
эффективности
Таблица Г.2 - Показатели ресурсной и энергетической эффективности
Расход на 1 т добываемой
Наименование
Единица измерений
горной массы1)
Добыча подземным способом
Электроэнергия
кВт∙ч/т
101,2
Свежая вода
м3/т
0,3
Топливо
т у. т./т
0,03
Добыча открытым способом
Электроэнергия
кВт∙ч/т
10,4
Свежая вода
м3/т
0,008
Топливо
т у. т./т
0,002
276
Окончание таблицы Г.2
Расход на 1 т добываемой
Наименование
Единица измерений
горной массы1)
Обогащение
Электроэнергия
кВт∙ч/т
47,2
Свежая вода
м3/т
0,2
Оборотная вода
м3/т
6,4
Потребление топлива
т у. т./т
0,5
1 Технологический показатель для обогащения - на тонну обогащенного угля
(концентрата)
Г.6 Перспективные технологии, направленные на повышение
энергоэффективности,
оптимизацию
и
сокращение
ресурсопотребления
К
перспективным
технологиям,
направленным
на
повышение
энергоэффективности, оптимизацию и сокращение ресурсопотребления, можно
отнести следующие:
- Безвзрывная технология разработки крепких горных пород на разрезах;
- Гидропосев и гидромульчирование;
- Применение дизель-троллейвозного карьерного транспорта;
- Отведение сточных вод, образующихся в результате угледобычи в
подземные горизонты посредством инфильтрационных бассейнов;
- Передача сточных вод, образующихся при угледобыче, на ГРЭС;
- Применение замкнутой водно-шламовой системы на обогатительной
фабрике;
- Сухие методы обогащения угля;
- Использование технологического грунта, состоящего из осадка со станции
очистных сооружений производственных стоков, при рекультивации земель
- Использование отходов недропользования для производства гуминовых
удобрений и препаратов;
- Извлечение ценных компонентов из угля и отходов обогащения;
- Микробиологическая рекультивация нарушенных земель.
277
Приложение Д
(обязательное)
Индикативные показатели удельных выбросов парниковых газов
Д.1 Введение
Цель по достижению углеродной нейтральности при устойчивом росте
экономики России заявлена в стратегии социально-экономического развития
Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года
(далее - Стратегия низкоуглеродного развития РФ) [20], подготовленной в рамках
указа Президента РФ [21].
В соответствии со Стратегией низкоуглеродного развития РФ прогнозируется
два сценария с разными подходами по адаптации российской экономики к
глобальному энергопереходу:
1. Инерционный сценарий предусматривает реализацию уже принятых
решений по достижению национальных целей и задач отраслевых документов
стратегического планирования. Дополнительные меры, прямым или косвенным
результатом которых является сокращение выбросов парниковых газов, этим
сценарием не рассматриваются.
2. Целевой (интенсивный) сценарий предусматривает дополнительные меры
по декарбонизации отраслей экономики и увеличению поглощающей способности
управляемых экосистем. Этим сценарием глобальный энергопереход
рассматривается как один из факторов обеспечения конкурентоспособности
российской экономики в глобальном масштабе.
Реализация целевого (интенсивного) сценария приведет в
2050 г. к
сокращению нетто-выбросов парниковых газов на 60 % по сравнению с уровнем
2019 г. и на 80 % по сравнению с уровнем 1990 г. Это позволит последовательно
повышать амбициозность определяемых на национальном уровне вкладов
Российской Федерации в реализацию Парижского соглашения (в случае
обеспечения соответствия международным стандартам российской системы
углеродного регулирования, критериев устойчивых проектов и уровня
поглощающей способности управляемых экосистем).
Набор и значения индикаторов реализации Стратегии низкоуглеродного
развития РФ ведется с использованием, в т. ч. показателей выбросов парниковых
газов, выраженных в млн тонн эквивалента углекислого газа.
Показатели массы выбросов и поглощений парниковых газов в сценариях
Стратегии низкоуглеродного развития РФ приведены в таблице Д.1.
Таблица Д.1 - Показатели массы выбросов и поглощений парниковых газов
(млн тонн эквивалента углекислого газа)
Наименование показателей
Факт - 2019 год
План - 2030 год
План - 2050 год
Инерционный сценарий
Выбросы парниковых газов
2119
2253
2521
Поглощения
-535
-535
-535
Нетто-выбросы
1584
1718
1986
278
Окончание таблицы Д.1
Наименование показателей
Факт - 2019 год
План - 2030 год
План - 2050 год
Целевой (интенсивный) сценарий
Выбросы парниковых газов
2119
2212
1830
Поглощения
-535
-539
-1200
Нетто-выбросы
1584
1673
630
В целях реализации Стратегии низкоуглеродного развития РФ
[20] и
поручений Правительства Российской Федерации [8] необходимо установить
показатели удельных выбросов парниковых газов, которые послужат ориентирами
достижения
углеродной
нейтральности
в
углеродоемких
отраслях
промышленности. Такие показатели могут быть определены по результатам
проведения национального отраслевого бенчмаркинга.
Д.2 Краткая характеристика отрасли с точки зрения выбросов
парниковых газов
Процесс добычи угля последующих операций с ним связан с выделением в
атмосферу метана (СН4), который содержится в угольных пластах и прилегающих
пустотах. Согласно данным Международного энергетического агентства,
угледобыча обеспечивает более 10 % мировой эмиссии метана антропогенного
характера (40,5 млн т в 2022 г.) [1].
В соответствии с данными Национального доклада о кадастре
антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых
газов не регулируемых Монреальским протоколом за 1990-2021 гг., в 2021 г.
выбросы метана от эксплуатации российских угольных месторождений составили
2,803 млн т СН4 [4]. В том числе эмиссия метана при добыче угля подземным
способом составила 1,310 млн т СН4, при добыче открытым способом - 1,217 млн т
СН4, при последующих операциях с углем - 0,276 млн т СН4.
С учетом потенциала глобального потепления (коэффициента,
определяющего воздействие парниковых газов на глобальное потепление),
выбросы от российской угледобычи в 2021 г. составили 70,068 млн т СО2-экв. - это
3,2 % от суммарных выбросов парниковых газов в РФ, которые за этот период
составили
2 156,599 млн т СО2-экв. (без учета сектора землепользования,
изменения землепользования и лесного хозяйства).
Процесс угледобычи и последующие операции с углем также могут
сопровождаться выбросами углекислого газа (СО2), в частности, при
низкотемпературном окислении, внезапном воспламенении добытого угля и при
факельном сжигании СН4 в процессе дегазации угольных шахт и пластов, однако в
России статистика этих эмиссий не ведётся.
Важно отметить, что уровень концентрации метана в угольных пластах - это
горно-геологический фактор, который характеризует степень газоносности
угольных месторождений. Концентрация метана в шахтах строго контролируется
требованиями промышленной безопасности. В связи с этим при установлении
279
индикативных показателей выбросов парниковых газов для процессов добычи и
обогащения угля выбросы СН4 не учитываются.
Удельные выбросы метана по данным анкетирования предприятий отрасли
представлены на рисунке Д.1 (справочно).
Рисунок Д.1 - Удельные выбросы метана (СН4) по данным анкетирования
предприятий отрасли (справочно)
На предприятиях по добыче и обогащению угля осуществляется эмиссия СО2
в результате использования электроэнергии, тепловой энергии и топлива из
ископаемых
источников.
Соответственно,
уровень
энергоемкости
и
углеродоемкости производственных процессов, осуществляемых на том или ином
предприятии во многом будет зависеть от степени электрификации производства.
Д.3 Этапы проведения бенчмаркинга
Национальный бенчмаркинг для угольной отрасли выполнен с учетом
требований ГОСТ Р 113.00.11-2022 «Наилучшие доступные технологии. Порядок
проведения бенчмаркинга удельных выбросов парниковых газов в отраслях
промышленности» [3].
Основные этапы проведения бенчмаркинга:
- формирование экспертной группы;
- выбор методик(и) расчета выбросов парниковых газов и определение
границ процессов для количественного определения выбросов парниковых газов;
- разработка анкеты для сбора данных, необходимых для расчета выбросов
парниковых газов;
- сбор и обработка данных, необходимых для расчета удельных выбросов
парниковых газов;
- расчет удельных выбросов парниковых газов;
280
- валидация и верификация результатов расчетов удельных выбросов
парниковых газов;
- построение кривой бенчмаркинга удельных выбросов парниковых газов.
Бенчмаркинг удельных выбросов парниковых газов выполнен на основании
данных
83 предприятий угольной промышленности Российской Федерации,
предоставленных в ходе анкетирования с использованием унифицированного
шаблона отраслевой анкеты для сбора данных. Данные предоставлены за период
с 2018 по 2022 гг.
Результаты бенчмаркинга удельных выбросов парниковых газов являются
основой для установления индикативных показателей удельных выбросов
парниковых газов.
Д.3.1 Методология проведения бенчмаркинга удельных выбросов
парниковых газов
Д.3.1.1 Определение границ производственных процессов для
количественного определения выбросов парниковых газов и выбор
методик(и) расчета выбросов парниковых газов
Количественная оценка выбросов парниковых газов выполнена для
следующих производственных процессов:
- добыча угля открытым способом;
- добыча угля подземным способом;
- обогащение угля.
Описание границ расчета выбросов парниковых газов от указанных
производственных процессов добычи и обогащения угля приведено в таблице Д.2.
Таблица Д.2
- Границы расчета выбросов парниковых газов от
производственных процессов добычи руд и обогащения угля
Наименование
производственного
Описание границ
процесса
В границы расчета выбросов парниковых газов
включаются производственные процессы:
- буровые работы;
- взрывные работы;
Добыча угля открытым
- выемочно-погрузочные работы;
способом
- транспортирование горной массы;
- отвалообразование и складирование;
- отгрузка продукции;
- эксплуатация установок газо- и водоочистки;
- водоотведение (откачка дренажной воды).
281
Окончание таблицы Д.2
Наименование
производственного
Описание границ
процесса
В границы расчета выбросов парниковых газов
включаются производственные процессы:
- буровые работы;
- взрывные работы;
Добыча угля
- выемочно-погрузочные работы;
подземным способом
- транспортирование горной массы;
- отвалообразование и складирование;
- отгрузка продукции;
- эксплуатация установок газо- и водоочистки;
- водоотведение (откачка дренажной воды).
В границы расчета выбросов парниковых газов
включаются производственные процессы:
- разгрузочные работы;
- подготовительные
процессы
(дробление,
измельчение,
грохочение,
классификация,
обесшламливание угля);
- обогащение
(гравитационное,
флотация,
электрическая сепарация, специальные методы
Обогащение угля
обогащения);
- вспомогательные
процессы
(обезвоживание:
дренирование,
центрифугирование,
сгущение,
фильтрация, сушка);
- брикетирование угля (окускование);
- эксплуатация установок газо- и водоочистки;
- складирование и отгрузка угольного концентрата и
промпродукта.
Д.3.1.2 Исходные данные для количественной оценки выбросов
парниковых газов
Бенчмаркинг удельных выбросов парниковых газов выполняется на
основании данных предприятий, осуществляющих добычу и обогащение угля. Сбор
информации
проводится
путем
анкетирования
с
использованием
унифицированного шаблона для сбора данных. Заполненные анкеты проходят
проверку на полноту предоставленных данных и сопоставимость данных между
предприятиями, при необходимости, данные уточняются и корректируются. Сбор
данных проводится за 5-летний период 2018-2022 гг.
Д.3.1.3 Методические подходы к количественной оценке выбросов
парниковых газов
282
При проведении количественной оценки выбросов парниковых газов (далее
- ПГ) для добычи угля открытым способом и обогащения угля учитываются только
выбросы СО2.
Для расчета интенсивности выбросов ПГ в целях определения бенчмарков
производства продукции (добытого и обогащенного угля) принята единая методика
на основании методических подходов, описанных в существующих национальных
нормативно-методических документах, международных руководящих документах и
документах стандартизации.
Методика учитывает прямые выбросы ПГ от производственного процесса, а
также выбросы, связанные с производством электрической и тепловой энергии
используемых в производственном процессе. Методика разработана для целей
установления индикативных показателей выбросов парниковых газов отдельных
производственных процессов и позволяет провести сравнительный анализ
(бенчмаркинг) производственных процессов отрасли.
Выбросы определяются за один полный календарный год.
Расчет интенсивности выбросов ПГ (бенчмарк) для производства
продукции
Расчет удельных выбросов ПГ для производства продукции выполняется по
формуле (Д.1):
IПГ = EПГ,прям. + EПГ,электр. + EПГ,тепл.
(Д.1)
где:
IПГ - интенсивность выбросов (бенчмарк) для производства определенного
вида, т ПГ/т продукции;
EПГ,прям.
- удельные прямые выбросы в границах производственного
процесса, т ПГ/т продукции;
- удельные выбросы, связанные с электроэнергией, т ПГ/т
EПГ,электр..
продукции;
EПГ,тепл.
- удельные выбросы, связанные с тепловой энергией, т ПГ/т
продукции.
Удельные выбросы ПГ определяются как валовые выбросы ПГ, отнесенные
к объему основной произведенной продукции для каждого производственного
процесса.
Расчет
удельных
прямых
выбросов
ПГ
в
границах
производственного процесса
Расчет удельных прямых выбросов ПГ в границах производственного
процесса выполняется согласно методике количественного определения объемов
выбросов ПГ, утвержденной приказом Минприроды России от 27 мая 2022 г. № 371
[6] для следующих категорий источников:
- стационарное сжигание газообразного, жидкого и твердого топлива;
- сжигание топлива в транспорте.
283
Расчет удельных выбросов ПГ (СО2), связанных с потреблением и
выработкой электроэнергии
Расчет удельных выбросов ПГ (СО2), связанных с электроэнергией,
выполняется по формуле (Д.2):
EПГ,электр. = Pпотр. × EFCO2,электр.
(Д.2)
где:
Pпотр.- удельное потребление электроэнергии в границах производственного
процесса, МВт∙ч/т продукции.
EFCO2,электр - коэффициент выброса для электроэнергии, т СО2/МВт∙ч.
Величина Pпотр. определяется по фактическим данным предприятия.
Величина Pпотр при подстановке в формулу (2) не должна включать затраты
электроэнергии на собственные нужды источника электроэнергии. Величина Pпотр.
включает суммарное потребление электроэнергии, как поставленной со стороны
для данного производства, так и выработанной в границах производственного
процесса.
Величина EFCO2,электр. принимается равной 0,446 т СО2/МВт∙ч как среднее
значение коэффициента выбросов СО2 (факт) по второй ценовой зоне ЕЭС России
за период 2022 г. по данным АО «АТС».
Расчет удельных выбросов ПГ (СО2), связанных с потреблением и
выработкой тепловой энергии
Расчет удельных выбросов ПГ (СО2), связанных с тепловой энергией,
выполняется по формуле (Д.3):
EПГ,тепл. = Qпотр. × EFCO2,тепл.
(Д.3)
где:
Qпотр. - удельное потребление тепловой энергии (в паре и горячей воде) в
границах производственного процесса, Гкал/т продукции;
EFCO2,тепл.- коэффициент выброса для тепловой энергии, т СО2/Гкал.
Тепловая энергия включает энергию, передаваемую с паром и горячей
водой.
Величина EFCO2,тепл. принимается равной средней величине, получаемой
расчетным путем согласно [6] на основании фактических данных об удельном
расходе топлива при производстве собственной тепловой энергии на предприятиях
отрасли, т СО2/Гкал и принимается равной 0,5 т СО2/Гкал (основное топливо -
уголь).
Д.3.2 Результаты расчетов удельных выбросов парниковых газов
Результаты
расчета
удельных
выбросов
парниковых
газов
производственных процессов добычи и обогащения угля представлены в таблице
Д.3. Расчеты удельных выбросов парниковых газов признаны корректными, а
результаты достоверными по итогам оценки технической рабочей группы.
Выявленные в ходе проведения расчетов замечания были исправлены,
284
выпадающие из ряда данных верхние и нижние значения были исключены из
расчетов.
Таблица Д.3
- Результаты расчетов удельных выбросов парниковых
газов производственных процессов (переделов) добычи и обогащения угля
Производственный
Удельные выбросы парниковых газов,
процесс
т СО2-экв./т продукции
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Среднее
Добыча угля
0,0117
0,0213
0,0130
0,0147
0,0386
0,0199
подземным
0,0255
0,0184
0,0235
0,0263
0,0279
0,0243
0,0304
0,0239
0,0204
0,0312
0,0301
0,0272
способом
0,0352
0,0345
0,0325
0,0380
0,0221
0,0325
0,0342
0,0326
0,0346
0,0496
0,0524
0,0407
0,0379
0,0347
0,0401
0,0397
0,0618
0,0428
0,0381
0,0375
0,0195
0,0181
0,1008
0,0428
0,0417
0,0408
0,0516
0,0463
0,0535
0,0468
0,0536
0,0521
0,0397
0,0500
0,0399
0,0471
0,0523
0,0471
0,0399
0,0521
0,0620
0,0507
0,0509
0,0728
0,0747
0,0610
0,1213
0,0761
0,0084
0,0090
0,1739
0,1275
0,1406
0,0919
Добыча
угля
0,0004
0,0005
0,0004
0,0003
0,0002
0,0004
открытым способом
0,0006
0,0007
0,0007
0,0006
0,0006
0,0006
0,0006
0,0007
0,0008
0,0006
0,0007
0,0006
0,0008
0,0008
0,0008
0,0005
0,0005
0,0008
0,0008
0,0007
0,0009
0,0008
0,0008
0,0008
0,0003
0,0026
0,0004
0,0004
0,0003
0,0008
0,0012
0,0009
0,0006
0,0007
0,0008
0,0008
0,0006
0,0008
0,0009
0,0009
0,0010
0,0008
0,0007
0,0007
0,0002
0,0018
0,0009
0,0008
0,0011
0,0011
0,0012
0,0007
0,0006
0,0009
0,0011
0,0011
0,0011
0,0010
0,0010
0,0011
0,0011
0,0010
0,0011
0,0012
0,0011
0,0011
0,0009
0,0010
0,0010
0,0010
0,0015
0,0011
0,0013
0,0013
0,0011
0,0011
0,0009
0,0012
0,0013
0,0012
0,0013
0,0011
0,0010
0,0012
0,0023
0,0008
0,0012
0,0010
0,0009
0,0013
0,0012
0,0013
0,0010
0,0013
0,0015
0,0013
0,0014
0,0012
0,0013
0,0013
0,0012
0,0013
0,0014
0,0012
0,0012
0,0012
0,0014
0,0013
0,0013
0,0013
0,0014
0,0013
0,0012
0,0013
0,0014
0,0012
0,0014
0,0016
0,0016
0,0014
0,0015
0,0014
0,0017
0,0017
0,0012
0,0015
0,0012
0,0027
0,0017
0,0012
0,0021
0,0018
0,0017
0,0020
0,0019
0,0017
0,0016
0,0018
0,0015
0,0018
0,0018
0,0018
0,0022
0,0018
285
Окончание таблицы Д.3
Производственный
Удельные выбросы парниковых газов,
процесс
т СО2-экв./т продукции
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Среднее
0,0063
0,0007
0,0008
0,0007
0,0005
0,0018
0,0018
0,0019
0,0020
0,0021
0,0014
0,0018
0,0013
0,0015
0,0031
0,0032
0,0015
0,0021
0,0021
0,0020
0,0021
0,0021
0,0023
0,0021
0,0019
0,0022
0,0016
0,0024
0,0028
0,0022
0,0031
0,0029
0,0035
0,0018
0,0016
0,0026
0,0016
0,0013
0,0020
0,0055
0,0046
0,0030
0,0032
0,0033
0,0031
0,0034
0,0031
0,0032
0,0019
0,0021
0,0080
0,0025
0,0017
0,0032
0,0027
0,0031
0,0079
0,0048
0,0042
0,0045
Обогащение угля
0,0013
0,0014
0,0014
0,0014
0,0015
0,0014
0,0019
0,0019
0,0023
0,0041
0,0037
0,0028
0,0026
0,0020
0,0032
0,0027
0,0035
0,0028
0,0026
0,0027
0,0044
0,0041
0,0033
0,0034
0,0037
0,0043
0,0031
0,0026
0,0039
0,0035
0,0035
0,0048
0,0046
0,0050
0,0040
0,0044
0,0047
0,0045
0,0038
0,0044
0,0047
0,0044
0,0060
0,0057
0,0052
0,0043
0,0041
0,0050
0,0117
0,0076
0,0045
0,0062
0,0047
0,0069
0,0122
0,0116
0,0100
0,0105
0,0095
0,0108
0,0128
0,0124
0,0113
0,0121
0,0096
0,0116
0,0137
0,0152
0,0179
0,0224
0,0210
0,0180
0,0244
0,0201
0,0185
0,0210
0,0186
0,0205
0,0226
0,0269
0,0288
0,0277
0,0285
0,0269
*
*
0,0330
0,0315
0,0348
0,0331
0,0338
0,0219
0,0336
0,0515
0,0392
0,0360
Обогащение
угля
0,0091
0,0086
0,0083
0,0087
0,0091
0,0088
(для предприятий,
0,0118
0,0130
0,0124
0,0113
0,0118
0,0120
0,016
0,016
0,020
0,021
0,019
0,0180
осуществляющих
0,0214
0,0183
0,0177
0,0224
0,0221
0,0204
термическую сушку
0,0367
0,0272
0,0219
0,0249
0,0213
0,0264
угля)
0,0299
0,0438
0,0480
0,0425
0,0486
0,0426
* - данные не предоставлены предприятием или являются не релевантными
Д.4 Индикативные показатели удельных выбросов парниковых газов
Д.4.1 Критерии установления индикативных показателей удельных
выбросов парниковых газов
На основании полученных результатов отраслевого бенчмаркинга и
построенных кривых бенчмаркинга для производственных процессов отрасли
устанавливаются индикативные показатели удельных выбросов парниковых газов
двух уровней:
286
1. Верхний уровень индикативного показателя (ИП 1) определяется по
формуле (Д.4):
IИП1 = Imax - (Imax - Imin)×0,15
(Д.4)
где:
Imax
- максимальный удельный показатель выбросов СО2-экв.,
т СО2-экв./т продукции (осредненный за 2018-2022 гг.);
Imin
- минимальный удельный показатель выбросов СО2-экв.,
т СО2-экв./т продукции (осредненный за 2018-2022 гг.);
2. Нижний уровень индикативного показателя (ИП 2) - может использоваться
при принятии решений о государственной поддержке и определяется по формуле
(5):
IИП2 = Imax - (Imax - Imin)×0,60
(Д.5)
где:
Imax
- максимальный удельный показатель выбросов СО2-экв.,
т СО2-экв./т продукции (осредненный за 2018-2022 гг.);
Imin
- минимальный удельный показатель выбросов СО2-экв.,
т СО2-экв./т продукции (осредненный за 2018-2022 гг.).
Д.4.2 Индикативные показатели удельных выбросов парниковых газов
Индикативные показатели удельных выбросов парниковых газов для
различных производственных процессов добычи и обогащения угля приведены в
таблице Д.4 и на кривых бенчмаркинга на рисунках Д.4 - Д.5.
Таблица Д.4
- Индикативные показатели удельных выбросов
парниковых газов для различных производственных процессов добычи и
обогащения угля
Производственный процесс
Индикативный показатель
удельных выбросов парниковых
газов, т СО2-экв./ т продукции
Нижний
Верхний
уровень
уровень
индикативного
индикативного
показателя
показателя (ИП
(ИП 2)
1)
Добыча угля подземным способом
0,049
0,081
Добыча угля открытым способом
0,002
0,004
Обогащение угля
0,015
0,032
287
Окончание таблицы Д.4
Производственный процесс
Индикативный показатель
удельных выбросов парниковых
газов, т СО2-экв./ т продукции
Нижний
Верхний
уровень
уровень
индикативного
индикативного
показателя
показателя (ИП
(ИП 2)
1)
Обогащение угля (для предприятий,
0,022
0,037
осуществляющих термическую сушку угля)
Рисунок Д.2 - Кривая бенчмаркинга и индикативные показатели
удельных выбросов парниковых газов для добычи угля подземным
способом, т СО2-экв./ т горной массы
288
Рисунок Д.3 - Кривая бенчмаркинга и индикативные показатели
удельных выбросов парниковых газов для добычи угля открытым
способом, т СО2-экв./ т горной массы
Рисунок Д.4 - Кривая бенчмаркинга и индикативные показатели удельных
выбросов парниковых газов для обогащения угля, т СО2-экв./ т обогащенного угля
289
Рисунок Д.5 - Кривая бенчмаркинга и индикативные показатели удельных
выбросов парниковых газов для обогащения угля (для предприятий,
осуществляющих термическую сушку угля), т СО2-экв./ т обогащенного угля
290
Приложение Е
(справочное)
Потребность в импортозамещении технологического
оборудования
В связи с актуальностью проблемы импортозамещения, выполнен анализ
потребности российских предприятий по добыче и обогащению угля в замещении
импортного оборудования. Анализ проводился на основании результатов
анкетирования. В связи с тем, что не во всех анкетах было проставлено количество
необходимого оборудования, оценка потребности в импортозамещении
проводилась качественно по наименованиям и маркам оборудования. Результаты
анализа в обобщенном виде (по типам оборудования) представлены в таблице Е.1.
В том случае, если хотя бы одно предприятие указывало оборудование той
или иной марки как необходимое к импортозамещению, в таблице оно учитывалось
в графе «требуется импортозамещение», даже если у других предприятий такая
потребность отсутствует. В связи с длительным сроком эксплуатации многих видов
оборудования для добычи и обогащения угля, во многих случаях предприятия не
испытывают нужды в его замене отечественными аналогами в обозримой
перспективе. Некоторые анкеты не содержат информацию о необходимости (или
ее отсутствии) для замены оборудования, производимого в недружественных
странах. В этом случае они учитывались в графе «нет данных», хотя, с большой
долей вероятности можно считать, что замена в данных случаях не требуется.
Согласно результатам проведенного анализа, наибольшую потребность в
импортозамещении испытывают предприятия по обогащению угля (129 марки
оборудования), тогда как для добычных предприятий она существенно меньше -
75 марок для открытой добычи и 39 марок для подземной.
В частности, в процессе обогащения угля используются:
- импортные грохоты производства США, ЮАР, Китая;
- импортные барабанные магнитные, спиральные, тяжелосредные
сепараторы производства ЮАР, США, Китая, Австралии;
- импортные насосы производства США, Великобритании, Китая;
- импортные классификаторы производства США, Канады, Великобритании,
Австрии;
- импортные фильтры производства США, Китая и др.;
- прочее импортное оборудование.
Для проведения открытых добычных работ активно используются:
- импортные одноковшовые экскаваторы с механической лопатой
производства компаний Komatsu (Япония), Hitachi (Япония), Liebherr (Германия),
Caterpillar (США);
- импортные буровые установки фирм Atlas Copco (США), Sandvik (Швеция);
- импортные бульдозеры фирм Komatsu (Япония), Liebherr (Германия),
Caterpillar (США);
- импортные погрузчики фирм Caterpillar (США), Liebherr (Германия), Komatsu
(Япония);
291
- прочее импортное оборудование, требующее замены на российские
аналоги.
К видам импортного оборудования, широко применяемого при подземных
работах и также требующего импортозамещении, в первую очередь относятся:
- очистные комбайны производства фирм JOY (США), Eickhoff (Германия),
Famur (Польша);
- крепи фирм Ostroj s.a. (Чехия), Famur (Польша);
- проходческие комбайны фирмы Sandvik (Швеция);
- дизелевозы германского производства;
- прочее оборудование.
Стоит отметить, что для многих видов оборудования импортозамещение не
требуется в принципе. Например, все ленточные конвейеры, используемые при
подземных добычных работах, а также большая часть конвейеров, применяемых в
процессе обогащения угля - отечественного производства (согласно данным
анкет).
Всего, согласно данным анкет, импортозамещение требуется для 243 марок
добычного и обогатительного оборудования из 803, или порядка 30 %.
Таблица Е.1 - Оборудование, применяемое предприятиями для добычи и
обогащения угля
Количество марок оборудования,
Технологически
для которых импортозамещение:
Тип оборудования
й процесс
не
нет
требуется
требуется
данных
Аспирационная установка
0
2
0
Бульдозер
0
1
0
Бункер
0
0
1
Буропогрузочная машина
0
2
0
Вагон самоходный
0
1
1
Вентилятор
1
4
1
Выемочная машина
2
0
0
Датчики метана
0
1
0
Дизелевоз
5
1
0
Добыча угля
Дорога канатная
0
0
1
подземным
Дробильная установка
2
2
5
способом
Комбайн очистной
7
2
2
Комбайн проходческий
5
5
3
Компрессорное
0
3
0
оборудование
Конвейер ленточный
0
60
0
Конвейер скребковый
4
8
3
лавный
Крепь
6
6
9
Лебедка
0
1
0
Насосная установка
0
2
5
292
Продолжение таблицы Е.1
Количество марок оборудования,
Технологический
для которых импортозамещение:
Тип оборудования
процесс
не
нет
требуется
требуется
данных
Осланцеватели,
0
1
0
огнепреградители
Отвалообразователь
0
0
1
Перегружатель
3
4
4
Питатель
0
2
0
Погрузочная машина
1
0
0
Погрузчик
0
1
0
Система аэрогазового
0
1
0
контроля
Установка главного
0
1
0
водоотлива
Шахтный подъемник
1
2
0
Электровоз
2
1
0
Всего
39
114
36
Автомобиль
специального
1
7
0
назначения
Бульдозер
9
14
3
Буровая установка
11
7
5
Грейдер
1
4
3
Дробильная установка
0
7
0
Карьерный автосамосвал
5
25
6
Компрессорное
0
1
0
оборудование
Конвейер
0
2
0
Добыча угля
Локомотив
0
7
0
открытым
Многоковшовый
2
2
0
способом
экскаватор
Насосная установка
0
12
0
Одноковшовый
экскаватор с канатной
6
4
0
связью (драглайн)
Одноковшовый
экскаватор с
22
24
8
механической лопатой
Погрузчик
18
7
3
Трактор
0
2
0
Установка для сжигания
0
1
0
отходов
293
Продолжение таблицы Е.1
Количество марок оборудования,
Технологический
для которых импортозамещение:
Тип оборудования
процесс
не
нет
требуется
требуется
данных
Всего
75
126
28
Аспирационная система
0
4
0
Барабанный магнитный
(электромагнитный)
8
8
0
сепаратор
Вагоноопрокидыватель
2
1
1
Грохот
21
24
12
Грузоподъемное
0
9
0
оборудование
Дробилка
7
12
1
Железоотделитель
0
4
0
Калориферы
0
1
0
Классификатор
14
10
5
(гидроциклон)
Компрессорное
1
0
0
оборудование
Конвейер
4
55
0
Насос
26
14
0
Отсадочная машина
4
0
1
Обогащение
Питатель
2
26
0
угля
Проборазделочная
0
4
0
машина
Пылеуловитель
0
2
0
Сгуститель
3
1
0
Сепаратор
0
4
0
противоточный
Сепаратор
2
4
0
тяжелосредный
Сито дуговое
2
1
0
Спиральный сепаратор
2
1
1
Труба-сушилка,
0
3
0
барабанная сушилка
Турбовоздуходувка
0
3
0
Устройства для
0
2
0
передвижения вагонов
Фильтры (фильтр-
прессы, гипербар-
13
9
2
фильтры, вакуум-
фильтры)
294
Окончание таблицы Е.1
Количество марок оборудования,
Технологический
для которых импортозамещение:
Тип оборудования
процесс
не
нет
требуется
требуется
данных
Флотационная машина
6
6
1
Центрифуга
8
9
5
Элеватор
4
9
1
обезвоживающий
Всего
129
226
30
Всего
243
466
94
295
Приложение Ж
(обязательное)
Заключение по наилучшим доступным технологиям
«Добыча и обогащение угля»
Область применения
Настоящее Заключение НДТ распространяется на следующие виды
деятельности:
- добычу угля, включая добычу каменного угля, антрацита и бурого угля
(лигнита);
- обогащение угля (как отдельный производственный процесс).
Заключение НДТ также распространяется на процессы и методы, связанные
с основными видами деятельности, которые могут оказать влияние на объемы
эмиссий и (или) масштабы загрязнения окружающей среды:
методы предотвращения и сокращения выбросов и сбросов загрязняющих
веществ и образования отходов. Дополнительные виды деятельности и
соответствующие им справочники НДТ представлены в таблице Ж.1.
Таблица Ж.1
- Дополнительные виды деятельности и соответствующие им
справочники НДТ
Вид деятельности
Соответствующий справочник НДТ
Методы очистки сточных вод,
ИТС 8-2022 «Очистка сточных вод при
направленные на сокращение
производстве продукции (товаров), выполнении
сбросов металлов в водные
работ и оказании услуг на крупных
объекты
предприятиях»
Промышленные
системы
охлаждения
(например,
ИТС 20-2016
«Промышленные
системы
градирни,
пластинчатые
охлаждения»
теплообменники)
ИТС 46-2017
«Сокращение
выбросов
Хранение
и
обработка
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих
материалов
веществ при хранении и складировании товаров
(грузов)»
ИТС 15-2021 «Утилизация и обезвреживание
Обращение с отходами
отходов (кроме обезвреживания термическим
способом (сжигание отходов)»
Выработка
пара
и
ИТС 38-2022 «Сжигание топлива на крупных
электроэнергии на котельных и
установках в целях производства энергии»
тепловых электростанциях
ИТС 48-2023 «Повышение энергетической
Повышение
энергетической
эффективности
при
осуществлении
эффективности
хозяйственной и (или) иной деятельности»
296
Окончание таблицы Ж.1
Вид деятельности
Соответствующий справочник НДТ
Общие процессы и методы
ИТС 16-2023
«Горнодобывающая
горнодобывающей
промышленность. Общие процессы и методы»
деятельности
Сфера распространения данного Заключения НДТ приведена в таблице
Ж.2.
Таблица Ж.2 - Сфера распространения Заключения
Код ОКВЭД 2 и наименование
Код и наименование продукции по ОКПД 2
вида деятельности
05 Уголь
05 Добыча угля
05.1 Уголь
Эта группировка включает:
05.10 Уголь
- добычу твердого минерального
05.10.1 Уголь
топлива подземным или открытым
05.10.10 Уголь
способом и виды работ (например,
05.10.10.110 Антрацит
гранулирование, очистку, прессовку
05.10.10.120 Уголь коксующийся
и прочие операции, необходимые
05.10.10.121 Уголь коксующийся марки
для перевозки добываемого сырья
ГЖО - газовый жирный отощенный
и т. д.) для получения продукции,
05.10.10.122 Уголь коксующийся марки ГЖ -
пригодной для сбыта
газовый жирный
05.1 Добыча и обогащение угля и
05.10.10.123 Уголь коксующийся марки Ж -
антрацита
жирный
05.10 Добыча и обогащение угля и
05.10.10.124 Уголь коксующийся марки
антрацита
КЖ - коксовый жирный
Эта группировка включает:
05.10.10.125 Уголь коксующийся марки К -
- добычу угля: добычу подземным
коксовый
или открытым способом;
05.10.10.126 Уголь коксующийся марки КО -
- обогащение,
классификацию,
коксовый отощенный
грохочение,
измельчение,
05.10.10.127 Уголь коксующийся марки КС -
прессование и т. д. угля для
коксовый слабоспекающийся
улучшения его качества, облегчения
05.10.10.128 Уголь коксующийся марки
перевозки или хранения
ОС - отощенный спекающийся
Эта группировка также включает:
05.10.10.130 Уголь, за исключением
- извлечение каменного угля из
антрацита, угля коксующегося и угля бурого
отвалов
05.10.10.131 Уголь марки Д -
05.10.1 Добыча угля и антрацита
длиннопламенный
05.10.11 Добыча антрацита
05.10.10.132 Уголь марки ДГ -
открытым способом
длиннопламенный газовый
05.10.12 Добыча коксующегося угля
05.10.10.133 Уголь марки Г - газовый
открытым способом
05.10.13 Добыча угля, за
исключением антрацита, угля
297
Продолжение таблицы Ж.2
Код ОКВЭД 2 и наименование
Код и наименование продукции по ОКПД 2
вида деятельности
05.10.10.134 Уголь марки КСН - коксовый
коксующегося и угля бурого,
слабоспекающийся
открытым способом
низкометаморфизованный
05.10.14 Добыча антрацита
05.10.10.135 Уголь марки ТС - тощий
подземным способом
спекающийся
05.10.15 Добыча коксующегося угля
05.10.10.136 Уголь марки СС -
подземным способом
слабоспекающийся
05.10.16 Добыча угля, за
05.10.10.137 Уголь марки Т - тощий
исключением антрацита, угля
05.10.10.140 Уголь и антрацит обогащенные
коксующегося и угля бурого,
05.10.10.141 Антрацит обогащенный
подземным способом
05.10.10.142 Уголь коксующийся
05.10.2 Обогащение угля
обогащенный
05.10.21 Обогащение антрацита
05.10.10.143 Уголь обогащенный, за
05.10.22 Обогащение коксующегося
исключением антрацита, угля коксующегося
угля
и угля бурого (лигнита)
05.10.23 Обогащение угля, кроме
05.2 Уголь бурый (лигнит)
антрацита, угля коксующегося и
05.20 Уголь бурый (лигнит)
угля бурого
05.20.1 Уголь бурый (лигнит)
05.2 Добыча и обогащение бурого
05.20.10 Уголь бурый (лигнит)
угля (лигнита)
05.20.10.110 Уголь бурый рядовой (лигнит)
05.20 Добыча и обогащение бурого
05.20.10.120 Уголь бурый обогащенный
угля (лигнита)
(лигнит)
Эта группировка включает:
05.20.10.130 Концентрат бурого угля
- добычу бурого угля (лигнита)
(лигнита)
подземным или открытым способом,
включая добычу путем плавления
- промывку, просушку, дробление,
прессовку бурого угля (лигнита) для
улучшения качества, облегчения
перевозки или хранения
05.20.1 Добыча бурого угля
(лигнита)
05.20.11 Добыча бурого угля
(лигнита) открытым способом
05.20.12 Добыча бурого угля
(лигнита) подземным способом
05.20.2 Обогащение бурого угля
(лигнита)
09 Услуги в области добычи полезных
09.90 Предоставление услуг в
ископаемых (за исключением некоторых
других областях добычи полезных
видов деятельности)
ископаемых (за исключением
09.9 Услуги в горнодобывающем
некоторых видов деятельности)
производстве прочие
298
Окончание таблицы Ж.2
Код ОКВЭД 2 и наименование
Код и наименование продукции по ОКПД 2
вида деятельности
09.90 Услуги в горнодобывающем
Эта группировка включает:
производстве прочие
- предоставление вспомогательных
09.90.1 Услуги в горнодобывающем
услуг за вознаграждение или на
производстве прочие
договорной
основе
для
Эта группировка включает:
горнодобывающих
предприятий,
- технические услуги за вознаграждение или
см. 05, 07 и 08
на контрактной основе, необходимые для
- услуги по дренажу и откачиванию
горнодобывающего
производства,
воды насосами за вознаграждение
классифицируемого в разделах 05, 07 и 08,
или на договорной основе
такие как откачка шахт
Виды деятельности «услуги по
09.90.11 Услуги в горнодобывающем
разведке, например традиционные
производстве прочие
методы разведки, такие как взятие
09.90.19 Услуги в горнодобывающем
образцов грунта и проведение
производстве, не включенные в другие
геологических изысканий на
группировки
предполагаемых участках бурения»
Виды продукции 09.90.11.110 (услуги по
и «пробное бурение скважин и
откачке шахт), 09.90.11.120 (услуги по
поисково-разведочное бурение»
структурно-поисковому бурению, связанные
не входят в область применения
с горным промыслом), 09.90.11.130 (услуги
настоящего справочника НДТ
геологоразведочные, связанные горным
промыслом) не входят в область
применения настоящего справочника НДТ
1. Наилучшие доступные технологии
Подробная характеристика НДТ, применяемых при добыче и обогащении
угля, представлена в разделе 5 настоящего справочника. В настоящем Заключении
приведено краткое описание НДТ.
НДТ 1. Внедрение систем экологического менеджмента (СЭМ)
НДТ
предполагает
разработку,
внедрение,
применение
и
совершенствование СЭМ на предприятиях угольной промышленности (подробнее
см. 2.1.9.1). Внедрение СЭМ способствует эффективному решению вопросов
экологического характера, снижению ресурсо- и энергоемкости. Сертификация
СЭМ на предмет соответствия стандарту ГОСТ Р ИСО 14001-2016 является
добровольной и проводится специальными сертификационными организациями.
НДТ подробно описана в разделе 5 (см. 5.1).
НДТ 2. Производственный контроль и экологический мониторинг
НДТ заключается в осуществлении производственного контроля над
основными параметрами технологических процессов и операций, а также над
параметрами воздействия на компоненты окружающей среды, и мониторинга
состояния и загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод,
299
земель и почв, недр, растительного и животного мира. Внедрение НДТ позволяет
ограничить негативное воздействие на окружающую среду и свести к минимуму
возникновение экологических аварий. НДТ подробно описана в разделе 5 (см. 5.1).
НДТ 3. Пылеподавление в очистном забое
НДТ предполагает предварительное увлажнение угольного пласта, что
позволяет снизить запыленность воздуха на
50-80
%. Предварительное
увлажнение может осуществляться с помощью
насосных установок
(высоконапорное увлажнение, подходит для угольных пластов с низкой
проницаемостью), либо за счет создаваемого в шахте давления (низконапорное
увлажнение, подходит для угольных пластов с высокой проницаемостью).
Применение НДТ подходит только для подземной добычи. Подробнее технология
описана в разделах 2, 5 (см. 2.1.8.1.3, 5.2).
НДТ
4. Пылеподавление и снижение образования пыли при
буровзрывных работах
НДТ состоит в проведении мероприятий по пылеподавлению и сокращению
образования пыли на этапе буровзрывных работ при открытой разработке
месторождений угля. В рамках НДТ может быть использован один из методов,
представленных в таблице Ж.3, или их комбинация. НДТ подробно рассмотрена в
разделах 2, 5 (см. 2.2.7.1.1, 5.2).
Таблица Ж.3 - Описание НДТ 4
Ограничения в
Метод / оборудование
Показатели
использовании
Предварительное орошение
Пылегазоподавление до
рабочего участка
80-85 %
Использование забоечного
материала с минимальным
-
Только при
удельным пылеобразованием
открытой
Снижение концентрации
разработке
Предварительное орошение
пыли до 1-5 мг/м3 на
буровых скважин
расстоянии 50-100 м от
скважины
НДТ 5. Орошение пылящих поверхностей
НДТ предполагает проведение мероприятий по пылеподавлению одним или
комбинацией методов, представленных в таблице Ж.4. Подробнее технология
рассмотрена в разделах 2 и 5 (см. 2.2.7.1.2, 5.2).
300
|