|
|
содержание .. 3 4 5
Таблица Ж.4 - Описание НДТ 5
Ограничения в
Метод / оборудование
Показатели
использовании
Орошение с применением:
- подачи водного раствора через
исполнительные
органы
Только при
Эффективность
выемочной машины;
подземной
пылеподавления 70-98 %
- водяных
оросителей
и
разработке
туманообразователей;
- водовоздушных эжекторов.
Эффективность
Орошение с применением:
пылеподавления:
- гидромониторно-насосных
- при взрывных работах -
установок;
85-90 %;
- оросительных,
- при
выемочно-
Только при
распылительных, дождевальных
погрузочных работах - 80
открытой
установок;
%-85 %;
разработке и в
- оросительно-вентиляционных
- при гидрообеспыливании
процессе
установок;
дорог - 50-100 %;
отвалообразования
- вентиляционных
установок,
- при гидрообеспыливании
обеспечивающих
конвейеров,
узлов
обеспыливающее
погрузки,
поверхности
проветривание.
отвалов - 85-90 %.
НДТ 6. Применение пылеулавливающих установок
НДТ предполагает проведение мероприятий по пылеулавливанию одним или
комбинацией методов, представленных в таблице Ж.5. Подробнее технология
рассмотрена в разделах 2 и 5 (см. 2.1.8.1.3, 2.2.7.1.5, 5.2).
Таблица Ж.5 - Описание НДТ 6
Ограничения в
Метод / оборудование
Показатели
использовании
Пылеулавливание с
Эффективность
использованием осадительных
-
пылеулавливания 30-40 %
камер
Пылеулавливание с
использованием инерционных и
Эффективность
-
жалюзийных пылеуловителей,
пылеулавливания 70-95 %
циклонов
Пылеулавливание с
Эффективность
использованием мокрых
-
пылеулавливания 85-95 %
пылеуловителей
301
Окончание таблицы Ж.5
Ограничения в
Метод / оборудование
Показатели
использовании
Пылеулавливание с
Эффективность
использованием пенных
-
пылеулавливания 95-99 %
аппаратов
Пылеулавливание с
Эффективность
использованием тканевых
-
пылеулавливания 98-99 %
фильтров
Пылеулавливание с
Эффективность
использованием
пылеулавливания до 99,9
-
электрофильтров
%
НДТ 7. Управление содержанием метана в горных выработках
НДТ предусматривает применение следующих методов (комбинация двух и
более методов), направленных на контроль и снижение концентрации метана в
подземных горных выработках, в том числе:
- предварительная дегазация угольного пласта с помощью дегазационных
установок;
- проветривание горных выработок для удаления метана и иных газов без их
улавливания с помощью вентиляторных установок;
- измерение концентрации метана в воздухе горных выработок с помощью
датчиков метана;
- измерение концентрации метана в воздухе вентиляционной струи на ее
выходе на поверхность земли с помощью датчиков метана.
Подробнее технология описана в разделах 2, 5 (см. 2.1.6, 5.2).
НДТ 8. Противодействие самовозгоранию угля, склонного к окислению
НДТ предполагает применение следующих методов для предупреждения
нагревания и самовозгорания склонного к окислению угля:
- сокращение максимально допустимой высоты штабелей угля на складах на
2,5 м;
- 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).
Подробнее технология описана в разделах 2, 5 (см. 2.2.4.1, 5.2).
НДТ 9. Противодействие смерзанию угля
Применение НДТ позволяет предотвратить смерзание угля за счет
применения одного или комбинации следующих методов:
302
- взрыхление верхнего слоя штабеля с использованием машин рыхлителей
или других приспособлений (мероприятие проводится до наступления заморозков
или после заморозков, если толщина промерзания не превысила 100-150 мм);
- обработка верхнего слоя угля ПАВ (мероприятие проводится до заморозков
на глубину промерзания);
- вентиляция с применением калориферов (мероприятие проводится при
складировании угля в закрытых помещениях).
Подробнее технология описана в разделе 5 (см. 5.2).
НДТ 10. Формирование пожаробезопасных отвалов
НДТ позволяет предотвратить самовозгорание отвалов за счет применения
одного или комбинации следующих методов:
- формирование отвалов без выступов в угловых частях, придание отвалам
округлой формы;
- выполаживание откосов породных отвалов;
- формирование отвалов слоями;
- уплотнение отвальной массы специальными или транспортными
средствами;
- снижение воздухопроницаемости слоя отходов путем заиливания или
перекрытия негорючими (изолирующими) материалами;
- формирование противопожарных барьеров.
Подробнее технология описана в разделах 2, 5 (см. 2.2.7.3.2, 5.2).
НДТ 11. Гидрозабойка и гидрогелевая забойка
НДТ предполагает проведение мероприятий по пылеподавлению при взрыве
шпуров и скважин одним или комбинацией методов, представленных в таблице
Ж.6. Подробнее технология рассмотрена в разделах 2 и 5 (см. 2.1.8.1.3, 2.2.7.1.1,
5.2).
Таблица Ж.6 - Описание НДТ 11
Ограничения в
Метод / оборудование
Показатели
использовании
Гидрозабойка шпуров и
Значительный расход
скважин водой, водным
Снижение концентрации
воды,
раствором солей NаCl и
пыли в пылегазовом
необходимость систем
СаCl2, снежно-ледяной
облаке на 20-50 %
водоочистки
смесью
303
Окончание таблицы Ж.6
Ограничения в
Метод / оборудование
Показатели
использовании
Гидрогелевая забойка
шпуров и скважин с
применением аммиачной
селитры, жидкого стекла,
Значительный расход
минеральных солей,
сырья,
смыленных синтетических
необходимость систем
жирных кислот, парафина
водоочистки
и специального
оборудования для
изготовления гидрогеля
НДТ 12. Система высокоточного позиционирования
НДТ позволяет обеспечить высокую точность наведения бурового станка в
ходе проведения буровзрывных работ при разработке месторождений угля
открытым способом. Благодаря этому возможно прогнозирование уровня
негативного воздействия взрывных работ на охраняемые объекты, находящиеся
вблизи разреза. НДТ подробно описана в разделе 5 (см. 5.2).
НДТ 13. Применение электронных систем взрывания
НДТ позволяет подбирать оптимальный интервал замедления для каждой
скважины на взрываемом блоке, благодаря чему снижаются выбросы
загрязняющих веществ (в том числе неорганической пыли) в атмосферу. НДТ
подробно описана в разделе 5 (см. 5.2).
НДТ 14. Орошение и пылеподавление пеной
НДТ состоит в проведении мероприятий по пылеподавлению с
использованием пены с помощью оборудования, представленного в таблице Ж.7.
Подробнее технология рассмотрена в разделах 2 и 5 (см. 2.1.8.1.3, 2.2.7.1.2, 5.2).
Таблица Ж.7 - Описание НДТ 14
Ограничения в
Метод / оборудование
Показатели
использовании
Орошение и
пылеподавление пеной с
Необходимость
использованием
приобретения
специального
специального
оборудования
Эффективность
оборудования,
(пеногенератора,
пылеподавления 90-98 %
значительный расход
воздушно-пенных
материалов,
стволов, арматуры) и
необходимость систем
материалов (олеиновой
водоочистки
кислоты, каустической
соды, глицерина)
304
НДТ 15. Обработка дорожного полотна и отвалов связывающими
веществами
НДТ предполагает обработку верхнего слоя полотна автомобильных дорог
или отвалов различными материалами, связывающими пылевые частицы
(хлористый кальций, поваренная соль, мазут, универсин, сульфитно-спиртовая
барда). Применение связывающих веществ способствует коррозии металла и
приводит ко вторичному загрязнению - формированию загрязненных сточных вод
и выделению вредных паров. В связи с этим применение данной технологии
целесообразно только при наличии системы водоочистки. НДТ подробно описана в
разделе 5 (см. 5.2).
НДТ 16. Улавливание и утилизация шахтного метана
НДТ состоит в проведении мероприятий по улавливанию метана на
подземных горных выработках с помощью модульных дегазационных установок и
утилизации метана на теплоэлектростанциях или котельных. НДТ предполагает
приобретение дорогостоящего оборудования и целесообразна к применению
только на шахтах с высокой метанообильностью. НДТ подробно описана в разделе
5 (см. 5.2).
НДТ
17.
Применение
циклично-поточной
технологии
транспортирования горной массы
НДТ
предполагает
комбинированное
использование
цикличного
(автомобильного) транспорта и поточного оборудования (конвейеров) для
транспортировки однородной горной породы (вскрышной породы, угля), благодаря
чему достигается экономия топлива, сокращаются выбросы загрязняющих веществ
и СО2 в атмосферу. НДТ целесообразно применять при глубине карьера (разреза)
более 100 м и сроке эксплуатации месторождения более 10 лет. НДТ подробно
описана в разделе 5 (см. 5.2).
НДТ 18. Применение бестранспортной системы разработки
НДТ предполагает использование определенной системы отработки
месторождений угля открытым способом. Описание НДТ представлено в таблице
ниже Ж.8. Подробнее технология рассмотрена в разделе 5 (см. 5.2).
Таблица Ж.8 - Описание НДТ 18
Ограничения в
Метод / оборудование
Показатели
использовании
Только при открытой
Сокращение расхода
разработке и
Перемещение вскрышных
топлива,
определенных горно-
пород во внутренние
сокращение выбросов
геологических условиях
отвалы экскаваторами с
загрязняющих веществ и
(горизонтальное или
механической лопатой и
СО2,
пологое залегание
канатной связью
снижение себестоимости
пластов угля, малая
(драглайнами)
вскрышных работ в 2-5
мощность пластов угля и
раз
покрывающих пород)
305
НДТ 19. Применение эмульсионных взрывчатых веществ
НДТ состоит в сокращении эмиссии загрязняющих веществ и СО2 за счет
применения эмульсионных взрывчатых веществ при добыче угля открытым
способом (на этапе подготовки горных пород к выемке). НДТ подробно описана в
разделе 5 (см. 5.2).
НДТ 20. Шахтный водоотлив и водоотвод
НДТ предполагает проведение комплекса мероприятий по селективному
водоотливу и водоотведению шахтных, ливневых и сточных вод для сокращения
объема загрязненных вод. 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. Технология может применяться только при подземной
отработке. НДТ подробно рассмотрена в разделах 2 и 5 (см. 2.1.7, 5.3).
НДТ 21. Карьерный водоотлив и водоотвод
НДТ заключается в проведении комплекса мероприятий по селективному
водоотливу и водоотведению подземных, ливневых и сточных вод для сокращения
объема загрязненных вод. Система водоотлива состоит из устройства для
регулирования внутрикарьерного стока, водосборников, насосных станций с
водоотливными установками и с нагнетательными трубопроводами. Технология
может применяться только при открытой отработке. НДТ подробно рассмотрена в
разделах 2 и 5 (см. 2.2.6, 5.3).
НДТ 22. Внедрение систем оборотного и бессточного водоснабжения
НДТ состоит в использовании (в том числе повторном) для
производственных нужд предприятия шахтных, карьерных, ливневых и сточных
вод, технической воды (в том числе нагретой технической воды для отопления).
Технология позволяет сократить расход воды и энергоресурсов. НДТ подробно
описана в разделе 5 (см. 5.3).
НДТ 23. Регенерация магнетитовой суспензии
НДТ предполагает повторное использование магнетитовой суспензии в
процессе обогащения в тяжелых средах после регенерации, что позволяет
сократить расход воды и магнетита. НДТ подробно описана в разделе 5 (см. 5.3).
НДТ 24. Базовая очистка сточных вод
НДТ предполагает очистку сточных вод с применением установок, указанных
в таблице Ж.9, а также дополнительного оборудования, перечисленного в разделах
2, 5 (см. 2.1.8.2.3, 5.3).
306
Таблица Ж.9 - Описание НДТ 24
Ограничения в
Метод / оборудование
Показатели
использовании
Очистка сточных вод с
Степень очистки
применением:
воды по
- шахтных водосборников или
взвешенным
Не может быть
зумпфов для предварительного
веществам после
применима для ливневых
отстаивания воды;
осветления
и производственных вод
- прудов-отстойников или иных
составляет от 50 %
устройств и сооружений для
до 90 % и более
осветления воды
НДТ 25. Обеззараживание сточных вод
НДТ предполагает проведение мероприятий по обеззараживанию
очищенных сточных вод одним или комбинацией методов, представленных в
таблице Ж.10. Подробно НДТ рассмотрена в разделах 2, 5 (см. 2.1.8.2.3, 5.3).
Таблица Ж.10 - Описание НДТ 25
Ограничения в
Метод / оборудование
Показатели
использовании
Очистка сточных вод с
Не может быть
Уровень инактивации
применением установок
применима для ливневых
микроорганизмов 99,9 %
УФ-обеззараживания
и производственных вод,
может применяться
только в дополнение к
Очистка сточных вод с
НДТ 24 «Базовая очистка
применением установок
-
сточных вод», требует
хлорирования,
значительных затрат на
озонирования
приобретение
оборудования
НДТ 26. Очистка ливневых и производственных вод
НДТ заключается в проведении мероприятий по очистке ливневых и
производственных вод, всеми методами, представленными в таблице Ж.11. НДТ
подробно описана в разделах 2, 5 (см. 2.1.8.2.3, 5.3).
307
Таблица Ж.11 - Описание НДТ 26
Ограничения в
Метод / оборудование
Показатели
использовании
Очистка производственных и
ливневых вод следующими
Степень очистки воды
методами (постадийно):
после первичного
- усреднение различных видов
осветления по
поступающих сточных вод с
взвешенным
помощью усреднителей;
веществам - 50-99 % и
- механическая
очистка
(с
более,
Может применяться
применением как инертных, так и
Степень очистки воды
только для ливневых
«активных»
загрузок
для
после осветления и
и производственных
фильтрации), при необходимости
применения фильтров
вод
совмещаемая с фильтрующими
по нефтепродуктам -
массивами,
удалением
до 99 % и более,
нефтепродуктов
и
иными
уровень инактивации
технологиями;
микроорганизмов после
- обеззараживание;
обеззараживания -
- накопление очищенных вод в
99,9 %
специальной емкости.
НДТ 27. Физико-химическая очистка сточных вод
НДТ заключается в проведении мероприятий по очистке сточных вод
комбинацией следующих методов (постадийно):
- усреднение различных видов поступающих сточных вод с помощью
усреднителей;
- механическая очистка, при необходимости совмещаемая с фильтрующими
массивами, удалением нефтепродуктов и иными технологиями;
- реагентная флотация;
- доочистка (на сорбционных засыпных фильтрах или других устройствах);
- обеззараживание (стандартный уровень инактивации при использовании
установок УФ обеззараживания составляет 99,9 %).
НДТ позволяет снизить концентрацию взвешенных веществ, ряда
загрязняющих веществ и микроорганизмов в сточных водах. НДТ не может
применяться для ливневых и производственных вод. Подробно НДТ описана в
разделах 2, 5 (см. 2.1.8.2.3, 5.3).
НДТ 28. Использование отходов недропользования для ликвидации
горных выработок при добыче угля
НДТ предполагает сокращение объемов отходов недропользования,
сокращение изъятия земель под их размещение, а также сокращение загрязненных
сточных вод и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет
использования отходов недропользования при ликвидации горных выработки
(закладки выработанного пространства). Технология, по сути, является первым
308
этапом технической рекультивации. НДТ подробно описана в разделах 2, 5 (см.
2.2.7.3, 5.4).
НДТ 29. Обустройство хвостохранилищ
НДТ предполагает создание и обустройство хвостохранилищ для
временного хранения и обезвоживания жидких отходов обогащения угля (пульпы),
позволяющих снизить экологический ущерб (по сравнению с вариантом сброса
мокрых продуктов обогащения в водные объекты) и обеспечивающих возможность
использования осушенных отходов обогащения в качестве строительного
материала, а также повторного использования осветленной воды в
технологическом цикле обогатительной фабрики. НДТ подробно описана в
разделах 2, 5 (см. 2.3.11.3.2, 5.4).
НДТ 30. Использование отходов недропользования для производства
строительных материалов
НДТ заключается в использовании отходов недропользования для
производства строительных материалов. НДТ позволяет сократить объемы
отходов. НДТ подробно описана в разделах 2, 5 (см. 2.2.7.3, 5.4).
НДТ 31. Переработка угольных шламов гравитационными методами
НДТ позволяет сократить потери полезных компонентов и сократить объемы
отходов добычи угля за счет обогащения угольных шламов методами
гравитационного обогащения (отсадкой, обогащением на шлюзах, винтовых
сепараторах, противоточных сепараторах). НДТ подробно описана в разделах 2, 5
(см. 2.3.3, 5.4).
НДТ 32. Предварительная обработка размещаемых отходов обогащения
(обезвоживание, сушка)
НДТ состоит в снижении потребления воды, сокращении объема отходов
недропользования и земельных площадей под их размещение, сокращении объема
образования загрязненных сточных вод за счет предварительного обезвоживания
пульпы с помощью рамных фильтр-прессов, осадочных центрифуг и
гидроциклонов. Применение НДТ ограничено необходимостью модернизировать
производственные мощности предприятия. НДТ подробно описана в разделах 2, 5
(см. 2.3.11.3.1, 5.4).
НДТ 33. Обезвоживание осадка, образующегося в процессе очистки
сточных вод
НДТ состоит в снижении влажности илового осадка, образующегося при
очистке сточных вод методами естественного или механического обезвоживания.
Дополнительно может применяться термическое обезвоживание. Может быть
использован один или комбинация методов, представленных в таблице Ж.12. НДТ
подробно описана в разделах 2, 5 (см. 2.3.11.3.2, 2.3.7, 5.4).
309
Таблица Ж.12 - Описание НДТ 33
Ограничения в
Метод / оборудование
Показатели
использовании
Обезвоживание осадка
Снижение влажности
естественным путем
илового осадка с 90-99,5
обустройства иловых
% до 75-80 %
площадок
Механическое
Снижение влажности
обезвоживание с
Требуется модернизация
илового осадка до 65-75
использованием
производственных
% (центрифугование), до
центрифуг, вакуум-
мощностей предприятия
70-75 % (фильтр-
фильтров и фильтр-
прессование)
прессов
Термическое
Снижение влажности
обезвоживание с
обезвоженного илового
использованием сушилок
осадка до 40 %
НДТ 34. Применение флотации для обогащения шламов
НДТ позволяет сократить потери полезного ископаемого при добыче угля,
объемы отходов недропользования и выбросы в атмосферу при пылении отвалов
за счет применения метода флотации для обогащения угольных шламов. НДТ
может применяться на углеобогатительных фабриках при наличии свободных
площадей и развитых систем водоснабжения и водоотведения. НДТ подробно
описана в разделе 5 (см. 5.4).
НДТ 35. Использование отходов углеобогащения для ликвидации
горных выработок при добыче угля
НДТ позволяет сократить объем отходов углеобогащения, земельных
площадей под их складирование и выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за
счет использование сухих и предварительно осушенных отходов углеобогащения
(V класса опасности) для ликвидации горных выработок и рекультивации
нарушенных земель. НДТ подробно описана в разделе 5 (см. 5.4).
НДТ 36. Техническая рекультивация нарушенных земель
НДТ позволяет ускорить процесс восстановления плодородия и
хозяйственной ценности земель при сокращении затрат на проведение
рекультивации за счет применения комбинации следующих методов:
- грубая (предварительная) и чистовая планировка поверхности нарушенных
земель;
- выполаживание и (или) террасирование откосов отвалов и бортов
карьерных выемок;
- подготовка 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;
310
- ликвидация последствий осадки отвалов открытых горных работ и
противоэрозионные мероприятия;
- засыпка породой или заполнение водой остаточных карьерных выемок;
- комплекс мелиоративных мероприятий, направленных на улучшение
химических и физических свойств отвальных грунтов, слагающих поверхностный
слой рекультивируемых земель (при необходимости);
- строительство дорог и гидротехнических сооружений.
НДТ подробно описана в разделе 5 (см. 5.5).
НДТ 37. Биологическая рекультивация нарушенных земель
НДТ применяется после окончания использования земель для основной
деятельности, связанной с добычей и/или обогащением угля, и направлена на
ускорение процесса восстановления плодородия и хозяйственной ценности земель
при сокращении затрат на проведение рекультивации. Биологическая
рекультивация проводится после технической рекультивации (см. НДТ
36.
Техническая рекультивация нарушенных земель). В рамках НДТ может
применяться один или комбинация следующих методов:
- мелиорация
- известкование, гипсование, промывка, пескование,
глинование и другие приемы, направленные на улучшение химических и
физических свойств рекультивационного слоя;
- агрохимические приемы - обработка и удобрения насыпного слоя или слоя
горной породы (рекультивационного слоя), специальные севообороты, посадка
древеснокустарниковых растений и др.
НДТ подробно описана в разделе 5 (см. 5.5).
НДТ 38. Селективная разработка, складирование и укладка в отвал
вскрышных пород
НДТ позволяет минимизировать риски нарушения устойчивости отвалов и
развития эрозионных процессов за счет раздельной (селективной) разработки,
складирования и укладки в отвал вскрышных пород с различными агрохимическими
свойствами. НДТ может применяться только на новых угледобывающих
предприятиях. Подробно НДТ описана в разделе 5 (см. 5.5).
НДТ 39. Применение средств и методов звуко- и виброзащиты
НДТ позволяет снизить уровень шумового и вибрационного воздействия на
предприятиях по добыче и обогащению угля за счет проведения мероприятий
одним или комбинацией методов, перечисленных в таблице Ж.13. НДТ подробно
описана в разделе 5 (см. 5.6).
311
Таблица Ж.13 - Описание НДТ 39
Ограничения в
Метод / оборудование
Показатели
использовании
Применение шумозащитных конструкций
(глушителей шума)
Применение шумоизоляции (шумоизоляция
дверей, кабин оборудования, звукоизоляция и
шумопоглощение в производственных
помещениях)
Снижение
Применение средств индивидуальной защиты
шумового
(берушей, противошумных наушников)
воздействия
Принудительная смазка поверхностей -
источников шума, своевременное проведение
Требуется
ремонта оборудования с высоким уровнем
приобретение
шумового воздействия
необходимого
Рациональное расположение шумящих
оборудования
агрегатов (в отдельных зданиях)
Применение оборудования (частей
оборудования) с движущимися и/или
вращающимися частями в виброзащитном
исполнении
Снижение
Применение индивидуальных средств
вибрационного
виброзащиты (войлочные антивибрационные
воздействия
коврики, виброрукавицы)
Рациональная организация труда в течение
смены
Производственный экологический контроль
Методы контроля технологических показателей выбросов и сбросов
загрязняющих веществ представлены в таблицах Ж.14 и Ж.15.
Таблица Ж.14 - Методы контроля технологических показателей для выбросов
Измеряемые показатели
Метод контроля
Методика измерений
Пыль неорганическая с
Инструментальные
РД 52.04.830-2015, ПНД Ф
содержанием кремния
замеры с
12.1.2.99, ГОСТ 33007-
менее 20, 20 - 70, а также
периодичностью,
2014 или иная
более 70 процентов
определяемой условиями
аттестованная методика
Пыль каменного угля
КЭР
измерений
(суммарно), г/т
312
Таблица Ж.15 - Методы контроля технологических показателей для сбросов
Измеряемые показатели
Метод контроля
Методика измерений
Инструментальные
замеры с
ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 или
Взвешенные вещества,
периодичностью,
иная аттестованная
мг/дм3
определяемой условиями
методика измерений
КЭР
Инструментальные
ПНД Ф 14.1:2:4.50-96,
замеры с
ПНД Ф 14.1:2:4.259-10 или
Железо, мг/дм3
периодичностью,
иная аттестованная
определяемой условиями
методика измерений
КЭР
Инструментальные
замеры с
ПНД Ф 14.1.272-2012 или
Нефть и нефтепродукты,
периодичностью,
иная аттестованная
мг/дм3
определяемой условиями
методика измерений
КЭР
Инструментальные
замеры с
ПНД Ф 14.1.272-2012 или
Марганец, мг/дм3
периодичностью,
иная аттестованная
определяемой условиями
методика измерений
КЭР
Инструментальные
замеры с
ПНД Ф 14.1.272-2012 или
Медь, мг/дм3
периодичностью,
иная аттестованная
определяемой условиями
методика измерений
КЭР
313
Библиография
[1] Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды».
[2] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июня 2022 г.
№ 1537-р «Об утверждении поэтапного графика актуализации информационно-
технических справочников по наилучшим доступным технологиям».
[3] ГОСТ Р 113.00.03-2019 Наилучшие доступные технологии. Структура
информационно-технического справочника.
[4] ГОСТ Р
113.00.04-2020 Наилучшие доступные технологии. Формат
описания технологий.
[5] ГОСТ Р 56828.15-2016 Наилучшие доступные технологии. Термины и
определения.
[6] Приказ Минпромторга России от 7 декабря 2022 г. № 5080 «О создании
технической рабочей группы «Добыча и обогащение угля».
[7] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г.
№ 398-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на отказ от
использования устаревших и неэффективных технологий, переход на принципы
НДТ и внедрение современных технологий».
[8] Приказ Минпромторга России от 18 декабря 2019 г. № 4841 «Об
утверждении порядка сбора данных, необходимых для разработки
информационно-технического
справочника
по
наилучшим
доступным
технологиям».
[9] ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов эконо-
мической деятельности (утв. приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14) (ред. от
07.10.2016).
[10] ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции
по видам экономической деятельности (утв. приказом Росстандарта от 31.01.2014
№ 14) (ред. от 07.10.2016).
[11] Рашевский В. В., Артемьев В. Б., Силютин С. А. Качество углей ОАО
«СУЭК» (Серия «Библиотека горного инженера». Т. 5. Кн. 1). - М. : Кучково поле,
2011. - 576 с.
[12] ГОСТ 25543-2013 Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация
по генетическим и технологическим параметрам, с изменениями.
[13] ГОСТ 19242-73 Угли бурые, каменные и антрацит. Классификация по
размеру кусков, с изменениями.
[14] BP Statistical Review of World Energy
2022
/
BP.
- URL:
economics/statistical-review/bp-stats-review-2022-all-data.xlsx
[15] О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов
Российской Федерации в 2021 году. Государственный доклад. / гл. ред. Д. Д.
Тетенькин, Е. И. Петров; Минприроды России, Роснедра. - М. : ФГБУ «ВИМС»,
2022. - 626 с.
[16]
Об
отрасли.
Уголь.
/
Минэнерго
России.
- URL:
314
[17] Поставки российского угля
/
Минэнерго России.
- URL:
[18] Бюллетень «Таможенная статистика внешней торговли Российской
Федерации» за 2021 г. / ФТС РФ. - URL: http://stat.customs.ru/
[19] Бюллетень «Таможенная статистика внешней торговли Российской
Федерации» за 2020 г. / ФТС РФ. - URL: http://stat.customs.ru/
[20] Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с
низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года (утв. распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 3052-р).
[21] Указ Президента Российской Федерации от 4 ноября 2020 г. № 666 «О
сокращении выбросов парниковых газов».
[22] ГОСТ Р ИСО 50001-2012. Системы энергетического менеджмента.
Требования и руководство по применению
[23] Авдохин В. М. Основы обогащения полезных ископаемых: Учебник для
ву-зов: В 2 т. - М. : Изд-во Московского государственного горного университета,
2006. - Т. 1. Обогатительные процессы. - 417 с.
[24] Горное дело. Терминологический словарь / под науч. Ред. акад. РАН К.
Н. Трубецкого, чл.-корр. РАН Д. Р. Каплунова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. :
Издательство «Горная книга», 2016. - 635 с.
[25] ГОСТ 17321-2015 Уголь. Обогащение. Термины и определения.
[26] Турченко В. К., Байдал А. К. Технология и оборудование для обогащения
углей. - М. : Недра, 1995. - 360 с.
[27] Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и
выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля. -
Пермь, ФГУП МНИИЭКО ТЭК, 2003.
[28] ГОСТ Р ИСО 19011-2021 «Оценка соответствия. Руководящие указания
по проведению аудита систем менеджмента»
[29] ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента.
Требования и руководство по применению».
[30] Певзнер, М. Е. Горная экология. - М. : Изд-во МГГУ, 2003.
[31] РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы
(Часть I. Разделы 1-5).
[32] Приказ Ростехнадзора от
20.03.2023 г.
№ 121 «Об утверждении
Руководства по безопасности „Рекомендации по прогнозу и выбору мер,
направленных на снижение запыленности рудничного воздуха в угольных
шахтах“».
[33] Васючков, Ю. Ф. Горное дело. - М. : Недра, 1990.
[34] Покровский Н. М. Технология строительства подземных сооружений и
шахт. Технология сооружения горизонтальных выработок и тоннелей. Ч. I. - Изд. 6,
перераб. и доп. - М. : Недра, 1977. - 400 с.
[35] Егоров, П. В. и др. Основы горного дела. - М. : Изд-во МГГУ, 2006.
[36] Семенченко, А. К. и др. Перспективы создания проходческих комбайнов
нового технического уровня // Горная техника : каталог-справочник. - 2005. - № 7.
[37] Горная энциклопедия. В 5 т. Т. 3/ гл. ред. Е. А. Козловский. - М. : Сов.
энцикл., 1984-1991.
315
[38] Комплексная механизация и автоматизация очистных работ в угольных
шахтах / под общ. ред. Б. Ф. Братченко. - М. : Недра, 1977. - с. 415.
[39] Основные положения по проектированию подземного транспорта для
новых и действующих угольных шахт : утв. пер. зам. Минуглепрома СССР А. П.
Фисуном 21.02.1986.
[40] Приказ Ростехнадзора от
08.12.2020
№ 507 «Об утверждении
федеральных норм и правил в области промышленной безопасности „Правила
безопасности в угольных шахтах“».
[41] Долгий, И. Е., Силантьев, А. А. Основы горного производства : учеб.
пособие.
-
СПб.
:
СПбГИ
(ТУ).
-
2003.
-
URL:
proizvodstvabasemineru.pdf.
[42] Вентиляция шахт и рудников: учеб. пособие / В. И. Голинько, Я. Я.
Лебедев, О. А. Муха. - Днепропетровск: Национальный горный университет, 2012.
- 266 с.
[43] Свод правил СП 91.13330.2012. Подземные горные выработки: утв.
приказом Минрегиона России от 31.06.2012 № 283.
[44] Нормативы по безопасности забойных машин, комплексов и агрегатов:
утв. Госпроматомнадзором СССР 15.06.1990, М вом угольной промышленности
СССР 25.06.1990.
[45] Взрывоопасность угольных шахт / А. Т. Айруни, Ф. С. Клебанов, О. В.
Смирнов (Серия «Библиотека горного инженера». Т. 9 «Рудничная аэрология». Кн.
2). - М. : Издательство «Горное дело» ООО «Киммерийский центр», 2011. - 264 с.
[46] Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело : учеб.
для вузов. / К. З. Ушаков, Н. О. Каледина, Б. Ф. Кирин и др. ; под общ. ред. К. З.
Ушакова. - 2-е изд., стер. - М. : МГГУ, 2002. - 487 с.
[47] СанПиН
2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам,
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам,
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений,
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий» (вместе с «СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...»)
[48] Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 г. № 881 «О порядке
утверждения нормативов допустимого воздействия на водные объекты».
[49] Калицун, В. И. Основы водоснабжения и канализации. - М. : Стройиздат,
1977.
[50] ИТС
8-2022 «Очистка сточных вод при производстве продукции
(товаров), выполнении работ и оказании услуг на крупных предприятиях». - М. :
Бюро НДТ, 2022.
[51] Яковлев, С. В., Карелин, Я. А., Жуков, А. И. и др. Канализация : учебник
для вузов. - Изд. 5, перераб. и доп. - М. : Стройиздат, 1975.
[52] Баландина А. Г. и др. Развитие мембранных технологий и возможность
их применения для очистки сточных вод предприятий химии и нефтехимии //
Нефтегазовое дело. - 2015. - № 5.
[53] Орлов, В. А. Озонирование воды. - М. : Стройиздат, 1984. - 88 с.
316
[54] Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса
оборудования открытых горных работ (на основе удельных показателей) / Нац.
науч. центр горного производства, Ин-т горного дела им. А. А. Скочинского. -
Люберцы, 1999.
[55] Мальгин, О. Н. и др. Основные способы снижения выбросов пыли и газов
при выполнении массовых взрывов в карьере Мурунтау // Горная промышленность.
-
2002.
-
sposoby-snizheniya-vybrosov-pyli-i-gazov-pri-vypolnenii-massovykh-vzryvov-v-karere-
muruntau.
[56] Шемякин, С. А., Мамаев, Ю. А., Иванченко, С. Н. Новые технологии
открытой разработки месторождений. - Хабаровск : ХГТУ, 2003.
[57] Ржевский, Б. Б. Открытые горные работы. Учебник для вузов. В 2 ч. Ч. 2.
Технология и комплексная механизация. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Недра,
1985. - 549 с.
[58] Селюков, А. В. Оценивание землеемкости угольных разрезов
изменением системы открытой разработки
//
Известия Уральского
государственного горного университета. - 2016. - Вып. 3 (43). - С. 82-86.
[59] ПОТ РО 14000 007-98. Положение. Охрана труда при складировании
материалов: утв. Департаментом экономики машиностроения Минэкономики РФ
25.02.1998.
[60] Земсков, А. Н., Полетаев, И. Г. Погрузочные, погрузочно-сортировочные
и дробильно-сортировочные комплексы для угольных карьеров
// Горная
промышленность. - 2006. - № 2. - URL: http://mining-media.ru/ru/article/ogr/1158-
pogruzochnye-pogruzochno-sortirovochnye-i-drobilno-sortirovochnye-kompleksy-dlya-
ugolnykh-karerov.
[61] Катанов, И. Б., Скачилов, П. Г. Совершенствование конструкции
скважинного заряда с пеногелевой забойкой // Вестник КузГТУ. - 2015. - № 5. - С.
43-46.
[62] ВНТП
2-92 Временные нормы технологического проектирования
угольных и сланцевых разрезов : утв. Комитетом угольной промышленности
Минтопэнерго России 08.12.1992.
[63] Руководство по борьбе с пылью и пылевзрывозащите на угольных и
сланцевых разрезах : утв. М вом угольной промышленности СССР 26.04.1990.
[64] Reference Document on Economics and Cross-Media Effects / European
IPPC
Bureau.
-
URL:
[65] Чуянов, Г. Г. Обезвоживание, пылеулавливание и охрана окружающей
среды : учебник для вузов. - М. : Недра, 1987. - 260 с.
[66] Руденко, К. Г., Шемаханов, М. М. Обезвоживание и пылеулавливание. -
М. : Недра, 1981. - 352 с.
[67] ОДМ
218.2.078-2016 Методические рекомендации по выбору
конструкции укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог общего
пользования : утв. Роставтодором 05.10.2016, № 2032 р.
[68] Жирнов, Б. С., Хайбуллин, А. А., Сычков, П. А. и др. Кинетика извлечения
гуминовых кислот из бурого угля Тюльганского месторождения // Башкирский
химический журнал. - 2009. - № 2. - С. 169-172.
317
[69] Best Available Techniques Reference Document for the Management of
Waste from the Extractive Industries. Draft document (June 2016) / Joint Research
Centre Institute for Prospective Technological Studies. Sustainable Production and
Consumption Unit.
[70] Федеральный закон РФ от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних
морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской
Федерации», п. 3 ст. 37.
[71] ГОСТ
10100-75 Угли каменные и антрацит. Метод определения
обогатимости.
[72] Технологическое оборудование для обогащения углей / под общ. ред. Л.
А. Антипенко. - М. : Кучково поле, 2010.
[73] Зверевич, В. В., Перов, В. А. Основы обогащения полезных ископаемых.
- М. : Недра, 1971.
[74] Брагина, В. И. Технология обогащения и переработки неметаллических
полезных ископаемых. - Красноярск : ИПК СФУ, 2009.
[75] Клейн, М. С., Вахонина, Т. Е. Технология обогащения углей: учебное
пособие.
-
Кемерово
:
КузГТУ,
2011.
-
URL:
[76] ВНТП
3-92 Временные нормы технологического проектирования
обогатительных фабрик : утв. Комитетом угольной промышленности М ва топлива
и энергетики Рос. Федерации 08.12.1992.
[77] Артюшин С. П. Обогащение углей. - М. : Недра, 384 с.
[78] Рассказов, Л. Н. и др. Гидротехнические сооружения. Часть 1. Учебник
для вузов. - М. : Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2008.
[79] Рекомендации по проектированию и строительству шламонакопителей и
хвостохранилищ металлургической промышленности. - М. : Стройиздат, 1986.
[80] Васянович Ю.А., Лушпей В.П., Музыченко О.В., Возможности
использования шахтных и карьерных вод для нужд населенных пунктов в
угледобывающих регионах ¬ Горный информационно-аналитический бюллетень
(научно-технический журнал), 2013
[81] СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания».
[82] Приказ Росстандарта от
15.12.2016 г.
№ 1886 «Об утверждении
информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям
“Горнодобывающая промышленность. Общие процессы и методы”».
[83] СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Физические факторы производственной
среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки. Санитарные нормы» (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ
от 31.10.1996 № 36).
[84] СН 2.2.4/2.1.8.566-96. 2.2.4. Физические факторы производственной
среды.
2.1.8.
Физические факторы окружающей природной среды.
Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных
зданий. Санитарные нормы (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от
31.10.1996 № 40).
318
[85] Тальгамер Б.Л., Рославцева Ю.Г., Водоотведение при разработке
угольных месторождений по восстанию с внутренним отвалообразованием ¬
«Уголь», декабрь 2020
[86] ГОСТ 33007-2014. Оборудование газоочистное и пылеулавливающее.
Методы определения запыленности газовых потоков. Общие технические
требования и методы контроля
[87] СНиП
2.06.14-85 Защита горных выработок от подземных и
поверхностных вод (с Изменением N 1).
[88] ПНД Ф 12.1.2.99. Методические рекомендации по отбору проб при
определении концентраций взвешенных частиц (пыли) в выбросах промышленных
предприятий.
[89] 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.
319
|