Главная Книги - Разные ПРОИЗВОДСТВО РЕДКИХ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ (ИТС 24-2020)
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 4 5 6
НДТ 7. Предотвращение или сокращение неорганизованных выбросов от
подготовки и предварительной обработки материалов: использование одного из
или комбинации методов, приведенных в таблице 1.6.
Таблица 1.6
Метод / оборудование
Применимость
а)
Закрываемые конвейерная или пневматическая
Общеприменимо
системы передачи для пылящего материала
б)
Закрываемое оборудование. При использовании
Применяется только для подачи
пылящих материалов выбросы собирают и
смесей,
подготовленных
с
направляют в систему газоочистки
использованием
системы,
включающей бункер с дозатором
или взвешиванием
в)
Смешение сырья осуществляется в закрытом
Применяется
только
для
здании
пылящих
материалов.
Для
существующих установок это
может быть затруднено из-за
недостаточного пространства
НДТ 8. Предотвращение или уменьшение неорганизованных выбросов от
загрузки сырья редких и редкоземельных металлов до получения огарка или спека:
использование одного или комбинации методов, приведенных в таблице 1.7.
Таблица 1.7
Метод / оборудование
Применимость
а)
Герметичная система загрузки, такая как двойной
Общеприменимо
колокол,
закрытые
конвейеры
и
питатель,
оснащенные системой отвода газа
б)
Изолированные или отгороженные
печи
с
Уплотнительная
дверь
уплотнением подачи сырья
применима
только
для
процессов с прерывистой
подачей и выходом
в)
Эксплуатация печи и газовые маршруты под
Общеприменимо
разряжением и с достаточной скоростью отвода газа
для предотвращения повышения давления
г)
Уплотнение сочленений с газоходом и леткой при
Общеприменимо
загрузке и выпуске металла
д)
Полная герметизация с системой отвода газа
Применяется для новых
заводов. При реконструкции
действующих
установок
применение может быть
затруднено из-за потребности
в помещениях
е)
Поддержание герметичности печи
Общеприменимо
ж)
Поддержание температуры в печи на минимально
Общеприменимо
необходимом уровне
з)
Система газоотвода для загрузки и сочленения
Общеприменимо
с системой фильтрации
302
ИСТ 24-2020
Окончание таблицы 1.7
Метод / оборудование
Применимость
и)
Предварительная подготовка пылевидного сырья,
Применяется только когда
например, гранулирование
процесс и печь может
использовать
гранулированное сырье
к)
Установка домика (укрытия для ковшей при выпуске)
Общеприменимо
НДТ 9. Использование мокрой шихты для обжиговой печи.
НДТ 10. Выполнение операций при пониженном давлении при обработке
огарка.
НДТ 11. Сокращение неорганизованных выбросов, образующихся при
промывке, разделении твердых и жидких фракций и очистке, заключается в
использовании одного из или комбинации методов, приведенных в таблице 1.8.
Таблица 1.8
Метод / оборудование
Применимость
а)
Укрытие емкости крышкой
Общеприменимо
б)
Укрытие впускных и выпускных лотков для технологической
Общеприменимо
жидкости
в)
Соединение емкостей с механической вытяжной
Общеприменимо
централизованной системой газоочистки или с локальными
системами для одной емкости
НДТ 12.
Использование
в электролизерах добавок, особенно
пенообразующих агентов, в целях уменьшения неорганизованных выбросов
паров, образующихся при электроизвлечении.
1.2.2 Организованные выбросы
1.2.2.1 Общие НДТ для производства редких и редкоземельных
металлов
НДТ 13. Предотвращение выбросов NO, NO2 от пирометаллургических
процессов при производстве продукции, которая входит в область применения
настоящего справочника НДТ: использование методов, приведенных в таблице
1.9.
303
Таблица 1.9
Метод / оборудование
Применимость
в)
Горелки с низкими выбросами NOX
Общеприменимо
г)
Кислородно-топливные горелки
Общеприменимо
Таблица
1.10
- Технологический показатель: выбросы NO, NO2 от
пирометаллургических процессов
Средний уровень выбросов для
Параметр
Единица измерений
НДТ1)
Азота диоксид
мг/нм3
≤ 60
1) Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
НДТ 14. Использование природного газа в качестве топлива при сушке
сырья в сушильных башнях в потоке горячих топочных газов.
Таблица 1.11 - Технологический показатель: выбросы NO, NO2 от использования
природного газа в качестве топлива при сушке сырья
Средний уровень выбросов для
Параметр
Единица измерений
НДТ1)
Азота диоксид
мг/нм3
≤ 60
1) Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
НДТ 15. Сокращение выбросов в воздух пыли (взвешенных веществ) от
подготовки сырья (например, прием, обработка, хранение, измерение,
перемешивание, смешивание, сушка, измельчение, просеивание) в производстве
продукции, которая входит в область применения настоящего справочника НДТ:
использование одной или несколько газоочистных установок.
Таблица 1.12 - Технологический показатель НДТ 15: выбросы взвешенных
веществ от процессов подготовки сырья
Средний уровень выбросов для
Параметр
Единица измерений
НДТ1)
Пыль
неорганическая
с
мг/нм3
≤ 40
содержанием кремния менее
20, 20 - 70, а также более 70
процентов
Взвешенные вещества
мг/нм3
≤ 40
1) Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
НДТ 16. Сокращение выбросов, образующихся при производстве оксидов
металлов, которые входят в область применения данного справочника НДТ:
использование одного из методов, приведенных в таблице 1.13.
304
ИСТ 24-2020
Таблица 1.13
Метод / оборудование
Применимость
а)
Мокрый скруббер
Общеприменим
б)
Центробежная система
Общеприменим
Таблица 1.14 -
Технологический
показатель
НДТ 16.
Выбросы
металлосодержащей
пыли, образующиеся при выщелачивании, очистке и
электролизе
Средний уровень
Параметр
Единица измерения
выбросов для НДТ1)
Пыль
неорганическая
с
мг/нм3
≤ 40
содержанием кремния менее 20,
20
-
70, а также более
70
процентов
1) Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
Таблица 1.15 - Технологический показатель НДТ 16. Выбросы, образующиеся
при гидролизе
Средний уровень
Параметр
Единица измерения
выбросов для НДТ1)
Аммиак
мг/нм3
≤ 30
Хлористый водород
мг/нм3
≤ 30
1) Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
НДТ 17. Для сокращения выбросов от загрузки, обжига, плавки и получения
огарков и спеков в производстве продукции, которая входит в область применения
настоящего справочника НДТ: использование одной или нескольких газоочистных
установок.
305
Таблица 1.16 - Технологические показатели НДТ 17: выбросы от процессов
загрузки, плавки и выпуска металла
Средний уровень выбросов для
Параметр
Единица измерений
НДТ1)
Азота оксид
мг/нм3
≤ 60
Аммиак
мг/нм3
≤ 100
Пыль
неорганическая
с
мг/нм3
≤ 50
содержанием кремния менее 20,
20
-
70, а также более
70
процентов
Хлор
мг/нм3
≤ 30
Серы диоксид
мг/нм3
≤ 60
1) Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
НДТ
18.
Сокращения выбросов при производстве концентратов
(карбонатов) РЗМ.
НДТ предусматривает использование одной или нескольких газоочистных
установок.
Таблица 1.17 - Технологические показатели НДТ 18
Средний уровень выбросов
Параметр
Единица измерений
для НДТ1)
Пыль неорганическая с
мг/нм3
≤ 30
содержанием
кремния
менее 20, 20 - 70, а также
более 70 процентов
Карбонат натрия (динатрий
мг/нм3
≤ 5
карбонат)
Азота диоксид
мг/нм3
≤ 5
1)
Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
НДТ 19. Сокращение выбросов органических соединений в атмосферу из
сушки исходного материала и процесса обжига, спекания и плавки при
производстве продукции, которая входит в область применения настоящего
справочника НДТ: использование одного из или комбинации методов,
приведенных в таблице 1.18.
Таблица 1.18
Метод / оборудование
Применимость
Выбирать и подавать сырье в соответствии с печью и
а)
Общеприменимо
используемыми методами подавления выбросов
Оптимизировать условия сгорания для уменьшения выбросов
б)
Общеприменимо
органических соединений
306
ИСТ 24-2020
НДТ20. Сокращение выбросов ПХДД/Ф и ЛОС в воздухе при
комбинированных технологиях переработки нетрадиционного сырья редких и
редкоземельных элементов: применение методов, приведенных в таблице 1.19.
Таблица 1.19
Метод / оборудование
Применимость
а)
Выбор и подача сырья в соответствии с печью,
Общеприменимо
использующей методы подавления выбросов
б)
Системы загрузки сырья небольшими порциями
Применяется только для
полузакрытых печей
в)
Внутренняя система горелки
Применяется только для печей
г)
Фор-камера или рекуператор
Общеприменимо
д)
Избегать систем дымоотсоса с высокой
Общеприменимо
запыленностью поверхности при
температуре > 250 °C
е)
Использование эффективной системы сбора пыли
Общеприменимо
ж)
Использование инжекции кислорода в верхней зоне
Общеприменимо
печи
з)
Оптимизировать условия сгорания для подавления
Общеприменимо
выбросов органических соединений
1.2.2.2 Производство циркония и гафния
НДТ 21. Подготовка сырья (прием, обработка, хранение, перемешивание,
смешивание, сушка) при получении фторцирконата, фторгафната калия в
производстве циркония и гафния методом фторирования, НДТ предусматривает
использование одной или нескольких газоочистных установок различного типа
(циклонов, скрубберов).
Таблица 1.20 - Технологический показатель НДТ 21: выбросы взвешенных
веществ и газов при подготовке сырья (прием, обработка, хранение,
перемешивание, смешивание, сушка) при получении фторцирконата,
фторгафната калия в производстве циркония и гафния
Единица
Средний уровень
Параметр
измерений
выбросов для НДТ1)
Азота оксид
мг/нм3
≤ 60
Азота диоксид
мг/нм3
≤ 60
Аммиак
мг/нм3
≤ 275
Взвешенные вещества
мг/нм3
≤ 40
Фториды
газообразные
(гидрофторид,
≤ 52
мг/нм3
кремний тетрафторид) (в пересчете на фтор)
Фтористый водород, растворимые фториды
мг/нм3
≤ 235
Диоксид серы
мг/нм3
≤ 18
Углерода оксид
мг/нм3
≤ 38
1) Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
307
НДТ 22. Подготовка сырья (прием, обработка, хранение, перемешивание,
смешивание, сушка) при получении технического тетрахлорида циркония в
производстве циркония методом хлорирования.
НДТ предусматривает использование одной или нескольких газоочистных
установок.
Таблица 1.21 - Технологический показатель НДТ 22: выбросы при подготовке
сырья (прием, обработка, хранение, перемешивание, смешивание, сушка) при
получении технического тетрахлорида циркония в производстве циркония
методом хлорирования
Средний уровень выбросов для
Параметр
Единица измерений
НДТ1)
Хлор
мг/нм3
≤ 365
Цирконий
мг/нм3
≤ 40
Хлористый водород
мг/нм3
≤ 160
Взвешенные вещества
мг/нм3
≤ 40
Карбонат натрия (динатрий
мг/нм3
≤ 40
карбонат)
1) Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
НДТ 23. Получение порошка циркония и гафния электролитческого методом
фторирования (дробление катодного осадка, обработка в растворах
углеаммонийных солей, флотация порошка, кислотная обработка раствором
серной кислоты, сушка порошка) в производстве циркония и гафния.
НДТ предусматривает использование одной или нескольких газоочистных
установок.
Таблица 1.22 - Технологический показатель НДТ 23: выбросы при получении
порошка циркония и гафния электролитического
Средний уровень выбросов для
Параметр
Единица измерений
НДТ1)
Аммиак
мг/нм3
≤ 275
Взвешенные вещества
мг/нм3
≤ 50
1) Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
НДТ 24. Разделение хлоридов циркония и гафния (солевая очистка,
ректификация и отгонка, абсорбционная очистка) при получении тетрахлорида
циркония очищенного в производстве циркония методом хлорирования, НДТ
предусматривает использование одной или нескольких газоочистных установок
различного типа (скрубберов).
308
ИСТ 24-2020
Таблица 1.23 - Технологический показатель НДТ 24: выбросы взвешенных
веществ и газов при подготовке сырья (прием, обработка, хранение,
перемешивание, смешивание, сушка) при получении технического тетрахлорида
циркония в производстве циркония методом хлорирования
Средний уровень выбросов для
Параметр
Единица измерений
НДТ1)
Цирконий
мг/нм3
≤ 40
Гидрохлорид
мг/нм3
≤ 160
1) Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
НДТ 25. Получение катодного осадка циркония и гафния методом
электролиза в расплаве солей.
НДТ предусматривает использование герметичных электролизеров и
использование одной или нескольких газоочистных установок.
Таблица 1.24 - Технологический показатель НДТ 25: выбросы взвешенных
веществ от процесса электролиза расплава солей
Средний уровень выбросов для
Параметр
Единица измерений
НДТ1)
Хлор
мг/нм3
≤ 100
Фториды хорошо растворимые
мг/нм3
≤ 190
Взвешенные вещества
мг/нм3
≤ 40
1) Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
НДТ 26. Восстановление циркония из тетрахлорида циркония
магнийтермическим способом (конденсация, кристаллизация, спекание) при
получении циркониевой губки в производстве циркония методом хлорирования.
НДТ предусматривает использование одной или нескольких газоочистных
установок.
Таблица 1.25
- Технологический показатель НДТ 26: выбросы при
восстановлении
циркония (конденсация, кристаллизация, спекание) при
получении циркониевой губки в производстве циркония методом хлорирования
Средний уровень выбросов для
Параметр
Единица измерений
НДТ1)
Цирконий и его неорг. соед.
мг/нм3
≤ 40
1) Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
1.2.2.3 Производство кальция
НДТ 27. Применение извести (негашеной) для приготовления известкового
молока, НДТ предусматривает содержание СаО в извести не менее 70 %.
309
Таблица 1.26 - Технологические показатели НДТ 27: выбросы взвешенных
веществ от процессов дробления, измельчения сырья (извести негашёной) при
приготовлении известкового молока
Средний уровень выбросов для
Параметр
Единица измерений
НДТ1)
Взвешенные вещества
мг/нм3
≤ 20
1) Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
НДТ 28. Хлорирование известкового молока анодными газами для
получения раствора хлористого кальция.
НДТ предусматривает использование двухступенчатого механического
абсорбера.
Таблица 1.27 - Технологические показатели НДТ 28: выбросы от абсорбции
примесей, газов, аэрозолей при получении порошка хлористого кальция
Средний уровень выбросов для
Параметр
Единица измерений
НДТ1)
Взвешенные вещества
мг/нм3
≤ 50
Хлор
мг/нм3
≤ 230
1) Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
НДТ 29. Сушка раствора хлористого кальция для получения сухого порошка
хлористого кальция.
НДТ предусматривает использование одной или нескольких газоочистных
установок.
Таблица 1.28
- Технологические показатели НДТ 29: выбросы при сушке
хлористого кальция в потоке топочных газов
Средний уровень выбросов для
Параметр
Единица измерений
НДТ1)
Взвешенные вещества
мг/нм3
≤ 180
Азота оксид
мг/нм3
≤ 60
Азота диоксид
мг/нм3
≤ 60
Углерода оксид
мг/нм3
≤ 240
1) Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
НДТ 30. Электролиз расплава хлористого кальция для получения медно-
кальциевого сплава, НДТ предусматривает использование двухступенчатого
механического абсорбера.
310
ИСТ 24-2020
Таблица 1.29 - Технологические показатели НДТ 30: выбросы при электролизе
хлористого кальция
Средний уровень выбросов для
Параметр
Единица измерений
НДТ1)
Взвешенные вещества
мг/нм3
≤ 50
Хлор
мг/нм3
≤ 230
1) Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
1.2.2.4 Производство титана
НДТ 31. Подготовка сырья (прием, обработка, хранение, перемешивание,
смешивание) при получении титанового шлака.
НДТ предусматривает использование одной или нескольких газоочистных
установок.
Таблица 1.30 - Технологический показатель НДТ 31: подготовка сырья (прием,
обработка, хранение, смешивание) при получении титанового шлака
Средний уровень выбросов для
Параметр
Единица измерений
НДТ1)
Взвешенные вещества
мг/нм3
≤ 50
1) Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
НДТ 32. Процесс плавки и выпуска расплава титанового шлака.
НДТ предусматривает использование трехступенчатой очистки газов (две
ступени
- циклонная очистка, третья ступень
- рукавный фильтр тонкой
очистки).
Таблица 1.31 - Технологический показатель НДТ 32. Процесс плавки и выпуска
расплава титанового шлака
Средний уровень выбросов для
Параметр
Единица измерений
НДТ1)
Взвешенные вещества
мг/нм3
≤ 750
1) Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
НДТ
33. Сокращение выбросов в процессе приготовления трех
компонентной титансодержащей шихты (сушка материалов, дробление
материалов, помол, перемешивание). НДТ предусматривает использование одной
или нескольких газоочистных установок (рукавные фильтры).
311
Таблица
1.32 - Технологический показатель НДТ 33 процесс приготовления
трех компонентной титансодержащей шихты (сушка материалов, дробление
материалов, помол, перемешивание)
Средний уровень выбросов для
Параметр
Единица измерений
НДТ1)
Взвешенные вещества
мг/нм3
≤ 60
1) Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
НДТ 34. Подготовка сырья (прием, обработка, хранение, хлорирование) при
получении технического тетрахлорида титана в производстве титана губчатого
магнийтермическим способом.
НДТ предусматривает использование одной или нескольких газоочистных
установок.
Таблица 1.33 - Технологический показатель НДТ. Подготовка сырья (прием,
обработка, хранение, хлорирование) при получении технического тетрахлорида
титана в производстве титана губчатого магнийтермическим способом
Средний уровень выбросов для
Параметр
Единица измерений
НДТ1)
Хлор
мг/нм3
≤ 276
Хлористый водород
мг/нм3
≤ 395
Фосген
мг/нм3
≤ 2
1) Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
НДТ 35.
Восстановление
титана
из
тетрахлорида
титана
магнийтермическим способом (восстановление, дистилляция) при получении
титановой губки в производстве титана губчатого магнийтермическим способом.
НДТ предусматривает использование одной или нескольких газоочистных
установок.
Таблица 1.34 - Технологический показатель НДТ
35: выбросы при
восстановлении титана в производстве титана губчатого магнийтермическим
способом.
Средний уровень выбросов для
Параметр
Единица измерений
НДТ1)
Хлористый водород
мг/нм3
≤ 50
Пыль
неорганическая
с
мг/нм3
≤10
содержанием кремния менее 20,
20
-
70, а также более
70
процентов
1) Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
НДТ 36. Подготовка шихтовых материалов (первичных и вторичных) для
производства титановых сплавов (очистка в кислотном растворе, обезжиривание,
312
ИСТ 24-2020
дробеметная обработка, нагрев, измельчение, навешивание, прессование, сушка),
НДТ предусматривает использование одной или нескольких газоочистных
установок.
Таблица 1.35 - Технологические показатели НДТ 36: выбросы при подготовке
шихтовых материалов (первичных и вторичных) для производства титановых
сплавов
Средний уровень выбросов для
Параметр
Единица измерений
НДТ1)
Взвешенные вещества
мг/нм3
≤ 50
Азота диоксид
мг/нм3
≤ 60
Азота оксид
мг/нм3
≤ 60
Углерода оксид
мг/нм3
≤ 60
Фториды
газообразные
мг/нм3
≤ 50
(гидрофторид,
кремний
тетрафторид) (в пересчете на
фтор)
Натрий гидроксид
мг/нм3
≤ 50
Серы диоксид
мг/нм3
≤ 60
Серная кислота
мг/нм3
≤ 50
1) Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
НДТ 37. Производство титановых слитков (загрузка, плавление в вакуумных
печах, выгрузка, охлаждение, шоопирование, обработка).
НДТ предусматривает использование одной или нескольких газоочистных
установок.
Таблица
1.36
- Технологические показатели НДТ
37: выбросы при
производстве титановых слитков
Средний уровень выбросов для
Параметр
Единица измерений
НДТ1)
Взвешенные вещества
мг/нм3
≤ 50
Диалюминий
триоксид
(в
≤ 50
мг/нм3
пересчете на алюминий)
Азота диоксид
мг/нм3
≤ 60
Азот оксид
мг/нм3
≤ 60
Углерода оксид
мг/нм3
≤ 60
1) Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
НДТ 38. Производство титановых изделий и полуфабрикатов (нагрев, ковка,
штамповка, отжиг, прокатка, прессование, правка, травление, механическая
обработка, резка).
НДТ предусматривает использование одной или нескольких газоочистных
установок.
313
Таблица
1.37
- Технологические показатели НДТ
38: выбросы при
производстве титановых изделий и полуфабрикатов (нагрев, ковка, штамповка,
отжиг, прокатка, прессование, правка, травление, механическая обработка, резка)
Средний уровень выбросов для
Параметр
Единица измерений
НДТ1)
Взвешенные вещества
мг/нм3
≤ 50
Углерода оксид
мг/нм3
≤ 60
Минеральное масло
мг/нм3
≤ 50
Серы диоксид
мг/нм3
≤ 60
Натрий гидроксид
мг/нм3
≤ 50
Хлористый водород
мг/нм3
≤ 50
Фториды
газообразные
мг/нм3
≤ 50
(гидрофторид,
кремний
тетрафторид) (в пересчете на
фтор)
Азота диоксид
мг/нм3
≤ 60
Азота оксид
мг/нм3
≤ 60
Серная кислота
мг/нм3
≤ 50
1) Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
НДТ 39. Получение высокопроцентного ферротитана в индукционных печах
(загрузка шихты, плавление, разливка, дробление).
НДТ предусматривает использование одной или нескольких газоочистных
установок.
Таблица
1.38
- Технологические показатели НДТ
38: выбросы при
производстве ферротитана
Средний уровень выбросов для
Параметр
Единица измерений
НДТ1)
Взвешенные вещества
мг/нм3
≤ 50
Азота диоксид
мг/нм3
≤ 60
Азот оксид
мг/нм3
≤ 60
Углерода оксид
мг/нм3
≤ 60
Серы диоксид
мг/нм3
≤ 60
1) Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
314
ИСТ 24-2020
1.2.2.5 Производство магния
НДТ 40. Обезвоживание обогащенного карналлита во вращающихся печах
и печах кипящего слоя.
НДТ предусматривает использование одной или нескольких газоочистных
установок.
Таблица 1.39
- Технологические показатели НДТ
40: выбросы при
сушке(обезвоживании) карналлита в потоке топочных газов
Средний уровень выбросов для
Параметр
Единица измерений
НДТ 1)
Взвешенные вещества
мг/нм3
≤ 180
Азота оксид
мг/нм3
≤ 60
Азота диоксид
мг/нм3
≤ 60
Углерода оксид
мг/нм3
≤240
Хлористый водород
мг/нм3
≤ 30
Серы диоксид
мг/нм3
≤ 30
Хлор
мг/нм3
≤ 20
1) Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
НДТ 41. Хлорирование обезвоженного искусственного карналлита
анодными газами для получения безводного очищенного искусственного
карналлита.
НДТ предусматривает использование одной или нескольких газоочистных
установок.
Таблица 1.40 - Технологические показатели НДТ 40: выбросы от абсорбции
примесей, газов, аэрозолей при получении очищенного искусственного
карналлита
Средний уровень выбросов для
Параметр
Единица измерений
НДТ1)
Взвешенные вещества
мг/нм3
≤ 50
Хлор
мг/нм3
≤ 300
Углерода оксид
мг/нм3
≤ 230
Хлористый водород
мг/нм3
≤ 30
1) Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
НДТ 42. Электролиз расплава обезвоженного карналлита с получением
первичного магния.
НДТ предусматривает использование герметичных электролизеров и
использование одной или нескольких газоочистных установок.
315
Таблица 1.41 - Технологические показатели НДТ 42: выбросы при электролизе
искусственного карналлита
Средний уровень выбросов для
Параметр
Единица измерений
НДТ1)
Взвешенные вещества
мг/нм3
≤ 50
Хлор
мг/нм3
≤ 300
Хлористый водород
мг/нм3
≤ 100
1) Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
НДТ 43. Снижение выбросов при рафинировании и литье магния и сплавов.
Таблица
1.42
- Технологические показатели НДТ43: выбросы при
производстве магния и магниевых сплавов
Средний уровень выбросов для
Параметр
Единица измерений
НДТ1)
Взвешенные вещества
мг/нм3
≤ 60
Хлористый водород
мг/нм3
≤ 40
Серы диоксид
мг/нм3
≤ 170
Магний оксид
мг/нм3
≤ 5
Хлор
мг/нм3
≤ 10
1) Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
1.2.2.6 Производство теллура
НДТ 44. Снижение содержания взвешенных веществ в выбросах при
производстве теллура с использование одной или нескольких газоочистных
установок.
Таблица 1.43 - Технологические показатели НДТ 44: взвешенные вещества в
выбросах при производстве теллура
Средний уровень выбросов для
Параметр
Единица измерений
НДТ1)
Взвешенные вещества
мг/нм3
≤ 60
1) Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
1.2.2.7 Производство ниобия и тантала, а также их соединений
НДТ 45. Хлорирование лопаритового концентрата и пекового кокса с
получением технических пентахлоридов ниобия и тантала, пульпы тетрахлорида
титана и плава хлоридов РЗМ.
НДТ предусматривает использование одной или нескольких газоочистных
установок.
316
ИСТ 24-2020
Таблица 1.44 - Технологические показатели НДТ 45: выбросы от абсорбции
примесей, газов, аэрозолей при получении технических пентахлоридов ниобия и
тантала.
Единица
Средний уровень выбросов для
Параметр
измерений
НДТ 1)
Хлористый водород
мг/нм3
≤10
Хлор
мг/нм3
≤20
Фосген
мг/нм3
≤2
Углерода оксид
мг/нм3
≤170
Пыль неорганическая с
содержанием кремния менее
мг/нм3
≤ 100
20, 20 - 70, а также более 70
процентов
1) Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
НДТ
46. Разделение технических пентахлоридов ниобия и тантала
(ректификацией) с получением индивидуальных пентахлоридов ниобия и тантала.
НДТ предусматривает использование одной или нескольких газоочистных
установок.
Таблица
1.45
- Технологические показатели НДТ
46: выбросы от
ректификационного разделения пентахлоридов ниобия и тантала.
Единица
Средний уровень выбросов для
Параметр
измерений
НДТ 1)
Хлористый водород
мг/нм3
≤10
Хлор
мг/нм3
≤20
Фосген
мг/нм3
≤2
Оксид углерода
мг/нм3
≤170
1)
Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
НДТ 47. Сокращение выбросов в процессе подготовки шихты (сушка
материалов, загрузка, перемешивание) и проведение восстановительной плавки
ниобия и тантала из пентаоксида ниобия и тантала.
НДТ предусматривает использование одной или нескольких газоочистных
установок.
Таблица
1.46 - Технологические показатели НДТ 47: выбросы от подготовки
шихты и восстановительной плавки.
Параметр
Единица измерений
Средний уровень выбросов для НДТ 1)
Взвешенные вещества
мг/нм3
≤40
1)
Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
317
1.2.3 Охрана почвы и подземных вод
НДТ 48. Предотвращение загрязнения почвы и грунтовых вод, дробления,
просеивания и операций классификации: использование одного из или
комбинации методов, приведенных в таблице 1.47.
Таблица 1.47
Метод / оборудование
а)
Водонепроницаемая обвалованная площадка для емкостей, используемых при
выщелачивании
б)
Водонепроницаемая обвалованная площадка для емкостей, используемых при
очистке
в)
Система защитного обвалования цехов электролиза
г)
Использование системы оборотного водоснабжения для охлаждения оборудования
Д)
Использование кислотостойкой поверхности пола и системы для сбора кислотных
проливов
НДТ 49. Сокращение потребления воды и предотвращения образования
сточных вод заключается в использовании одного из или комбинации методов,
приведенных в таблице 1.48.
Таблица 1.48
Метод / оборудование
Применимость
а)
Возврат стоков от процесса очистки / утечек жидкостей с
При отсутствии
обжиговой печи, сернокислотной установки, электролизеров и
ограничений
литейной на стадию выщелачивания
б)
Возврат стоков от процесса очистки / утечек жидкостей с этапов
выщелачивания и очистки, от промывки фильтрационного кека
и влажной газоочистки на этапы выщелачивания и/или очистки
1.2.4 Сбросы загрязняющих веществ
НДТ 50. Предотвращение образования сточных вод: использование одного
из или комбинации методов, приведенных в таблице 1.49.
Таблица 1.49
Метод / оборудование
Применимость
Измерение
объемов
используемой
и
Общеприменимо
сбрасываемой воды
б)
Возврат в технологический процесс воды,
Общеприменимо
использованной для промывки (в том числе
промывки анодов и катодов), и разлитой воды
в)
Повторное использование слабых кислот из
Применяется в зависимости от
стоков,
образующихся
в
мокрых
содержания в сточных водах
электростатических
фильтрах
и
мокрых
металлов и твердых веществ
скрубберах
г)
Использование
очищенных
поверхностных
Общеприменимо
стоков
318
ИСТ 24-2020
Окончание таблицы 49
Метод / оборудование
Применимость
д)
Использование
системы
охлаждения
с
Применение
может
быть
замкнутым контуром
ограничено технологическими
соображениями,
когда
требуется низкая температура
е)
Повторное использование воды, проходящей
Применяется в зависимости от
через очистные сооружения
содержания солей
НДТ 51. Предотвращение загрязнения незагрязненных вод и сокращение
сбросов загрязняющих веществ в водные объекты: отделение незагрязненных
стоков от других сточных вод, которые требуют очистки.
Применимость НДТ 47: отделение незагрязненных ливневых стоков может
быть неприменимо на существующих установках.
НДТ 52. Сокращение сбросов загрязняющих веществ со сточными водами:
очистка сточных вод, образующихся при производстве редких и редкоземельных
металлов с целью удаления металлов и сульфатов с использованием одного из
или комбинации методов, приведенных в таблице 1.50.
Таблица 1.50
Метод / оборудование
Применимость
г)
Химическое осаждение
Общеприменимо
д)
Седиментация
е)
Фильтрация
Таблица 1.51 - Технологические показатели: средний уровень концентраций
загрязняющих веществ в прямых сбросах, образующихся при производстве
редких и редкоземельных металлов, в принимающие водные объекты
Концентрация загрязняющего
Параметр
Единица измерения
вещества 1)
Алюминий
мг/дм3
≤ 0,3
Никель
мг/дм3
≤ 0,3
Титан
мг/дм3
≤ 0,1
Цинк
≤ 0,08
мг/дм3
Хлорид-анион (хлориды)
мг/дм3
≤ 1800
Фторид-анион
мг/дм3
≤ 4,0
Нитрат-анион
мг/дм3
≤ 100,0
Сульфат-анион (сульфаты)
≤ 500,0
мг/дм3
Нитрит-анион
мг/дм3
≤ 3,3
Взвешенные вещества
мг/дм3
≤ 30,0
1)
В случае замкнутого цикла водооборота показатели не применяются
319
В связи со спецификой производства магния из обогащенного карналлита
приведен дополнительный перечень технологических показателей для
производства данного вида продукции (таблица 1.52)
Таблица 1.52 - Дополнительные технологические показатели: средний уровень
концентраций загрязняющих веществ в прямых сбросах, образующихся при
производстве магния из обогащенного карналлита
Концентрация загрязняющего
Параметр
Единица измерения
вещества 1)
Магний
мг/дм3
≤ 140,0
Калий
≤ 140,0
мг/дм3
Кальций
≤ 950,0
мг/дм3
Натрий
мг/дм3
≤ 280,0
1)
В случае замкнутого цикла водооборота показатели не применяются.
Для предприятий, осуществляющих прием хозяйственно-бытовых стоков от
сторонних организаций и не относящихся к области применения ИТС НДТ 10
«Очистка сточных вод с использованием централизованных систем
водоотведения поселений, городских округов» дополнительный перечень веществ
приведен в таблице 1.53.
Таблица 1.53
Параметр
Единица измерения
Концентрация загрязняющего
вещества 1)
БПК полн.
мг/дм3
≤ 4,0
АСПАВ
≤ 0,1
мг/дм3
Фосфаты (по фосфору)
≤ 1,0
мг/дм3
Хлорат-анион
≤ 1,0
мг/дм3
ХПК
≤ 40,0
мг/дм3
1)
В случае замкнутого цикла водооборота показатели не применяются
НДТ 53. Предотвращение образования сточных вод при щелочном
выщелачивании: повторное использование воды от кристаллизации раствора
соли щелочного металла.
1.2.5 Обращение с отходами, полупродуктами и оборотными
материалами
НДТ 54. Сокращение количества отходов, направляемых на захоронение от
производства редких и редкоземельных металлов: организация операций на
месте, с целью упрощения повторного использования остатков или, если это
невозможно, их направление на рециклинг с использованием одного из или
комбинации методов, приведенных в таблице 1.54.
320
ИСТ 24-2020
Таблица 1.54
Метод / оборудование
Применимость
а)
Переработка остатков и отходов в специальных
установках для получения материалов
б)
Обработка остатков и отходов для
Общеприменимо
использования в других областях
в)
Вторичное использование пыли из системы
Общеприменимо
удаления пыли в процессе производства
обжига, спекания
г)
Повторное использование пыли образующейся
Общеприменимо
при хранении и подаче концентрата
д)
Восстановление Se и Te от влажной или сухой
Применимость может быть
очистки газов из пыли / шлама
ограничена количеством
присутствующей ртути
е)
Восстановление металлов из шлама очистки
Прямая переплавка шлама от
сточных вод
установки очистки сточных вод
может быть ограничена наличием
нежелательных в плавке
элементов, таких как As, Cd и Tl
ж)
Использование титансодержащих отходов в
Общеприменимо
рудно-термической
плавке
титанового
концентрата в качестве добавки
з)
Переработка остатков титановых сплавов
(разделка, сортировка, очистка, обезжиривание,
измельчение, сепарация) для вовлечения в
производство продукции
НДТ 55. Повторное использование или восстановление серной кислоты,
полученной от процесса обжига сульфидных концентратов: использование одного
из или комбинации методов, приведенных в таблице 1.55.
Таблица 1.55
Метод / оборудование
Применимость
а)
Повторное использование в качестве
Применимость может быть ограничена в
сырья на химическом заводе
зависимости от наличия местного
химического завода
б)
Производство гипса
Используется, только если примеси,
присутствующие в регенерации кислоты,
не оказывают влияния на качество гипса,
или гипс более низкого качества может
быть использован для других целей,
таких как составляющая флюса
в)
Производство сульфата натрия
Применяется только для процесса
выщелачивания
321
НДТ 56. Обработка отходов выщелачивания с целью обеспечения их
пригодности для конечной утилизации: их пирометаллургическая обработка в
вельц-печи.
Применимость: применимо только для отходов выщелачивания
нейтральным растворителем с незначительным содержанием феррита цинка
и/или драгоценных металлов в невысокой концентрации.
НДТ 57. Гранулирование и переработка пылевидного сырья.
НДТ предусматривает использование рукавного фильтра.
Таблица 1.56 - Технологический показатель НДТ 57. Выбросы, образующиеся
при гранулировании и переработке пылевидного сырья
Средний уровень
Параметр
Единица измерения
выбросов для НДТ1)
Пыль
неорганическая
с
мг/нм3
≤ 50
содержанием кремния менее
20, 20 - 70, а также более 70
процентов
1) Среднесуточное значение или среднее значение за период пробоотбора.
2 Производственный экологический контроль
Производственный экологический контроль эмиссий проводится с целью
подтверждения соблюдения требований КЭР в части обеспечения соответствия
фактических показателей технологическим показателям.
2.1 Показатели выбросов, соответствующие НДТ
Показатели
выбросов,
соответствующие
НДТ,
указанные
в
соответствующих заключениях по НДТ, приведены для нормальных условий:
сухой газ при температуре 0 ºС и давлении 101,3 кПа.
2.2 Периоды усреднения показателей выбросов
Для периодов усреднения показателей выбросов применяются следующие
определения:
Среднее значение взятых в течение 24 часов получасовых или
Среднесуточное
почасовых средних значений, полученных при непрерывном
значение
измерении
Среднее значение за
Среднее значение трех последовательных замеров, если не
период пробоотбора1
указано иное2
1 В таблицах, содержащих значения показателей воздушных выбросов, соответствующие НДТ,
если не указано иное, приведены средние значения за период пробоотбора.
2 Для периодических процессов могут использоваться средние значения из представительного
числа замеров, выполненных за соответствующий период производственного цикла.
322
ИСТ 24-2020
2.3 Периоды усреднения показателей сбросов в водные
объекты
Для периодов усреднения показателей сбросов в водные объекты,
применяется следующее определение:
Среднее значение измерений, проведенных за период 24 часа
Среднесуточное
составных проб, пропорционально потоку (или составных проб
значение
пропорционально времени при условии, что наблюдается
достаточная стабильность потока)1
1 Для прерывистых потоков может использоваться иная процедура пробоотбора,
обеспечивающая репрезентативные результаты (например, отбор разовых проб).
2.4 Измеряемые показатели эмиссий и их нормативные
значения
Перечень маркерных веществ выбросов приведен в таблицах 2.1-2.7, для
сбросов - в таблице 2.8.
Таблица 2.1 - Общие НДТ для производства редких и редкоземельных
металлов
Азота оксид
Азота диоксид
Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70
процентов
Взвешенные вещества
Аммиак
Хлор
Серы диоксид
Таблица 2.2 - Производство циркония и гафния
Аммиак
Взвешенные вещества
Фториды газообразные (гидрофторид, кремний тетрафторид) (в пересчете на фтор)
Фтористый водород, растворимые фториды
Азота оксид
Азота диоксид
Серы диоксид
Углерода оксид
Хлор
Цирконий
Хлористый водород
Карбонат натрия (динатрий карбонат)
Гидрохлорид
323
Таблица 2.3 - Производство кальция
Взвешенные вещества
Азота оксид
Азота диоксид
Хлор
Углерода оксид
Таблица 2.4 - Производство титана
Взвешенные вещества
Азота оксид
Азота диоксид
Серы диоксид
Углерода оксид
Хлор
Хлористый водород
Фосген
Фториды газообразные (гидрофторид, кремний тетрафторид) (в пересчете на фтор)
Натрий гидроксид
Серная кислота
Диалюминий триоксид (в пересчете на алюминий)
Масло минеральное
Таблица 2.5 - Производство магния
Взвешенные вещества
Азота оксид
Азота диоксид
Серы диоксид
Углерода оксид
Хлор
Хлористый водород
Таблица 2.6 - Производство теллура
Взвешенные вещества
Таблица 2.7- Гранулирование и переработка пылевидного сырья
Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70
процентов
324
ИСТ 24-2020
Таблица
2.8
- Маркерные вещества при производстве редких и
редкоземельных металлов
Алюминий
Никель
Титан
Цинк
Хлорид-анион (хлориды)
Фторид-анион
Нитрат-анион
Сульфат-анион (сульфаты)
Нитрит-анион
Взвешенные вещества
Таблица 2.9 - Дополнительные маркерные вещества при производстве магния
из обогащенного карналлита
Магний
Калий
Кальций
Натрий
Таблица
2.10
- Дополнительные маркерные вещества для предприятий,
осуществляющих прием хозяйственно-бытовых стоков от сторонних организаций
и не относящихся к области применения ИТС НДТ 10 «Очистка сточных вод с
использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских
округов»
БПК полн.
АСПАВ
Фосфаты (по фосфору)
Хлорат-анион
ХПК
Значения указанных технологических показателей приведены в таблицах,
включенных в заключения по НДТ (см. выше раздел 1).
Значения технологических показателей по выбросам загрязняющих
веществ в атмосферный воздух установлены в заключениях по следующим НДТ:
НДТ 13-18, НДТ 21-47 и НДТ 57. Состав технологических показателей, а также их
значений для конкретной НДТ индивидуален и определяется особенностями
соответствующих технологических процессов.
Значения технологических показателей по сбросам загрязняющих веществ
в водные объекты установлены для НДТ 52.
325
2.5 Периодичность измерений
Периодичность измерений определяется исходя как минимум из следующих
факторов:
- положений методических указаний (руководящих документов - РД) по
взятию проб и измерению концентрации соответствующих загрязняющих веществ;
- практической целесообразности с учетом свойств и объемов
соответствующих загрязняющих веществ;
- экономической эффективности (неизбыточности затрат).
Кроме того, выбор методов и периодичности контроля зависит от наличия
соответствующих аппаратных методов.
Системы автоматического контроля выбросов/сбросов создаются в
соответствии с:
- Постановлением Правительства РФ от
13.03.2019 N
262 «Об
утверждении Правил создания и эксплуатации системы автоматического контроля
выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ»;
- Постановление Правительства РФ от 13.03.2019 N 263 «О требованиях к
автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов
загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, к техническим
средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов
загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в государственный
реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду»;
- Распоряжением Правительства РФ от
13.03.2019 N
428-р «Об
утверждении видов технических устройств, оборудования или их совокупности
(установок) на объектах I категории, стационарные источники выбросов
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ которых подлежат
оснащению автоматическими средствами измерения и учета показателей
выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, а также
техническими средствами фиксации и передачи информации о показателях
выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ в
государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду».
326
ИСТ 24-2020
Библиография
1. Об охране окружающей среды (в ред. от 03 июля 2016 с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01 марта 2017) : Федеральный закон от 10 января 2002 № 7-ФЗ.
2. ГОСТ Р 113.00.03-2019 Наилучшие доступные технологии. Структура
информационно-технического справочника. - М., 2019.
3. ГОСТ Р
113.00.04-2020 Наилучшие доступные технологии. Формат
описания технологий. - М., 2020.
4. ГОСТ Р 56828.15-2016 Наилучшие доступные технологии. Термины и
определения. - М., 2016.
5. Правила определения технологии в качестве наилучшей доступной
технологии, а также разработки, актуализации и опубликования информационно-
технических справочников по наилучшим доступным технологиям. Утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2014 г.
№ 1458.
6. Методические рекомендации по определению технологии в качестве
наилучшей доступной технологии. Утверждены приказом Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 665.
7. О поэтапном графике создания в 2015-2017 гг. справочников наилучших
доступных технологий : Распоряжение Правительства Российской Федерации от
31 октября 2014 г. № 2178-р.
8. Рубидий. Свойства химических элементов [Электронный ресурс].
-
Режим доступа : http://chem100.ru/elem.php?n=37 (дата обращения : 21.11.2020).
9. О цезии на сайте Российского нефтяного союза [Электронный ресурс]. -
Режим доступа
:
http://www.centrrns.ru/cvetmet/caesium (дата обращения
:
21.11.2020).
10. Месторождение титана [Электронный ресурс].
- Режим доступа
:
http://www.cmmarket.ru/markets/tiworld.htm (дата обращения : 21.11.2020).
11. Месторождение титана [Электронный ресурс].
- Режим доступа
:
v-rossii (дата обращения : 21.11.2020).
12. Редкий ниобий на редкоземельном рынке
//
Металлургический
бюллетень.
13. Audi, G., Bersillon, O., Blachot, J., Wapstra, A. H. The NUBASE evaluation of
nuclear and decay properties // Nuclear Physics A. - 2003
16. Химическая энциклопедия : в 5 т. - М. : Советская энциклопедия, 1995. -
Т. 4.
19. Мохосоев, М. В., Базарова, Ж. Г. Сложные оксиды молибдена и
вольфрама с элементами I-IV групп. - М., 1990.
20. Глинка, Н. Л. Общая химия. - М. : Химия, 1977.
327
21. Кременецкий, А. Завод на вулкане / Белоконева О. // Наука и жизнь.
-
Наука и жизнь. - 2000. - № 11.
22. Коровин, С. С., Букин, В. И., Федоров, П. И., Резник, А. М. Редкие и
рассеянные элементы / под общ. ред. Коровина С. С. // Химия и технология. - М.
: МИСИС, 2003.
23. Химическая энциклопедия
: в
5 т. / гл. ред. Зефиров Н. С.
- М.
: Советская энциклопедия, 1995.
24. Карелин, В. А., Карелин, А. И. Фторидная технология переработки
концентратов редких металлов : монография. - Томск : Изд-во НТЛ, 2004. - 221 с.
25. Химическая энциклопедия : в 5 т. / гл. ред. Кнунянц И. Л. - М. :
Советская энциклопедия, 1988.
26. Тарасов, А.В. Производство цветных металлов и сплавов : справочник :
в 3 т. Производство легких, редких цветных и драгоценных металлов. - М. : ИКЦ
«Академкнига», 2007.
27. Тарасов, А.В. Минеральное сырье, новые технологии и развитие
производства тугоплавких редких металлов в России и странах СНГ // Цветные
металлы. - 2011. - № 6.
28. Michael, E. Wieser, Norman Holden, Tyler, B. Coplen, John, K. Böhlke,
Michael Berglund, Willi A. Brand, Paul De Bièvre, Manfred Gröning, Robert D. Loss,
Juris Meija, Takafumi Hirata, Thomas Prohaska, Ronny Schoenberg, Glenda O’Connor,
Thomas Walczyk, Shige Yoneda, Xiang-Kun Zhu. Atomic weights of the elements 2011
(IUPAC Technical Report) (англ.) // Pure and Applied Chemistry. - 2013.
29. Hakobyan, K.Y., Tarasov, A.V., Kovgan, P.A New technology for the
treatment of molybdenum sulfide concentrates // Vanced processing of metals and
materials. - 2006.
30. Larry, D. Cunningham. USGS Minerals Information : Niobium (Columbium)
and Tantalum. - 2012.
31. Гедгагов, Э. И., Тарасов, А. В., Гиганов, В. Г., Лунькова, М. А. Разработка
инновационной сорбционно-экстракционной технологии получения высокочистых
(99,99 %) соединений редкоземельных металлов при переработке суммарных
концентратов (на примере легкой группы) // Цветные металлы. - 2017. - № 8.
32. Окунев, А. И., Кирр, Л. Д., Скопов, Г. В. Извлечение германия и других
элементов-спутников из пыли медеплавильного производства (к 50-летию со дня
внедрения технологии) // Цветные металлы. - 2011. - № 10.
33. Абрамов А.М., Волобуев О.И., Галиева Ж.Н., Соболь Ю.Б., Рогов Г.Ю.,
Беспрозванных А.С., Чекмарев А.М. Комплексная технология переработки
фосфогипса с получением РЗК и гипсового вяжущего: разработка технологии и
оборудования, перспективы освоения производства. Труды научно-практической
конференции «Минерально-сырьевая база металлов высоких технологий.
Освоение, воспроизводство, использование». М.: ФГБУ «ВИМС», 2020
328
ИСТ 24-2020
34. Галиева Ж.Н., Абрамов А.М., Соболь Ю.Б., Игумнов М.С., Геря В.О.,
Шулин С.С., Чижевская С.В. Разработка универсальной технологии и
оборудования для разделения редкоземельных концентратов в каскадах
центробежных экстракторов. Освоение производства. Научно-технический журнал
“ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЕГОДНЯ,” № 3 2019, с. 54-.60.
35. Галиева Ж. Н., Абрамов А. М., Соболь Ю. Б., Геря В. О. Универсальная
технология разделение РЗЭ экстракцией в центробежных экстракторах из
концентратов, полученных из отечественного минерального сырья: разработка
технологии и оборудования, освоение производства, перспективы развития,
Журнал «Разведка и охрана недр», №3, 2000г
36. Шулин С.С., Галиева Ж.Н., Чижевская С.В., Плетюхина Ю.В., Савельев
Н.С. Экстракционное разделение редкоземельных элементов средней группы
изомолярными смесями Aliquat®336-ТБФ и Cyanex®572-ТБФ из нитратных сред //
Неорганические материалы. 2018. Т. 54. №5. С. 538-542
329
|