Главная Книги - Разные УТИЛИЗАЦИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ ТЕРМИЧЕСКИМИ СПОСОБАМИ (ИТС 9-2020)
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 3 4 5
Продолжение таблицы Перечень НДТ
Номер структурного
Номер
элемента справочника НДТ,
Краткое описание НДТ
наименование НДТ
1
2
3
НДТ содержит подходы, связанные с определением оптимальной энергетической эф-
18
5.1.6 Оптимизация КПД установок
фективности с учетом ряда факторов
5.1.6 Автоматизация системы аналити-
НДТ содержит подходы, направленные на выполнение задач технического обслужи-
19
ческого контроля
вания и технической поддержки
НДТ содержит подходы, связанные с обеспечением энергосбережения посредством
5.1.6 Использование частотно-регули-
20
оптимизации системы управления технологическим процессом и эксплуатационных
руемых приводов
параметров
НДТ содержит подходы, связанные с использованием различных систем охлаждения
5.1.6 Оптимизация системы охлажде-
21
для оптимизации энергоэффективности в соответствии с условиями подключения к
ния
инженерным сетям
5.1.6 Оптимизация конструкции котла-
НДТ содержит подходы, связанные с максимально полным использованием энергии
22
утилизатора
отходящих газов с учетом требований к оптимизации конструкции котла-утилизатора
5.1.6 Использование тепловых насо-
НДТ содержит подходы, связанные с генерацией тепловой энергии посредством объ-
23
сов
единения низкотемпературных потоков
5.1.6 Внедрение автоматизированных
НДТ содержит подходы, связанные с многофакторным контролем технологических си-
24
систем
стем для эффективного функционирования установок
НДТ содержит подходы, связанные с обеспыливанием, посредством использования
25
5.1.7.1 Снижение выбросов пыли
определенных технических систем
5.1.7.1 Использование рукавных филь-
НДТ содержит подходы, связанные с обеспыливанием и улавливанием тяжелых ме-
26
тров
таллов, ПХДД/ПХДФ, защитой от коррозии
5.1.7.1 Применение систем доочистки
НДТ содержит подходы, связанные с заключительным этапом очистки дымовых газов
27
дымовых газов
перед выбросом газов в дымовую трубу
5.1.7.1 Использование системы мок-
НДТ содержит подходы, связанные с необходимостью одновременного снижения вы-
28
рой очистки дымовых газов
бросов пыли, тяжелых металлов, ртути, ПХДД/ПХДФ и кислых газов
29
5.1.7.1 Способ двойного фильтрования
НДТ содержит подходы, связанные с использованием двух рукавных фильтров
Продолжение таблицы Перечень НДТ
Номер структурного
Номер
элемента справочника НДТ,
Краткое описание НДТ
наименование НДТ
1
2
3
5.1.7.2 Мокрые системы пылегазо-
30
НДТ содержит подходы, связанные со снижением выбросов пыли, ПХДД/ПХДФ, Hg2+
очистки
НДТ содержит подходы, связанные с улавливанием нерастворимых в абсорбционных
31
5.1.7.2 Полусухие системы газоочистки
растворах кислых газов, а также пыли, ПХДД/ПХДФ и ртути
НДТ содержит подходы, связанные с увеличением эффективности мокрой системы
32
5.1.7.2 Рециркуляция реагентов
газоочистки
5.1.7.2 Оптимизация интенсивности
33
НДТ содержит подходы, связанные с минимизацией проскока загрязняющих веществ
впрыска реагента
5.1.7.2 Проведение мониторинга про-
НДТ содержит подходы, связанные с поддержанием эффективности абсорбции кис-
34
цесса абсорбции
лых газов
НДТ содержит подходы, связанные с использованием щелочных реагентов и добав-
5.1.7.2 Системы сухой очистки дымо-
35
кой активированного угля для одновременной очистки дымовых газов от ртути и
вых газов
ПХДД/ПХДФ
НДТ содержит подходы, связанные с оптимизацией выбора реагента в зависимости
36
5.1.7.2 Подбор щелочного реагента
от конструкции аппаратов газоочистки
5.1.7.2 Прямая добавка щелочных реа-
НДТ содержит подходы, связанные с необходимостью сокращения коррозионного воз-
37
гентов
действия на элементы камер сгорания и дожигания сырья (отходов)
НДТ содержит подходы, связанные с возможностью снижения выбросов NOx и
5.1.7.3 Селективное каталитическое
38
ПХДД/ПХДФ после обеспыливания и очистки от кислых газов посредством использо-
восстановление (СКВ)
вания аммиака (NH3)
5.1.7.3 Селективное некаталитическое
НДТ содержит подходы, связанные с возможностью снижения выбросов NOx посред-
39
восстановление (СНКВ)
ством впрыскивания аммиака (NH3) или мочевины (CO(NH2)2) в печь
5.1.7.4 Предотвращение вторичного
НДТ содержит подходы, связанные со снижением пребывания запыленного газа в
40
образования ПХДД/ПХДФ в системе
температурной зоне от 450 до 200 оС
газоочистки
Продолжение таблицы Перечень НДТ
Номер структурного
Номер
элемента справочника НДТ,
Краткое описание НДТ
наименование НДТ
1
2
3
5.1.7.4 Обеспыливание на высокотем-
НДТ содержит подходы, связанные со снижением ПХДД/ПХДФ в результате ударного
41
пературных установках
охлаждения с использованием или преобразованием тепловой энергии
5.1.7.4 Предотвращение ресинтеза ди-
42
НДТ содержит подходы, связанные с закалкой дымовых газов
оксинов
НДТ содержит подходы, связанные с обезвреживанием остатков ПХДД/ПХДФ, собран-
43
5.1.7.4 Повторный обжиг абсорбентов
ных в системе газоочистки
НДТ содержит подходы, связанные с сокращением ПХДД/ПХДФ в отходящих газах в
44
5.1.7.4 Адсорбция
результате впрыска реагентов в газовом потоке
НДТ содержит подходы, связанные с деструкцией ПХДД/ПХДФ на поверхности акти-
45
5.1.7.4 Каталитическая деструкция
вированного кокса
НДТ содержит подходы, связанные с сокращением ПХДД/ПХДФ в результате прохож-
46
5.1.7.4 Адсорбция в неподвижном слое
дения отходящих газов через мокрый и сухой неподвижный коксовый/угольный слой
5.1.7.4 Использование материалов,
НДТ содержит подходы, связанные с возможностью адсорбции ПХДД/ПХДФ в систе-
47
пропитанных углеродом
мах мокрой газоочистки
5.1.7.4 Использование угольной сус-
НДТ содержит подходы, связанные с возможностью адсорбции ПХДД/ПХДФ в систе-
48
пензии в мокрой газоочистке
мах мокрой газоочистки с одновременным сокращением их накопления
НДТ содержит подходы, связанные с регулированием рН для удаления НСl, HF, SO2,
5.1.7.5 Мокрая газоочистка с низким
49
HgCl2. Представлены подходы, позволяющие увеличить эффективность адсорбции
рН и добавка аддитивов
металлической ртути
НДТ содержит подходы, связанные с сокращением содержания металлической ртути
50
5.1.7.5 Впрыск активированного угля
в результате адсорбции и ионной ртути в результате хемосорбции
НДТ содержит подходы, связанные с повышением удаления ртути в результате про-
51
5.1.7.5 Пропитка адсорбента серой
питки адсорбента серой
5.1.7.5 Использование смоляного
52
НДТ содержит подходы, связанные с удалением ртути
фильтра
Продолжение таблицы Перечень НДТ
Номер структурного
Номер
элемента справочника НДТ,
Краткое описание НДТ
наименование НДТ
1
2
3
5.1.7.5 Инжекция хлорита и выбор
НДТ содержит подходы, связанные с удалением ртути посредством перевода элемен-
53
агента с сильной окислительной фор-
тарной ртути в окислительную форму с последующим осаждением в скруббере
мой
5.1.7.5 Добавка перекиси водорода
54
НДТ содержит подходы, связанные с удалением ртути, HCl и SO2 из дымовых газов
для мокрой газоочистки
НДТ содержит подходы, связанные со смешением остатков термического обезврежи-
55
5.1.8 Цементирование остатков
вания с минеральными или гидравлическими вяжущими
НДТ содержит подходы, связанные с использованием систем электроплавки, систем,
56
5.1.8 Остекловывание и плавление
отапливаемых горелками и плавкой с дутьем
НДТ содержит подходы, связанные с одновременным использованием летучей золы и
57
5.1.8 Экстрагирование кислотой
остатков с мокрого скруббера
НДТ содержит подходы, связанные с обезвреживанием остатков от очистки дымовых
58
5.1.8 Обработка остатков
газов, появляющихся в процессе очистки сухим бикарбонатом натрия
НДТ содержит подходы, связанные с регенерацией рассола для производства кальци-
5.1.8 Обработка остатков с использо-
нированной соды и утилизацией остатка от фильтрования в инертный материал, кото-
59
ванием гидравлических вяжущих
рые образуются от очистки дымовых газов, появляющихся в процессе очистки сухим
бикарбонатом натрия
5.1.9 Удаление остатков, образую-
НДТ содержит подходы, связанные с удалением пыли после пылеосадительных аппа-
60
щихся при очистке газообразных про-
ратов, возвращением золы на стадию сжигания для деструкции ПХДД/ПХДФ и пред-
дуктов сгорания
варительного обеспыливания
5.1.10 Мониторинг (производственный
НДТ содержит подходы, связанные с использованием КИПиА для получения досто-
61
контроль) и регулирование выбросов
верной информации о параметрах технологического процесса
5.1.10 Мониторинг горения в печи и
НДТ содержит подходы, связанные с использованием оптических или инфракрасных
62
распределения температур
измерительных систем, ультразвуковых и визуальных камер
5.1.10 Контроль коэффициента из-
НДТ содержит подходы, связанные с сокращением образования загрязняющих ве-
63
бытка воздуха
ществ
Продолжение таблицы Перечень НДТ
Номер структурного
Номер
элемента справочника НДТ,
Краткое описание НДТ
наименование НДТ
1
2
3
НДТ содержит подходы, связанные с мониторингом HCl до и после блока газоочистки
64
5.1.10 Мониторинг HCl
для корректировки количества используемого щелочного реагента
НДТ содержит подходы, направленные на поддержание адсорбционной способности
65
5.1.10 Регулирование в дозировании
в системе очистки дымовых газов
5.1.10 Ретроспективный анализ пара-
66
НДТ содержит подходы, связанные с хранением информации, полученной от КИПиА
метров технологического процесса
НДТ содержит подходы, связанные с рациональностью использования локальных
5.1.11 Циклическое использование
67
очистных сооружений, в основе которых закладываются мембранные технологии, тех-
воды
нологии на основе обратного осмоса или термического выпаривания
5.1.12 Переработка шлаков и зольных
НДТ содержит подходы, связанные со стабилизацией, отверждением, сжиганием и
67
остатков, образующихся в результате
плавлением золы в плазме
сжигания
5.1.12 Утилизация и обезвреживание
НДТ содержит подходы, связанные с предшествующим контролем ряда параметров
68
шлаков и зольных остатков
выбору технических решений
НДТ содержит подходы, связанные с оптимизацией технологических параметров для
69
5.1.12 Улучшение качества шлака
снижения в шлаке остаточного углерода и уменьшения токсичности образующихся
шлаков
5.1.12 Раздельный сбор шлака и отхо-
НДТ содержит подходы, связанные с технологическими операциями, исключающими
70
дов очистки дымовых газов
смешение шлака с отходами очистки дымовых газов
НДТ содержит подходы, связанные с необходимостью извлечения черных и цветных
71
5.1.12 Сепарация металлов из шлака
металлов из зольных остатков
5.1.12 Обработка шлака с использова-
НДТ содержит подходы, связанные с возможностью хранения зольных остатков для
72
нием вызревания
приобретения ими требуемых свойств
5.1.12 Обработка шлака с использова-
73
НДТ содержит подходы, связанные с комбинированной обработкой шлака
нием систем сухой очистки
Окончание таблицы Перечень НДТ
Номер структурного
Номер
элемента справочника НДТ,
Краткое описание НДТ
наименование НДТ
1
2
3
5.1.12 Обработка шлака с использова-
НДТ содержит подходы, связанные с возможностью получения шлака с минимальной
74
нием систем мокрой очистки
выщелачиваемостью металлов и анионов
75
5.1.12 Остекловывание и плавление
НДТ содержит подходы, связанные с использованием плазменных печей
НДТ содержит технические подходы, связанные с минимизацией недожога органиче-
76
5.2 Траектория движения шлама
ской части отходов
НДТ содержит технические подходы, связанные с обеспечением энергетической эф-
77
5.2 Путь движения дымовых газов
фективности и стабильной нагрузки на футеровку
НДТ содержит технические подходы, связанные с приданием сырью (отходам) опре-
78
5.2 Подготовка твердых отходов
деленных параметров
Приложение В
(обязательное)
Перечень технологических показателей
Предложения
Единица
по установлению
Технологический показатель
измерения
технологических
показателей
Азота оксид
Азота диоксид
мг/м3
суммарно ≤ 200*
(в пересчете на азота диоксид)
Серы диоксид
мг/м3
≤ 50*
Углерода оксид
мг/м3
≤ 50*
Углеводороды предельные С12-С19
мг/м3
≤ 10*
Взвешенные вещества
мг/м3
≤ 10*
Бензапирен
мг/м3
≤ 0,001
Хлористый водород
мг/м3
≤ 10*
Фтористый водород
мг/м3
≤ 1*
Диоксины (полихлорированные дибензо-п-ди-
оксины и дибензофураны) в пересчете на
нг/м3
≤ 0,1**
2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин
Ртуть и её соединения, кроме диэтилртути
мг/м3
≤ 0,05***
Кадмий и его соединения
мг/м3
суммарно ≤ 0,05***
Таллий и его соединения
Мышьяк и его соединения, кроме водорода мы-
шьяковистого
Свинец и его соединения, кроме тетраэтил-
свинца, в пересчете на свинец
Хром (Сr 6+)
Кобальт и его соединения (кобальта оксид,
соли кобальта в пересчете на кобальт)
мг/м3
суммарно ≤ 0,5***
Медь, оксид меди, сульфат меди, хлорид меди
(в пересчете на медь)
Марганец и его соединения
Никель, оксид никеля (в пересчете на никель)
Ванадия пяти оксид
Сурьма и ее соединения
Примечание:
* - среднесуточные пороговые значения выбросов;
** - средние пороговые значения выбросов для диоксинов и фуранов, где минимальный период
отбора равен 6 часам, а максимальный - 8 часам;
*** - средние пороговые значения выбросов для тяжелых металлов, где минимальный период
отбора равен 30 минутам, а максимальный - 8 часам
180
Приложение Г
(справочное)
Термины и определения
Отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые
образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в про-
цессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подле-
жат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом ([58], ст. 1).
Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
([58],
ст. 1).
Утилизация отходов - использование отходов для производства товаров
(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение от-
ходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рецик-
линг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (ре-
генерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного приме-
нения (рекуперация), а также использование твердых коммунальных отходов в ка-
честве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов)
после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки, соответ-
ствующих требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 10 настоящего Феде-
рального закона (энергетическая утилизация) ([58], ст. 1).
Обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их со-
става, физических и химических свойств (включая сжигание, за исключением сжи-
гания, связанного с использованием твердых коммунальных отходов в качестве
возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов), и (или)
обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негатив-
ного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду ([58], ст. 1).
Утилизация и обезвреживание отходов термическим способом - утили-
зация и обезвреживание отходов, содержащих в своем составе органические ве-
щества, термическими способами с деструкцией органических веществ, в том
числе:
- сжигание отходов;
- пиролиз;
- газификация;
- методы, основанные на применении плазменных источников энергии;
- комбинация указанных выше методов.
Объекты обезвреживания отходов - специально оборудованные соору-
жения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для обез-
вреживания отходов ([58], ст. 1).
181
Вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в со-
ответствии с системой классификации отходов ([58], ст. 1).
Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых поме-
щениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие
свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами
в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым
коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе дея-
тельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по
составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления фи-
зическими лицами ([58], ст. 1).
Группы однородных отходов - отходы, классифицированные по одному
или нескольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому
и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме) ([58],
ст. 1).
Побочный продукт - дополнительная продукция, образующаяся при про-
изводстве основной продукции и не являющаяся целью данного производства, но
пригодная как сырье в другом производстве или для потребления в качестве гото-
вой продукции ([59], п. 3.16).
Зола - несгоревший остаток, образовавшийся в результате сгорания орга-
нического вещества ([59], п. 3.45).
Остекловывание отходов - обработка отходов, в результате которой про-
исходит их преобразование в стекловидные материалы ([59], п. 5.48).
182
Приложение Д
(обязательное)
Ресурсная и энергетическая эффективность
1 Краткая характеристика сферы деятельности с точки зрения ресурсо-
и энергопотребления
Утилизация и обезвреживание отходов термическим способом является
энергоемким процессом.
В сфере утилизации и обезвреживания отходов термическим способом ис-
пользуются такие виды топлива, как природный газ, нефтепродукты, отдельные
виды горючих отходов.
Одной из приоритетных задач данной деятельности, в том числе с точки зре-
ния экономической доступности НДТ, является максимальное использование вто-
ричных энергетических ресурсов, образующихся в процессе утилизации и обезвре-
живания отходов термическим способом.
1.1 Отнесение термических методов переработки ТКО к энергетиче-
ской утилизации
Для отнесения деятельности предприятия по переработке ТКО с примене-
нием термических методов к энергетической утилизации рекомендуется использо-
вать показатель, отражающий эффективность использования энергетического ре-
сурса ТКО (в годовом исчислении с учетом затрат на собственные нужды, дополни-
тельное топливо, покупаемую энергию и т. д.), рассчитываемый по формуле, пред-
ставленной в Директиве Европейского Парламента и Совета Европейского Союза
2008/98/EC от 19 ноября 2008 г.:
Э - показатель энергетической эффективности (коэффициент преобра-
зования энергопотенциала ТКО в тепловую и электрическую энергию);
Ер - энергия, отпущенная потребителю в виде тепла или электроэнер-
гии, ГДж/год. Эта величина рассчитывается как сумма отпущенных электриче-
ской и тепловой энергий, каждая из которых умножается на соответствующие
коэффициенты ke = 2,6 и kt = 1,1;
Ef - теплота дополнительного топлива, затраченного на производство
энергии, ГДж/год;
Ew - энергия, содержащаяся в перерабатываемых отходах, рассчитанная
с учетом их теплоты сгорания, ГДж/год;
Ei - импортируемая энергии, получаемая от внешнего поставщика,
ГДж/год, исключая Ew и Ef, ГДж/год;
183
0,97 - показатель для расчета тепловых потерь с теплом шлака (так
как потери тепла с летучей золой учитываются через q2, см. примечание ниже)
и в окружающую среду через ограждения котла (от наружного охлаждения).
(Примечание: в тепловых расчетах котлов используются следующие виды
потерь тепла:
q2 = 5-8 % - потери тепла в окружающую среду с уходящими газами с
температурой 120-150 °С;
q3 = 0-0,5 % - потери тепла от химической неполноты сгорания топлива;
q4 = 0,5-3,0 % - потери тепла от механической неполноты сгорания топ-
лива;
q5 = 0,5-1,2 % - потери тепла в окружающую среду от наружного охла-
ждения через ограждения котла;
q6 = 0,28-0,38 % - потери тепла с теплом шлака.
Поэтому в реальных условиях q5 + q6 ≤ 3% и значение 0,97 в формуле (1)
принято обоснованно).
Критерии отнесения деятельности предприятия по переработке ТКО с ис-
пользованием термических методов к энергетической утилизации:
энергетическая эффективность для комбинированного производства теп-
ловой и электрической энергии (когенерация) должна составлять не менее
0,65;
энергетическая эффективность для конденсационного режима (произво-
дится только электрическая энергия) должна составлять не менее 0,45.
1.2 Определение уровней энергетической эффективности технологий,
обеспеченных НДТ (показатели, характеризующие энергоэффективность
установки)
Для расчета показателей энергоэффективности технологии утилизации от-
ходов с получением энергии (электрической и тепловой) при оценке ее на соответ-
ствие НДТ необходимо использовать формулы, представленные в справочнике Ев-
ропейского союза по наилучшим доступным технологиям «Европейская комиссия.
Директива о промышленных эмиссиях 2010/75/EU. Справочное руководство по
наилучшим доступным технологиям. Сжигание отходов. 2019 г.» (см. таблицу Д. 1).
Показатели энергоэффективности, соответствующие НДТ, приведены в таб-
лице Д. 2.
184
Т а б л и ц а Д 1 - Формулы для расчета показателей общей энергоэффективности
Формула расчета
(справочник Европейского союза по
наилучшим доступным технологиям «Ев-
Показатель
ропейская комиссия. Директива о промыш-
ленных эмиссиях 2010/75/EU. Справочное
руководство по наилучшим доступным
технологиям. Сжигание отходов. 2019 г.»)
Для установок с получением электриче-
ской энергии:
Электрический КПД
(общая электрическая эффективность)
Для установок с получением тепловой
энергии или электрической и тепловой
энергии:
Общий КПД
(общая энергетическая эффективность)
We - вырабатываемая электрогенератором электрическая мощность, МВт;
Qhe - тепловая мощность, подводимая к теплообменникам сетевой воды
(теплота, используемая для отопления и горячего водоснабжения), МВт;
Qde - тепловая мощность, отпускаемая потребителю в виде пара или горя-
чей воды за вычетом тепловой мощности обратного потока отработанного тепло-
носителя, МВт;
Qb - общая тепловая мощность котла за вычетом тепловых потерь, МВт;
Qi - тепловая мощность собственных нужд (в виде пара или горячей воды),
которая используется непосредственно в самом процессе термической перера-
ботки отходов (например для подогрева дымовых газов), МВт;
Qth - тепловая мощность, подводимая к котлу, включая удельную энергию,
содержащуюся в перерабатываемых отходах, рассчитанную с учетом их теплоты
сгорания, а также удельную теплоту дополнительного топлива, внешних теплоно-
сителей (пара, импортируемой электроэнергии) и т. д, которая используется в но-
минальном режиме (исключая, например, пуско-остановочные режимы) и непо-
средственно в самом процессе термической переработки отходов.
Т а б л и ц а Д 2 - Показатели общей энергоэффективности наилучших доступных
технологий утилизации отходов термическими способами
ТКО, прочие горючие
Опасные от-
Осадки сточ-
Показатель
отходы IV-V классов
ходы*
ных вод*
опасности
Для установок с получением
электрической энергии:
Электрический КПД
≥ 20 %
(общая электрическая эффек-
тивность)
185
Окончание таблицы Д 2
ТКО, прочие горючие
Опасные от-
Осадки сточ-
Показатель
отходы IV-V классов
ходы*
ных вод*
опасности
Для установок с получением теп-
ловой энергии или электриче-
ской и тепловой энергии:
≥ 70 %
Общий КПД
(общая энергетическая эффек-
тивность)
Энергетическая эффективность
(КПД котла-утилизатора) (показа-
≥ 60 %
≥ 60 %
тель рассчитывается по фор-
муле общей энергетической эф-
фективности - уравнение (3))
Примечание:
* - только в тех случаях, когда применяется котел-утилизатор
2 Основные энерго- и ресурсоемкие технологические процессы
В разделе 2 представлено описание технологических процессов, используе-
мых в настоящее время в сфере утилизации и обезвреживания отходов термиче-
скими способами, в том числе в части реализации принципа теплогенерации (теп-
лоиспользования).
3 Уровни потребления основных видов ресурсов и энергии
В связи с большим разнообразием физико-химических характеристик утили-
зируемых и обезвреживаемых отходов, вариантов применения технологических
процессов, уровни потребления материальных и энергетических ресурсов пред-
ставлены в весьма широких пределах.
4 Наилучшие доступные технологии, направленные на повышение
энергоэффективности и оптимизацию и сокращение ресурсопотребления
Наилучшие доступные технологии, направленные на повышение энергоэф-
фективности и оптимизацию и сокращение ресурсопотребления, представлены в
таблице Д 3.
186
Т а б л и ц а Д 3 - Наилучшие доступные технологии, направленные на повышение энергоэффективности и оптимизацию и со-
кращение ресурсопотребления
Номер структурного
Но-
элемента справочника НДТ,
Краткое описание НДТ
мер
наименование НДТ
НДТ содержит подходы, связанные с обеспечением энергоэффективности техноло-
5.1.5 Инжекция вторичного воздуха, опти-
7
гий утилизации и обезвреживания отходов термическим способом, посредством под-
мизация и распределение
вода вторичного воздуха (его подогрева, точек подвода)
НДТ содержит подходы, связанные с частичной заменой вторичного воздуха на отхо-
9
5.1.5 Рециркуляция дымовых газов
дящие дымовые газы (после газоочистки) для оптимизации затрат на эксплуатацию
газоочистного оборудования и сокращением выбросов NOx
НДТ содержит подходы, связанные с подводом кислорода для оптимизации темпера-
10
5.1.5 Обогащение воздуха кислородом
туры в камере сгорания в зависимости от требуемых технологических параметров
НДТ содержит подходы, связанные с обеспечением полноты сгорания органической
5.1.5 Увеличение времени выдержки от-
части отходов с одновременным увеличением термической деструкции отходов,
12
ходов в камере сжигания
улучшением возможностей для использования остатков, утилизации энергетической
ценности отходов
5.1.5 Оптимизация времени, темпера-
НДТ содержит подходы, связанные с достижением эффективного дожигания отходя-
14
туры, турбулентности газов в зоне сжига-
щих дымовых газов
ния и концентрации кислорода
НДТ содержит подходы, связанные с гарантированным обеспечением достаточной
5.1.5 Использование автоматически рабо-
15
температуры в камере сгорания и наилучшим запуском установки, в части экологиче-
тающих вспомогательных горелок
ских и эксплуатационных параметров
НДТ содержит подходы, связанные с использованием тепла от установок на внешние
16
5.1.6, 5.3 Использование тепла
нужды, например, на выработку энергии, производственного пара и т. п.
5.1.6 Переход с жидкого топлива на при-
НДТ содержит подходы, связанные с оптимальной конструкцией горелочных
17
родный газ
устройств и форсунок
НДТ содержит подходы, связанные с определением оптимальной энергетической эф-
18
5.1.6 Оптимизация КПД установок
фективности с учетом ряда факторов
Окончание таблицы Д 2
Номер структурного
Но-
элемента справочника НДТ,
Краткое описание НДТ
мер
наименование НДТ
НДТ содержит подходы, связанные с обеспечением энергосбережения посредством
5.1.6 Использование частотно-регулируе-
20
оптимизации системы управления технологическим процессом и эксплуатационных
мых приводов
параметров
НДТ содержит подходы, связанные с использованием различных систем охлаждения
21
5.1.6 Оптимизация системы охлаждения
для оптимизации энергоэффективности в соответствии с условиями подключения к
инженерным сетям
5.1.6 Оптимизация конструкции котла-ути-
НДТ содержит подходы, связанные с максимально полным использованием энергии
22
лизатора
отходящих газов с учетом требований к оптимизации конструкции котла-утилизатора
НДТ содержит подходы, связанные с генерацией тепловой энергии посредством объ-
23
5.1.6 Использование тепловых насосов
единения низкотемпературных потоков
5.1.7.2 Прямая добавка щелочных реаген-
НДТ содержит подходы, связанные с необходимостью сокращения коррозионного
37
тов
воздействия на элементы камер сгорания и дожигания сырья (отходов)
5.1.7.4 Обеспыливание на высокотемпе-
НДТ содержит подходы, связанные со снижением ПХДД/ПХДФ в результате ударного
41
ратурных установках
охлаждения с использованием или преобразованием тепловой энергии
НДТ содержит подходы, связанные с регенерацией рассола для производства каль-
5.1.8 Обработка остатков с использова-
цинированной соды и утилизацией остатка от фильтрования в инертный материал,
59
нием гидравлических вяжущих
которые образуются от очистки дымовых газов, появляющихся в процессе очистки су-
хим бикарбонатом натрия
НДТ содержит подходы, связанные с мониторингом HCl до и после блока газоочистки
64
5.1.10 Мониторинг HCl
для корректировки количества используемого щелочного реагента
НДТ содержит подходы, связанные с рациональностью использования локальных
67
5.1.11 Циклическое использование воды
очистных сооружений, в основе которых закладываются мембранные технологии,
технологии на основе обратного осмоса или термического выпаривания
НДТ содержит подходы, связанные с необходимостью извлечения черных и цветных
71
5.1.12 Сепарация металлов из шлака
металлов из зольных остатков
НДТ содержит технические подходы, связанные с обеспечением энергетической эф-
77
5.3 Путь движения дымовых газов
фективности и стабильной нагрузки на футеровку
5 Целевые показатели ресурсной и энергетической эффективности
Т а б л и ц а Д.4 - Целевые показатели энергоэффективности наилучших доступных тех-
нологий утилизации отходов термическими способами
ТКО, прочие горючие от-
Опасные от-
Осадки сточ-
Показатель
ходы IV-V классов опас-
ходы*
ных вод*
ности
Для установок с получением элек-
трической энергии:
Электрический КПД
≥ 20 %
(общая электрическая эффектив-
ность)
Для установок с получением теп-
ловой энергии или электрической и
тепловой энергии:
≥ 70 %
Общий КПД
(общая энергетическая эффектив-
ность)
Энергетическая эффективность
(КПД котла-утилизатора) (показа-
≥ 60 %
≥ 60 %
тель рассчитывается по формуле
общей энергетической эффектив-
ности - уравнение (3))
Примечание:
* - только в тех случаях, когда применяется котел-утилизатор
6 Перспективные технологии, направленные на повышение энергоэффек-
тивности и ресурсной эффективности, в том числе - на сокращение потребления
природных ресурсов и повышения уровня вовлечения отходов производства и
потребления в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сы-
рья
В разделе 6 перспективные технологии в сфере утилизации и обезвреживания
отходов термическими способами рассматриваются также в части оценки экономично-
сти технологий, в том числе на основе повышения энергоэффективности.
189
Приложение Е
(обязательное)
Заключения по наилучшим доступным технологиям
Область применения настоящего Заключения совпадает с областью применения
информационно-технического справочника по НДТ для утилизации и обезвреживания
отходов термическими способами (ИТС 9-2020 «Утилизация и обезвреживание отходов
термическими способами») и распространяется на следующие основные виды деятель-
ности:
- сжигание отходов;
- пиролиз;
- газификация;
- методы, основанные на применении плазменных источников энергии;
- комбинация указанных выше методов.
Реализация перечисленных методов может осуществляться с целью:
- получения материальной продукции;
- получения энергии (в том числе энергетическая утилизация ТКО);
- обезвреживания отходов.
Заключение также распространяется на процессы, связанные с основными ви-
дами деятельности, которые могут оказать влияние на объемы эмиссий и (или) мас-
штабы загрязнения окружающей среды:
- накопление (хранение) и предварительная подготовка утилизируемых и обез-
вреживаемых отходов;
- выбор и подготовка потребляемых материалов и топлива;
- методы предотвращения и сокращения эмиссий и образования отходов;
- способы преобразования энергии, полученной при термических процессах, в
электрическую или тепловую энергию;
- технологии термической утилизации и обезвреживания отходов, являющиеся
неотъемлемым подпроцессом технологического процесса производства отраслевой
продукции на предприятиях, в случае если в отраслевом ИТС НДТ они не рассмотрены.
Справочник НДТ не распространяется на:
- технологии утилизации и обезвреживания отходов, в процессе которых исполь-
зуются методы термического воздействия, не приводящие к деструкции отходов (сушка,
дистилляция и т. п.);
- технологии обеззараживания медицинских отходов, используемые непосред-
ственно в медицинских учреждениях и не предусматривающие термическую деструкцию
органических веществ, входящих в состав медицинских отходов с использованием ме-
тодов сжигания, пиролиза, газификации;
190
- вопросы, касающиеся исключительно обеспечения промышленной безопасно-
сти или охраны труда.
Дополнительные виды деятельности при утилизации и обезвреживании отходов
термическим способом и соответствующие им справочники НДТ приведены в таблице
Е 1.
Т а б л и ц а Е 1 - Дополнительные виды деятельности при утилизации и обезврежива-
нии отходов термическим способом и соответствующие им справочники НДТ
Вид деятельности
Соответствующий справочник
Утилизация и обезвреживание отходов дру-
ИТС 15-2016 «Утилизация и обезвреживание
гими способами
отходов (кроме обезвреживания термическим
способом (сжигание отходов)»
Размещение отходов
ИТС 17-2016 «Размещение отходов производ-
ства и потребления»
Очистка сточных вод с использованием цен-
ИТС 10-2019 «Очистка сточных вод с исполь-
трализованных систем водоотведения посе-
зованием централизованных систем водоот-
лений, городских округов: сжигание осадков
ведения поселений, городских округов»
сточных вод
Производство целлюлозы, древесной массы,
ИТС 1-2015 «Производство целлюлозы, дре-
бумаги, картона: сжигание отходов производ-
весной массы, бумаги, картона»
ства
Сжигание топлива на крупных установках в
ИТС 38-2017 «Сжигание топлива на крупных
целях производства энергии
установках в целях производства энергии»
Производство основных органических хими-
ИТС 18-2019 «Производство основных орга-
ческих веществ: сжигание отходов производ-
нических химических веществ»
ства
Производство продукции тонкого органиче-
ИТС 31-2017 «Производство продукции тон-
ского синтеза: сжигание отходов производ-
кого органического синтеза»
ства
Добыча нефти: сжигание отходов производ-
ИТС 28-2017 «Добыча нефти»
ства
Очистка выбросов вредных (загрязняющих)
ИТС 22-2016 «Очистка выбросов вредных (за-
веществ в атмосферный воздух при производ-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух
стве продукции (товаров), а также при прове-
при производстве продукции (товаров), а
дении работ и оказании услуг на крупных
также при проведении работ и оказании услуг
предприятиях
на крупных предприятиях»
Производственный экологический контроль
ИТС 22.1-2016 «Общие принципы производ-
ственного экологического контроля и его мет-
рологического обеспечения»
Повышение энергетической эффективности
ИТС 48-2017 «Повышение энергетической
эффективности при осуществлении хозяй-
ственно и (или) иной деятельности»
191
Т а б л и ц а Е 2 - Сфера распространения ИТС НДТ
Наименование продукции по ОК 034-
Наименование вида дея-
ОКПД 2
ОКВЭД 2
2014 (ОКПД)
тельности по ОКВЭД 2
38.2
Услуги по обработке и утилизации от-
Обработка и утилизация от-
38.2
ходов
ходов
38.21
Услуги по переработке и утилизации
Обработка и утилизация не-
38.21
отходов неопасных
опасных отходов
38.22
Услуги по переработке и утилизации
Обработка и утилизация
38.22
опасных отходов
опасных отходов
1 Наилучшие доступные технологии
Заключение содержит перечень кратких описаний НДТ, применяемых при утили-
зации и обезвреживании отходов термическим способом на различных этапах техноло-
гического процесса.
Технологии/методы, перечисленные и описанные в настоящем документе в каче-
стве наилучших доступных технологий (НДТ), не являются ни предписывающими, ни ис-
черпывающими. Могут использоваться другие технологии/методы, которые гарантируют
по крайней мере эквивалентный уровень охраны окружающей среды.
Содержащиеся в приведенных ниже заключениях краткие описания НДТ даны в
редакции раздела 5 ИТС 9-2020 «Утилизация и обезвреживание отходов термическими
способами».
Т а б л и ц а Е 3 - Перечень НДТ
Номер НДТ
Наименование НДТ
1
Процедура проверки и отбора проб
2
Предварительный входной контроль отходов
3
Хранение (накопление) отходов
4
Предварительная подготовка отходов
5
Оптимизация стехиометрии воздуха
6
Оптимизация и распределение подачи первичного воздуха
7
Инжекция вторичного воздуха, оптимизация и распределение
8
Использование сопел специальной конструкции
9
Рециркуляция дымовых газов
10
Обогащение воздуха кислородом
11
Охлаждаемые вращающиеся печи
12
Увеличение времени выдержки отходов в камере сжигания
13
Повышение турбулентности в камере дожига
Оптимизация времени, температуры, турбулентности газов в зоне сжигания и
14
концентрации кислорода
15
Использование автоматически работающих вспомогательных горелок
16
Использование тепла
17
Переход с жидкого топлива на природный газ
18
Оптимизация КПД установок
192
Продолжение таблицы Е 3
Номер НДТ
Наименование НДТ
19
Автоматизация системы аналитического контроля
20
Использование частотно-регулируемых приводов
21
Оптимизация системы охлаждения
22
Оптимизация конструкции котла-утилизатора
23
Использование тепловых насосов
24
Внедрение автоматизированных систем
25
Снижение выбросов пыли
26
Использование рукавных фильтров
27
Применение систем доочистки дымовых газов
28
Использование системы мокрой очистки дымовых газов
29
Способ двойного фильтрования
30
Мокрые системы пылегазоочистки
31
Полусухие системы газоочистки
32
Рециркуляция реагентов
33
Оптимизация интенсивности впрыска реагента
34
Проведение мониторинга процесса абсорбции
35
Системы сухой очистки дымовых газов
36
Подбор щелочного реагента
37
Прямая добавка щелочных реагентов
38
Селективное каталитическое восстановление (СКВ)
39
Селективное некаталитическое восстановление (СНКВ)
40
Предотвращение вторичного образования ПХДД/ПХДФ в системе газоочистки
41
Обеспыливание на высокотемпературных установках
42
Предотвращение ресинтеза диоксинов
43
Повторный обжиг абсорбентов
44
Адсорбция
45
Каталитическая деструкция
46
Адсорбция в неподвижном слое
47
Использование материалов, пропитанных углеродом
48
Использование угольной суспензии в мокрой газоочистке
49
Мокрая газоочистка с низким рН и добавка аддитивов
50
Впрыск активированного угля
51
Пропитка адсорбента серой
52
Использование смоляного фильтра
53
Инжекция хлорита и выбор агента с сильной окислительной формой
54
Добавка перекиси водорода для мокрой газоочистки
55
Цементирование остатков
56
Остекловывание и плавление
57
Экстрагирование кислотой
58
Обработка остатков
59
Обработка остатков с использованием гидравлических вяжущих
Удаление остатков, образующихся при очистке газообразных продуктов сгора-
60
ния
61
Мониторинг (производственный контроль) и регулирование выбросов
62
Мониторинг горения в печи и распределения температур
193
Окончание таблицы Е 3
Номер НДТ
Наименование НДТ
63
Контроль коэффициента избытка воздуха
64
Мониторинг HCl
65
Регулирование в дозировании
66
Ретроспективный анализ параметров технологического процесса
67
Циклическое использование воды
67
Переработка шлаков и зольных остатков, образующихся в результате сжигания
68
Утилизация и обезвреживание шлаков и зольных остатков
69
Улучшение качества шлака
70
Раздельный сбор шлака и отходов очистки дымовых газов
71
Сепарация металлов из шлака
72
Обработка шлака с использованием вызревания
73
Обработка шлака с использованием систем сухой очистки
74
Обработка шлака с использованием систем мокрой очистки
75
Остекловывание и плавление
76
Траектория движения шлама
77
Путь движения дымовых газов
78
Подготовка твёрдых отходов
Т а б л и ц а Е 4 - Технологические показатели НДТ
Единица
Технологический показатель
Значение (диапазон)
измерения
Азота оксид
Азота диоксид
мг/м3
суммарно ≤ 200*
(в пересчете на азота диоксид)
Серы диоксид
мг/м3
≤ 50*
Углерода оксид
мг/м3
≤ 50*
Углеводороды предельные С12-С19
мг/м3
≤ 10*
Взвешенные вещества
мг/м3
≤ 10*
Бензапирен
мг/м3
≤ 0,001
Хлористый водород
мг/м3
≤ 10*
Фтористый водород
мг/м3
≤ 1*
Диоксины (полихлорированные дибензо-п-ди-
оксины и дибензофураны) в пересчете на
нг/м3
≤ 0,1**
2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин
Ртуть и её соединения, кроме диэтилртути
мг/м3
≤ 0,05***
Кадмий и его соединения
мг/м3
суммарно ≤ 0,05***
Таллий и его соединения
3
Окончание таблицы Е 4
Единица
Технологический показатель
Значение (диапазон)
измерения
Мышьяк и его соединения, кроме водорода
мышьяковистого
Свинец и его соединения, кроме тетраэтил-
свинца, в пересчете на свинец
Хром (Сr 6+)
Кобальт и его соединения (кобальта оксид,
соли кобальта в пересчете на кобальт)
мг/м3
суммарно ≤ 0,5***
Медь, оксид меди, сульфат меди, хлорид
меди (в пересчете на медь)
Марганец и его соединения
Никель, оксид никеля (в пересчете на никель)
Ванадия пяти оксид
Сурьма и ее соединения
Примечание:
* - среднесуточные пороговые значения выбросов;
** - средние пороговые значения выбросов для диоксинов и фуранов, где минимальный период отбора
равен 6 часам, а максимальный - 8 часам;
*** - средние пороговые значения выбросов для тяжелых металлов, где минимальный период отбора
равен 30 минутам, а максимальный - 8 часам
2 Производственный экологический контроль
Т а б л и ц а Е 5 - Методы контроля технологических показателей для выбросов
Метод контроля
(непрерывный с приме-
Измеряемые
нением систем автома-
Методика
показатели
тического контроля, пе-
измерения
риодический, расчет-
ный метод)
Азота оксид
Федеральный фонд единства измерений
См. ИТС 22.1-2016
Азота диоксид
Серы диоксид
Федеральный фонд единства измерений
См. ИТС 22.1-2016
Углерода оксид
Федеральный фонд единства измерений
См. ИТС 22.1-2016
Углеводороды предель-
Федеральный фонд единства измерений
См. ИТС 22.1-2016
ные С12-С19
Взвешенные вещества
Федеральный фонд единства измерений
См. ИТС 22.1-2016
Бензапирен
Федеральный фонд единства измерений
См. ИТС 22.1-2016
4
Окончание таблицы Е 5
Метод контроля
(непрерывный с приме-
Измеряемые
нением систем автома-
Методика
показатели
тического контроля, пе-
измерения
риодический, расчет-
ный метод)
Хлористый водород
Федеральный фонд единства измерений
См. ИТС 22.1-2016
Фтористый водород
Федеральный фонд единства измерений
См. ИТС 22.1-2016
Диоксины (полихлори-
Федеральный фонд единства измерений
рованные дибензо-п-
диоксины и дибензофу-
См. ИТС 22.1-2016
раны) в пересчете на
2,3,7,8-тетрахлорди-
бензо-1,4-диоксин
Ртуть и её соединения,
Федеральный фонд единства измерений
См. ИТС 22.1-2016
кроме диэтилртути
Кадмий и его соедине-
Федеральный фонд единства измерений
ния
См. ИТС 22.1-2016
Таллий и его соединения
Мышьяк и его соедине-
Федеральный фонд единства измерений
ния, кроме водорода
мышьяковистого
Свинец и его соедине-
ния, кроме тетраэтил-
свинца, в пересчете на
свинец
Хром (Сr 6+)
Кобальт и его соедине-
ния (кобальта оксид,
соли кобальта в пере-
счете на кобальт)
См. ИТС 22.1-2016
Медь, оксид меди,
сульфат меди, хлорид
меди (в пересчете на
медь)
Марганец и его соеди-
нения
Никель, оксид никеля (в
пересчете на никель)
Ванадия пяти оксид
Сурьма и ее соедине-
ния
5
Библиография
1. Бернадинер, М. Н. Высокотемпературная переработка и обезвреживание жидких, пасто-
образных и твердых промышленных и медицинских отходов / М. Н. Бернадинер,
И. М. Бернадинер // Экология и промышленность России. - 2011. - Апрель. - С. 19-
21.
2. Бернадинер, М. Н. Огневая переработка и обезвреживание промышленных отходов /
М. Н. Бернадинер, А. П. Шурыгин. - М.: Химия, 1990. - 304 с.
3. Федеральный классификационный каталог отходов. ФККО-2017.
4. ISO 14001:2016 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) Системы экологического менеджмента. Тре-
бования и руководство по применению.
5. Ершов, А. Г. Термическое обезвреживание отходов: теория и практика, мифы и ле-
генды / А. Г. Ершов, В. Л. Шубников // Журнал ТБО. - 2014. - № 5. - С. 47-52.
6. Ершов, А. Г. Термическое обезвреживание отходов: теория и практика, мифы и ле-
генды / А. Г. Ершов. В. Л. Шубников, Л. А. Шульц // Журнал ТБО. - 2014. - № 6. -
С. 54-60.
7. Бернадинер, И. М. Диоксины и другие токсиканты при высокотемпературной перера-
ботке / И. М Бернадинер. - М.: ИД МЭИ, 2007.
8. Ладыгин, К. В. К вопросу предварительной оценки и методов снижения содержания ди-
оксинов в отходах установок термоокислительного обезвреживания медицинских отхо-
дов / К. В. Ладыгин, Н. Д. Осветицкая, Ю. А. Рахманов // Научный журнал НИУ ИТМО,
Серия «Экономика и экологический менеджмент». - № 1 2014.
9. Ершов, А. Г. Диоксинофобия: факты и домыслы / А. Г. Ершов, В. Д. Шубников // ЭкоПро-
гресс. - 2009. - № 9. - С. 26-32.
10. Малышевский, А. Ф. Обоснование выбора оптимального способа обезвреживания твер-
дых бытовых отходов жилого фонда в городах России / А. Ф. Малышевский. - М. : МПР
Российской Федерации, 2012. - 47 с.
11. Тугов, А. Н. Перспективы использования твердых бытовых отходов в качестве вторич-
ных энергетических ресурсов в России / А. Н. Тугов // Теплоэнергетика. - 2013. -
№ 9. - С. 1-6.
12. Клюшников, В. Ю. О сжигании отходов / В. Ю. Клюшников // Научно-практический жур-
нал «Экология Производства». - № 2. - Февраль 2012 года.
13. Билитевски, Б. Сжигание отходов: опыт Германии / Б. Билитевски // Твердые бытовые
отходы. - 2007. - № 1. - С. 47-49.
14. European Commission. 2006. Reference Document on the Best Available Techniques for
Waste Incineration. BAT Reference Document (BREF). European IPPC Bureau, Seville, Spain.
eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference.
15. Силин, В. Е. Особенности низкотемпературного горения древесного топлива в совре-
менных энергоустановках / В. Е. Силин, В. Ф. Рыжков. - Промышленная энергетика,
2008.
16. Бернадинер, М. Н. Высокотемпературная переработка отходов. Плазменные источники
энергии (часть 1) / М. Н. Бернадинер, И. М. Бернадинер // Твердые бытовые отходы. -
№ 4. - 2011. - С. 16-19.
6
17. Бернадинер, М. Н. Высокотемпературная переработка отходов. Плазменные источники
энергии (часть 2) / М. Н. Бернадинер, И. М. Бернадинер // Твердые бытовые отходы. -
№ 5. - 2011. - С. 24-27.
18. Бернадинер, И. М. Реакторы термического обезвреживания твердых и пастообразных
органических отходов. Состояние и перспективы / И. М. Бернадинер, М. Н. Бернади-
нер // Высокотемпературные процессы и аппараты. Сборник научных статей к 100-летию
С. Н. Шорина. - М. : МГУИЭ, 2003. - С. 124-144.
19. Бернадинер, И. М. Обезвреживание опасных отходов: выбор оптимальной технологии /
И. М. Бернадинер, М. Н. Бернадинер // Твердые бытовые отходы. - 2010. - № 10. -
С. 18-26.
20. Безопасные технологии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://zaobt.ru/
21. Российская инсинераторостроительная компания № 1 [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://turmalin.ru/
22. Процесс Ромелт / под ред. В. А. Роменца. - М.: МИСиС, Издательский дом «Руда и ме-
таллы», 2005. - 400 с
23. Способ утилизации жидких отходов. Патент Российской Федерации, № 2353857, опуб-
ликовано 27 апреля 2009 г. Бюллетень № 12.
24. Тухватуллин, A. M. Плазмохимическая переработка отходов хлорорганических произ-
водств / А. М. Тухватуллин, Ю. В. Изингер, И. В. Береснева и др. // Химическая промыш-
ленность. - № 9. - 1986.
25. G. Ondrey, K. Fouhy. Plasma arcs sputter new waste. Chemical engineering. - 1991. - De-
cember. - S. 32-35.
26. Цыганков, А. П. Перспективы плазмохимического уничтожения ПХБ-содержащих кон-
денсаторов и других токсичных отходов / А. П. Цыганков, О. Е. Цыганкова // Экология
производства. - 2004. - № 5. - С. 75-79.
27. Моссэ, А. Л. Электродуговые плазменные устройства для переработки и уничтожения
токсичных отходов / А. Л. Моссэ, А. В. Горбунов, В. В. Савчин. - Материалы 4-го Меж-
дународного симпозиума по теоретической и прикладной плазмохимии. Ивановский гос-
ударственный технологический университет, 13-18 мая 2005 г.
28. Гонопольский, A. M. Обезвреживание отходов медицинских учреждений в герметичной
плазменной печи / А. М. Гонопольский, О. Л. Федоров // Чистый город. -
1999. -
№ 1 (5) - С. 28-31.
29. Гонопольский, А. М. Опыт внедрения системы сбора, транспортировки и плазменной пе-
реработки медицинских отходов (на примере Московской городской инфекционной кли-
нической больницы № 1) / А. М. Гонопольский, Н. А. Малышев, В. М. Ланин, О. Л. Федо-
ров // Чистый город. - 1999. - № 3 (7). - С. 16-20.
30. Способ и установка для переработки радиоактивных отходов. Патент Российской Феде-
рации, № 2320038, опубликовано 20 марта 2008 г. Бюллетень № 8.
31. Кадыров, И. И. Плазменные технологии: расширение возможности переработки отхо-
дов / И. И. Кадыров, М. А. Полканов, В. А. Горбунов, С. А. Дмитриев, Ф. А. Лифанов,
А. П. Кобелев // Материалы Международной конференции «Стратегия безопасности ис-
пользования атомной энергии - прошлое, настоящее и будущее». - СПб., 25-29 сен-
тября 2006 г.
32. Моссэ, А. Л. Плазмотермическая обработка токсичных отходов / П. Л. Моссэ, В. В. Сав-
чин // Твердые бытовые отходы. - 2006. - № 12. - С. 22-24.
7
33. Савчин, В. В. Разработка и исследование плазменной шахтной печи для утилизации ра-
диоактивных отходов / П. Л. Моссэ, В. В. Савчин // Материалы 5-го Международного
симпозиума по теоретической и прикладной плазмохимии. Ивановский государственный
технологический университет, 3-8 сентября 2008 г.
34. Братцев, А. Н. Установка для плазменной газификации различных видов отходов /
А. Н. Братцев, В. Е. Попов, А. Ф. Рутберг, С. В. Штенгель // Теплоэнергетика высоких
температур. - 2006. - Т. 44. - № 6. - С. 832-837.
35. Братцев, А. Н. Переработка твердых отходов методом плазменной газификации /
А. Н. Братцев, В. Е. Попов, С. В. Штенгель, А. А. Уфимцев // Вода и экология: проблемы
и решения. - 2006. - № 4. - С. 69-73.
36. Петров, С. В. Плазменная газификация отходов / С. В. Петров // Мир техники и техноло-
гии. - 2009. - № 7. - С. 54-55.
37. Савчин, В. В. Плазменные методы в технологии переработки РАО / В. В. Савчин,
А. Л. Моссэ // Материалы V Международной конференции «Сотрудничество для реше-
ния проблемы отходов». - Харьков. 2008. - С. 50-52.
38. Environmentally sound management and elimination on PCBs in Russia. Center for Interna-
tional Projects. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), 2003.
39. Бернадинер, М. Н. Огневое обезвреживание суперэкотоксикантов / М. Н. Бернадинер,
И. М. Бернадинер // Экология и промышленность России. - 2004. - Июнь. - С. 12-13.
40. Бернадинер, М. Н. Обезвреживание отходов, содержащих полихлорированные бифе-
нилы / М. Н. Бернадинер, И. М. Бернадинер // Твердые бытовые отходы. - № 4. -
2013. - С. 24-26.
41. Бернадинер, И. М. Термическое обезвреживание медицинских отходов в Москве /
И. М. Бернадинер // Экология и промышленность России. - 2004. - Август. - С. 24-28.
42. Федеральный закон от 4.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
43. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об охране окружаю-
щей среды».
44. Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О внесении измене-
ний в Федеральный закон “Об охране окружающей среды” и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».
45. Директива № 2010/75/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О
промышленных эмиссиях (комплексное предотвращение и контроль загрязнения)».
46. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения».
47. Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвер-
жденное Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.07.2000 г.
№ 554.
48. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.07.2015 г. № 1316-р «Об
утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры
государственного регулирования в области охраны окружающей среды».
49. Постановление Правительства Российской Федерации № 1458 от 23.12.2014 г. «О по-
рядке определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а также
разработки, актуализации и опубликования информационно-технических справочников
по наилучшим доступным технологиям».
50. Приказ Минпромторга России от 23.08.2019 № 3134 «Об утверждении методических ре-
комендаций по определению технологии в качестве наилучшей доступной технологии».
8
51. ГОСТ Р
56828.32-2017 Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбережение.
Методологии идентификации.
52. ГОСТ Р 56828.24-2017 Наилучшие доступные технологии. Энергосбережение. Руковод-
ство по применению наилучших доступных технологий для повышения энергоэффектив-
ности.
53. ГОСТ Р 54205-2010. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Наилучшие доступ-
ные технологии повышения энергоэффективности при сжигании.
54. ГОСТ Р 56828.15-2016 Наилучшие доступные технологии. Термины и определения.
55. ГОСТ Р 113.00.04-2020 Наилучшие доступные технологии. Формат описания технологий.
56. ГОСТ Р 113.00.03-2019 Наилучшие доступные технологии. Структура информационно-
технического справочника.
57. Directive 2008/1/ЕС of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 con-
cerning integrated pollution prevention and control.
58. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями на 07.04.2020 г.) «Об от-
ходах производства и потребления».
59. ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с
отходами. Термины и определения.
60. Frederik Neuwahl, Gianluca Cusano, Jorge Gómez Benavides, Simon Holbrook, Serge Roud-
ier; Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration; EUR 29971
EN; doi:10.2760/761437.
61. ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). По-
жаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их
определения (с Изменением N 1).
62. Руководящие принципы по наилучшим используемым методам и указания по НВПД. Раз-
дел V. Указания и руководящие принципы по категориям источников: Категории источ-
ников в Части II Приложения C. Категория источников (a): Установки для сжигания отхо-
дов // 2006.
63. Боравская, Т. В. Информационно-технический справочник «Сжигание отходов» /
Т. В. Боравская, И. И. Глушкова, В. О. Самойленко // Наилучшие доступные технологии.
Применение в различных отраслях промышленности. Сборник статей 1. - М.: Перо,
2015. - С. 170-179.
64. Симонов А.Д., Языков Н.А., Трачук А.В., Яковлев В.А. Сжигание осадков сточных вод
коммунального хозяйства в псевдоожиженном слое катализатора // Международный
научный журнал Альтернативная энергетика и экология. 2010. № 6. С. 61-66.
200
|