Главная Книги - Разные ИТС 9-2025 Утилизация и обезвреживание отходов термическими способами
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 2 3 4
Окончание таблицы А.4
Предложения
Единица
по установлению
Технологический показатель
измерения
технологических
показателей
Серы диоксид
мг/м3
≤ 65
(максимальное из среднесу-
точных значений за отчет-
ный период при непрерыв-
ном измерении или
максимальное из средних
значений за отчетный пе-
риод при
периодическом измерении)
Углерода оксид (углерод окись; углерод моно-
мг/м3
≤ 150
(максимальное из среднесу-
окись; угарный газ)
точных значений за отчет-
ный период при непрерыв-
ном измерении или
максимальное из средних
значений за отчетный пе-
риод при
периодическом измерении)
201
Приложение Б
(обязательное)
Перечень НДТ
Номер структурного
Номер
элемента справочника НДТ,
Краткое описание НДТ
НДТ
наименование НДТ
НДТ содержит подходы в обращении с различными видами отходов, в том числе с
5.1 Входной контроль принимаемых
1.1
имеющими «нежелательные» характеристики, а также подходы, связанные с контро-
отходов и их идентификация
лем отходов визуальными, инструментальными, лабораторными способами
5.2 Обеспечение требований экологи-
ческой, пожарной безопасности при
НДТ содержит подходы, связанные с обеспечением требований экологической, по-
2.1
складировании отходов перед подачей
жарной безопасности при складировании отходов перед подачей их на обработку,
их на обработку, утилизацию и обез-
утилизацию и обезвреживание
вреживание
5.2 Обеспечение бесперебойной ра-
боты узла подготовки отходов для их
НДТ содержит подходы, связанные обеспечением бесперебойной работы узла подго-
утилизации и обезвреживания, в том
2.2
товки отходов для их утилизации и обезвреживания, в том числе измельчения отхо-
числе измельчения отходов, смешива-
дов, смешивания и прочих подготовительных операций
ния и прочих подготовительных опера-
ций
НДТ содержит подходы в предварительной подготовке отходов для утилизации и
5.3 Обеспечение стабильного качества
3.1
обезвреживания термическими способами, при которых обеспечивается стабильное
отходов
качество отходов, подаваемых на термическую деструкцию
5.4 Оптимизация стехиометрии воз-
НДТ содержит подходы, учет которых обеспечивает подвод оптимального расчетного
4.1
духа при сжигании отходов
количества воздуха
5.4 Оптимизация и распределение по-
НДТ содержит подходы, связанные с точками подвода первичного воздуха в зависи-
4.2
дачи первичного воздуха при сжигании
мости от конструкции печей для обеспечения необходимых условий для протекания
отходов
технологических процессов и минимизации вредных выбросов
Продолжение таблицы Перечень НДТ
Номер структурного
Номер
элемента справочника НДТ,
Краткое описание НДТ
НДТ
наименование НДТ
5.4 Инжекция вторичного воздуха, оп-
НДТ содержит подходы, связанные с обеспечением энергоэффективности технологий
4.3
тимизация и распределение при сжи-
утилизации и обезвреживания отходов термическим способом, посредством подвода
гании отходов
вторичного воздуха (его подогрева, точек подвода)
5.4 Использование сопел специальной
НДТ содержит подходы, позволяющие снизить содержание азота в воздухе, темпера-
4.4
конструкции и рециркуляции дымовых
туру сопел, для сокращения NOx
газов
НДТ содержит подходы, связанные с частичной заменой вторичного воздуха на отхо-
4.5
5.4 Рециркуляция дымовых газов
дящие дымовые газы (после газоочистки) для оптимизации затрат на эксплуатацию
газоочистного оборудования и сокращение выбросов NOx
НДТ содержит подходы, связанные с подводом кислорода для оптимизации темпера-
4.6
5.4 Обогащение воздуха кислородом
туры в камере сгорания в зависимости от требуемых технологических параметров
НДТ содержит подходы, связанные с конструкцией печей, использование которой поз-
5.4 Система охлаждения для вращаю-
4.7
воляет нивелировать требования к свойствам сырья. В качестве теплоносителей рас-
щейся печи
сматриваются различные виды жидкостей и контуры охлаждения
5.4 Обеспечение оптимального вре-
мени пребывания в печи, темпера-
НДТ содержит подходы, связанные с достижением эффективного дожигания отходя-
4.8
туры, турбулентности газов в зоне
щих дымовых газов
сжигания и концентрации кислорода
НДТ содержит подходы, связанные с гарантированным обеспечением достаточной
5.4 Использование автоматически ра-
4.9
температуры в камере сгорания и наилучшим запуском установки, в части экологиче-
ботающих вспомогательных горелок
ских и эксплуатационных параметров
5.4 Использование пирогаза для
НДТ содержит подходы, связанные с использованием предварительно очищенного от
4.10
нагрева реактора пиролиза
соединений серы пиролизного газа в качестве топлива
Продолжение таблицы Перечень НДТ
Номер структурного
Номер
элемента справочника НДТ,
Краткое описание НДТ
НДТ
наименование НДТ
5.4 Использование реактора, оснащен-
ного приводом вращения для оптими-
НДТ содержит подходы, связанные с оптимизацией разложения твердых и пастооб-
4.11
зации разложения твердых и пастооб-
разных отходов в зоне пиролиза
разных отходов в зоне пиролиза
НДТ содержит подходы, связанные с разделением парогазовой смеси путем ее кон-
5.4 Разделение жидких продуктов пи-
4.12
денсации на пиролизный газ, пиролизную жидкость (легкая и средняя фракции, тяже-
ролиза
лая фракция) и их пофракционный сбор
НДТ содержит подходы, связанные с очисткой пиролизного газа от сернистых соеди-
4.13
5.4 Очистка пиролизного газа
нений путем орошения щелочным раствором в целях его использования в качестве
топливного газа
5.4 Возврат тяжелых фракций углево-
НДТ содержит подходы, связанные с повторной термической деструкцией тяжелых
4.14
дородов в реактор пиролиза
фракций углеводородов с получением легких товарных продуктов
НДТ содержит подходы, связанные с обеспечением глубины утилизации отходов и до-
5.4 Обеспечение выделения продуктов
4.15
стижением очистки выбросов загрязняющих веществ до уровней технологических по-
пиролиза
казателей НДТ
5.4 Организация неразрывного техно-
логического процесса «обеззаражива-
НДТ заключается в организации внутри одной установки последовательных подпро-
4.16
ние-обезвреживание» медицинских от-
цессов обеззараживания озонированием и обезвреживания термическим методом
ходов класса Б
НДТ заключается в использовании единой программно-аппаратной платформы, обес-
5.4 Оснащение установок утилизации
печивающей централизованный автоматизированный контроль и управление всеми
и обезвреживания отходов термиче-
стадиями процесса обезвреживания отходов в режиме реального времени. Система
4.17
скими способами системами автомати-
создает замкнутый контур управления на основе непрерывного мониторинга данных с
ческого контроля и управления техно-
датчиков температуры, давления, расхода газов, содержания кислорода и ключевых
логическим процессом
загрязнителей (например, CO, NOx, SO2) в критических точках технологической линии
(камера деструкции, линия очистки газов)
НДТ содержит подходы, связанные с использованием тепла от установок на внешние
5.1
5.5 Использование тепла
нужды, например выработку энергии, производственного пара и т. п.
Продолжение таблицы Перечень НДТ
Номер структурного
Номер
элемента справочника НДТ,
Краткое описание НДТ
НДТ
наименование НДТ
5.5 Переход с жидкого топлива на при-
НДТ содержит подходы, связанные с оптимальной конструкцией горелочных
5.2
родный газ
устройств и форсунок
5.5 Применение многотопливных и
многосопельных горелочных
НДТ содержит подходы, связанные с обеспечением повышения энергоэффективности
5.3
устройств, установка паровых форсу-
путем применения многотопливных и многосопельных горелочных устройств, уста-
нок или более современной конструк-
новки паровых форсунок или более современной конструкции
ции
5.5 Оптимизация процессов использо-
вания и производства энергии для по-
НДТ содержит подходы, связанные с определением оптимальной энергетической эф-
5.4
вышения КПД и снижения выбросов
фективности с учетом ряда факторов
CO2
5.5 Использование системы управле-
ния частотой вращения ротора элек-
тродвигателей вентиляторов; оборудо-
НДТ содержит подходы, связанные с обеспечением энергосбережения посредством
вания для транспортирования, за-
5.5
оптимизации системы управления технологическим процессом и эксплуатационных
грузки отходов (например, насосы,
параметров
краны, грейферы, шнековые пита-
тели); воздухоохлаждаемых конденса-
торов и т. п.
5.5 Оптимизация системы охлаждения
НДТ содержит подходы, связанные с использованием различных систем охлаждения
5.6
для повышения энергоэффективности
для оптимизации энергоэффективности в соответствии с условиями подключения к
оборудования
инженерным сетям
Окончание таблицы Перечень НДТ
Номер структурного
Номер
элемента справочника НДТ,
Краткое описание НДТ
НДТ
наименование НДТ
5.5 Оптимизация конструкции котла-
НДТ содержит подходы, связанные с максимально полным использованием энергии
5.7
утилизатора
отходящих газов с учетом требований к оптимизации конструкции котла-утилизатора
5.5 Использование тепловых насосов
НДТ содержит подходы, связанные с генерацией тепловой энергии посредством объ-
5.8
для повышения эффективности утили-
единения низкотемпературных потоков
зации тепла
5.5 Внедрение автоматизированных
НДТ содержит подходы, связанные с многофакторным контролем технологических си-
5.9
систем
стем для эффективного функционирования установок
НДТ содержит подходы, связанные с обеспыливанием, посредством использования
6.1
5.6 Снижение выбросов пыли
определенных технических систем
НДТ содержит подходы, направленные на снижение выбросов кислых газов, посред-
6.2
5.6 Снижение выбросов кислых газов
ством использования определенных технических систем
6.3
5.6 Снижение выбросов оксидов азота
НДТ содержит подходы, связанные с возможностью снижения выбросов NOx
НДТ содержит подходы, связанные с возможностью снижения выбросов ПХДД/ПХДФ,
6.4
5.6 Снижение выбросов ПХДД/ПХДФ
посредством использования определенных технических систем
НДТ содержит подходы, связанные с возможностью снижения выбросов ртути, по-
6.5
5.6 Снижение выбросов ртути
средством использования определенных технических систем
5.6 Оснащение установок термической
НДТ содержит подходы, связанные оснащением установок термической утилизации и
утилизации и обезвреживания систе-
6.6
обезвреживания измерительными приборами/анализаторами для выполнения задач
мами автоматического контроля вы-
технического обслуживания и технической поддержки
бросов загрязняющих веществ
Приложение В
(справочное)
Термины и определения
Отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые образованы
в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, кото-
рые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом. К отходам не относится донный грунт, используемый в порядке,
определенном законодательством Российской Федерации, а также вскрышные и вмещающие
горные породы, которые подлежат использованию в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах» ([57], ст. 1).
Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов ([57], ст. 1).
Утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции),
выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повтор-
ное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный
цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонен-
тов для их повторного применения (рекуперация), а также использование твердых коммуналь-
ных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресур-
сов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки, соответствующих
требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 10 настоящего Федерального закона (энерге-
тическая утилизация) ([57], ст. 1).
Обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физи-
ческих и химических свойств (включая сжигание, за исключением сжигания, связанного с исполь-
зованием твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вто-
ричных энергетических ресурсов), и (или) обеззараживание на специализированных установках)
в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду
([57], ст. 1).
Утилизация и обезвреживание отходов термическими способами - утилизация и
обезвреживание отходов, содержащих в своем составе органические вещества, 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 сооружения, которые
обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей
среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения и предназначены для обезвреживания отходов ([57], ст. 1).
Вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с
системой классификации отходов ([57], ст. 1).
Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в про-
цессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские
207
свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удо-
влетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся от-
ходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе по-
требления физическими лицами, эпидемиологически безопасные медицинские отходы, прибли-
женные по составу к твердым коммунальным отходам ([57], ст. 1).
Группы однородных отходов - отходы, классифицированные по одному или несколь-
ким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному со-
ставу, агрегатному состоянию и физической форме) ([57], ст. 1).
Смешанные отходы - отходы, представляющие собой смесь материалов различного
происхождения, включая горючие материалы.
Зола - несгоревший остаток, образовавшийся в результате сгорания органического ве-
щества ([58], п. 3.45).
Остекловывание отходов - обработка отходов, в результате которой происходит их
преобразование в стекловидные материалы ([58], п. 5.48).
208
Приложение Г
(обязательное)
Ресурсная и энергетическая эффективность
1 Краткая характеристика сферы деятельности с точки зрения ресурсо- и энергопо-
требления
Утилизация и обезвреживание отходов термическим способом является энергоемким
процессом.
В сфере утилизации и обезвреживания отходов термическим способом используются та-
кие виды топлива, как природный газ, нефтепродукты, отдельные виды горючих отходов.
Одной из приоритетных задач данной деятельности, в том числе с точки зрения экономи-
ческой доступности НДТ, является максимальное использование вторичных энергетических ре-
сурсов, образующихся в процессе утилизации и обезвреживания отходов термическим спосо-
бом.
1.1 Отнесение процесса сжигания ТКО к энергетической утилизации
Для отнесения процесса сжигания ТКО к энергетической утилизации рекомендуется ис-
пользовать показатель, отражающий эффективность использования энергетического ресурса
ТКО (в годовом исчислении с учетом затрат на собственные нужды, дополнительное топливо,
покупаемую энергию и т. д.), рассчитываемый по формуле, представленной в Директиве Евро-
пейского Парламента и Совета Европейского союза 2008/98/EC от 19 ноября 2008 г.:
(Ер-(Ef+Ei))
Э=
= ((ke ∙ Ee + kt ∙ Et) - (Ef + Ei))
(1).
(0,97⋅(Ew+Ei))
(0,97 ∙ (Ew + Ei))
Э - показатель энергетической эффективности (коэффициент преобразования энер-
гопотенциала ТКО в тепловую и электрическую энергию);
Ер - энергия, отпущенная потребителю в виде тепла или электроэнергии, ГДж/год.
Эта величина рассчитывается как сумма отпущенных электрической 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 сжигаемых отходах, рассчитанная с учетом их теплоты
сгорания, ГДж/год;
Ei - импортируемая энергии, получаемая от внешнего поставщика, ГДж/год, исключая
Ew и Ef, ГДж/год;
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 топлива;
q5 = 0,5-1,2 % - потери тепла в окружающую среду от наружного охлаждения через
ограждения котла;
209
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 процесса сжигания ТКО к энергетической утилизации:
- энергетическая эффективность для комбинированного производства тепловой и элек-
трической энергии (когенерация) должна составлять не менее 0,65;
- энергетическая эффективность для конденсационного режима (производится только
электрическая энергия) должна составлять не менее 0,45.
1.2 Определение уровней энергетической эффективности технологий, обеспечен-
ных НДТ (показатели, характеризующие энергоэффективность установки)
Для расчета показателей энергоэффективности технологии утилизации отходов с полу-
чением энергии (электрической и тепловой) при оценке ее на соответствие НДТ необходимо ис-
пользовать формулы, представленные в справочнике Европейского союза по наилучшим до-
ступным технологиям «Европейская комиссия. Директива о промышленных эмиссиях
2010/75/EU. Справочное руководство по наилучшим доступным технологиям. Сжигание отходов.
2019 г.» (см. таблицу Г. 1).
Показатели энергоэффективности, соответствующие НДТ, приведены в таблице Г. 2.
Таблица Г.1 - Формулы для расчета показателей общей энергоэффективности
Формула расчета
(справочник Европейского союза по наилуч-
шим доступным технологиям «Европейская
Показатель
комиссия. Директива о промышленных эмис-
сиях 2010/75/EU. Справочное руководство по
наилучшим доступным технологиям. Сжига-
ние отходов. 2019 г.»)
Для установок с получением электрической
энергии:
ηe = We × (Qb/(Qb - Qi))
(2)
Qth
Электрический КПД
(общая электрическая эффективность)
Для установок с получением тепловой энер-
гии или электрической и тепловой энергии:
ηh = We+Qhe+Qde+Qi
(3)
Qth
Общий КПД
(общая энергетическая эффективность)
We - вырабатываемая электрогенератором электрическая мощность, МВт;
Qhe - тепловая мощность, подводимая к теплообменникам сетевой воды (теплота, ис-
пользуемая для отопления и горячего водоснабжения), МВт;
Qde - тепловая мощность, отпускаемая потребителю в виде пара или горячей воды за
вычетом тепловой мощности обратного потока отработанного теплоносителя, МВт;
Qb - общая тепловая мощность котла за вычетом тепловых потерь, МВт;
210
Qi - тепловая мощность собственных нужд (в виде пара или горячей воды), которая ис-
пользуется непосредственно в самом процессе сжигания отходов (например для подогрева ды-
мовых газов), МВт;
Qth - тепловая мощность, подводимая к котлу, включая удельную энергию, содержащу-
юся в сжигаемых отходах, рассчитанную с учетом их теплоты сгорания, а также удельную теп-
лоту дополнительного топлива, внешних теплоносителей (пара, импортируемой электроэнер-
гии) и т. д, которая используется в номинальном режиме (исключая, например, пуско-остановоч-
ные режимы) и непосредственно в самом процессе сжигания отходов.
Таблица Г.2 - Показатели общей энергоэффективности наилучших доступных технологий
утилизации отходов термическими способами
ТКО, прочие горючие от-
Опасные
Осадки
Показатель
ходы IV-V классов опас-
отходы*
сточных 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.
2 Основные энерго- и ресурсоемкие технологические процессы
В разделе 2 представлено описание технологических процессов, используемых в насто-
ящее время в сфере утилизации и обезвреживания отходов термическими способами, в том
числе в части реализации принципа теплогенерации (теплоиспользования).
3 Уровни потребления основных видов ресурсов и энергии
В связи с большим разнообразием физико-химических характеристик утилизируемых и
обезвреживаемых отходов, вариантов применения технологических процессов, уровни потреб-
ления материальных и энергетических ресурсов представлены в весьма широких пределах.
4 Наилучшие доступные технологии, направленные на повышение энергоэффек-
тивности и оптимизацию и сокращение ресурсопотребления
Наилучшие доступные технологии, направленные на повышение энергоэффективности и
оптимизацию и сокращение ресурсопотребления, представлены в таблице Г.3.
211
Таблица Г.3 - Наилучшие доступные технологии, направленные на повышение энергоэффективности и оптимизацию и сокращение ре-
сурсопотребления
Но-
Номер структурного
мер
элемента справочника НДТ,
Краткое описание НДТ
НДТ
наименование НДТ
5.4 Инжекция вторичного воздуха, опти-
НДТ содержит подходы, связанные с обеспечением энергоэффективности техноло-
4.3
мизация и распределение при сжигании
гий утилизации и обезвреживания отходов термическим способом, посредством под-
отходов
вода вторичного воздуха (его подогрева, точек подвода)
НДТ содержит подходы, связанные с частичной заменой вторичного воздуха на отхо-
4.5
5.4 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-
4.6
5.4 Обогащение воздуха кислородом
туры в камере сгорания в зависимости от требуемых технологических параметров
5.4 Обеспечение оптимального времени
пребывания в печи, температуры, турбу-
НДТ содержит подходы, связанные с достижением эффективного дожигания отходя-
4.8
лентности газов в зоне сжигания и кон-
щих дымовых газов
центрации кислорода
НДТ содержит подходы, связанные с гарантированным обеспечением достаточной
5.4 Использование автоматически рабо-
4.9
температуры в камере сгорания и наилучшим запуском установки, в части экологиче-
тающих вспомогательных горелок
ских и эксплуатационных параметров
5.4 Использование пирогаза для нагрева
НДТ содержит подходы, связанные с использованием предварительно очищенного от
4.10
реактора пиролиза
соединений серы пиролизного газа в качестве топлива
5.4 Возврат тяжелых фракций углеводо-
НДТ содержит подходы, связанные с повторной термической деструкции тяжелых
4.14
родов в реактор пиролиза
фракций углеводородов с получением легких товарных продуктов
НДТ содержит подходы, связанные с использованием тепла от установок на внешние
5.1
5.5 Использование тепла
нужды, например, на выработку энергии, производственного пара и т. п.
5.5 Переход с жидкого топлива на при-
НДТ содержит подходы, связанные с оптимальной конструкцией горелочных
5.2
родный газ
устройств и форсунок
5.5 Применение многотопливных и много-
НДТ содержит подходы, связанные с обеспечением повышения энергоэффективно-
сопельных горелочных устройств, уста-
5.3
сти путем применения многотопливных и многосопельных горелочных устройств,
новка паровых форсунок или более со-
установка паровых форсунок или более современной конструкции
временной конструкции
Окончание таблицы Г.3
Но-
Номер структурного
мер
элемента справочника НДТ,
Краткое описание НДТ
НДТ
наименование НДТ
5.5 Оптимизация процессов использова-
НДТ содержит подходы, связанные с определением оптимальной энергетической эф-
5.4
ния и производства энергии для повыше-
фективности с учетом ряда факторов
ния КПД и снижения выбросов CO2
5.5 Использование системы управления
частотой вращения ротора электродвига-
телей вентиляторов; оборудования для
НДТ содержит подходы, связанные с обеспечением энергосбережения посредством
5.5
транспортирования, загрузки отходов
оптимизации системы управления технологическим процессом и эксплуатационных
(например, насосы, краны, грейферы,
параметров
шнековые питатели); воздухоохлаждае-
мых конденсаторов и т. п.
5.5 Оптимизация системы охлаждения
НДТ содержит подходы, связанные с использованием различных систем охлаждения
5.6
для повышения энергоэффективности
для оптимизации энергоэффективности в соответствии с условиями подключения к
оборудования
инженерным сетям
5.5 Оптимизация конструкции котла-ути-
НДТ содержит подходы, связанные с максимально полным использованием энергии
5.7
лизатора
отходящих газов с учетом требований к оптимизации конструкции котла-утилизатора
5.5 Использование тепловых насосов для
НДТ содержит подходы, связанные с генерацией тепловой энергии посредством объ-
5.8
повышения эффективности утилизации
единения низкотемпературных потоков
тепла
5 Целевые показатели ресурсной и энергетической эффективности
Таблица Г.4 - Целевые показатели энергоэффективности наилучших доступных технологий
утилизации отходов термическими способами
ТКО, прочие горючие
Опасные
Осадки
Показатель
отходы IV-V классов
отходы*
сточных вод*
опасности
Для установок с получением электриче-
ской энергии:
≥ 20 %
Электрический КПД
(общая электрическая эффективность)
Для установок с получением тепловой
энергии или электрической и тепловой
энергии:
≥ 70 %
Общий КПД
(общая энергетическая эффективность)
Энергетическая эффективность (КПД
котла-утилизатора) (показатель рассчи-
≥ 60 %
≥ 60 %
тывается по формуле общей энергети-
ческой эффективности - уравнение (3))
Примечание:
* - только в тех случаях, когда применяется котел-утилизатор.
Таблица Г.5 - Целевые показатели ресурсной эффективности наилучших доступных техно-
логий утилизации методом пиролиза отходов резиновых шин, покрышек и камер
Показатель ресурсной эффективности
Ед. измерения
Значение
Глубина утилизации* отходов резиновых шин, покрышек и
камер методом пиролиза с получением пиролизного газа, пи-
ролизной жидкости, восстановленного технического угле-
%
≥ 90
рода, сырья вторичного, содержащего черные металлы (в
части шин и покрышек с металлическим кордом)»
Примечание:
* - глубина утилизации определяется как отношение массы отходов, фактически использован-
ных для получения продукции к массе отходов, поступивших на утилизацию. Масса отходов
фактически использованных соответствует массе полученной продукции. Глубина утилизации
отходов определяется по формуле:
Q = (Mп/Mо) ∗ 100%
(4)
Q - глубина утилизации отходов, %;
Mп - масса полученной продукции, тонн;
Mо - масса отходов, поступивших на утилизацию, тонн
6 Перспективные технологии, направленные на повышение энергоэффективности
и ресурсной эффективности, в том числе - на сокращение потребления природных ресур-
сов и повышения уровня вовлечения отходов производства и потребления в хозяйствен-
ный оборот в качестве дополнительных источников сырья
В разделе 6 перспективные технологии в сфере утилизации и обезвреживания отходов
термическими способами рассматриваются также в части оценки экономичности технологий, в
том числе на основе повышения энергоэффективности.
214
Приложение Д
(обязательное)
Индикативные показатели удельных выбросов парниковых газов
Введение
Указом Президента Российской Федерации от 04.11.2020 г. № 666 «О сокращении выбро-
сов парниковых газов» установлена цель к 2030 году сократить выбросы парниковых газов, за-
фиксированных в Российской Федерации по состоянию на 1990 год, на 70%.
К 2060 году Климатической доктриной Российской Федерации, изданной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 26.10.2023 № 812, установлена цель по углеродной нейтраль-
ности.
Стратегией социально-экономического развития Российской Федерации с низким уров-
нем выбросов парниковых газов до 2050 года, утвержденной Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.10.2021 № 3052-р, установлены целевые показатели сокращения
выбросов парниковых газов для экономики Российской Федерации, а также два сценария соци-
ально-экономического развития - инерционный и целевой (интенсивный) (таблица Д.1).
Таблица Д.1 - Целевые показатели сокращения выбросов парниковых газов для экономики
Российской Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.10.2021 №
3052-р)
Наименование показателя
Факт - 2019 год
План - 2030 год
План - 2050 год
Инерционный сценарий
Выбросы ПГ
2119
2253
2521
Поглощения
-535
-535
-535
Нетто-выбросы
1584
1718
1986
Целевой (интенсивный) сценарий
Выбросы ПГ
2119
2212
1830
Поглощения
-535
-539
-1200
Нетто-выбросы
1584
1673
630
Стратегией планируется реализация целевого (интенсивного) сценария снижения выбро-
сов парниковых газов в условиях устойчивого экономического роста.
По данным из «Национального доклада о кадастре антропогенных выбросов из источни-
ков и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом
за 2025 год», всего в Российской Федерации в 2023 году суммарные выбросы парниковых газов
на территории Российской Федерации составили 2 082,9 млн т CO2-экв., выбросы от сектора
«Отходы» - 87,9 млн т CO2-экв., данные по выбросам от сжигания отходов отсутствуют.
Краткая характеристика сжигания отходов с точки зрения выбросов парниковых га-
зов
Сжигание отходов приводит к выбросам СО2, CH4 и N2O от сжигания твердых коммуналь-
ных отходов и СО2 и N2O от сжигания осадков сточных вод. Объем выбросов СО2, CH4 и N2O от
сжигания отходов в секторе «Отходы» в данных «Национального доклада о кадастре антропо-
генных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых
Монреальским протоколом за 2025 год» не приводятся.
215
Выбросы СО2, CH4 и N2O при сжигании отходов образуются в результате термического
разложения органической фракции отходов ископаемого (небиогенного) происхождения и орга-
нической фракции отходов растительного и животного происхождения.
Основные направления снижения выбросов парниковых газов
Стратегией социально-экономического развития Российской Федерации с низким уров-
нем выбросов парниковых газов до 2050 года, утвержденной Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.10.2021 № 3052-р, предусматриваются мероприятия по реализа-
ции целевого (интенсивного) сценария:
- повышение доли использования вторичных энергетических ресурсов;
- переход к экономике замкнутого цикла;
- формирование системы раздельного сбора и накопления отходов, в том числе накопле-
ния органических отходов.
Для сокращения выбросов ПГ применительно к сжиганию предпринимать меры по извле-
чению вторичных ресурсов из органических отходов ископаемого (небиогенного) происхожде-
ния, по сжиганию исключительно отходов производства и потребления, представляющих собой
возобновляемый источник энергии, и другие меры. Также для сокращения выбросов ПГ необхо-
димо вместо сжигания направлять органические отходы растительного и животного происхож-
дения на утилизацию (использование в качестве сырья для производства кормов для животных;
биопереработка; анаэробное сбраживание; различные технологии аэробного компостирования;
сушка).
Таким образом, предпринимаемые в ближайшие годы меры по предотвращению сжига-
ния биоразлагаемых отходов могут иметь стабильный, но отложенный во времени эффект.
216
Приложение Е
(обязательное)
Заключения по наилучшим доступным технологиям
Область применения
Настоящее Заключение совпадает с областью применения информационно-технического
справочника по НДТ для утилизации и обезвреживания отходов термическими способами (ИТС
9-2025 «Утилизация и обезвреживание отходов термическими способами») и распространяется
на следующие основные виды деятельности:
- 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 видами дея-
тельности, которые могут оказать влияние на объемы эмиссий и (или) масштабы загрязнения
окружающей среды:
- накопление (хранение) и предварительная подготовка утилизируемых и обезвреживае-
мых отходов;
- выбор и подготовка потребляемых материалов и топлива;
- методы предотвращения и сокращения эмиссий и образования отходов;
- способы преобразования энергии, полученной при термических процессах, в электриче-
скую или тепловую энергию;
- технологии термической утилизации и обезвреживания отходов, являющиеся неотъем-
лемым подпроцессом технологического процесса производства отраслевой продукции на пред-
приятиях, в случае если в отраслевом справочнике НДТ они не рассмотрены.
Справочник НДТ не распространяется на:
- технологии утилизации и обезвреживания отходов, в процессе которых используются
методы термического воздействия, не приводящие к деструкции отходов (сушка, дистилляция и
т. п.);
- технологии обеззараживания медицинских отходов, используемые непосредственно в
медицинских учреждениях и не предусматривающие термическую деструкцию органических ве-
ществ, входящих в состав медицинских отходов с использованием методов сжигания, пиролиза,
газификации;
- вопросы, касающиеся исключительно обеспечения промышленной безопасности или
охраны труда.
Дополнительные виды деятельности при утилизации и обезвреживании отходов терми-
ческим способом и соответствующие им справочники НДТ приведены в таблице Е 1.
217
Таблица Е.1 - Дополнительные виды деятельности при утилизации и обезвреживании отхо-
дов термическим способом и соответствующие им справочники НДТ
Вид деятельности
Соответствующий справочник
Утилизация и обезвреживание отходов дру-
ИТС 15-2025 «Утилизация и обезвреживание
гими способами
отходов (кроме термических способов)»
Размещение отходов
ИТС 17-2024 «Размещение отходов произ-
водства и потребления»
Обращение с отходами I и II классов опасно-
ИТС 52-2022 «Обращение с отходами I и II
сти
классов опасности»
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
ведения поселений, городских округов»
Производство целлюлозы, механической
ИТС 1-2023 «Целлюлозно-бумажное произ-
(древесной) и макулатурной массы, бумаги,
водство»
картона
Сжигание топлива на крупных установках в
ИТС 38-2024 «Сжигание топлива на крупных
целях производства энергии
установках в целях производства энергии»
Производство основных органических хими-
ИТС 18-2023 «Производство основных орга-
ческих веществ
нических химических веществ»
Производство продукции тонкого органиче-
ИТС 31-2021 «Производство продукции тон-
ского синтеза
кого органического синтеза»
Добыча нефти
ИТС 28-2021 «Добыча нефти»
Очистка выбросов вредных (загрязняющих)
ИТС 22-2016 «Очистка выбросов вредных (за-
веществ в атмосферный воздух при произ-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух
водстве продукции (товаров), а также при про-
при производстве продукции (товаров), а
ведении работ и оказании услуг на крупных
также при проведении работ и оказании услуг
предприятиях
на крупных предприятиях»
Производственный экологический контроль
ИТС 22.1-2021 «Общие принципы производ-
ственного экологического контроля и его мет-
рологического обеспечения»
Повышение энергетической эффективности
ИТС 48-2023 «Повышение энергетической
эффективности при осуществлении хозяй-
ственно и (или) иной деятельности»
Ликвидация или консервация накопленного
ИТС 53-2025 «Ликвидация объектов накоп-
вреда окружающей среде
ленного вреда окружающей среде»
Производство цемента
ИТС 6-2024 «Производство цемента»
Таблица 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
218
Окончание таблицы Е.2
Наименование продукции по ОК 034-
Наименование вида дея-
ОКПД 2
ОКВЭД 2
2014 (ОКПД)
тельности по ОКВЭД 2
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 утилизации и
обезвреживании отходов термическим способом на различных этапах технологического про-
цесса.
Технологии/методы, перечисленные и описанные в настоящем документе в качестве
наилучших доступных технологий (НДТ), не являются ни предписывающими, ни исчерпываю-
щими. 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 9-2025 «Утилизация и обезвреживание отходов термическими способами».
Таблица Е.3 - Перечень НДТ
Номер НДТ
Наименование НДТ
1.1
Входной контроль принимаемых отходов и их идентификация
Обеспечение требований экологической, пожарной безопасности при склади-
2.1
ровании отходов перед подачей их на обработку, утилизацию и обезврежива-
ние
Обеспечение бесперебойной работы узла подготовки отходов для их утилиза-
2.2
ции и обезвреживания, в том числе измельчения отходов, смешивания и про-
чих подготовительных операций
3.1
Обеспечение стабильного качества отходов
4.1
Оптимизация стехиометрии воздуха при сжигании отходов
Оптимизация и распределение подачи первичного воздуха при сжигании отхо-
4.2
дов
Инжекция вторичного воздуха, оптимизация и распределение при сжигании от-
4.3
ходов
Использование сопел специальной конструкции и рециркуляции дымовых га-
4.4
зов
4.5
Рециркуляция дымовых газов
4.6
Обогащение воздуха кислородом
4.7
Система охлаждения для вращающейся печи
Обеспечение оптимального времени пребывания в печи, температуры, турбу-
4.8
лентности газов в зоне сжигания и концентрации кислорода
4.9
Использование автоматически работающих вспомогательных горелок
4.10
Использование пирогаза для нагрева реактора пиролиза
219
Окончание таблицы Е.3
Номер НДТ
Наименование НДТ
Использование реактора, оснащенного приводом вращения для оптимизации
4.11
разложения твердых и пастообразных отходов в зоне пиролиза
4.12
Разделение жидких продуктов пиролиза
4.13
Очистка пиролизного газа
4.14
Возврат тяжелых фракций углеводородов в реактор пиролиза
4.15
Обеспечение выделения продуктов пиролиза
Организация неразрывного технологического процесса «обеззараживание-
4.16
обезвреживание» медицинских отходов класса Б
Оснащение установок утилизации и обезвреживания отходов термическими
4.17
способами системами автоматического контроля и управления технологиче-
ским процессом
5.1
Использование тепла
5.2
Переход с жидкого топлива на природный газ
Применение многотопливных и многосопельных горелочных устройств, уста-
5.3
новка паровых форсунок или более современной конструкции
Оптимизация процессов использования и производства энергии для повыше-
5.4
ния КПД и снижения выбросов CO2
Использование системы управления частотой вращения ротора электродви-
гателей вентиляторов; оборудования для транспортирования, загрузки отхо-
5.5
дов (например, насосы, краны, грейферы, шнековые питатели); воздухоохла-
ждаемых конденсаторов и т. п.
Оптимизация системы охлаждения для повышения энергоэффективности
5.6
оборудования
5.7
Оптимизация конструкции котла-утилизатора
Использование тепловых насосов для повышения эффективности утилизации
5.8
тепла
5.9
Внедрение автоматизированных систем
6.1
Снижение выбросов пыли
6.2
Снижение выбросов кислых газов
6.3
Снижение выбросов оксидов азота
6.4
Снижение выбросов ПХДД/ПХДФ
6.5
Снижение выбросов ртути
Оснащение установок термической утилизации и обезвреживания системами
6.6
автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ
220
Перечень маркерных веществ
Для атмосферного воздуха
Наименование загрязняющего вещества
Для сжигания отходов
Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
Серы диоксид
Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
Углеводороды предельные C12-C19 (растворители РПК-240, РПК-280)
Взвешенные вещества (разнородные по составу твердые частицы, содержащиеся в выбросах
загрязняющих веществ и не поименованные в разделе I перечня загрязняющих веществ, в от-
ношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны
окружающей среды, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от
20 октября 2023 г. № 2909-р)
Бенз(а)пирен
Хлористый водород (гидрохлорид, водород хлорид) /по молекуле HCl/
Фтористый водород, растворимые фториды (фториды неорганические хорошо растворимые):
натрия фторид (натрий фтористый); натрия гексафторидсиликат
Диоксины (полихлорированные дибензо-n-диоксины и дибензофураны) /в пересчете на
2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин/
Ртуть и ее соединения, кроме диэтилртути (в том числе: ртуть оксид; ртуть хлорид; ртуть ди-
хлорид; диацетат ртути; ртуть амидохлорид; ртуть дийодид; ртуть динитрат гидрат; ртуть нит-
рат дигидрат) /в пересчете на ртуть/
Кадмий и его соединения (кадмий дийодид (йодистый кадмий); кадмий динитрат (кадмий азот-
нокислый тетрагидрат); кадмий дихлорид (хлористый кадмий); кадмий оксид; кадмий сульфат
(кадмий сульфат октагидрат)) /в пересчете на кадмий/
Мышьяк и его соединения /в пересчете на мышьяк/, кроме водорода мышьяковистого
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца /в пересчете на свинец/
Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/
Кобальт и его соединения (кобальт; кобальт оксид (кобальт окись, кобальт монооксид, ко-
бальт (II) оксид); кобальт сульфат (кобальт моносульфат гептагидрат); диацетат кобальта (II)
(кобальт (II) уксуснокислый тетрагидрат)) /в пересчете на кобальт/
Медь и ее соединения (медь оксид (медь окись; тенорит); медь сульфат (медь сернокислая;
медная соль серной кислоты); медь сульфит (1:1); медь хлорид (монохлорид меди; хлористая
медь); медь дихлорид (медь (II) хлорид)) /в пересчете на медь/
Марганец и его соединения /в пересчете на марганец (IV) оксид/
Никель, оксид никеля /в пересчете на никель/
Ванадия пяти оксид (диванадий пентоксид (пыль); ванадиевый ангидрид)
Для пиролиза отходов
Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
Серы диоксид
Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
221
Перечень технологических показателей
Технологические показатели НДТ для выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух не включают неорганизованные источники загрязнения атмосферного воздуха.
Технологические показатели НДТ, указанные в настоящем разделе, относятся к концен-
трациям (масса выбрасываемых веществ на объем отходящего газа) при следующих стандарт-
ных условиях: сухой газ при температуре 0 °C и давление 101,3 кПа, без поправки на содержание
кислорода и выраженные в мкг/нм3 или мг/нм3.
Для периодов усреднения технологических показателей НДТ для выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух применяются следующие определения:
Тип измерения
Период усреднения
Определение
Непрерывный
Среднесуточное значе-
Максимальное из среднесуточных значений на
ние
основе фактических почасовых или получасо-
вых средних значений за отчетный период
Периодический
Среднее значение
Максимальное из средних значений за отчет-
ный период
Таблица Е.4 - Перечень технологических показателей НДТ при утилизации и обезвреживании
методом сжигания отходов, в том числе твердых коммунальных и иных смешанных отходов3, за
исключением осадков очистки сточных вод централизованных систем водоотведения поселений
и городских округов, отходов, содержащих нефть и/или нефтепродукты
Еди-
Предложения
ница
по установлению
Технологический показатель
изме-
технологических
рения
показателей
Азота оксид (азот (II) оксид; азот
суммарно ≤ 200
монооксид)
(максимальное из среднесуточных значений за
Азота диоксид (двуокись азота;
отчетный период при непрерывном измерении
пероксид азота)
мг/м3
или
(в пересчете на азота диоксид
максимальное из средних значений за отчетный
(двуокись азота; пероксид
период при периодическом измерении)
азота))
Серы диоксид
≤ 50
(максимальное из среднесуточных значений за
отчетный период при непрерывном измерении
мг/м3
или
максимальное из средних значений за отчетный
период при периодическом измерении)
Углерода оксид (углерод окись;
≤ 50
(максимальное из среднесуточных значений за
углерод моноокись; угарный газ)
отчетный период при непрерывном измерении
мг/м3
или
максимальное из средних значений за отчетный
период при периодическом измерении)
3 Под смешанными отходами понимаются отходы, представляющие собой смесь материалов различного
происхождения, включая горючие материалы.
222
Продолжение таблицы Е.4
Предложения
Единица
по установлению
Технологический показатель
измере-
технологических
ния
показателей
≤ 10
Углеводороды предельные C12 - C19 (рас-
(максимальное из среднесуточных
творители РПК-240, РПК-280)
значений за отчетный период при
мг/м3
непрерывном измерении или
максимальное из средних значений
за отчетный период при
периодическом измерении)
Взвешенные вещества (разнородные по
составу твердые частицы, содержащиеся
≤ 10
в выбросах загрязняющих веществ и не
(максимальное из среднесуточных
поименованные в разделе I перечня за-
значений за отчетный период при
грязняющих веществ, в отношении кото-
мг/м3
непрерывном измерении или
рых применяются меры государственного
максимальное из средних значений
регулирования в области охраны окружаю-
за отчетный период при
щей среды, утвержденного Распоряже-
периодическом измерении)
нием Правительства Российской Федера-
ции от 20 октября 2023 г. № 2909-р)
Бенз(а)пирен
≤ 0,001
(максимальное из средних значе-
мг/м3
ний за отчетный период при
периодическом измерении)
Хлористый водород (гидрохлорид, водо-
≤ 10
(максимальное из среднесуточных
род хлорид) /по молекуле HCl/
значений за отчетный период при
мг/м3
непрерывном измерении или
максимальное из средних значений
за отчетный период при
периодическом измерении)
Фтористый водород, растворимые фто-
≤ 1
(максимальное из среднесуточных
риды (фториды неорганические хорошо
значений за отчетный период при
растворимые): натрия фторид (натрий
мг/м3
непрерывном измерении или
фтористый); натрия гексафторидсиликат
максимальное из средних значений
за отчетный период при
периодическом измерении)
Диоксины (полихлорированные дибензо-n-
≤ 0,1
(максимальное из средних значе-
диоксины и дибензофураны) /в пересчете
нг/м3
ний за отчетный период при
на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин/
периодическом измерении)
Ртуть и ее соединения, кроме диэтилртути
(в том числе: ртуть оксид; ртуть хлорид;
≤ 0,05
ртуть дихлорид; диацетат ртути; ртуть
(максимальное из средних значе-
мг/м3
амидохлорид; ртуть дийодид; ртуть динит-
ний за отчетный период при
рат гидрат; ртуть нитрат дигидрат) /в пере-
периодическом измерении)
счете на ртуть/
223
Окончание таблицы Е.4
Предложения
Единица
по установлению
Технологический показатель
измерения
технологических
показателей
Кадмий и его соединения (кадмий дийодид (йоди-
≤ 0,05
(максимальное из сред-
стый кадмий); кадмий динитрат (кадмий азотнокис-
них значений за отчетный
лый тетрагидрат); кадмий дихлорид (хлористый кад-
мг/м3
период при
мий); кадмий оксид; кадмий сульфат (кадмий суль-
периодическом измере-
фат октагидрат)) /в пересчете на кадмий/
нии)
Мышьяк и его соединения /в пересчете на мышьяк/,
кроме водорода мышьяковистого
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца /в
пересчете на свинец/
Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/
Кобальт и его соединения (кобальт; кобальт оксид
(кобальт окись, кобальт монооксид, кобальт (II) ок-
сид); кобальт сульфат (кобальт моносульфат гепта-
суммарно ≤ 0,5
гидрат); диацетат кобальта (II) (кобальт (II) уксусно-
(максимальное из сред-
кислый тетрагидрат)) /в пересчете на кобальт/
них значений за отчетный
мг/м3
Медь и ее соединения (медь оксид (медь окись; те-
период при
норит); медь сульфат (медь сернокислая; медная
периодическом измере-
нии)
соль серной кислоты); медь сульфит (1:1); медь
хлорид (монохлорид меди; хлористая медь); медь
дихлорид (медь (II) хлорид)) /в пересчете на медь/
Марганец и его соединения /в пересчете на марга-
нец (IV) оксид/
Никель, оксид никеля /в пересчете на никель/
Ванадия пяти оксид (диванадий пентоксид (пыль);
ванадиевый ангидрид)
Таблица Е.5 - Перечень технологических показателей НДТ утилизации и обезвреживания
методом сжигания осадков очистки сточных вод централизованных систем водоотведения посе-
лений и городских округов
Предложения
Единица
по установлению
Технологический показатель
измерения
технологических
показателей
Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
суммарно ≤ 200
Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
(максимальное из средне-
(в пересчете на Азота диоксид (двуокись азота; пе-
суточных значений за от-
четный период при непре-
роксид азота))
рывном измерении или
мг/м3
максимальное из средних
значений за отчетный пе-
риод при
периодическом измере-
нии)
224
Продолжение таблицы Е.5
Предложения
Единица
по установлению
Технологический показатель
измере-
технологических
ния
показателей
Серы диоксид
≤ 50
(максимальное из среднесуточных
значений за отчетный период при
мг/м3
непрерывном измерении или
максимальное из средних значений
за отчетный период при
периодическом измерении)
Углерода оксид (углерод окись; углерод
мг/м3
≤ 25
(максимальное из среднесуточных
моноокись; угарный газ)
значений за отчетный период при
непрерывном измерении или
максимальное из средних значений
за отчетный период при
периодическом измерении)
Углеводороды предельные C12 - C19 (рас-
мг/м3
≤ 10
(максимальное из среднесуточных
творители РПК-240, РПК-280)
значений за отчетный период при
непрерывном измерении или
максимальное из средних значений
за отчетный период при
периодическом измерении)
Взвешенные вещества (разнородные по
составу твердые частицы, содержащиеся
≤ 10
в выбросах загрязняющих веществ и не
(максимальное из среднесуточных
поименованные в разделе I перечня за-
значений за отчетный период при
грязняющих веществ, в отношении кото-
мг/м3
непрерывном измерении или
рых применяются меры государственного
максимальное из средних значений
регулирования в области охраны окружаю-
за отчетный период при
щей среды, утвержденного Распоряже-
периодическом измерении)
нием Правительства Российской Федера-
ции от 20 октября 2023 г. № 2909-р)
Бенз(а)пирен
≤ 0,001
(максимальное из средних значе-
мг/м3
ний за отчетный период при
периодическом измерении)
Хлористый водород (гидрохлорид, водо-
≤ 5
(максимальное из среднесуточных
род хлорид) /по молекуле HCl/
значений за отчетный период при
мг/м3
непрерывном измерении или
максимальное из средних значений
за отчетный период при
периодическом измерении)
Фтористый водород, растворимые фто-
≤ 1
(максимальное из среднесуточных
риды (фториды неорганические хорошо
значений за отчетный период при
растворимые): натрия фторид (натрий
мг/м3
непрерывном измерении или
фтористый); натрия гексафторидсиликат
максимальное из средних значений
за отчетный период при
периодическом измерении)
225
Окончание таблицы Е.5
Предложения
Единица
по установлению
Технологический показатель
измерения
технологических
показателей
Диоксины (полихлорированные дибензо-n-
≤ 0,1
(максимальное из средних значе-
диоксины и дибензофураны) /в пересчете
нг/м3
ний за отчетный период при
на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин/
периодическом измерении)
Ртуть и ее соединения, кроме диэтилртути
(в том числе: ртуть оксид; ртуть хлорид;
ртуть дихлорид; диацетат ртути; ртуть ами-
≤ 0,05
дохлорид; ртуть дийодид; ртуть динитрат
(максимальное из средних значе-
мг/м3
гидрат; ртуть нитрат дигидрат) /в пересчете
ний за отчетный период при
на ртуть/
периодическом измерении)
(в случае содержания в составе поступаю-
щих на сжигание отходов соединений ртути)
Кадмий и его соединения (кадмий дийодид
(йодистый кадмий); кадмий динитрат (кад-
мий азотнокислый тетрагидрат); кадмий ди-
≤ 0,05
хлорид (хлористый кадмий); кадмий оксид;
(максимальное из средних значе-
кадмий сульфат (кадмий сульфат октагид-
мг/м3
ний за отчетный период при
рат)) /в пересчете на кадмий/
периодическом измерении)
(в случае содержания в составе поступаю-
щих на сжигание отходов соединений кад-
мия)
Мышьяк и его соединения /в пересчете на
мг/м3
суммарно ≤ 0,2
мышьяк/, кроме водорода мышьяковистого
(максимальное из средних значе-
Свинец и его соединения, кроме тетраэтил-
ний за отчетный период при
свинца /в пересчете на свинец/
периодическом измерении)
Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/
Кобальт и его соединения (кобальт; кобальт
оксид (кобальт окись, кобальт монооксид,
кобальт (II) оксид); кобальт сульфат (ко-
бальт моносульфат гептагидрат); диацетат
кобальта (II) (кобальт (II) уксуснокислый тет-
рагидрат)) /в пересчете на кобальт/
Медь и ее соединения (медь оксид (медь
окись; тенорит); медь сульфат (медь серно-
кислая; медная соль серной кислоты); медь
сульфит (1:1); медь хлорид (монохлорид
меди; хлористая медь); медь дихлорид
(медь (II) хлорид)) /в пересчете на медь/
Марганец и его соединения /в пересчете на
марганец (IV) оксид/
Никель, оксид никеля /в пересчете на ни-
кель/
Ванадия пяти оксид (диванадий пентоксид
(пыль); ванадиевый ангидрид)
(в случае содержания в составе поступаю-
щих на сжигание отходов соединений тяже-
лых металлов)
226
Таблица Е.6 - Перечень технологических показателей НДТ обезвреживания методом сжига-
ния отходов, содержащих нефть и/или нефтепродукты
Предложения
Единица
по установлению
Технологический показатель
измерения
технологических
показателей
Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
суммарно ≤ 200
Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
(максимальное из среднесу-
точных значений за отчет-
(в пересчете на Азота диоксид (двуокись азота;
ный период при непрерыв-
пероксид азота))
мг/м3
ном измерении или
максимальное из средних
значений за отчетный пе-
риод при
периодическом измерении)
Серы диоксид
≤ 50
(максимальное из среднесу-
точных значений за отчет-
ный период при непрерыв-
мг/м3
ном измерении или
максимальное из средних
значений за отчетный пе-
риод при
периодическом измерении)
Углерода оксид (углерод окись; углерод моно-
≤ 50
(максимальное из среднесу-
окись; угарный газ)
точных значений за отчет-
ный период при непрерыв-
мг/м3
ном измерении или
максимальное из средних
значений за отчетный пе-
риод при
периодическом измерении)
Взвешенные вещества (разнородные по составу
≤ 10
твердые частицы, содержащиеся в выбросах за-
(максимальное из среднесу-
грязняющих веществ и не поименованные в раз-
точных значений за отчет-
деле I перечня загрязняющих веществ, в отноше-
ный период при непрерыв-
нии которых применяются меры государствен-
мг/м3
ном измерении или
ного регулирования в области охраны окружаю-
максимальное из средних
щей среды, утвержденного Распоряжением Пра-
значений за отчетный пе-
риод при
вительства Российской Федерации от 20 октября
периодическом измерении)
2023 г. № 2909-р)
Бенз(а)пирен
≤ 0,001
(максимальное из средних
мг/м3
значений за отчетный пе-
риод при
периодическом измерении)
227
Таблица Е.7 - Перечень технологических показателей НДТ утилизации методом пиролиза
отходов резиновых шин, покрышек и камер
Предложения
Единица
по установлению
Технологический показатель
измерения
технологических
показателей
Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид)
суммарно ≤ 150
(максимальное из средне-
Азота диоксид (двуокись азота; пероксид
суточных значений за от-
азота)
четный период при непре-
(в пересчете на азота диоксид (двуокись
рывном измерении или
мг/м3
азота; пероксид азота))
максимальное из средних
значений за отчетный пе-
риод при
периодическом измере-
нии)
Серы диоксид
мг/м3
≤ 65
(максимальное из средне-
суточных значений за от-
четный период при непре-
рывном измерении или
максимальное из средних
значений за отчетный пе-
риод при
периодическом измере-
нии)
Углерода оксид (углерод окись; углерод моно-
мг/м3
≤ 150
(максимальное из средне-
окись; угарный газ)
суточных значений за от-
четный период при непре-
рывном измерении или
максимальное из средних
значений за отчетный пе-
риод при
периодическом измере-
нии)
228
Ресурсная и энергетическая эффективность
Целевые показатели ресурсной и энергетической эффективности наилучших доступных
технологий утилизации отходов термическими способами приведены в таблицах Е.8-Е.9.
Целевые показатели ресурсной и энергетической эффективности
Таблица Е.8 - Целевые показатели энергоэффективности наилучших доступных технологий
утилизации отходов термическими способами
ТКО, прочие горючие
Опасные
Осадки
Показатель
отходы IV-V классов
отходы*
сточных вод*
опасности
Для установок с получением электриче-
ской энергии:
≥ 20 %
Электрический КПД
(общая электрическая эффективность)
Для установок с получением тепловой
энергии или электрической и тепловой
энергии:
≥ 70 %
Общий КПД
(общая энергетическая эффективность)
Энергетическая эффективность (КПД
котла-утилизатора) (показатель рассчи-
≥ 60 %
≥ 60 %
тывается по формуле общей энергети-
ческой эффективности - уравнение (3))
Примечание:
* - только в тех случаях, когда применяется котел-утилизатор.
Таблица Е.9 - Целевые показатели ресурсной эффективности наилучших доступных техно-
логий утилизации отходов резиновых шин, покрышек и камер методом пиролиза
Показатель ресурсной эффективности
Ед. измерения
Значение
Глубина утилизации* отходов резиновых шин, покрышек и ка-
мер методом пиролиза с получением пиролизного газа, пиро-
лизной жидкости, восстановленного технического углерода,
%
≥ 90
сырья вторичного, содержащего черные металлы (в части
шин и покрышек с металлическим кордом)»
Примечание:
* - глубина утилизации определяется как отношение массы отходов, фактически использован-
ных для получения продукции к массе отходов, поступивших на утилизацию. Масса отходов
фактически использованных соответствует массе полученной продукции. Глубина утилизации
отходов определяется по формуле:
Q = (Mп/Mо) ∗ 100%
Q - глубина утилизации отходов, %;
Mп - масса полученной продукции, тонн;
Mо - масса отходов, поступивших на утилизацию, тонн.
229
2 Производственно-экологический контроль
Таблица Е.10 - Методы контроля технологических показателей для выбросов
Метод контроля
(непрерывный с приме-
Измеряемые
нением систем автома-
Методика
показатели
тического контроля, пе-
измерения
риодический, расчетный
метод)
Азота оксид (азот (II) оксид;
См. ИТС 22.1-2021
Федеральный фонд единства измерений
азот монооксид)
Азота диоксид (двуокись
азота; пероксид азота)
Серы диоксид
См. ИТС 22.1-2021
Федеральный фонд единства измерений
Углерода оксид (углерод
См. ИТС 22.1-2021
Федеральный фонд единства измерений
окись; углерод моноокись;
угарный газ)
Углеводороды предельные
См. ИТС 22.1-2021
Федеральный фонд единства измерений
С12-С19 (растворители РПК-
240, РПК-280)
Взвешенные вещества
См. ИТС 22.1-2021
Федеральный фонд единства измерений
Бенз(а)пирен
См. ИТС 22.1-2021
Федеральный фонд единства измерений
Хлористый водород (гидро-
См. ИТС 22.1-2021
Федеральный фонд единства измерений
хлорид, водород хлорид)
/по молекуле HCl/
Фтористый водород, рас-
См. ИТС 22.1-2021
Федеральный фонд единства измерений
творимые фториды (фто-
риды неорганические хо-
рошо растворимые): натрия
фторид (натрий фтори-
стый); натрия гексафто-
ридсиликат
Диоксины (полихлориро-
См. ИТС 22.1-2021
Федеральный фонд единства измерений
ванные дибензо-п-диок-
сины и дибензофураны) в
пересчете на 2,3,7,8-тет-
рахлордибензо-1,4-диоксин
Ртуть и ее соединения,
См. ИТС 22.1-2021
Федеральный фонд единства измерений
кроме диэтилртути (в том
числе: ртуть оксид; ртуть
хлорид; ртуть дихлорид;
диацетат ртути; ртуть ами-
дохлорид; ртуть дийодид;
ртуть динитрат гидрат;
ртуть нитрат дигидрат) /в
пересчете на ртуть/
230
Окончание таблицы Е.10
Метод контроля
(непрерывный с приме-
Измеряемые
нением систем автома-
Методика
показатели
тического контроля, пе-
измерения
риодический, расчетный
метод)
Кадмий и его соединения
См. ИТС 22.1-2021
Федеральный фонд единства измерений
(кадмий дийодид (йодистый
кадмий); кадмий динитрат
(кадмий азотнокислый тет-
рагидрат); кадмий дихло-
рид (хлористый кадмий);
кадмий оксид; кадмий суль-
фат (кадмий сульфат окта-
гидрат)) /в пересчете на
кадмий/
Мышьяк и его соединения
См. ИТС 22.1-2021
Федеральный фонд единства измерений
/в пересчете на мышьяк/,
кроме водорода мышьяко-
вистого
Свинец и его соединения,
кроме тетраэтилсвинца /в
пересчете на свинец/
Хром /в пересчете на хром
(VI) оксид/
Кобальт и его соединения
(кобальт; кобальт оксид (ко-
бальт окись, кобальт моно-
оксид, кобальт (II) оксид);
кобальт сульфат (кобальт
моносульфат гептагидрат);
диацетат кобальта (II) (ко-
бальт (II) уксуснокислый
тетрагидрат)) /в пересчете
на кобальт/
Медь и ее соединения
(медь оксид (медь окись;
тенорит); медь сульфат
(медь сернокислая; медная
соль серной кислоты); медь
сульфит (1:1); медь хлорид
(монохлорид меди; хлори-
стая медь); медь дихлорид
(медь (II) хлорид)) /в пере-
счете на медь/
Марганец и его соединения
/в пересчете на марганец
(IV) оксид/
Никель, оксид никеля /в пе-
ресчете на никель/
Ванадия пяти оксид (дива-
надий пентоксид (пыль); ва-
надиевый ангидрид)
231
Библиография
1. Бернадинер, М. Н. Высокотемпературная переработка и обезвреживание жидких, пастообраз-
ных и твердых промышленных и медицинских отходов / М. Н. Бернадинер, И. М. Бернадинер //
Экология и промышленность России. - 2011. - Апрель. - С. 19-21.
2. Федеральный классификационный каталог отходов. ФККО-2017.
3. ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзры-
воопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Из-
менением N 1).
4. Бернадинер, М. Н. Огневая переработка и обезвреживание промышленных отходов / М. Н. Бер-
надинер, А. П. Шурыгин. - М.: Химия, 1990. - 304 с.
5. Силин, В. Е. Особенности низкотемпературного горения древесного топлива в современных
энергоустановках / В. Е. Силин, В. Ф. Рыжков. - Промышленная энергетика, 2008.
6. ISO 14001:2016 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) Системы экологического менеджмента. Требования
и руководство по применению.
7. Ершов, А. Г. Термическое обезвреживание отходов: теория и практика, мифы и легенды /
А. Г. Ершов, В. Л. Шубников // Журнал ТБО. - 2014. - № 5. - С. 47-52.
8. Ершов, А. Г. Термическое обезвреживание отходов: теория и практика, мифы и легенды /
А. Г. Ершов. В. Л. Шубников, Л. А. Шульц // Журнал ТБО. - 2014. - № 6. - С. 54-60.
9. Тугов, А. Н. Энергетическая утилизация ТКО: мировой и отечественный опыт (Обзор) / А. Н. Ту-
гов // Теплоэнергетика. - № 12. - 2022. - С. 5-22.
10. Бернадинер, И. М. Диоксины и другие токсиканты при высокотемпературной переработке /
И. М Бернадинер. - М.: ИД МЭИ, 2007.
11. Ладыгин, К. В. К вопросу предварительной оценки и методов снижения содержания диоксинов в
отходах установок термоокислительного обезвреживания медицинских отходов / К. В. Ладыгин,
Н. Д. Осветицкая, Ю. А. Рахманов // Научный журнал НИУ ИТМО, Серия «Экономика и экологи-
ческий менеджмент». - № 1. - 2014.
12. Ершов, А. Г. Диоксинофобия: факты и домыслы / А. Г. Ершов, В. Д. Шубников // ЭкоПрогресс. -
2009. - № 9. - С. 26-32.
13. Малышевский, А. Ф. Обоснование выбора оптимального способа обезвреживания твердых бы-
товых отходов жилого фонда в городах России / А. Ф. Малышевский. - М.: МПР Российской Фе-
дерации, 2012. - 47 с.
14. Тугов, А. Н. Перспективы использования твердых бытовых отходов в качестве вторичных энер-
гетических ресурсов в России / А. Н. Тугов // Теплоэнергетика. - 2013. - № 9. - С. 1-6.
15. Клюшников, В. Ю. О сжигании отходов / В. Ю. Клюшников // Научно-практический журнал «Эко-
логия Производства». - № 2. - Февраль 2012 года.
16. Билитевски, Б. Сжигание отходов: опыт Германии / Б. Билитевски // Твердые бытовые отходы. -
2007. - № 1. - С. 47-49.
17. European Commission. 2006. Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incin-
eration. BAT Reference Document (BREF). European IPPC Bureau, Seville, Spain.
eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference.
18. 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.
19. 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.
20. Директива № 2010/75/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского союза «О промыш-
ленных эмиссиях (комплексное предотвращение и контроль загрязнения)».
232
21. Frederik Neuwahl, Gianluca Cusano, Jorge Gómez Benavides, Simon Holbrook, Serge Roudier; Best
Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration; EUR
29971 EN;
doi:10.2760/761437.
22. Приказ Минпромторга России от 23.08.2019 № 3134 «Об утверждении методических рекоменда-
ций по определению технологии в качестве наилучшей доступной технологии».
23. Бернадинер, И. М. Реакторы термического обезвреживания твердых и пастообразных органиче-
ских отходов. Состояние и перспективы / И. М. Бернадинер, М. Н. Бернадинер // Высокотемпе-
ратурные процессы и аппараты. Сборник научных статей к 100-летию С. Н. Шорина. - М. :
МГУИЭ, 2003. - С. 124-144.
24. Бернадинер, И. М. Обезвреживание опасных отходов: выбор оптимальной технологии /
И. М. Бернадинер, М. Н. Бернадинер // Твердые бытовые отходы. - 2010. - № 10. - С. 18-26.
25. Тугов, А. Н. Современные технологии термической переработки твердых коммунальных отходов
и перспективы их реализации в России (Обзор) / А. Н. Тугов // Теплоэнергетика. - № 12. - 2021. -
С. 3-20.
26. Руководящие принципы по наилучшим используемым методам и указания по НВПД. Раздел V.
Указания и руководящие принципы по категориям источников: Категории источников в Части II
Приложения C. Категория источников (a): Установки для сжигания отходов // 2006.
27. Технические руководящие принципы экологически обоснованного сжигания опасных отходов и
других отходов в соответствии с операциями по удалению категории D10 и R1
(UNEP/CHW.15/6/Add.4/Rev.1) // 13.02.2022
28. Безопасные технологии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://zaobt.ru/
29. Процесс Ромелт / под ред. В. А. Роменца. - М.: МИСиС, Издательский дом «Руда и металлы»,
2005. - 400 с.
30. Симонов А.Д., Языков Н.А., Трачук А.В., Яковлев В.А. Сжигание осадков сточных вод коммуналь-
ного хозяйства в псевдоожиженном слое катализатора // Международный научный журнал Аль-
тернативная энергетика и экология. 2010. N 6. С. 61-66.
31. ИТС 29-2017 «Добыча природного газа».
32. Способ утилизации жидких отходов. Патент Российской Федерации, № 2353857, опубликовано
27 апреля 2009 г. Бюллетень № 12.
33. Тухватуллин, A. M. Плазмохимическая переработка отходов хлорорганических производств /
А. М. Тухватуллин, Ю. В. Изингер, И. В. Береснева и др. // Химическая промышленность. -
№ 9. - 1986.
34. G. Ondrey, K. Fouhy. Plasma arcs sputter new waste. Chemical engineering. - 1991. - December. -
S. 32-35.
35. Цыганков, А. П. Перспективы плазмохимического уничтожения ПХБ-содержащих конденсаторов
и других токсичных отходов / А. П. Цыганков, О. Е. Цыганкова // Экология производства. -
2004. - № 5. - С. 75-79.
36. Моссэ, А. Л. Электродуговые плазменные устройства для переработки и уничтожения токсичных
отходов / А. Л. Моссэ, А. В. Горбунов, В. В. Савчин. - Материалы 4-го Международного симпози-
ума по теоретической и прикладной плазмохимии. Ивановский государственный технологиче-
ский университет, 13-18 мая 2005 г.
37. Гонопольский, A. M. Обезвреживание отходов медицинских учреждений в герметичной плазмен-
ной печи / А. М. Гонопольский, О. Л. Федоров // Чистый город. - 1999. - № 1 (5) - С. 28-31.
38. Гонопольский, А. М. Опыт внедрения системы сбора, транспортировки и плазменной перера-
ботки медицинских отходов (на примере Московской городской инфекционной клинической
больницы № 1) / А. М. Гонопольский, Н. А. Малышев, В. М. Ланин, О. Л. Федоров // Чистый го-
род. - 1999. - № 3 (7). - С. 16-20.
39. Моссэ, А. Л. Плазмотермическая обработка токсичных отходов / П. Л. Моссэ, В. В. Савчин //
Твердые бытовые отходы. - 2006. - № 12. - С. 22-24.
233
40. Савчин, В. В. Разработка и исследование плазменной шахтной печи для утилизации радиоак-
тивных отходов / П. Л. Моссэ, В. В. Савчин // Материалы 5-го Международного симпозиума по
теоретической и прикладной плазмохимии. Ивановский государственный технологический уни-
верситет, 3-8 сентября 2008 г.
41. Братцев, А. Н. Установка для плазменной газификации различных видов отходов / А. Н. Брат-
цев, В. Е. Попов, А. Ф. Рутберг, С. В. Штенгель // Теплоэнергетика высоких температур. - 2006. -
Т. 44. - № 6. - С. 832-837.
42. 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.
43. Савчин, В. В. Плазменные методы в технологии переработки РАО / В. В. Савчин, А. Л. Моссэ //
Материалы V Международной конференции «Сотрудничество для решения проблемы отхо-
дов». - Харьков. 2008. - С. 50-52.
44. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об охране окружающей среды».
45. European Commission. 2019. Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incin-
eration. BAT Reference Document (BREF). European IPPC Bureau, Seville, Spain. eippcb.jrc.ec.eu-
ropa.eu/reference.
46. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.10.2023 № 2909-р «Об утверждении
перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного ре-
гулирования в области охраны окружающей среды и признании утратившими силу некоторых
Постановлений Правительства Российской Федерации».
47. Постановление Правительства Российской Федерации № 1458 от 23.12.2014 «О порядке опре-
деления технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуали-
зации и опубликования информационно-технических справочников по наилучшим доступным
технологиям».
48. Приказ Минпромторга России от 23.08.2019 № 3134 «Об утверждении методических рекоменда-
ций по определению технологии в качестве наилучшей доступной технологии».
49. ГОСТ Р 56828.32-2017 Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбережение. Методологии
идентификации.
50. ГОСТ Р 56828.24-2017 Наилучшие доступные технологии. Энергосбережение. Руководство по
применению наилучших доступных технологий для повышения энергоэффективности.
51. ГОСТ Р 54205-2023 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Наилучшие доступные техно-
логии повышения энергоэффективности при сжигании.
52. ГОСТ Р 113.00.12-2023 Наилучшие доступные технологии. Термины и определения.
53. ГОСТ Р 113.00.03-2019 Наилучшие доступные технологии. Структура информационно-техниче-
ского справочника.
54. ГОСТ Р 113.00.04-2024 Наилучшие доступные технологии. Формат описания технологий.
55. ГОСТ Р 113.00.17-2023 Наилучшие доступные технологии. Методические рекомендации по опи-
санию наилучших доступных технологий в информационно-техническом справочнике по наилуч-
шим доступным технологиям
56. ГОСТ Р 113.00.18-2023 Наилучшие доступные технологии. Заключения по наилучшим доступ-
ным технологиям.
57. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
58. ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами.
Термины и определения.
234
|