СЖИГАНИЕ ТОПЛИВА НА КРУПНЫХ УСТАНОВКАХ В ЦЕЛЯХ ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ (ИТС 38-2022) - часть 6

 

  Главная      Книги - Разные     СЖИГАНИЕ ТОПЛИВА НА КРУПНЫХ УСТАНОВКАХ В ЦЕЛЯХ ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ (ИТС 38-2022)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     4      5      6     

 

 

 

 

СЖИГАНИЕ ТОПЛИВА НА КРУПНЫХ УСТАНОВКАХ В ЦЕЛЯХ ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ (ИТС 38-2022) - часть 6

 

 

Продолжение таблицы В.1
Наименование НДТ
Примечание
НДТ
Воздушные ПСО с вентиляторными
Подробное описание НДТ приведено в
5.9
радиаторными градирнями, аппаратами
разделе
5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
воздушного охлаждения, воздушными
топлива на крупных установках в целях
конденсаторами
производства энергии»
НДТ
Комбинированные ПСО
Подробное описание НДТ приведено в
5.10
разделе
5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
топлива на крупных установках в целях
производства энергии»
НДТ снижения воздействий на водные объекты
Возможно применение одной или нескольких из перечисленных технологий:
НДТ
Применение
прямоточных
и
Подробное описание НДТ приведено в
6.1.
комбинированных систем охлаждения
разделе
6 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
топлива на крупных установках в целях
производства энергии»
НДТ
Применение средств регулирования
Подробное описание НДТ приведено в
6.2
объемов забираемой воды для нужд
разделе
6 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
прямоточных систем охлаждения
топлива на крупных установках в целях
(многоскоростные насосы, насосы с
производства энергии»
поворотными лопатками и др.).
НДТ
Применение схем повторного и
Подробное описание НДТ приведено в
6.3
последовательного
использования
разделе
6 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
воды в системах охлаждения
топлива на крупных установках в целях
производства энергии»
НДТ
Использование продувочных вод
Подробное описание НДТ приведено в
6.4
оборотных систем охлаждения для
разделе
6 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
подпитки теплосетей с закрытым
топлива на крупных установках в целях
водоразбором
производства энергии»
НДТ
Применение
стабилизационной
Подробное описание НДТ приведено в
6.5
обработки
охлаждающей
воды
разделе 6. ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
оборотных систем охлаждения
топлива на крупных установках в целях
производства энергии»
НДТ
Применение в водных системах
Подробное описание НДТ приведено в
6.6
охлаждения
систем
шариковой
разделе
6 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
очистки конденсаторов
топлива на крупных установках в целях
производства энергии»
НДТ
Применение в водных системах
Подробное описание НДТ приведено в
6.7
охлаждения мусорозадерживающих
разделе
6 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
устройств (решетки, вращающиеся
топлива на крупных установках в целях
сетки, фильтры и др.)
производства энергии»
264
Продолжение таблицы В.1
Наименование НДТ
Примечание
НДТ
Применение двухконтурных систем
Подробное описание НДТ приведено в
6.8
маслоохладителей турбин и другого
разделе
6 ИТС НДТ
38-2022 «Сжигание
маслонаполненного оборудования
топлива на крупных установках в целях
производства энергии»
НДТ
Поддержание
давления
Подробное описание НДТ приведено в
6.9
охлаждающей
воды
в
разделе
6 ИТС НДТ
38-2022 «Сжигание
маслоохладителе
выше,
чем
топлива на крупных установках в целях
давление масла.
производства энергии»
НДТ
Установка за маслоохладителями
Подробное описание НДТ приведено в
6.10
датчиков (индикаторов) наличия
разделе
6 ИТС НДТ
38-2022 «Сжигание
нефтепродуктов в воде
топлива на крупных установках в целях
производства энергии»
НДТ
Замена
прямоточных
систем
Подробное описание НДТ приведено в
6.11
охлаждения
маслонаполненного
разделе
6. ИТС НДТ
38-2022 «Сжигание
оборудования на оборотные или
топлива на крупных установках в целях
воздушные системы
производства энергии»
НДТ
Оснащение
водозаборов
Подробное описание НДТ приведено в
6.12
рыбозащитными
сооружениями,
разделе
6 ИТС НДТ
38-2022 «Сжигание
устройствами, конструкция которых
топлива на крупных установках в целях
согласована с органами рыбоохраны
производства энергии»
НДТ
Повторное использование сточных
Подробное описание НДТ приведено в
6.13
вод предочистки после отстаивания
разделе
6. ИТС НДТ
38-2022 «Сжигание
и/или обезвоживания шлама
топлива на крупных установках в целях
производства энергии»
НДТ
Повторное использование сточных
Подробное описание НДТ приведено в
6.14
вод ВПУ для нужд ВПУ или других
разделе
6 ИТС НДТ
38-2022 «Сжигание
технологических участков ТЭС
топлива на крупных установках в целях
производства энергии»
НДТ
Применение
малореагентных
Подробное описание НДТ приведено в
6.15
технологий
обратноосмотического
разделе
6 ИТС НДТ
38-2022 «Сжигание
или
мембранно-ионообменного
топлива на крупных установках в целях
обессоливания, электродеионизации
производства энергии»
НДТ
Применение
противоточного
Подробное описание НДТ приведено в
6.16
ионирования
разделе
6 ИТС НДТ
38-2022 «Сжигание
топлива на крупных уста-новках в целях
производства энергии»
265
Продолжение таблицы В.1
Наименование НДТ
Примечание
НДТ
Применение
термического
Подробное описание НДТ приведено в
6.17
обессоливания
разделе
6 ИТС НДТ
38-2022 «Сжигание
топлива на крупных установках в целях
производства энергии»
НДТ
Замена умягчения воды для подпитки
Подробное описание НДТ приведено в
6.18
теплосетей на ее антинакипную
разделе
6 ИТС НДТ
38-2022 «Сжигание
обработку реагентами
топлива на крупных установках в целях
производства энергии»
НДТ
Автоматизация работы ВПУ
Подробное описание НДТ приведено в
6.19
разделе
6 ИТС НДТ
38-2022 «Сжигание
топлива на крупных установках в целях
производства энергии»
НДТ
Повторное применение очищенных
Подробное описание НДТ приведено в
6.20
или неочищенных нефтесодержащих
разделе
6 ИТС НДТ
38-2022 «Сжигание
стоков, поверхностного стока для
топлива на крупных установках в целях
производственных
нужд
ТЭС
производства энергии»
(подпитка систем охлаждения, ГЗУ, в
качестве исходной воды ВПУ и др.)
НДТ
Организация бессточного режима
Подробное описание НДТ приведено в
6.21
работы системы ГЗУ
разделе
6 ИТС НДТ
38-2022 «Сжигание
топлива на крупных установках в целях
производства энергии»
НДТ
Нейтрализация сточных вод от
Подробное описание НДТ приведено в
6.22
химических промывок оборудования
разделе
6 ИТС НДТ
38-2022 «Сжигание
топлива на крупных установках в целях
производства энергии»
НДТ
Сброс от химических промывок
Подробное описание НДТ приведено в
6.23
оборудования после нейтрализации
разделе
6 ИТС НДТ
38-2022 «Сжигание
в гидравлически замкнутую систему
топлива на крупных установках в целях
ГЗУ
производства энергии»
НДТ
Применение
безреагентных
Подробное описание НДТ приведено в
6.24
технологий очистки и консервации
разделе
6 ИТС НДТ
38-2022 «Сжигание
оборудования
топлива на крупных уста-новках в целях
производства энергии»
НДТ
Нейтрализация
и
отстаивание
Подробное описание НДТ приведено в
6.25
сточных
вод
от
промывок
разделе
6 ИТС НДТ
38-2022 «Сжигание
регенеративных воздухоподогрева-
топлива на крупных установках в целях
телей и конвективных поверхностей
производства энергии»
нагрева котлов на очистных соору-
жениях (установках нейтрализации)
266
Продолжение таблицы В.1
Наименование НДТ
Примечание
НДТ для снижения шума на ТЭС
Возможно применение одной или нескольких из перечисленных технологий:
НДТ 7.1
Установка на выхлопных, дренажных и про-
Подробное
описание
НДТ
дувочных трубопроводах и редукционно-
приведено в разделе 7 ИТС НДТ
охладительных установках высокоэффектив-
38-2022 «Сжигание топлива на
ных глушителей с акустической эффективнос-
крупных установках в целях
тью, обеспечивающей выполнение требова-ний
производства энергии»
для ночного времени суток (с 23.00 до 7.00) для
прилегающих селитебных террито-рий (для ТЭС,
работающих на угле, жидком топливе и газе)
НДТ 7.2
Установка в газовоздушных трактах тягоду-
Подробное
описание
НДТ
тьевых машин глушителей с акустической
приведено в разделе 7 ИТС НДТ
эффективностью, обеспечивающей выпол-
38-2022 «Сжигание топлива на
нение действующих требований для ноч-ного
крупных установках в целях
времени суток (с
23.00 до
7.00) для при-
производства энергии»
легающих се-литебных территорий (ТЭС,
работающих на угле, жидком топливе и газе)
НДТ 7.3
Установка
в
газовоздушных
трактах
Подробное
описание
НДТ
газотурбинных установок глушителей с
приведено в разделе 7 ИТС НДТ
акустической эффективностью, обеспечива-
38-2022 «Сжигание топлива на
ющей выполнение действующих требова-ний
крупных установках в целях
для ночного времени суток (с 23.00 до 7.00)
производства энергии»
для прилегающих селитебных терри-торий
(ТЭС, работающих на угле, жидком топливе и
газе)
НДТ 7.4
Установка в газораспределительных пунк-тах
Подробное
описание
НДТ
глушителей с акустической эффектив-ностью,
приведено в разделе 7 ИТС НДТ
обеспечивающей выполнение дей-ствующих
38-2022 «Сжигание топлива на
требований для ночного времени суток (с 23.00
крупных установках в целях
до
7.00) для прилегающих селитебных
производства энергии»
территорий (ТЭС, работающих на газе)
НДТ 7.5
Применение акустических экранов для защиты
Подробное
описание
НДТ
селитебных территорий (ТЭС, работающих на
приведено в разделе 7 ИТС НДТ
угле, жидком топливе и газе)
38-2022 «Сжигание топлива на
крупных установках в целях
производства энергии»
НДТ 7.6
Рациональное размещение энергетического
Подробное
описание
НДТ
оборудования
с
учетом
действующих
приведено в разделе 7 ИТС НДТ
требований по отношению к прилегающей
38-2022 «Сжигание топлива на
селитебной территории (ТЭС, работающих на
крупных установках в целях
угле, жидком топливе и газе)
производства энергии»
267
Продолжение таблицы В.1
Наименование НДТ
Примечание
НДТ
Применение
энергетического
оборудования,
Подробное
описание
НДТ
7.7
шумовые характеристики которого соответству-ют
приведено в разделе 7 ИТС НДТ
ПДШХ и имеют более низкие значения уровней
38-2022 «Сжигание топлива на
шума при прочих равных характе-ристиках (ТЭС на
крупных установках в целях
угле, жидком топливе и газе)
производства энергии»
НДТ
Повышение звукоизоляции помещений путем
Подробное
описание
НДТ
7.8
установления глушителей системы вентиляции и
приведено в разделе 7 ИТС НДТ
окон с повышенной звукоизоляцией (ТЭС,
38-2022 «Сжигание топлива на
работающих на угле, жидком топливе и газе)
крупных установках в целях
производства энергии»
НДТ
Применение звукопоглощающих материалов и
Подробное
описание
НДТ
7.9
конструкций для облицовки стен и потолков в
приведено в разделе 7 ИТС НДТ
шумных помещениях, а также подвеска
38-2022 «Сжигание топлива на
искусственных
поглотителей
(для
ТЭС,
крупных установках в целях
работающих на угле, жидком топливе и газе)
производства энергии»
НДТ
Повышение звукоизоляции помещений путем
Подробное
описание
НДТ
7.10
установления глушителей системы вентиляции
приведено в разделе 7 ИТС НДТ
и окон с повышенной звукоизоляцией (для ТЭС
38-2022 «Сжигание топлива на
на угле, жидком топливе и газе)
крупных установках в целях
производства энергии»
НДТ
Совершенствование
конструкции
защитных
Подробное
описание
НДТ
7.11
кожухов машин и их отдельных узлов путем
приведено в разделе 7 ИТС НДТ
улучшения их звукоизоляционных качеств,
38-2022 «Сжигание топлива на
применения
звукопоглощающей
облицовки
крупных установках в целях
внутренних поверхностей и вибропоглощаю-щих
производства энергии»
покрытий внешних поверхностей кожухов,
виброизоляции от корпуса машины, фундамен-та
и других строительных конструкций (для ТЭС,
работающих на угле, жидком топливе и газе)
НДТ
Футеровка углеразмольного оборудования (для
Подробное
описание
НДТ
7.12
ТЭС, работающих на угле)
приведено в разделе 7 ИТС НДТ
38-2022 «Сжигание топлива на
крупных установках в целях
производства энергии»
НДТ организации ПЭК на КТЭУ
Возможно применение одной или нескольких из перечисленных ниже технологий:
10.1 НДТ измерения массы выбросов в атмосферу аммиака (NH3) с дымовыми
газами КТЭУ
НДТ
Прямой инструментальный
Подробное описание НДТ приве-
10.1.1
дено в разделе 8.5 ИТС НДТ 38-2022
«Сжигание топлива на крупных
установках в целях производства
энергии»
268
Продолжение таблицы В.1
Наименование НДТ
Примечание
НДТ
Расчетный
Подробное описание НДТ приведено в
10.1.2
разделе 8.5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
топлива на крупных установках в целях
производства энергии»
10.2 НДТ измерения массы выбросов в атмосферу оксидов азота (NOх в пересчете на
NO2) с дымовыми газами КТЭУ
НДТ
Прямой
инструментальный
Подробное описание НДТ приведено в
10.2.1
непрерывный
разделе 8.5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
топлива на крупных установках в целях
производства энергии»
НДТ
Прямой
инструментальный
Подробное описание НДТ приведено в
10.2.2
периодический
разделе 8.5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
топлива на крупных установках в целях
производства энергии»
НДТ
Расчетный
Подробное описание НДТ приведено в
10.2.3
разделе 8.5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
топлива на крупных установках в целях
производства энергии»
10.3 НДТ измерения массы выбросов в атмосферу закиси азота N2O с дымовыми
газами КТЭУ
НДТ
Прямой инструментальный
Подробное описание НДТ приведено в
10.3.1
разделе 8.5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
топлива на крупных уста-новках в целях
производства энергии»
НДТ
Расчетный
Подробное описание НДТ приведено в
10.3.2
разделе 8.5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
топлива на крупных уста-новках в целях
производства энергии»
10.4 НДТ измерения массы выбросов в атмосферу сернистого ангидрида (SO2)
с дымовыми газами КТЭУ
НДТ
Прямой
инструментальный
Подробное описание НДТ приведено в
10.4.1
непрерывный
разделе 8.5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
топлива на крупных уста-новках в целях
производства энергии»
НДТ
Прямой инструментальный
Подробное описание НДТ приведено в
10.4.2
разделе 8.5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
топлива на крупных установках в целях
производства энергии»
269
Продолжение таблицы В.1
Наименование НДТ
Примечание
НДТ
Расчетный
Подробное описание НДТ приведено в
10.4.3
разделе 8.5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
топлива на крупных установках в целях
производства энергии»
10.5 НДТ измерения массы выбросов в атмосферу угарного газа (СO) с дымовыми
газами КТЭУ:
НДТ
Прямой
инструментальный
Подробное описание НДТ приведено в
10.5.1
непрерывный
разделе 8.5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
топлива на крупных уста-новках в целях
производства энергии»
НДТ
Прямой инструментальный
Подробное описание НДТ приведено в
10.5.2
разделе 8.5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
топлива на крупных уста-новках в целях
производства энергии»
НДТ
Расчетный
Подробное описание НДТ приведено в
10.5.3
разделе 8.5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
топлива на крупных уста-новках в целях
производства энергии»
10.6 НДТ измерения массы выбросов в атмосферу золы твердого топлива с
дымовыми газами КТЭУ:
НДТ
Прямой
инструментальный
Подробное описание НДТ приведено в
10.6.1
непрерывный
разделе 8.5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
топлива на крупных установках в целях
производства энергии»
НДТ
Прямой инструментальный
Подробное описание НДТ приведено в
10.6.2
разделе 8.5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
топлива на крупных уста-новках в целях
производства энергии»
НДТ
Расчетный
Подробное описание НДТ приведено в
10.6.3
разделе 8.5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
топлива на крупных уста-новках в целях
производства энергии»
НДТ
Расчетный метод измерения массы
Подробное описание НДТ приведено в
10.6.4
выбросов в атмосферу твердых
разделе 8.5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
частиц от угольных складов
топлива на крупных уста-новках в целях
производства энергии»
НДТ
Расчетный метод измерения массы
Подробное описание НДТ приведено в
10.6.5
выбросов в атмосферу твердых
разделе 8.5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
частиц от золошлакоотвалов
топлива на крупных уста-новках в целях
производства энергии»
10.7 НДТ контроля соблюдения лимитов и нормативов водопользования
270
Продолжение таблицы В.1
Наименование НДТ
Примечание
НДТ
Прямой инструментальный непрерывный
Подробное описание НДТ приведено
10.7.1
метод измерения расхода воды, забираемой
в разделе
8.5 ИТС НДТ
38-2022
из поверхностных и подземных водных
«Сжигание топлива на
крупных
объектов
установках в целях производства
энергии»
НДТ
Определение в соответствии с условиями
Подробное описание НДТ приведено
10.7.2
договора водоснабжения расхода воды,
в разделе
8.5 ИТС НДТ
38-2022
получаемой от других предприятий
«Сжигание топлива на крупных уста-
новках в целях производства энергии»
НДТ
Расчетные методы или косвенные изме-
Подробное описание НДТ приведено
10.7.3
рения (например, исходя из времени работы
в разделе
8.5 ИТС НДТ
38-2022
и производительности технических средств
«Сжигание топлива на
крупных
(насосного
оборудования),
норм
установках в целях производства
водопотребления (водоотведения) или с
энергии»
помощью других методов) расхода воды в
системах прямоточного водоснабжения
НДТ
Расчетные методы или косвенные измерения
Подробное описание НДТ приведено
10.7.4
(например, исходя из времени работы и
в разделе
8.5 ИТС НДТ
38-2022
производительности технических средств
«Сжигание топлива на
крупных
(насосного оборудования), норм водо-
установках в целях производства
потребления (водоотведения) или с помощью
энергии»
других методов) расхода воды в системах
оборотного технического водоснабже-ния
систем охлаждения, гидрозолоудаления
НДТ
Расчетные
методы
или
косвенные
Подробное описание НДТ приведено
10.7.5
измерения (например, исходя из времени
в разделе
8.5 ИТС НДТ
38-2022
работы и производительности технических
«Сжигание топлива на
крупных
средств (насосного оборудования), норм
установках в целях производства
водопотребления (водоотведения) или с
энергии»
помощью других методов) расхода воды в
системах
повторно-последовательного
водоснабжения
НДТ
Определение в соответствии с условиями
Подробное описание НДТ приведено
10.7.6
договора водоснабжения расхода воды,
в разделе
8.5 ИТС НДТ
38-2022
передаваемой сторонним организациям без
«Сжигание топлива на
крупных
использования
установках в целях производства
энергии»
НДТ
Определение в соответствии с условиями
Подробное описание НДТ приведено
10.7.7
договора водоснабжения расхода воды,
в разделе
8.5 ИТС НДТ
38-2022
передаваемой сторонним организациям
«Сжигание топлива на
крупных
после использования
установках в целях производства
энергии»
271
Продолжение таблицы В.1
Наименование НДТ
Примечание
10.8 НДТ измерения расхода сточных вод, отводимых в водные объекты
НДТ
Прямой
инструментальный
Подробное описание НДТ приведено в
10.8.1
непрерывный
разделе 8.5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
топлива на крупных уста-новках в целях
производства энергии»
НДТ
Косвенные измерения, например, по
Подробное описание НДТ приведено в
10.8.2
паспортным характеристикам и числу
разделе 8.5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
часов
работы
насосного
топлива на крупных установках в целях
оборудования, потреблению насосами
производства энергии»
электроэнергии и т.п.
НДТ
Расчетные методы, например, на
Подробное описание НДТ приведено в
10.8.3
основе водного баланса объекта по
разделе 8.5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
утвержденным
нормативам
топлива на крупных уста-новках в целях
водоотведения на каждом узле
производства энергии»
НДТ
Определение в соответствии с
Подробное описание НДТ приведено в
10.8.4
условиями договора водоотведения
разделе 8.5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
расхода сточных вод, отводимых в
топлива на крупных установках в целях
централизованные
системы
производства энергии»
водоотведения
10.9 НДТ контроля соблюдения нормативов качества сточных вод
НДТ
Прямой
инструментальный
Подробное описание НДТ приведено в
10.9.1
непрерывный или периодический
разделе 8.5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
контроль температуры
топлива на крупных установках в целях
производства энергии»
НДТ
Прямой инструментальный контроль
Подробное описание НДТ приведено в
10.9.2
водородного показателя рН
разделе 8.5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
топлива на крупных установках в целях
производства энергии»
НДТ
Прямой инструментальный контроль
Подробное описание НДТ приведено в
10.9.3
содержания нефтепродуктов
разделе 8.5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
топлива на крупных уста-новках в целях
производства энергии»
НДТ
Прямой инструментальный контроль
Подробное описание НДТ приведено в
10.9.4
содержания взвешенных веществ
разделе 8.5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
топлива на крупных установках в целях
производства энергии»
НДТ
Прямой инструментальный контроль
Подробное описание НДТ приведено в
10.9.5
БПК
разделе 8.5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
топлива на крупных установках в целях
производства энергии»
272
Окончание таблицы В.1
Наименование НДТ
Примечание
НДТ
Прямой инструментальный контроль
Подробное описание НДТ приведено в
10.9.6
содержания сухого остатка
разделе 8.5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
топлива на крупных установках в целях
производства энергии»
НДТ
Прямой инструментальный контроль
Подробное описание НДТ приведено в
10.9.7
содержания хлоридов (Cl)
разделе 8.5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
топлива на крупных установках в целях
производства энергии»
НДТ
Прямой инструментальный контроль
Подробное описание НДТ приведено в
10.9.8
содержания сульфатов (SO -4)
разделе 8.5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
2
топлива на крупных установках в целях
производства энергии»
НДТ
Прямой инструментальный контроль
Подробное описание НДТ приведено в
10.9.9
содержания железа (Fe3+)
разделе 8.5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
топлива на крупных установках в целях
производства энергии»
НДТ
Прямой инструментальный контроль
Подробное описание НДТ приведено в
10.9.10
содержания алюминия (Аl3+)
разделе 8.5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
топлива на крупных установках в целях
производства энергии»
НДТ
Прямой инструментальный контроль
Подробное описание НДТ приведено в
10.9.11
токсичности
разделе 8.5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
топлива на крупных установках в целях
производства энергии»
10.10 НДТ контроля соблюдения нормативов образования и размещения отходов
НДТ
Использование
инструментальных
Подробное описание НДТ приведено в
10.10.1
или расчетных методов
разделе 8.5 ИТС НДТ 38-2022 «Сжигание
топлива на крупных установках в целях
производства энергии»
273
Приложение Г
(обязательное)
Ресурсная и энергетическая эффективность
Основным видом ресурсов, потребляемым объектами тепловой генерации,
является ископаемое органическое топливо, которое преобразуется в электрическую и
тепловую энергию. В разделе
1.1.5 настоящего справочника приведены сведения о
фактических и прогнозируемых объемах потребления различных видов ископаемых топлив в
целом по сектору тепловой энергетики РФ. Ресурсная и энергетическая эффективность
технологий тепловой энергетики характеризуется показателями удельного потребления
топлива на единицу отпущенной полезной энергии. В таблице Г.2 представлены сведения о
достигутых в Российской Федерации уровнях энергоэффективности КТЭУ различного типа,
полученные в результате опроса. В качестве характеристик энергоэффективности
использованы следующие показатели работы групп однотипного генерирующего
оборудования:
- КПДэл. нетто - коэффициент полезного действия по отпуску электрической энергии -
абсолютный электрический КПД группы основного генерирующего оборудования. Равен
отношению отпущенной электроэнергии к теплоте сожженного топлива, использованного для
производства этой электроэнергии;
- КИТ - коэффициент использования тепла топлива. Равен отношению отпущенной
энергии (электроэнергия + тепло) к теплоте сожженного топлива, использованного для их
производства (теплота топлива рассчитывается по низшей теплотворной способности
топлива на рабочую массу), измеряется в процентах. В данном приложении КИТ используется
в качестве показателя энергетической и ресурсной эффективности генерирующего
оборудования, производящего одновременно тепло и электроэнергию или только тепло.
Классификация генерирующего оборудования, примененная в данном разделе,
соответствует классификации, применяемой в формах отчетности, утвержденных приказом
Минэнерго России от
23.07.2012
№ 340 «Об утверждении перечня предоставляемой
субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления».
Подробное описание технологий приведены в разделах 2-4.
В таблице Г.1 приведены перечень групп генерирующего оборудования (технологий
производства электро- и/или теплоэнергии), по которым проводилось анкетирование, их
обозначение и количество анкет, содержащих сведения по энергоэффективности этих групп
однотипного генерирующего оборудования. Если в эксплуатации на ТЭС находилось
несколько однотипных единиц оборудования, в анкетах представлялись средние данные по
группе оборудования, а не по каждой единице оборудования. В связи с этим количество
единиц генерирующего оборудования, охваченного анкетированием, превышает количество
представленных анкет. Тем не менее объем собранных сведений не является достаточным
для получения абсолютно полных статистически достоверных данных по средней
энергоэффективности по Российской Федерации.
274
Т а б л и ц а Г.1 - Группы генерирующего оборудования и их обозначения
Количество
Наименование группы
Обозначение
анкет
Конденсационный паросиловой энергоблок с установленной
Блок 1200К
1
электрической мощностью 1200 МВт
Конденсационный паросиловой энергоблок с установленной
Блоки 800К
6
электрической мощностью 800 МВт
Конденсационный паросиловой энергоблок с установленной
Блоки 600К
-
электрической мощностью 600 МВт
Конденсационный паросиловой энергоблок с установленной
Блоки 500К
-
электрической мощностью 500 МВт
Конденсационный паросиловой энергоблок с установленной
Блоки 300К
5
электрической мощностью 300 МВт
Конденсационный паросиловой энергоблок с установленной
Блоки 300-
-
электрической мощностью 300 МВт и котлом с ЦКС
ЦКС
Конденсационный паросиловой энергоблок с установленной
Блоки 200К
5
электрической мощностью 200 МВт
Конденсационный паросиловой энергоблок с установленной
Блоки 150К
3
электрической мощностью 150 МВт
Несерийный конденсационный паросиловой энергоблок с
Блоки 150КН
-
установленной электрической мощностью 150 МВт
(Несерийное)
Конденсационный паросиловой энергоблок с установленной
Блоки 60К
-
электрической мощностью 60 МВт
Теплофикационный паросиловой энергоблок с установленной
Блоки 300Т
4
электрической мощностью 300 МВт
Теплофикационный паросиловой энергоблок с установленной
Блоки 200Т
-
электрической мощностью 200 МВт
Теплофикационный паросиловой энергоблок с установленной
Блоки 150Т
4
электрической мощностью 150 МВт
Неблочная конденсационная турбоустановка на давление
КЭС-90
-
пара 90 атм.
Неблочная теплофикационная турбоустановка на давление
ТЭЦ-240
2
пара 240 атм.
Неблочная теплофикационная турбоустановка на давление
ТЭЦ-130
29
пара 130 атм. без промперегрева
Неблочная теплофикационная турбоустановка на давление
ТЭЦ-130ПП
1
пара 130 атм. с промперегревом
Неблочная теплофикационная турбоустановка на давление
ТЭЦ-90
5
пара 90 атм.
Парогазовая установка с конденсационной паровой турбиной
ПГУ-КЭС
11
Парогазовая установка с теплофикационной паровой турбиной
ПГУ-ТЭЦ
19
275
Продолжение таблицы Г.1
Количество
Наименование группы
Обозначение
анкет
Газотурбинная установка без утилизации тепла уходящих
ГТУ
5
газов
Газотурбинная установка с котлом-утилизатором
ГТУ-КУ
2
Прочее паротурбинное оборудование
Прочее паро-
турбинное
6
оборудование
Дизельная электростанция
ДЭС
-
Котел теплоснабжения паровой низкого давления
КНД
1
Водогрейный котел
ВК
12
Т а б л и ц а Г.2 - Средние значения КПД нетто-отпуска электроэнергии и КИТ по видам
основного топлива и группам генерирующего оборудования,
полученные в результате
анкетирования генерирующих компаний в 2022 году
Группа
КПД электрический нетто, %
КИТ, %
генерирующего
Основное топливо
оборудования
Уголь
Мазут
Газ
Уголь
Мазут
Газ
Блок 1200К
40%
Блоки 800К
36%
40%
Блоки 500К
35%
Блоки 300К
35%
37%
Блоки 200К
33%
34%
Блоки 150К
30%
33%
КЭС-90
24%
ПГУ-КЭС
54%
ГТУ
34,7%
Блоки 300Т
67%
Блоки 200Т
55%
Блоки 150Т
53%
ТЭЦ-240
67%
ТЭЦ-130
64%
67%
ТЭЦ-90
50%
68%
ПГУ-ТЭЦ
62%
ГТУ-КУ
69%
Прочее
паротурбинное
55%
80%
оборудование
КНД
69%
90%
ВК
83%
84%
91%
276
Наилучшие доступные технологии повышения энергетической и
ресурсной эффективности КТЭУ
Повышение КПД производства энергии в тепловой энергетике идет по следующим
основным направлениям:
1. Наиболее высокий КПД производства электроэнергии в настоящее время имеют
бинарные конденсационные парогазовые установки, поэтому приоритетным направлением
повышения энергоэффективности является замещение паросилового оборудования
парогазовыми установками. По данным из «Отчета о функционировании ЕЭС России в 2021
году» АО «СО ЕЭС», на конец 2021 года доля ГТУ и ПГУ в структуре установленной
электрической мощности ТЭС составила около 21% (для сравнения в 2011 году - менее 9%).
2. Эффективность производства энергии при комбинированном производстве
электроэнергии и тепла на ТЭЦ существенно выше, чем раздельное производство
электрической и тепловой энергии. Поэтому развитие когенерации, перевод нагрузок в
системах централизованного теплоснабжения от котельных на ТЭЦ являются одним из
важных направлений повышения энергоэффективности тепловой энергетики РФ.
3. Существенное влияние на эффективность производства электроэнергии оказывает
качество охлаждения оборудования. Высокие температуры окружающей среды снижают КПД
выработки электроэнергии как для газовой, так и для паровой турбины. Для газовых турбин
более значима температура окружающего воздуха, тогда как для паровых турбин важнее
температура охлаждающей среды. Для конденсации пара в ПСУ могут применяться три типа
системы охлаждения (в порядке снижения эффективности): непосредственное (прямоточное)
охлаждение морской или речной водой, водные оборотные системы с различными типами
охладителей (пруды, мокрые градирни и т.д.) и воздушное охлаждение. Применение
наиболее эффективных систем охлаждения технологического оборудования позволяет
повышать энергетическую эффективность его работы.
В таблице Г.3 приведен перечень значений показателей энергоэффективности,
которые могут быть достигнуты при применении НДТ.
Т а б л и ц а Г.3 - Целевые показатели энергоэффективности, соответствующие применению
НДТ
КПД электрический
КИТ, %
нетто, %
Группа генерирующего оборудования
Основное топливо
Уголь
Газ
Уголь
Газ
Конденсационный паросиловой энергоблок
35
38
Газотурбинная установка без утилизации тепла
34
уходящих газов
Парогазовая установка с конденсационной
50
паровой турбиной
Теплофикационный паросиловой энергоблок
60
65
Неблочная теплофикационная турбоустановка на
55
60
давление пара 130 атм. и более
Газотурбинная установка с котлом-утилизатором
65
Парогазовая установка с теплофикационной
65
паровой турбиной
Котел теплоснабжения паровой низкого давления
80
85
Водогрейный котел
80
85
277
Перспективные технологии повышения ресурсной и энергетической
эффективности
Перспективные технологии повышения эффективности энергопроизводства
при сжигании угля
Дальнейшее повышение энергетической эффективности паротурбинных энергоблоков
на угле связывают с повышением параметров свежего пара, который ограничивается
длительной жаропрочностью стальных труб перлитного класса (для поверхностей нагрева
котла и главных паропроводов) и металла роторов турбин (прежде всего, роторов ЦВД и
ЦСД). В настоящее время в мире насчитывается несколько десятков энергоблоков на ССКП
(давление пара - 24-30 МПа, температура - 580-650°С), построенных в основном в Китае,
США, Германии, Дании, Японии и применяющих конструктивные элементы из более дорогих
аустенитных сталей.
Как показал обзор зарубежных тепловых схем на ССКП, все энергоблоки имеют
повышенную начальную температуру пара и/или температуру промежуточного перегрева.
Практически «стандартной» для энергоблоков нового поколения стала температура 580°С в
Европе и 600°С в Японии. Подавляющее большинство энергоблоков нового поколения
выполнено на начальное давление 24-29 МПа при единичной мощности в диапазоне 400-
1100 МВт. Распространение таких установок зависит от доступности на приемлемом с
финансовой точки зрения уровне сплавов, которые могут работать в условиях таких высоких
температур и давлений.
К перспективным технологиям в области использования твердого топлива на ТЭС
можно отнести газификацию топлива, представляющую собой термохимический процесс
взаимодействия топлива с газо- или парогазообразными реагентами, содержащими
окислитель (обычно кислород), в целях получения горючих газов. Данный процесс близок к
горению топлива, но при газификации частичное окисление топлива происходит при
недостатке кислорода. При этом вся органическая масса топлива превращается в газ, а
минеральная претерпевает некоторые изменения при температуре 900-1000°С и остается в
твердом или жидком состоянии (в форме шлакового расплава).
Газификация твердого топлива позволяет значительно (до 50% и выше) увеличить
энергетический КПД КТЭУ включением в ее тепловую схему парогазовых установок,
работающих
на
очищенном
генераторном
газе,
а
также
использовать
низкокалорийные/низкосортные топлива на ТЭС .
Прогнозируется, что технология предварительной сушки бурого угля теоретически
приведет к повышению эффективности КТЭУ на бурых углях примерно на 4-5 процентных
пункта. Цель технологии состоит в том, чтобы снизить влажность исходного бурого угля с
использованием низкопотенциального тепла с температурой примерно 120-150°C вместо
используемых сейчас горячих дымовых газов с температурой порядка 1000°C. Кроме того,
технологией предусмотрена рекуперация энергии, затраченной на испарение воды в буром
угле, путем конденсации пара. Для сушки бурого угля доступны два различных процесса:
- механотермическое обезвоживание;
- в аппарате с псевдоожиженным слоем с внутренней утилизацией отходящего тепла.
Перспективные технологии повышения эффективности энергопроизводства
при сжигании газа
Перспективные технологии сжигания газа для производства энергии связаны в основном с
повышением энергоэффективности ГТУ. Выделяют следующие перспективные направления:
- повышение температуры газов на входе в газовую турбину до 1500°C за счет
повышения температурной стойкости материалов и совершенствования способов
охлаждения газовых турбин;
- уменьшение количества воздуха, используемого для охлаждения турбин;
278
- внедрение охлаждения лопаток внешним потоком (вода, пар).
Одной из передовых разработок является использование парового охлаждения вместо
воздушного в газовых турбинах комбинированного цикла (ПГУ). Обычно воздух из компрессора
используется для охлаждения вала газовой турбины и ее лопаток горячих ступеней. Объем
охлаждающего воздуха составляет до 20-25% воздушного потока компрессора. Этот воздух не
используется в камере сгорания, теряет давление при прохождении через узкие каналы в
лопатках турбины, что приводит к снижению эффективности работы газовой турбины. При
использовании пара вместо сжатого воздуха этот недостаток устраняется. Паровое охлаждение
более эффективно, чем воздушное. В упомянутых выше турбинах применяется система
охлаждения пара с замкнутым контуром. Пар охлаждает горячие детали турбины и после
использования не смешивается с основным потоком газа через газовую турбину (как в открытой
системе), а направляется в паровую турбину, где смешивается с паром из котла-утилизатора и
направляется в цилиндр промежуточного давления паровой турбины для дальнейшего
расширения. Охлаждающий пар не влияет на газовый поток, проходящий через газовую турбину,
и, в принципе, не увеличивает потребление воды.
За счет применения охлаждения паром температура на входе в турбину повышается без
изменения температуры горения. В результате достигается более высокая эффективность
без увеличения выбросов NOX. Паровое охлаждение вместо воздушного значительно
снижает расход воздуха, отбираемого из компрессора и, следовательно, экономит
энергопотребление компрессора. Это ведет к повышению КПД газовой турбины и
сокращению выбросов. Благодаря новой технологии охлаждения можно добиться повышения
эффективности комбинированного цикла на один-два процентных пункта до 60%. Несколько
производителей систем разработали технологию ПГУ с КПД, превышающим
58% при
коммерческой эксплуатации, но ни один из них пока не достиг 60%.
Еще одним перспективным направлением повышения КПД ГТУ является внедрение
промежуточного охлаждения и рекуперации тепла. Большая часть мощности, вырабатываемой
газовой турбиной, потребляется для привода воздушного компрессора. Одним из способов
повышения эффективности газовой турбины является уменьшение потребления мощности
компрессором за счет охлаждения воздуха, проходящего через компрессор, т.к. мощность,
потребляемая компрессором, пропорциональна объемному расходу. Теоретически,
охлаждение после каждой ступени компрессора приводит к наибольшему сокращению
потребления энергии компрессором, однако на практике возможно только ограниченное
количество ступеней охлаждения. Если температура выхлопных газов газовой турбины выше,
чем температура воздуха на выходе компрессора, можно передать часть тепла от выхлопных
газов выходному воздуху компрессора. Это повысит КПД газовой турбины, поскольку для
нагрева газа до желаемой температуры на входе в турбину требуется меньше топлива. Этот
вид рекуперации может в основном использоваться для газовых турбин с умеренной степенью
сжатия или для газовых турбин с компрессорами с промежуточным охлаждением. Конструкции,
включающие применение как промежуточного охлаждения компрессора, так и рекуперации
тепла, могут достигать КПД 54% (при температуре на входе в турбину 1200°C).
Разрабатываются различные конструкции газовых турбин, предусматривающих
увлажнение воздуха горения. В цикле такой турбины (HAT) увлажнение сжатого воздуха
позволяет снизить его температуру. В цикле HAT весь воздух насыщается водяным паром.
Для этого может использоваться регенерированное тепло выхлопных газов газовой турбины.
Сложность этого цикла заключается в том, что для процесса нельзя использовать
стандартные газовые турбины, так как массовый расход через турбину слишком сильно
увеличивается из-за насыщения всего воздуха водой. Высокое содержание водяного пара в
воздухе для горения также может создавать проблемы для горелок, хотя при этом способе
более низкая степень сжатия приводит к более высокому КПД. Прогнозируется достижение
КПД около 53% (при температуре на входе в турбину 1200°C).
279
Приложение Д
(справочное)
Ориентировочные шумовые характеристики оборудования ТЭС
Т а б л и ц а Д.1 - Ориентировочные шумовые характеристики оборудования ТЭС на открытом воздухе
Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со
Размещение
Источник шума
среднегеометрическими частотами, Гц
над уровнем
Характер шума
31,5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
земли, м
Сброс пара в
135-
145-
150-
155-
160-
165-
165-
160-
155-
Широкополосный,
30-50
атмосферу
130
140
145
150
155
160
160
155
150
прерывистый
Воздухозабор (без глушителя)
Широкополосный, с
130-
125-
120-
135-
135-
150-
150-
150-
145-
тональными
Газовой турбины
15-25
100
105
105
110
115
120
120
130
135
составляющими,
постоянный
Дутьевого
95-90
95-90
85-80
75-70
70-65
70-65
65-60
65-60
65-60
15-25
То же
вентилятора
Устье трубы (без глушителя) с металлическими стволами от:
140-
145-
150-
145-
145-
145-
150-
150-
145-
Газовой турбины
50-100
То же
130
130
130
130
135
135
135
135
130
Котла-утилизатора
130-
135-
140-
135-
135-
135-
135-
130-
120-
То же
То же
ГТУ или ПГУ
120
120
120
120
125
125
120
115
105
125-
125-
130-
130-
135-
135-
130-
125-
115-
Осевых дымососов
То же
То же
120
120
125
125
125
125
125
120
105
Центробежных
120-
120-
110-
115-
115-
110-
105-
100-95
95-90
То же
То же
насосов
110
110
105
110
110
105
100
120-
120-
120-
110-
105-
Водогрейных котлов
95-90
85-80
75-70
65-60
50-100
То же
115
115
115
105
100
Продолжение таблицы Д.1
Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со
Размещение
Источник шума
среднегеометрическими частотами, Гц
над уровнем
Характер шума
31,5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
земли, м
Устье трубы (без глушителя), футерованной внутри кирпичом от:
115-
115-
110-
110-
Осевых дымососов
105-95
105-95
100-90
90-80
80-70
120-250
То же
100
100
105
105
105-
105-
Центробежных насосов
95-90
90-80
85-70
80-70
75-70
70-60
60-55
0
То же
100
100
Газораспределительный
115-
120-
115-
110-
Широкополосный,
95-90
95-85
100-90
100-90
105-95
0
пункт (ГРП)
105
110
105
100
постоянный
110-
115-
110-
Газопроводы после ГРП
85-75
90-80
95-85
95-85
105-95
105-95
2-10
То же
100
105
100
Корпус тягодутьевой машины:
Широкополосный, с
Осевой
115-
115-
120-
120-
120-
120-
115-
110-
тональными
105-95
0
(без изоляции)
105
105
110
110
110
110
105
100
составляющими,
постоянный
Осевой
110-
105-95
105-95
100-90
100-90
100-90
95-85
80-70
75-65
То же
То же
(с изоляцией)
100
Центробежной (без
100-90
100-90
100-90
100-90
100-90
100-90
100-90
100-90
90-80
То же
То же
изоляции)
Центробежной
90-80
90-80
90-80
80-70
80-70
80-70
80-70
70-60
70-60
То же
То же
(с изоляцией)
Силовые трансформаторы
105-
100-95
100-95
100-90
95-85
95-85
90-80
85-80
75-70
3-5
То же
(ОРУ)
100
105-
105-
105-
105-
Градирня
95-90
95-90
95-90
100-95
100-95
0
То же
100
100
100
100
Окончание таблицы Д.1
Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими
Размещение
Источник
частотами, Гц
над уровнем
Характер шума
шума
31,5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
земли, м
Шум, проникающий из помещений:
Широкополосный,
Котлотурбин-
постоянный, имеет
85-80
80-75
80-75
75-70
70-65
70-65
55-50
50-45
45-40
3-30
ного цеха
направленный
характер
Широкополосный,
Угледробилки
0-15
120-115
120-115
110-105
110-105
110-105
110-105
105-100
95-90
80-75
постоянный
Широкополосный,
постоянный, с
Компрессор-
100-95
100-95
110-105
100-95
95-90
100-95
95-90
95-90
95-90
0
тональными
ной
составляющими,
прерывистый
Приложение Е
(обязательное)
Заключения по наилучшим доступным технологиям
Область применения
Представленные в данном ИТС перечни НДТ предназначены для реализации при
производстве (генерации) электрической энергии и (или) тепловой энергии в виде пара и (или)
горячей воды на объектах, перечисленных в «Области применения» данного справочника
(стр. 1) и оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).
НДТ также распространяются на процессы, связанные с основными видами
деятельности, которые могут оказать влияние на объемы эмиссий и (или) масштабы
загрязнения окружающей среды:
- разгрузка топлива из транспортных средств, его хранение и подготовка к сжиганию;
- водоподготовка для нужд энергообъектов;
- техническое водоснабжение энергообъекта для целей охлаждения технологического
оборудования,
компенсации
пароводяных
потерь, золошлакоудаления,
прочих
производственных нужд;
- золошлакоудаление.
Дополнительные виды деятельности и соответствующие им справочники НДТ
приведены в таблице Е.1.
Т а б л и ц а Е.1 - Дополнительные виды деятельности и соответствующие им справочники
НДТ
Соответствующий
Вид деятельности
справочник НДТ
Очистка сточных вод при производстве продукции (товаров),
ИТС 8-2015
выполнении работ и оказании услуг на крупных предприятиях
Размещение отходов производства и потребления
ИТС 17-2021
Промышленная система охлаждения
ИТС 20-2016
Очистка выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
ИТС 22-2016
атмосферный воздух при производстве продукции (товаров),
а также при проведении работ и оказании услуг на крупных
предприятиях
Общие принципы производственного экологического контроля и его
ИТС 22.1-2021
метрологического обеспечения
Повышение энергетической эффективности при осуществлении
ИТС 48-2017
хозяйственной и (или) иной деятельности
Сфера распространения настоящего Заключения НДТ приведена в таблице Е.2.
283
Т а б л и ц а Е.2 - Сфера распространения ИТС НДТ
Наименование вида
Наименование продукции по
экономической деятельности
общероссийскому
по общероссийскому
классификатору продукции
классификатору видов
ОКВЭД-
ОКПД-2
по видам экономической
экономической деятельности
2
деятельности (ОКПД-2) ОК
(ОКВЭД-2) ОК 029-2014
034-2014 (КПЕС 2008) в
(КДЕС Ред. 2) в редакции от
редакции от 04.02.2022
21.06.2022
Электроэнергия,
произведенная
35.11.10.111
конденсационными
электростанциями (КЭС)
Производство
общего назначения
электроэнергии тепловыми
Электроэнергия,
электростанциями, в том
произведенная
35.11.10.112
числе деятельность по
35.11.1
теплоэлектроцентралями
обеспечению
(ТЭЦ) общего назначения
работоспособности
Электроэнергия,
электростанций
произведенная
35.11.10.113
газотурбинными
электростанциями (ГТЭС)
общего назначения
Энергия тепловая,
35.30.11.110
отпущенная
Производство пара и горячей
электростанциями
воды (тепловой энергии)
35.30.11
Энергия тепловая,
тепловыми
35.30.11.111
отпущенная тепловыми
электростанциями.
электроцентралями (ТЭЦ)
Производство пара и горячей
Энергия тепловая,
35.30.11.120
воды (тепловой энергии)
35.30.14
отпущенная котельными
котельными
Перечни и характеристики наилучших доступных технологий приведены в таблицах
Е.3-Е.12.
284
Т а б л и ц а Е.3 - НДТ разгрузки, хранения и предварительной подготовки твердого топлива
Применимость
Промышленное
Перекрестные
внедрение на
эффекты,
Используемое
Приме-
Существую-
Номер и название НДТ
Назначение НДТ
Новые
действующих
ограничения
оборудование
чания
щие
установки
объектах
применяемости
установки
Предотвращение
Здания, оборудование
НДТ 2.1
образования и
для разгрузки авто или
Разгрузка топлива в
распространения пыли.
Возможно
Возможно
Да
Нет
ж/д транспорта с
-
закрытых помещениях
Эффек-тивность
системой аспирации и
с системой аспирации
очистки воздуха70-
газоочистки
90%
НДТ 2.2
Использование
погрузочно-
Краны-перегружатели,
разгрузочного
Снижение
роторные разгрузчики-
оборудования и
неорганизованных
Возможно
Возможно
Да
Нет
-
погрузчики, пути их
приспособлений,
выбросов пыли
передвижения
которые минимизируют
высоту падения
топлива
НДТ 2.3
Выбор места
Предотвращение
размещения открытых
образования и
Возможно
Возможно
Да
Нет
-
-
складов твердого
распространения пыли
топлива в защищенном
от ветра месте
Продолжение таблицы Е.3
Применимость
Промышленное
Перекрестные
Номер и название
внедрение на
эффекты,
Используемое
Существую-
Назначение НДТ
Примечания
Новые
НДТ
действующих
ограничения
оборудование
щие
установки
объектах
применяемости
установки
Конструкция
сооружений зависит
НДТ 2.4
от местных условий:
Использование на
площади склада,
Снижение
открытых складах
преимущественных
неорганизованных
Возможно
Возможно
Ограничено
Нет
-
твердого топлива
направлений и силы
выбросов пыли
ветрозащитных
ветров,
сооружений
окружающего
ландшафта, зданий,
сооружений
НДТ 2.5
Применение
гидроуборки
Насосы, системы
помещений
При наличии
трубопроводов с
топливоподачи с
Снижение
ГЗУ возможно
Загрязнение
арматурой,
применением
неорганизован-ных
Возможно
Возможно
Да
использование
воды
канализационные
осветленной воды
выбросов пыли
осветленной
сети, очистные
систем ГЗУ или
воды
сооружения
оборотных систем
водоснабжения
топливоподачи
Продолжение таблицы Е.3
Промышлен-
Примечания
Применимость
Перекрестные
ное
Номер и название
эффекты,
Используемое
Существую-
Назначение НДТ
внедрение на
Новые
НДТ
ограничения
оборудование
щие
действующих
установки
применяемости
установки
объектах
НДТ 2.6
Компрессоры, сеть
Применение
Снижение
пневмопроводов,
Необходима
пневмовакуумной
Возможно
Возможно
Да
Нет
выбросов пыли
пылеулавливающее
очистка воздуха
уборки помещений
оборудование
топливоподачи
Для складов
длительного
хранения, чтобы
НДТ 2.7
предотвратить
Уплотнение или
поступление в
герметизация
Снижение
атмосферу
поверхностного
неорганизован-
загрязняющих
слоя штабелей
Возможно
Возможно
Да
Нет
Катки
ных выбросов
веществ и
твердого топлива
пыли
потерь топлива,
на складах при его
вызванных
долгосрочном
окислением
хранении
угля
кислородом
воздуха
Продолжение таблицы Е.3
Промышлен-
Применимость
Перекрестные
ное
Номер и название
эффекты,
Используемое
Существую-
Назначение НДТ
внедрение на
Примечания
Новые
НДТ
ограничения
оборудование
щие
действующих
установки
применяемости
установки
объектах
НДТ 2.8
Использование
Специализированные
ограждений и
Снижение
ветрозащитные
устройств для
неорганизованных
Возможно
Возможно
Нет
Нет
сооружения: стены,
-
пылеподавления или
выбросов пыли
ограждения, древесные
пылеулавливания на
посадки
узлах пересыпки
НДТ 2.9
Транспортировка
Закрытые галереи
топлива по закрытым
топливоподачи с
галереям с системой
Снижение
Возможно
Возможно
Да
Нет
системами аспирации и
-
аспирации.
выбросов пыли
пылеулавливающим
Эффективность
оборудованием
очистки воздуха 70-
90%
Собранная
НДТ 2.10
дренажная
Устройство
Предотвращение
Гидроизолирующие
вода может
гидроизолирующего
загрязнения почвы
Возможно
Возможно
Да
Нет
покрытия различных
быть
покрытия основания
и грунтовых вод
конструкций
сброшена в
угольных складов
ГЗУ
Продолжение таблицы Е.3
Применимость
Промышленное
Перекрестные
внедрение на
эффекты,
Используемое
Номер и название НДТ
Назначение НДТ
Существую-
Примечания
Новые
действующих
ограничения
оборудование
щие
установки
объектах
применяемости
установки
НДТ 2.11
Устройство дренаж-
ной системы для сбора
поверхностного стока с
Уменьшение
Снижение
Дополнительные
территории угольных
неорганизованных
Возможно
Возможно
Да
водопотреб-
-
сооружения
складов с органи-
сбросов
ления
зацией повторного
использования
собранного фильтрата
НДТ 2.12
Оснащение мест
хранения угля
системами
Обеспечение
непрерывного
Снижение
безопасности
обнаружения очагов
Специальное
выбросов
Возможно
Возможно
Да
-
возгорания и нагрева
оборудование
продуктов горения
Снижение
или организация
потерь топлива
периодического, не
реже 1 раза в сутки,
тепловизионного
обследования складов
Окончание таблицы Е.3
Применимость
Промышленное
Перекрестные
Номер и название
Назначение
внедрение на
эффекты,
Используемое
Существую-
Примечания
НДТ
НДТ
Новые
действующих
ограничения
оборудование
щие
установки
объектах
применяемости
установки
НДТ 2.13
Организация
Контроль
Химическая
входного контроля
качества
Возможно
Возможно
Ограничено
Нет
лаборатория
качества
топлива
поставляемого угля
Краны-
НДТ 2.14
Улучшение
перегружатели,
Усреднение и
качества
Возможно
Возможно
Ограничено
Нет
роторные
смешивание углей
топлива
разгрузчики-
погрузчики
НДТ 2.15
Улучшение
Сушильно-
Предварительная
качества
Возможно
Возможно
Да
Нет
мельничные системы
сушка топлива
топлива
НДТ снижения выбросов загрязняющих веществ при сжигании твердого топлива
Т а б л и ц а Е.4 - НДТ снижения выбросов золы твердого топлива
Потенци-
Промышленное
Применимость
альное
внедрение на
Перекрестные эффекты, ограничения
Номер и название НДТ
Новые
Существующие
сокращение
действующих
применимости
установки
установки
выбросов, %
объектах
НДТ 2.16
Дополнительный эффект снижения
Мокрые скрубберы с
Ограничено при
выбросов SO2 до 10-12%. Не
трубой Вентури (при
сжигании мало-
рекомендуется для углей с приведенной
эффективности не менее
и
сернистостью более 0,3%× кг/МДж и
97% для установок,
среднезольных
92-98%
Невозможно
Да
содержанием в золе СаО больше 15%.
введенных в
углей в КТЭУ,
Жесткость оросительной воды должна быть
эксплуатацию до
введенных в
менее 15 мг-экв/л.
31.12.2000, при сжигании
эксплуатацию
Коррозия газоходов и снижение
мало- и среднезольных
до 31.12.2000
температуры уходящих газов
углей)
Дополнительный эффект снижения
НДТ 2.17 Эмульгаторы
Ограничено при
выбросов SO2 до 18-22%. Не
(при эффективности не
сжигании мало-
рекомендуется для углей с содержанием
менее 98% для
и
СаО больше 15% и приведенной
установок, введенных в
среднезольных
98,3-99,5
Невозможно
Да
сернистости 0,3%×кг/МДж.
эксплуатацию до
углей в КТЭУ,
Жесткость оросительной воды должна быть
31.12.2000, при сжигании
введенных в
менее 15 мг-экв/л.
мало- и среднезольных
эксплуатацию
Коррозия газоходов и снижение
углей)
до 31.12.2000
температуры уходящих газов
НДТ 2.18
Возможно
Снижение эффективности удаления
Электрофильтры (при
при эффек-
высокоомной золы с удельным
эффективности не менее
99-99,9
Возможно
Да
тивности не
электрическим сопротивлением (УЭС) >108
99,5%)
менее 99,5%
Ом·м
Окончание таблицы Е.4
Потенци-
Промышлен-
Применимость
Номер и название
альное
ное внедрение
Перекрестные эффекты, ограничения
Новые
Существующие
НДТ
сокращение
на действую-
применимости
установки
установки
выбросов, %
щих объектах
Увеличение затрат на собственные нужды за
счет увеличения сопротивления газового
тракта и затрат на замену рукавов. Тканевые
фильтры преимущественно используют для
НДТ 2.19
Возможно при
удаления твердых частиц размером до 2,5 мкм
Рукавные фильтры
≥99,99
эффективности
Возможно
Небольшой
и опасных веществ в виде твердых частиц,
(при эффективности
не менее 99,8%
например, металлов (за исключением ртути), а
не менее 99,8%)
также за установками сухой и полусухой
сероочистки.
Производство руканых фильтров пока не
локализовано
НДТ 2.20
Возможно при
Сложность конструкции, увеличенные
Двухступенчатые
Более 99,9%
эффективности
Возможно
Небольшой
капитальные и эксплуатационные затраты
золоуловители
не менее 99,8%
Т а б л и ц а Е.5 - НДТ снижения выбросов оксидов азота NOx при сжигании твердого топлива
Применимость
Потенциальное
Эксплуата-
Номер и названние
Существую-
сокращение
Новые
ционный
Перекрестные эффекты, ограничение применимости
НДТ
щие
выбросов, %
установки
опыт
установки
НДТ 2.21 Режимно-наладочные мероприятия
НДТ 2.21.1
Возможно увеличение содержания СО и рост горючих в уносе.
Нестехиометричес-
20-35
Возможно
Возможно
Да
Предпочтительно для котлов с двумя или бóльшим
кое сжигание
количеством ярусов горелок
НДТ 2.21.2
Умеренный
Контролируемое увеличение содержания СО, рост горючих в
10-25
Возможно
Возможно
Да
контролируемый
уносе.
недожог
Увеличение химического и механического недожогов.
НДТ 2.21.3
Повышение содержания горючих в уносе, коррозия НРЧ.
Двухступенчатое
20-40
Возможно
Возможно
Да
При сжигании высокосернистого угля в котлах СКД в
сжигание без
отсутствие пристенного дутья появляется опасность
реконструкции котла
высокотемпературной коррозии топочных экранов
НДТ 2.22 Технологические методы, требующие изменения конструкции
НДТ 2.22.1
Увеличение содержания СО. Возможно уменьшение КПД
Рециркуляция
10-25
Возможно
Возможно
Да
котла.
дымовых газов
Рост температуры промперегрева на барабанных котлах
Контроль стабильности факела и полноты сгорания топлива,
НДТ 2.22.2
из-за возможности увеличения СО и роста горючих в уносе.
Малоэмиссионная
30-50
Возможно
Возможно
Да
Для ступенчатого ввода воздуха или топлива в отдельной
горелка*
горелке требуется определенное расстояние до
противоположного экрана
Продолжение таблицы Е.5
Применимость
Потенциальное
Эксплуата-
Номер и
сокращение
Существую-
ционный
Перекрестные эффекты, ограничение применимости
названние НДТ
Новые
выбросов, %
щие
опыт
установки
установки
НДТ 2.22.3
Увеличение химического и механического недожогов.
Двухступенчатое
Повышение содержания горючих в уносе, коррозия НРЧ.
сжигание с
20-45
Возможно
Возможно
Да
При сжигании высокосернистого угля в котлах СКД в отсутствие
реконструкцией
пристенного дутья появляется опасность высокотемпературной
котла
коррозии топочных экранов
НДТ 2.22.3
Возможно появление СО при плохом перемешивании
Трехступенчатое
30-60
Возможно
Возможно
Да
третичного воздуха с продуктами неполного сгорания и рост
сжигание
горючих в уносе (в случае использования пыли грубого помола)
Появление СО и рост горючих в уносе. Снижается шлакование
НДТ 2.22.5
и коррозия топочных экранов. Предпочтительно для углей с
Концентрическое
20-50
Возможно
Возможно
Да
высоким выходом летучих. При реконструкции тангенциальных
сжигание
топок можно ограничиться заменой горелок
НДТ 2.22.6
Перевод топки
Cнижение паропроизводительности котла. Рост недожога.
30-50
Возможно
Возможно
Да
котла с ЖШУ на
Неприменимо для низкореакционных углей
ТШУ
НДТ 2.22.7
Требуется применение пылеконцентраторов или разделение
Сжигание пыли
20-25
Возможно
Возможно
Ограничено
на отдельные потоки при помощи вставок в тракте аэросмеси и
высокой
профилированных обечаек
концентрации
Продолжение таблицы Е.5
Применимость
Потенциальное
Эксплуата-
Номер и
сокращение
Существую-
ционный
Перекрестные эффекты, ограничение применимости
названние НДТ
Новые
выбросов, %
щие
опыт
установки
установки
НДТ 2.22.8
Сжигание пыли
различного
фракционного
Применение мельниц-активаторов, усложнение сушильно-
15-25
Возможно
Возможно
Ограничено
состава с
мельничной системы
применением
мельниц-
активаторов
НДТ 2.22.9
Ребернинговые
мельницы и
20-40
Возможно
Возможно
Ограничено
Усложнение сушильно-мельничной системы
динамические
сепараторы
НДТ 2.22.10
Горелочные
устройства с
30-40
Возможно
Возможно
Да
Усложнение конструкции горелочного устройства
применением
пристенного дутья
Окончание таблицы Е.5
Применимость
Потенциальное
Эксплуата-
Номер и названние
сокращение
Существую-
ционный
Перекрестные эффекты, ограничение применимости
НДТ
Новые
выбросов, %
щие
опыт
установки
установки
НДТ 2.22.11
10-20
Возможно
Возможно
Ограничено
Усложнение конструкции горелочного устройства
Плазмотроны
НДТ 2.22.12
Безмазутный розжиг с
применением электро-
10-20
Возможно
Возможно
Ограничено
Усложнение конструкции горелочного устройства
ионизационных
воспламенителей
(УВЭИ)
НДТ 2.22.13
Позволяет эффективно сжигать низкосортные топлива без
Низкотемпературное
использования «подсветки» пылеугольного факела газом и
вихревое сжигания
30-50
Возможно
Возможно
Да
мазутом, практически полностью исключает шлакование
(НТВ-технология)
поверхностей нагрева и повышает надежность работы
котла
НДТ 2.23 Азотоочистка газов
НДТ 2.23.1
Возможен проскок аммиака. Применимость и
Селективное
эффективность СНКВ могут быть ограничены в случае
некаталитическое
30-60
Возможно
Возможно
Ограничено
котлов с переменной нагрузкой или с переменным
восстановление
качеством топлива
оксидов азота (СНКВ)
Т а б л и ц а Е.6 - НДТ 2.24 Снижения выбросов SOх при сжигании твердого топлива
Потенци-
Применимость
Промышленное
Номер и название
альное
Существую-
внедрение на
Новые
Перекрестные эффекты, ограничение применимости
НДТ
сокращение
щие
действующих
установки
выбросов, %
установки
объектах
НДТ 2.24 Снижение выбросов в атмосферу оксидов серы
НДТ 2.24.1
В ряде случаев возможно повышение выбросов золы и
Эффективное
Использование
NOx.
снижение
Возможно
Возможно
Да
топлива с низким
Имеются ограничения по сушильно-мельничным системам
выбросов SOх
содержанием серы
и по условиям шлакования
НДТ 2.24.2
При совмещении процессов золо- и сероулавливания в
Использование
одном мокром золоуловителе эффективность улавливания
мокрых золоулови-
30-50
Возможно
Возможно
Ограничено
летучей золы повышается не менее, чем до 98%.
телей по двойному
Не рекомендуется для топлив с приведенной сернистоcтью
щелочному способу
выше 0,03% кг/МДж
Применима только при использовании в качестве золо-
уловителя электрофильтра или рукавного фильтра. Более
НДТ 2.24.3
глубокая сероочистка ограничена температурой газов,
Использование
которая должна быть выше водяной точки росы на 25…30оС.
упрощенной
30-50
Возможно
Возможно
Ограничено
Побочный продукт мокро-сухой сероочистки (сульфидно-
мокросухой
сульфатная смесь) может быть частично использован при
сероочистки
производстве цемента, гипсокартонных изделий,
минеральных удобрений, в технологиях грануляции
золошлаков и др.
Получение товарного продукта - сульфата аммония с
НДТ 2.24.4
возможностью его комерческой реализации.
Аммиачно-
Дополнительное снижение выбросов мелких твердых
сульфатная
96-99
Возможно
Нет
Нет
частиц. Снижение температуры дымовых газов до
технология
температуры точки росы. Технология подходит только для
сероочистки
крупных энергетических установок, сжигающих
высокосернистые топлива
Т а б л и ц а Е.7 - НДТ обращения с золошлаками
Применимость
Номер и название НДТ
Примечание
Новые
Существующие
НДТ 2.25
Оборотные гидравлические, а также пневмогидра-
влические,
механические
(автотранспортные,
конвейерные), пневматические и смешанные системы
Для накопления, хранения и захоронения
Возможно
Возможно
внутреннего и внешнего золоудаления и оборотные
золошлаков
гидравлические системы шлакоудаления, с сухими или
гидравлическими сооружениями для накопления, хранения
и захоронения золошлаков
НДТ 2.26
Изменение вида системы ЗШУ (например, переход от
гидротранспорта к пневмотранспорту или автотранспорту
золошлаков), дополнение систем золошлакоудаления
технологическими участками, оборудованием для сбора,
При наличии внешних потребителей
обработки и отгрузки золошлаков или их отдельных
Возможно
Возможно
материалов на основе золошлаков и
компонентов внешним потребителям. НДТ могут быть
экономической целесообразности
любые технологии, направленные на обеспечение сбора,
накопления, обработки, подготовки и отгрузки сухой золы,
шлаков, золо-шлаковой смеси или отдельных фракций
золо-шлаков с целью их последующей утилизации на ТЭС
или внешними потребителями
Окончание таблицы Е.7
Применимость
Номер и название НДТ
Существую-
Примечание
Новые
щие
НДТ 2.27
Используется
для
ликвидации
горных
Применение материалов на основе сухой золы,
выработок и
рекультивация нарушенных
шлаков, золошлаковой смеси
земель; в ландшафтном строительстве,
общестроительных
работах,
устройстве
насыпей, обратной засыпке траншей и т.п.;
производстве цемента; бетонных изделий и
Возможно
Возможно
смесей и т.д.; производстве кирпича; улучшении
качества почв; в качестве фильтрующего
материала для очистки сточных вод и
изолирующего материала на полигонах ТКО и
других отходов; в дорожном строительстве для
устройства дорожных оснований и дорожных
одежд
Т а б л и ц а Е.8 - НДТ снижения выбросов NOx при сжигании газообразного топлива
Потенциальное
Перекрестные эффекты,
Эксплуатационный
Номер и название НДТ
сокращение
Применимость
ограничение
Примечания
опыт
выбросов, %
применимости
НДТ 3.1 Режимно-наладочные методы
НДТ 3.1.1
При наличии контроля
Возможное увеличение
Контролируемое
за содержанием CO в
содержания CO в уходящих
Не требует
15-30
Да
снижение избытка
дымовых газах за
дымовых газах до 100-200
реконструкции котла
воздуха
котлом
мг/м3
Окончание таблицы Е.8
Потенциальное
Перекрестные эффекты,
Эксплуатаци-
Номер и название НДТ
сокращение
Применимость
ограничение
Примечания
онный опыт
выбросов, %
применимости
При наличии
нескольких горелок
НДТ 3.1.2
(минимум - двух
Не требует
Нестехиометрическое
30-45
Да
Повышение избытка воздуха
горелок на разных
реконструкции котла
сжигание
ярусах) и контроля
СО
НДТ 3.1.3
Не требует
Двухступенчатое
Повышение избытка воздуха.
реконструкции котла,
сжигание без рекон-
При наличии двух или
20-5
Да
Повышение температуры на
воздух подается через
струкции котла (упро-
более ярусов горелок
выходе из топки
отключенные по
щенное двухступен-
топливу горелки
чатое сжигание)
НДТ 3.2 Технологические методы, требующие изменения конструкции
НДТ 3.2.1
Повышение избытка воздуха.
Требуется монтаж
Двухступенчатое
30-60
На всех котлах
Да
Повышение температуры на
сопел вторичного
сжигание с
выходе из топки
воздуха
реконструкцией котла
НДТ 3.2.2
Требуется замена
Малоэмиссионная
30-60
На всех котлах
Да
-
горелок
горелка
НДТ 3.2.3
Требуется
Рост температуры перегрева.
Рециркуляция дымовых
30-60
На всех котлах
Да
организация подачи
Снижение КПД
газов
газов в топку
НДТ 3.2.4
Малоэмиссионная
Эмиссия NOх
Ограни-
Да
камера сгорания
менее 50 мг/м3
ченный
(МЭКС) ГТУ
Т а б л и ц а Е.9 - НДТ снижения выбросов в окружающую среду при разгрузке, хранении и транспортировке жидкого топлива
Применимость
Номер и название НДТ
Примечание
Новые
Существующие
НДТ 4.1
Зоны хранения должны быть спроектированы таким
Использование систем хранения жидкого топлива,
образом, чтобы утечки из верхней части резервуара и из
которые размещаются в герметичной обваловке,
систем перелива могли бы быть перехвачены и
емкостью, как минимум, максимального объема
Возможно
Возможно на
ходиться внутри обваловки. Должна быть предус-
самого большого резервуара
мотрена сигнализация предельного повышения дав-ления
и повышения температуры и понижения давле-ния
топлива, подаваемого в котельную на сжигание
НДТ 4.2
Площадки для сливного оборудования должны быть
Возможно
Возможно
-
забетонированы и иметь канавы для отвода в
ловушки пролитого мазута
НДТ 4.3
Ливневые и талые воды должны быть собраны и
Возможно
Возможно
-
обработаны в системах очистки перед сбросом или
утилизироваться на ТЭС
НДТ 4.4
Температура подогрева мазута в открытых емкостях
Возможно
Возможно
-
и при сливе из цистерн должна быть на 15С ниже
температуры вспышки, не выше 90С
НДТ 4.5
Все сливное оборудование, насосы и трубопроводы
должны быть заземлены для отвода статического
Возможно
Возможно
-
электричества, возникающего при перекачке мазута,
и для защиты от воздействия молний
Т а б л и ц а Е.10 - НДТ снижения выбросов оксидов азота NOX при сжигании жидких топлив
Потенциальное
Номер и название
Эксплуата-
Перекрестные эффекты,
сокращение
Применимость
Примечания
НДТ
ционный опыт
ограничение применимости
выбросов, %
НДТ 4.6 Режимно-наладочные методы
НДТ 4.6.1
Допустимое увеличение
При наличии контроля за
Контролируемое
содержания СО в уходящих
Не требует
15-30
содержанием СО в
Да
снижение
избытка
дымовых газах до 100-200
реконструкции котла
дымовых газах за котлом
воздуха
мг/м3
При наличии нескольких
НДТ 4.6.2
горелок (минимум двух
Повышение избытка
Не требует
Нестехио-метрическое
20-40
Да
горелок на разных
воздуха
реконструкции котла
сжигание
ярусах) и контроля СО
НДТ 4.6.3
Двухступенчатое
Не требует
Повышение избытка
сжигание
без
реконструкции котла,
При наличии двух или
воздуха.
реконструкции котла
20-30
Да
воздух подается через
более ярусов горелок
Повышение температуры на
(упрощенное
отключенные по
выходе из топки
двухступенчатое
топливу горелки
сжигание)
НДТ 4.7 Технологические методы, требующие изменения конструкции КТЭУ
Повышение избытка
НДТ 4.7.1
воздуха. Повышение
Требуется монтаж
Двухступенчатое
30-50
На всех котлах
Да
температуры на выходе из
сопел вторичного
сжигание с
топки. Не рекомендуется на
воздуха
реконструкцией котла
котлах СКД
Окончание таблицы Е.10
Потенциальное
Номер и название
Эксплуата-
Перекрестные эффекты,
сокращение
Применимость
Примечания
НДТ
ционный опыт
ограничение применимости
выбросов, %
НДТ 4.7.2
Требуется замена
Малоэмисссион-
30-50
На всех котлах
Да
-
горелок
ная горелка*)
НДТ 4.7.3
Рост температуры
Требуется
Рециркуляция
20-50
На всех котлах
Да
перегрева.
организация подачи
дымовых газов
Снижение КПД
газов в топку
НДТ 4.7.4
Рекомендуется для
Технология сжигания
10-30
На всех котлах
Ограничено
Снижение КПД
сжигания
водомазутной
замазученных вод
эмульсии
НДТ 4.7.5
Горелуи
Малоэмиссионная
Эмиссия NOх
Возможно увеличение
Да
Ограниченный
предварительного
камера сгорания ГТУ
менее 50 мг/м3
выхода СО
смешения
(МЭКС)
НДТ 4.8 Азотоочистка газов
НДТ 4.8.1
Требуется монтаж
Селективное
Возможен вынос аммиака
узла ввода реагента и
некаталитическое
30-50
Да
Ограниченный
до 20 мг/м3 с уходящими
оборудования для его
восстановление
газами
хранения и подачи
оксидов азота (СНКВ)
Т а б л и ц а Е.11 - НДТ снижения выбросов оксидов серы SO2 при сжигании жидкого топлива
Потенциальное
Применение
Перекрестные
Номер и название
Эксплуатационный
сокращение
влияния, ограничения
НДТ
опыт
выбросов, %
Новые установки
Модернизированные
применимости
НДТ 4.9. Снижение выбросов в атмосферу оксидов серы
НДТ 4.9.1
Использование
Снижение выбросов
Возможно
Возможно
Да
-
топлива с низким
SO2
в источнике
содержанием серы
НДТ 4.9.2
Уменьшение доли
Одновременное
Снижение выбросов
сжигаемого мазута
Возможно
Возможно
Да
снижение выбросов
SO2
в источнике
за счет сжигания
NOx и CO
газа
Т а б л и ц а Е.12 - НДТ ликвидации продуктов очистки оборудования мазутного хозяйства
Применимость
Номер и название НДТ
Примечание
Новые
Существующие
НДТ 4.10.1
Зоны хранения должны быть
Оборудование мест временного хранения
Возможно
Возможно
спроектированы таким образом, чтобы
(накопления) отходов, образовавшихся в
исключить утечки отходов.
результате зачистки и промывки оборудования
НДТ 4.10.2
Утилизация (ликвидация) продуктов зачистки
путем сжигания в котлах или специальных
Возможно
Возможно
-
утилизационных печах или передачи для
вторичного использования
НДТ 4.10.3
Ликвидации твердых и сгустившихся продуктов
Ограничено
Ограничено
-
очистки путем выгрузки их на угольный склад и
дальнейшего сжигания в котлах
НДТ 4.10.4
Захоронение продуктов очистки в специально
При соблюдении всех правил и тебований
Возможно
Возможно
выбранных местах по согласованию с пожарной и
к захоронению отходов
санитарной инспекциями
Производственный экологический контроль
При планировании и осуществлении ПЭК на ТЭС и в котельных осуществляется
контроль показателей, перечисленных в таблицах Е.4.13-Е.4.15 с учетом указанных там же
областей, условий и ограничений их применения. Таблицы включают общий перечень
показателей, без учета особенностей конкретного энергообъекта. Объем ПЭК для
конкретного энергообъекта определяется перечнем нормативов воздействий на окружающую
среду, установленным для него уполномоченными государственными органами. При этом
учитывается, что целью ПЭК является контроль только тех показателей, для которых, в
соответствии с природоохранным законодательством, установлены нормативы или
ограничения для данного объекта.
Таблицы включают перечни нормируемых показателей, характеризующих возможные
воздействия ТЭС и котельных на окружающую среду. Для их определения, в соответствии с
применяемыми методиками, может быть необходимо определение (измерение или расчет)
вспомогательных показателей или параметров (например, содержания кислорода,
влажности, температуры и давления дымовых газов и т.д.). Определение данных
вспомогательных показателей и параметров является особенностью конкретных методик
измерений или расчетов и в таблицах не упоминается.
К методикам и средствам измерений, применяемым для осуществения ПЭК,
предъявляются следующие требования:
- средства измерения, применяемые для непрерывного автоматического и
периодического инструментального контроля, должны быть внесены в Реестр утвержденных
типов средств измерений Федерального информационного фонда по обеспечению единства
измерений;
- методики измерения, применяемые для периодического инструментального контроля,
должны быть внесены в Реестр аттестованных методик измерений или реестр утвержденных
типов средств измерений Федерального информационного фонда по обеспечению единства
измерений;
- расчетные методики должны быть включены в Перечень методик расчета выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками,
утвержденный Минприроды России.
Периодичность контроля может быть ниже указанной в таблицах в случаях, когда
технологическая установка - источник выделения выбросов или сточных вод - временно не
функционирует: находится в ремонте, резерве, на консервации.
306
Т а б л и ц а Е. 13 - Методы контроля технологических показателей для выбросов
Измеряемые показатели
Методы контроля
Область, условия и ограничения применения метода контроля
Масса выбросов в атмосферу
Непрерывный
с
Для КТЭУ, на которые распространяется требование о применении
оксидов азота (NO, NO2, NOx в
применением
систем
автоматических средств измерения. Расход дымовых газов целесообразно
пересчете на NO2) с дымовыми
автоматического
определять по расходу топлива
газами КТЭУ *
контроля
Масса выбросов в атмосферу
Периодический
Определение массы выбросов от КТЭУ, на которые не распространяется
оксидов азота (NO, NO2, NOx в
(1 раз в год)
требование о применении автоматических средств измерения. Расход дымовых
пересчете на NO2) с дымовыми
газов целесообразно определять по расходу топлива
газами КТЭУ *
Масса выбросов в атмосферу
Непрерывный с при-
Для КТЭУ, на которые распространяется требование о применении
оксида
углерода
(СO)
с
менением систем авто-
автоматических средств измерения. Расход дымовых газов целесообразно
дымовыми газами КТЭУ
матического контроля
определять по расходу топлива
Масса выбросов в атмосферу
Периодический
Определение массы выбросов от КТЭУ, на которые не распространяется
оксида
углерода
(СO)
с
(1 раз в год)
требование о применении автоматических средств измерения. Расход дымовых
дымовыми газами КТЭУ
газов целесообразно определять по расходу топлива
Масса выбросов в атмосферу
Непрерывный
с
Для КТЭУ, на которые распространяется требование о применении
сернистого ангидрида (SO2) с
применением
систем
автоматических средств измерения. Расход дымовых газов целесообразно
дымовыми газами КТЭУ
автоматического
определять по расходу топлива
контроля
Масса выбросов в атмосферу
Периодический
Для КТЭУ, сжигающих твердое и (или) жидкое топливо, и на которые не
сернистого ангидрида (SO2) с
(1 раз в год)
распространяется требование о применении автоматических средств измерения.
дымовыми газами КТЭУ
При сжигании газа масса выбросов SO2 контролируется в случае установления
нормативов выбросов этого ЗВ. Расход дымовых газов целесообразно
определять по расходу топлива
Масса выбросов в атмосферу
Расчетный
Для КТЭУ, сжигающих твердое и (или) жидкое топливо, на которые не
сернистого ангидрида (SO2) с
(1 раз в год)
распространяется требование о применении автоматических средств измерения.
дымовыми газами КТЭУ
При сжигании газа масса выбросов SO2 контролируется в случае установления
нормативов выбросов этого ЗВ. Расход дымовых газов целесообразно
определять по расходу топлива
Окончание таблицы Е 13
Измеряемые показатели
Методы контроля
Область, условия и ограничения применения метода контроля
Масса выбросов в атмосферу золы
Непрерывный
с
Для КТЭУ, сжигающих твердое топливо, на которые распространяется
твердого топлива с дымовыми газами
применением
систем
требование о применении автоматических средств измерения. Расход
КТЭУ
автоматического контроля
дымовых газов целесообразно определять по расходу топлива
Масса выбросов в атмосферу золы
Периодический
Для КТЭУ, сжигающих твердое топливо, на которые не распро-
твердого топлива с дымовыми газами
(1 раз в год)
страняется требование о приме-нении автоматических средств
КТЭУ
измерения
Масса выбросов в атмосферу
Расчетный
Для КТЭУ, сжигающих мазут
мазутной золы с дымовыми газами
(1 раз в год)
КТЭУ
Масса выбросов в атмосферу бен-
Расчетный
Для КТЭУ, сжигающих мазут
запирена с дымовыми газами КТЭУ
(1 раз в год)
Масса выбросов в атмосферу пыли
Расчетный
При осуществлении перевалок твердого топлива на складах твердого
угля от складов твердого топлива
(1 раз в год)
топлива
Масса выбросов в атмосферу золы
Расчетный
При осуществлении перевалок золошлаковых
отходов на
твердого
топлива
от
(1 раз в год)
золошлакоотвалах
золошлакоотвалов
* Нормативы выбросов оксидов азота могут устанавливаться как раздельно по оксидам азота NO и NO2 (НДВ), так и по суммарному показателю NOx в
пересчете на NO2 (технологические нормативы выбросов). В соответствии с Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферном воздухе [21], эти массы и массовые концентрации NO, NO2 и NOх связаны следующими соотношениями:
CNOx = CNO2 + 1,53 * CNO;
CNO2 = aN * CNOx;
CNO = 0,65 * (1 - aN) * CNOx,
где aN - безразмерный коэффициент частичной трансформации NO в более токсичный NO2, который может иметь различные значения для разных
территорий и определяться по расчетным и по экспериментальным данным. При отсутствии данных для конкретной территории значение коэффициента
частичной трансформации aN нужно принимать равным для максимальных разовых концентраций 0,8, для среднегодовых концентраций - 0,6. В
зависимости от вида установленных нормативов измеряемые величины необходимо пересчитывать по приведенным выше формулам.
Т а б л и ц а Е. 14 - Методы контроля объемов водопользования
Область, условия и ограничения применения
Измеряемые показатели
Методы контроля
метода контроля
Расход
воды,
забираемой
из
Непрерывный с применением систем
При наличии технической возможности
поверхностных и подземных водных
автоматического контроля
объектов
Расход воды в системах прямоточного
Косвенные методы по паспортным
водоснабжения
характеристикам и числу часов работы
насосного
оборудования,
нормам
водопотребления
(водоотведения),
потреблению насосами электроэнергии и
т.п. (1 раз в квартал)
Расход воды в системах оборотного
Косвенные методы по паспортным
технического
водоснабжения
систем
характеристикам и числу часов работы
охлаждения, гидрозолоудаления
насосного
оборудования,
нормам
водопотребления
(водоотведения),
потреблению насосами электроэнергии и
т.п. (1 раз в квартал)
Расход воды в системах повторно-
Косвенные методы по паспортным
последовательного водоснабжения
характеристикам и числу часов работы
насосного
оборудования,
нормам
водопотребления
(водоотведения),
потреблению насосами электроэнергии и
т.п. (1 раз в квартал)
Расход воды, передаваемой сторонним
В соответствии с условиями договора
В
соответствии
с
условиями
договора
организациям
водоснабжения
водоснабжения
Расход сточных вод, отводимых в водные
Непрерывный с применением систем
При наличии технической возможности
объекты
автоматического контроля
Окончание таблицы Е. 14
Область, условия и ограничения применения
Измеряемые показатели
Методы контроля
метода контроля
Расход сточных вод, отводимых в водные
Косвенные методы по паспортным
объекты
характеристикам и числу часов работы
насосного
оборудования,
нормам
водопотребления
(водоотведения),
потреблению насосами электроэнергии и
т.п.
(1 раз в квартал)
Расход сточных вод, отводимых в водные
Расчетные методы на основе водного
объекты
баланса для каждого узла ТЭС
(1 раз в квартал)
Расход сточных вод, отводимых в
В соответствии с условиями договора
В
соответствии
с
условиями
договора
централизованные
системы
водоотведения
водоотведения
водоотведения
Т а б л и ц а Е. 15 - Методы контроля технологических показателей для сбросов
Измеряемые показатели
Методы контроля
Область, условия и ограничения применения метода контроля
Температура
Непрерывный
с
Для выпусков теплообменных вод прямоточных систем охлаждения и продувочных
применением
систем
вод оборотных систем охлаждения. Непрерывный метод применяется при наличии
автоматического
технической возможности
контроля
или
периодический
(1 раз в месяц)
Водородный показатель
Периодический
Для выпусков продувочных вод оборотных систем охлаждения и сточных вод от
рН
(1 раз в 3 месяца)
ВПУ, сточных вод от консервации и химических очисток оборудования, сточных вод
систем ГЗУ, вод от обмывок РВП и КПН
Нефтепродукты
Непрерывный
с
Для выпусков:
применением
систем
- теплообменных вод прямоточных систем охлаждения и продувочных вод водных
автоматического
оборотных систем охлаждения при охлаждении маслонаполненного оборудования;
контроля
- сточных вод хозяйств жидких топлив, маслохозяйств, дренажных вод
или периодический
производственных помещений, в которых хранятся или применяются
(1 раз в месяц)
нефтепродукты;
- поверхностного стока с территории промплощадки
Взвешенные вещества
Периодический
Для выпусков:
(1 раз в 3 месяца)
- продувочных вод оборотных систем охлаждения;
- сточных вод хозяйств жидких топлив, маслохозяйств, дренажных вод
производственных помещений, в которых хранятся или применяются
нефтепродукты;
- поверхностного стока с территории промплощадки;
- сточных вод от консервации и химических очисток оборудования;
- дренажных вод подземных сооружений, систем понижения уровня грунтовых вод;
- сточных вод систем гидрозолоудаления;
- сточных вод водоподготовительных установок;
- вод от обмывок РВП и КПН;
- очищенных бытовых стоков
Окончание таблицы Е. 15
Измеряемые показатели
Методы контроля
Область, условия и ограничения применения метода контроля
БПК
Периодический
Для выпусков очищенных бытовых стоков
(1 раз в 3 месяца)
Хлориды (Сl-)
Периодический
Для сточных вод от ВПУ при использовании в технологическом процессе водоподготовки
(1 раз в 3 месяца)
хлорида натрия и (или) соляной кислоты
Сульфаты
Периодический
Для сточных вод от ВПУ при использовании в технологическом процессе водоподготовки
(SO -4)
2
(1 раз в 3 месяца)
сернокислого железа и (или) серной кислоты
Железо (Fe3+)
Периодический
Для сточных вод от ВПУ при использовании в технологическом процессе водоподготовки
(1 раз в 3 месяца)
в качестве коагулянта соединений железа
Алюминий (Аl3+)
Периодический
Для сточных вод от ВПУ при использовании в технологическом процессе водоподготовки
(1 раз в 3 месяца)
в качестве коагулянта соединений алюминия
Токсичность
Периодический
Для выпусков продувочных вод оборотных систем охлаждения при постоянном введении
(1 раз в 3 месяца)
биоцидов в циркуляционную или подпиточную воду.
Токсичность
При
обработке
Для выпусков продувочных вод оборотных систем охлаждения при периодическом
биоцидами
введении биоцидов в циркуляционную или подпиточную воду
Токсичность
При проведении
Для выпусков: сточных вод от консервации и химических очисток оборудования; сточных
очисток, обмывок
вод от обмывок РВП и КПН
Библиография
Библиография к Разделам Введение. Предисловие
1.
Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523 //
СПС «КонсультантПлюс».
2.
Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до
2035 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2017 №1209-р //
СПС «КонсультантПлюс».
3.
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды» // СПС
«КонсультантПлюс».
4.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.06.2015 № 1316-р
«Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры
государственного регулирования в области охраны окружающей среды»
//
URL:
5.
Приказ Минпромторга России от
23.08.2019
№ 3134 «Об утверждении
методических рекомендаций по определению технологии в качестве НДТ»
// СПС
«КонсультантПлюс».
6.
Паспорт национального проекта «Экология» [Электронный ресурс]
// URL:
7.
Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2014 № 398-р «О комплексе мер,
направленных на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий, переход
на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных технологий» // СПС
«КонсультантПлюс».
8.
Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants.
[Электронный
ресурс]
//
URL:
11/JRC_107769_LCPBref_2017.pdf
9.
Приказ Минпромторга России от 18.12.2019 № 4841 «Об утверждении порядка
сбора и обработки данных, необходимых для разработки и актуализации информационно-
технических справочников по наилучшим доступным технологиям»
//
СПС
«КонсультантПлюс».
10.
Информационные обзоры. «Единая энергетическая система России:
промежуточные итоги». Оперативные данные. [Электронный ресурс] // URL: https://www.so-
ups.ru/functioning/ees/ups-review/ups-review21/
11.
Приказ Минэнерго России от 26.02.2021 № 88 «Об утверждении Схемы и
программы развития Единой энергетической системы России на 2021-2027 годы» // СПС
«КонсультантПлюс».
12.
Информационно-аналитический доклад «О состоянии теплоэнергетики и
централизованного теплоснабжения в российской федерации в 2019 году». [Электронный
13.
Распоряжение Правительства РФ от
31.10.2014
№ 2178-р «О поэтапном
графике создания в
2015-2017 годах отраслевых справочников наилучших доступных
технологий» (с изменениями и дополнениями) // СПС «КонсультантПлюс».
14.
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 № 2398 «Критерии
отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к
объектам I, II, III и IV категорий» // СПС «КонсультантПлюс».
15.
Приказ Минприроды России № 154 от 18.04.2018 «Об утверждении перечня
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I
категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской
313
Федерации составляет не менее чем 60 процентов». Приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от
18.04.2018
№ 154. Официальное
опубликование правовых актов // Официальный интернет-портал правовой информации
(pravo.gov.ru).
16.
Постановление Правительства РФ № 250 от 09.03.2019 «О внесении изменений
в Правила определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а также
разработки, актуализации и опубликования информационно-технических справочников по
наилучшим доступным технологиям». Документы // Правительство России (government.ru).
17.
Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
В.В. Абрамченко от
08.09.2021
№ ВА-П11-124777 об обеспечении актуализации
информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям. Сжигание
топлива на крупных установках в целях производства энергии // Правительство России
(government.ru).
18.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.06.2022 № 1537-р
Официальное опубликование правовых актов // Официальный интернет-портал правовой
информации (pravo.gov.ru).
19.
Поручение Президента Российской Федерации от 14.12.2021 Пр-2519, п. 2 по
обеспечению актуализации информационно-технического справочника по наилучшим
доступным технологиям в сфере производства электрической и тепловой энергии через
сжигание топлива с учетом особенностей определения таких технологий для территорий
проведения эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух на основе установленных национальными стандартами нормативов удельных
выбросов для котельных установок и оборудования [Электронный ресурс]
// URL:
20.
Федеральный закон
№ 102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства
измерений» // СПС «КонсультантПлюс».
Библиография к Разделу 1
21. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р
«Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года»
// СПС «КонсультантПлюс».
22. Приказ Минэнерго России от
26.02.2021
№ 88 «Об утверждении Схемы и
программы развития Единой энергетической системы России на 2021-2027 годы» // СПС
«КонсультантПлюс».
23. Информационно-аналитический доклад «О состоянии теплоэнергетики и
централизованного теплоснабжения в Российской Федерации в 2020 году», Министерство
энергетики Российской Федерации, 2021 год // URL: https://minenergo.gov.ru/node/17737
24. Отчет о функционировании ЕЭС России в 2021 году, АО «СО ЕЭС» [Электронный
обращения: 29.06.2022).
25. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 «Об утверждении Правил
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике» // СПС «КонсультантПлюс».
26. Единая энергетическая система России [Электронный ресурс]
//
URL:
27. Интернет-сайт ПАО «Камчатскэнерго». Производство электроэнергии // URL:
314
Библиография к Разделу 2
28.
Основы современной энергетики / Под ред. А. Д. Трухния - М.: Издательский
дом МЭИ, 2008.
29.
Росляков, П. В. Методы защиты окружающей среды / П. В. Росляков. - М.:
Издательство МЭИ, 2007.
30. Назмеев, Ю. Г. Системы топливоподачи и пылеприготовления ТЭС: Справочное
пособие / Ю. Г. Назмеев, Г. Р. Мингалеева. - М.: Издательский дом МЭИ, 2005.
31. Справочник по котельным установкам: Топливо. Топливоприготовление. Топки и
топочные процессы / Под общ. ред. М. И. Неуймина, Т. С. Добрякова. - М.: Машиностроение,
1993.
32.
Тумановский, А. Г. Котлы с циркулирующим кипящим слоем / А. Г. Тумановский,
А. Н. Тугов, П. В. Росляков. - М.: Издательство МЭИ, 2014.
33.
Природоохранные технологии на ТЭС
/ Под ред. Н. Д. Рогалева, В. Б.
Прохорова. - М.: Издательство МЭИ, 2021.
34.
Алехнович, А. Е. Реконструкция и новые котлы отечественных ТЭС / А. Е.
Алехнович. - Челябинск: Полисервис, 2019.
35.
Росляков, П. В. Золоуловители ТЭС / П. В. Росляков. - М.: Издательство МЭИ,
2018.
36.
Современные
природоохранные
технологии
в
электроэнергетике:
Информационный сборник / Под общ. ред. В. Я. Путилова. ― М.: Издательский дом МЭИ, 2007.
37.
Росляков, П. В. Эффективное сжигание топлив с контролируемым химическим
недожогом / П. В. Росляков, И. Л. Ионкин, К. А. Плешанов // Теплоэнергетика. - 2009 - № 1 -
С. 20-23.
38.
Зыков, А. М. Использование технологии селективного некаталитического
восстановления оксидов азота для очистки дымовых газов пылеугольных котлов / А. М. Зыков,
О. Н. Кулиш и др // Энергетик. - 2012. - № 4.
39. Зыков, А. М. Опыт внедрения установки СНКВ на энергоблоке 330 МВт Каширской
ГРЭС / А. М. Зыков, С. Н. Аничков и др // Электрические станции. - 2012. - № 6.
40.
Вишня, Б. Л. РД 34.27.109―96. Методические указания по проектированию
систем пневмоудаления золы от котлоагрегатов ТЭС, установок отпуска сухой золы
потребителям и отгрузки ее на насыпные золоотвалы / Б. Л. Вишня, В. Я. Путилов. -
Екатеринбург: Уралтехэнерго, 1996.
41.
Росляков, П. В. Обоснование выбора новых технологических показателей
выбросов золы и оксидов серы для российских ТЭС и обеспечивающих их наилучших
доступных технологий / П. В. Росляков, Т. В. Гусева, А. Mikaelsson // Электрические станции.
- 2021. - № 8. - С. 2-13.
42.
Вишня, Б. Л. Перспективные технологии удаления, складирования и
использования золошлаков ТЭС / Б. Л. Вишня, В. М. Уфимцев, Ф. Л. Капустин. - Екатеринбург:
ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ», 2006.
43.
Тугов, А. Н. Текущее состояние угольных электрогенерирующих мощностей в
мире / А. Н. Тугов, И. В. Артемьева // Энергохозяйство за рубежом. - 2021. - № 6. - С. 17-24.
44.
Тумановский, А. Г. Энергетические парогазовые установки с внутрицикловой
газификациейугля / А.Г. Тумановский, А.Н. Тугов, П.В. Росляков - М.: Издательство МЭИ,2014
45.
Беляйкин, В. М. Опыт освоения опытно- промышленной установки очистки
дымовых газов от диоксида серы на Дорогобужской ТЭЦ / В. М. Беляйкин, Б. В. Некрасов, С.
К. Федорова и др. // Электрические станции. - 1996. - № 7.
46.
Шмиголь, И. Н., Перспективы использования установок сероочистки на
предприятиях / И. Н. Шмиголь // Экология производства. - 2011. - № 2.
47.
Володин, А. М. Опыт освоения установок очистки дымовых газов от оксидов
315
серы при сжигании органического топлива на отечественных ТЭЦ / А. М. Володин, А. Н.
Епихин, С. К. Федорова // Электрические станции. - 2015. - № 1.
48.
Тумановский, А. Г. Перспективы внедрения наилучших доступных технологий по
охране атмосферы на предприятиях тепловой энергетики / А. Г. Тумановский, А. Н. Чуганва,
О. Н. Брагина //Электрические станции. - 2016. - № 7.
49.
Шейндлин, А. Е. Опыт работы котла с кольцевой топкой и перспективы его
использования на угольных ТЭС / А. Е. Шейндлин, С. В. Алексеенко и др. // Электрические
станции. - 2015. - № 9. - С. 2-7.
50.
Рундыгин, Ю. А. Низкотемпературная вихревая технология сжигания твердых
топлив: опыт внедрения, перспективы использования / Ю. А. Рундыгин, К. А. Григорьев, В. Е.
Скудицкий // Всерос. науч.-технич. семинар “Новые технологии сжигания твердого топлива: их
текущее состояние и использование в будущем” (Москва, 23-24.01.2001): Сб. докл. - М.: ВТИ,
2001. - С. 286-295.
51.
Алехнович, А. Н. Улавливание золы на отечественных ТЭС / А. Н. Алехнович. -
Челябинск: Полисервис, 2020.
52.
Тепловой расчет котлов (нормативный метод). - СПб, РАО «ЕЭС Росии», 1998.
53.
ГОСТ
25818-2017. Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов.
Технические условия.
54.
Распоряжение Правительства
РФ от
15.06.2022
№ 1557-р
//
СПС
«КонсультантПлюс».
Библиография к Разделу 3
55.
Росляков, П. В. Методы защиты окружающей среды / П. В. Росляков. - М.:
Издательство МЭИ, 2007.
56.
Трухний, А. Д. Парогазовые установки электростанций / А. Д. Трухний. - М.:
Издательский дом МЭИ, 2013.
57.
Тумановский, А. Г.
Разработка малоэмиссионных
камер сгорания
энергетических ГТУ / А. Г. Тумановский, Л. А. Булысова, В. Д. Васильев, М. Н. Гутник, М. М.
Гутник // Теплоэнергетика. - 2021. - № 6.
58.
СТО 70238424.27Л00.020-2008. Газовое хозяйство ТЭС. Условия создания,
нормы и требования. - М.: НП «ИНВЕЛ», 2008.
59.
Ольховский, Г. Г. Наиболее мощные энергетические ГТУ (обзор)
/ Г. Г.
Ольховский // Теплоэнергетика. - 2021. - № 6. - С. 87-93.
60.
Распоряжение Правительства РФ от 09.06.2020 № 1523-р «Об утверждении
Энергетической стратегии Российской Федерации на период до
2035 года
// СПС
«КонсультантПлюс».
61.
Постановление Правительства РФ от
21.09.2019
№ 1228 «О принятии
Парижского соглашения» // СПС «КонсультантПлюс».
62.
Концепция развития водородной энергетики в Российской Федерации,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.08.2021 № 2162-
р // СПС «КонсультантПлюс».
Библиография к Разделу 4
63.
СО 34.23.501-2005. Методические указания по эксплуатации мазутных хозяйств
тепловых электростанций. - М.: Фирма ОРГРЭС, 2005.
64.
Белосельский, Б. С. Технология топлива и энергетических масел
/ Б. С.
Белосельский. - М.: Издательство МЭИ, 2005.
65.
Липов, Ю. М. Котельные установки и парогенераторы / Ю. М. Липов, Ю. М.
Третьяков. - Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2006.
316
Библиография к Разделу 7
66.
Тупов, В. Б. Снижение шума от энергетического оборудования / В. Б. Тупов. -
М.: Издательство МЭИ, 2005. - 232 с.
67.
Тупов, В. Б. Факторы физического воздействия ТЭС на окружающую среду / В.
Б. Тупов. - М.: Издательский дом МЭИ, 2012. - 284 с.
68.
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021
№ 2.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы от 28.01.2021 № 1.2.3685-21.
69.
ГОСТ
31295.2-2005 (ИСО
9613-2:1996). Шум. Затухание звука при
распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета.
70.
ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум.
Общие требования безопасности.
Библиография к Разделу 8
71.
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» //
СПС «КонсультантПлюс».
72.
Федеральный закон от
26.06.2008
№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства
измерений» // СПС «КонсультантПлюс».
73.
Водный кодекс Российской Федерации от
03.0.6.2006
№ 74-ФЗ// СПС
«КонсультантПлюс».
74.
Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р (с изменениями на 10
мая 2019 года) «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых
применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды»
// СПС «КонсультантПлюс».
75.
Приказ Министерства энергетики РФ от 25.10.2017 № 1013 «Об утверждении
требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и
безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила
организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» // СПС
«КонсультантПлюс».
76.
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 18.02.2022 № 109
«Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического
контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах
осуществления производственного экологического контроля» // СПС «КонсультантПлюс».
77.
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 09.11.2020 № 903
«Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями
учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса
сточных, в том числе дренажных, вод, их качества» // СПС «КонсультантПлюс».
78.
Приказ Министерства природных ресурсов РФ от
06.02.2008
№ 30 «Об
утверждении форм и порядка представления сведений, полученных в результате наблюдений
за водными объектами, заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти, собственниками водных объектов и водопользователями»
//
СПС
«КонсультантПлюс».
79.
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29.12.2020 № 1118
«Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих
веществ в водные объекты для водопользователей» // СПС «КонсультантПлюс».
80.
Перечень методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух стационарными источниками: [Электронный ресурс]
//
URL:
317
hestv_v_atmosfernyy_vozdukh_statsionarn/perechen/ (Дата обращения: 12.04.2022).
81. Методика определения валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
от котельных установок ТЭС. РД
34.02.305-98, СО
34.02.305-98
//
URL:
82. Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при
сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал
в
час,
утверждена
Госкомэкологии
России
07.07.1999
//
URL:
83. Методические указания по расчету выбросов оксидов азота с дымовыми газами
котлов тепловых электростанций, утверждены приказом Минэнерго России от 30.06.2003
84. Методика расчета и установления максимальных допустимых удельных
выбросов для действующих котельных установок ТЭС. - М., 2008.
85. СТО ОАО «Мосэнерго». Методика определения валовых выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу от ТЭС и котельных. - М., 2013.
86. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от
стационарных дизельных установок, утверждена Минприроды России 14.02.2001 // URL:
87. Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ при
сжигании топлива в котлах
производительностью
до
30
т/час
//
URL:
указания-по-расчету-выбросов-загрязняющих-веществ-при-сжигании-топлива-в-котлах-
производительностью-до-30-т-1985/file.html
88. Методика расчета выбросов бенз(а)пирена в атмосферу паровыми котлами
электростанций, утверждена приказом Минэнерго России от
30.06.2003
№ 286 // URL:
89. ИТС 22.1-2021 Общие принципы производственного экологического контроля и
его метрологического обеспечения. - М.: Бюро НДТ, 202.
90. Постановление Правительства РФ от 13.03.2019 г. № 262 «Об утверждении
Правил создания и эксплуатации системы автоматического контроля выбросов загрязняющих
веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ» // СПС «КонсультантПлюс».
91. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 06.06.2017 № 273
«Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферном воздухе» // СПС «КонсультантПлюс».
318

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     4      5      6