Главная Книги - Разные (ИТС 15-2021) УТИЛИЗАЦИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ (КРОМЕ ТЕРМИЧЕСКИХ СПОСОБОВ)
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 1 2 3
Окончание таблицы 17.3
Важность
Примеры
Металлоорга-ни-
Реакции гидрирования, гидро-
Гетерогенные комплексы металлов
ческие ком-
формилирования и полимериза-
(например, комплекс [Rh(CO)X(PPh3)X]
плексы
ции
Полимеризация, окисление аро-
Co (ацетат)2, амины, пероксид бензо-
матических веществ, синтез раз-
ила, перкарбонаты и переэфиры
Другие
личных ароматических соедине-
ний
Теоретически катализатор остается неизменным после его использования. Од-
нако катализатор может потерять свою активность из-за дезактивации (например, отрав-
ления P, S, As, Se, Te, Bi, C, обрастания или спекания) и редисперсии активных центров
катализаторов. Как следствие, отработанные катализаторы в основном состоят из тех
же материалов, что и исходный катализатор, но загрязнены некоторыми дополнитель-
ными компонентами [118].
Согласно ИТС 33-2020 в настоящее время производят большое количество раз-
ного вида катализаторов, таких как:
- алюмоникелевые катализаторы конверсии метана и углеводородных газов;
- алюмопалладиевые катализаторы;
- алюмоплатиновые (платино-рениевые) катализаторы на основе активного ок-
сида алюминия;
- никель-вольфрам-сульфидные катализаторы с добавкой оксида алюминия;
- сульфокатионитные катализаторы;
- железокалиевые катализаторы;
- катализаторы «серебро на пемзе»;
- катализаторы «палладий на угле»;
- алюмоникелькобальтмолибденовые катализаторы;
- цинкхроммедные катализаторы;
- алюмоцинкхромовые катализаторы;
- цинкхромовые катализаторы;
- алюмохромовые катализаторы;
- железохромовые катализаторы;
- цеолитсодержащие катализаторы;
- катализаторы «силилхромат на силикагеле» (S-2);
- катализаторы «хромоцен на силикагеле» (S-9);
- катализаторы каталитического крекинга, катализаторы гидроочистки дизельного
топлива и вакуумного газойля, катализаторы гидрокрекинга вакуумного газойля, реакти-
вированные катализаторы гидроочистки в составе единого комплекса.
В Российской Федерации действуют специализированные опытно-эксперимен-
тальные участки по утилизации катализаторов и объекты, принимающие катализаторы
с последующей утилизацией и/или обезвреживанием.
145
Основные сведения о методах и технологиях утилизации отходов катализа-
торов
Технологии утилизации отработанных катализаторов зависят от типа катализа-
тора (каталитическое активное вещество и несущая структура или носитель), а также от
включенных побочных продуктов каталитического процесса. Эти процедуры включают в
себя: регенерацию катализаторов для повторного использования в качестве катализа-
торов, переработку компонентов катализаторов.
В промышленных масштабах часто применяется пирометаллургический способ
переработки катализаторов. Плазменно-духовые печи нагреваются до высоких темпе-
ратур, при которых происходит сжигание катализатора. Благородные металлы остаются
в получившейся золе. Зола подвергается химическим процессам, в ходе которых можно
отделить каждый из них.
Драгоценные металлы из автомобильных катализаторов можно получить, исполь-
зуя два основных способа. Гидрометаллургический способ - использование щелочей и
кислотных сред. Пирометаллургический способ - выплавление металла при очень вы-
соких температурах [158].
Регенерация катализаторов из драгоценных, платиновых и благородных метал-
лов для удаления коксовых отложений позволяет успешно восстановить активность, се-
лективность и стабильность исходного свежего катализатора. Коксовые отложения уда-
ляются контролируемым сжиганием.
Катализаторы нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности,
такие как катализаторы, используемые при гидроочистке, гидрокрекинге, риформинге и
изомеризации, обычно регенерируются. Катализаторы из благородных металлов также
регенерируются.
Металлы, которые целесообразно извлекать по экономическим причинам, - это
родий, кадмий, платина, иридий, никель, рений, а также никель-кобальт, кобальт-молиб-
ден и кобальт из нефтяных катализаторов.
Металлические катализаторы
К металлическим катализаторам относятся катализаторы риформинга плати-
ноглинозема, которые могут быть регенерированы путем удаления углеродистых отло-
жений с поверхности катализатора, с использованием тщательно контролируемой про-
цедуры сжигания с последующей повторной дисперсией платины и повторным хлориро-
ванием носителя катализатора.
Катализаторы из благородных металлов
Катализаторы из благородных металлов могут быть регенерированы путем уда-
ления отложений кокса для лучшего восстановления активности, селективности и ста-
бильности исходного катализатора. Отложения кокса удаляются путем контролируемого
сжигания.
Катализаторы из неблагородных металлов
Катализаторы гидроочистки могут быть регенерированы с использованием раз-
личных методов, таких как регенеративная окислительная обработка для удаления кокса
или повторное диспергирование металлов в случае отравления спеканием металлов.
Цеолиты
Они могут быть относительно легко регенерированы с помощью таких методов,
как нагрев с целью удаления адсорбированных материалов, ионный обмен с натрием
146
для удаления катионов или перепад давления с целью удаления адсорбированных га-
зов.
17.1.2. Общая информация о деятельности по утилизации и обезвреживанию
сорбентов
Сорбенты - твердые тела или жидкости, избирательно поглощающие и среды, в
которую они помещены, определенные вещества. Сорбенты применяются для очистки
газов и жидкостей от нежелательных примесей, а также для удаления жидкостей из
среды. Они нашли широкое применение в таких отраслях промышленности как метал-
лургия, нефтепереработка, теплогенерация и химическая промышленность. В том
числе, сорбенты применяют для очистки сточных вод на производстве и для осушения
воздуха на складах или в лабораториях.
В настоящее время насчитывается большое количество разного вида сорбентов,
различающихся по составу материала, из которого они изготовлены (природные органи-
ческие и минеральные вещества, синтетические материалы), способу применения
(наносимые на поверхность воды, наносимые на поверхность почвы, загружаемые в
фильтры для очистки стоков), принципу действия (адсорбция/абсорбция, волокни-
стые/объемно-пористые), способу применения (одноразовые/многоразовые, требующие
/не требующие утилизации, плавучие/не плавучие обладающие/не обладающие биоло-
гической активностью, содержащие/не содержащие питательные элементы), способу
утилизации (сжигание, захоронение, реагентное обезвреживание).
Основным критерием, по которому разделяют сорбенты, это принцип действия.
Как правило, сорбенты разделяют на адсорбенты и абсорбенты [159].
Адсорбенты - это материалы, для которых характерен процесс поглощения, или
«связывания», других соединений путем физической поверхностной адсорбции. Явле-
ние адсорбции возникает из-за наличия взаимного притяжения между молекулами ад-
сорбента и другого соединения на границе раздела соприкасающихся фаз. В связи с
этим количество поглощаемого данными материалами вещества прежде всего зависит
от их свободной площади и свойств поверхности.
Абсорбенты - это материалы, для которых характерен диффузионный процесс
поглощения других соединений всем своим объемом. Эффективность данного процесса
зависит от химического родства материалов сорбентов и впитываемой жидкости, а также
от структуры вещества абсорбента.
В том числе, существует также такой вид сорбентов, как ионообменные сорбенты
(иониты, ионообменные смолы) - это вещества, которые не поглощают другие веще-
ства, но обмениваются с ними ионами. Они поглощают из растворов ионы одного типа и
выделяют в раствор эквивалентное количество ионов другого типа.
По структурообразующему материалу все абсорбенты разделяются на волок-
нистые и объемно-пористые. Общим для этих материалов является наличие у них объ-
емной структуры, а их пористость обусловлена прежде всего пустотами структуры. При
этом стенками, ограничивающими данные пустоты, является собственно материал аб-
сорбентов. Макро- и микропоры по отношению к данному объему составляют не более
1%, в связи с чем практически не сказывается их воздействие на уровень процесса аб-
сорбции. Пористая структура волокнистых абсорбентов хаотична и может быть изме-
нена в результате уплотнения, перемещения или другого внешнего воздействия. Объ-
емно-пористые сорбенты имеют устойчивую и упорядоченную структуру. Общим для
147
всех структурообразующих материалов абсорбентов является гидрофобность и олео-
фильность их поверхности [160].
По исходному сырью сорбенты классифицируют на неорганические сорбенты
(естественные минералы, искусственные минералы) и на органические сорбенты (кау-
стобиолиты; органоминеральные; синтетические).
По дисперсности сорбенты классифицируют на дисперсные (мелкодисперсные
и крупнодисперсные) и формованные (волокнистые, прессованные и комбинированные).
Сорбенты также классифицируются по пористой структуре и по способности
впитывать воду и масло (гидрофильные и гидрофобные (олеофильные)). В том числе
сорбенты классифицируют по плавучести:
- высокой плавучести;
- ограниченной;
- неплавучие.
По назначению сорбенты можно разделить на:
- наносимые на поверхность для удаления поверхностных загрязнений воды и
почвы;
- загружаемые в фильтры для удаления объемных загрязнений воды.
Материал, на поверхности или в объеме пор которого происходит концентрирова-
ние поглощаемого вещества, называют сорбентом, а само вещество - сорбатом. Каче-
ства и свойства, которыми должен обладать универсальный сорбент, следующие:
- высокая сорбционная способность по отношению к нефти и нефтепродуктам;
- высокая удерживающая способность;
- минимальное время поглощения основной массы разливов;
- возможность регенерации поглощенного продукта;
- экономичность;
- экологичность;
- технологичность изготовления и утилизации сорбента [161].
В последнее время в качестве сорбентов, используемых в промышленности, ис-
пользуют:
- уголь активированный;
- силикагели;
- цеолиты;
- алюмогели;
- алюмосиликаты;
- другие неорганические сорбенты;
- ионообменные материалы;
- органоминеральные и композиционные сорбенты;
- жидкие абсорбенты (вода, масла);
- органические синтетические и природные сорбенты (полисорбы, энтеродез, эн-
теросорб; лигнины в различных модификациях - полифепан; хитин, хитозан; целлю-
лоза), пектины.
Примеры промышленного применения сорбентов:
1.
Ликвидация разливов нефтепродуктов на АЗС или нефтеперерабатываю-
щих заводах.
2.
Опреснение морской воды с помощью ионообменных смол.
148
3.
Выпуск средств индивидуальной защиты: респираторов и противогазов.
Применение сорбентов позволяет снизить негативное воздействие на окружаю-
щую среду. В том числе сорбенты применяют для очистки технической воды, применяе-
мой в промышленности [162].
Наиболее важное место занимают сорбенты, которые используют в качестве по-
глотителя нефтепродуктов, особенно сорбенты, используемые при разливах нефтепро-
дуктов на предприятиях и в водных объектах.
Как правило, сорбенты наиболее эффективны на заключительных стадиях
очистки береговой линии, а также для удаления небольших луж нефти, которые не могут
быть легко удалены другими методами очистки. Сорбенты не пригодны для применения
в открытом море и обычно менее эффективны для более вязких нефтепродуктов, таких
как тяжелая топливная нефть, и нефтепродуктов, подвергшихся выветриванию и эмуль-
гированию, хотя разработаны специальные сорбенты и для вязких нефтепродуктов
[163].
Основная часть сорбентов используется в промышленности и, как правило, там
же утилизируется и/или обезвреживается.
Основные сведения о методах и технологиях утилизации отходов сорбентов
Основным способом утилизации сорбентов является их регенерация. Однако ко-
личество циклов регенерации ограничено, что приводит к необходимости применения
иных способов утилизации отходов сорбентов.
Одним из способов утилизации отработанного сорбента в виде цеолита является
его применение в качестве добавки к строительным материалам различного назначения.
Например, известны технологии изготовления силикатного кирпича с небольшими до-
зировками (до 3 - 5%) цеолита в традиционную силикатную массу с целью повышения
сырцовой и марочной прочности; полная замена кварцевого песка на цеолит в составе
известково-кремнеземистого вяжущего; получение известково-цеолитового безавто-
клавного силикатного кирпича в пропарочных камерах, использования природных цео-
литов в цемент. Показана возможность применения цеолитов в технологии производ-
ства бетонов [164].
В настоящее время применяются следующие способы утилизации нефтезагряз-
ненных сорбентов (кроме термических способов).
Повторное использование
В теории некоторые типы сорбентов могут быть пригодны для повторного исполь-
зования, если из них удается извлечь собранную нефть. Это можно достичь сжатием с
помощью отжимного катка или отжимной машины (как в системах скиммеров по типу
швабры) либо центрифугированием или экстракцией растворителем. Сжатие обычно
представляет собой самый практичный вариант и осуществимо для некоторых синтети-
ческих продуктов. При этом необходимо принять во внимание количество циклов повтор-
ного использования, которое сорбент может выдержать до потери своей пригодности в
результате разрыва, разрушения или общего износа.
Другими факторами, которые нужно принять во внимание в связи с повторным ис-
пользованием сорбентов, являются загрязнение потока нефтяных отходов частицами
сорбента, отделившимися во время сжатия, степень снижения адсорбционной способ-
ности и процентное количество нефти, которое может быть удалено при разумных за-
149
тратах рабочей силы и оборудования. С другой стороны, для некоторых сорбентов ха-
рактерен рост сорбционной способности при неоднократном повторном использовании,
особенно в отношении более вязких нефтепродуктов.
Биоразложение
Преимуществом органических сорбентов является их способность к биоразложе-
нию [163].
17.2 Технологические, технические решения и системы менедж-
мента, используемые в настоящее время в области утилизации и
обезвреживания катализаторов и сорбентов
17.2.1 Описание технологических процессов в области утилизации и обез-
вреживания катализаторов
Технология утилизации автомобильных катализаторов (нейтрализаторов) с
предварительной разборкой
Прежде чем отработанное устройство попадет в переработку, катализаторы сор-
тируют по группам, на те, в которых содержат больше платины, и на те, в которых пре-
обладает палладий. Третий элемент - родий - редко оказывает влияние на процесс сор-
тировки, так как его концентрация в общем объеме сырья ничтожно мала, и чтобы его
добыть, нужно обеспечить температуру 1 960 градусов, что усложняет работу с родием.
Затем проводят процесс гомогенизации. Материал превращают в единую массу
путем измельчения, дробления и смешивания, после чего обработанный катализатор
проходит контрольное взвешивание, отбираются пробы перемолотого материала для
проведения химического анализа, с целью определения концентрации определенных
драгоценных металлов и примесей.
Так как автомобильный катализатор (нейтрализатор) содержит различные драго-
ценные металлы, чтобы выявить точное содержание используют современное оборудо-
вание и надежные технологические методы.
В отработанных катализаторах типичная концентрация элементов составляет:
- до 2,5% палладия;
- до 1,3% платины;
- до 0,15% родия.
В результате переработки отработанного катализатора получают материал, кото-
рый в последующем поступает на дальнейшие стадии технологического процесса с це-
лью извлечения драгоценных металлов. Основные методы добычи драгметаллов из от-
работанных катализаторов представлены несколькими приемами.
Аффинаж в утилизации катализаторов и добыче драгоценных металлов имеет та-
кую же последовательность, как и при получении золота из микросхем. В емкость с кон-
центрированной азотной кислотой помещаются металлические основы части катализа-
тора с содержанием платины - через несколько дней кислота растворит абсолютно все,
не остается ничего, кроме самих ценных металлов.
Гидрохлорирование доступно только на производстве и подразумевает разделе-
ние сырья на металлы при помощи хлора с водой или диспергированного раствора. Пал-
ладий и платина при этом формируют стойкие кислоты, а из них потом извлекаются ме-
таллы.
150
Электромеханическая переработка базируется на использовании травления и ок-
сидирования. Обработка дает максимальное содержание веществ при минимальных за-
тратах. Деталь помещают в емкость с раствором, проводником передается напряжение
от питающего источника. Это приводит к уничтожению цветных металлов и сохранению
платины, но при этом способе попутно уничтожаются олово, хром, свинец и алюминий,
также входящие в состав катализатора.
При промышленной переработке катализаторов чаще всего применяют способ
сжигания сырья в плазменно-дуговых печах при высокой температуре.
Метод фторирования подходит для добычи палладия. При фторировании деталь
нагревается до 500 градусов, а после этого проходит обработку фтором. На выходе об-
разуется палладий с незначительной примесью фтора.
Метод «Царской водки». При использовании этого способа потери платины и пал-
ладия минимальны. Концентрат с ценными металлами обрабатывается царской водкой,
а потом образуется осадок в виде солей, которые обрабатываются хлористым аммо-
нием. Выпавший осадок отфильтровывается и восстанавливается до металла посред-
ством обработки раствором муравьиной или соляной кислоты. Промывка и сушка при
100 градусах позволяет получить чистый драгметалл [165, 166].
Технология переработки отработанных молибденсодержащих катализато-
ров
Пирогидрометаллургическая технология. Основными компонентами, присут-
ствующими в отработанных катализаторах, являются: молибдаты никеля и алюминия
Al2(MoO4)3 и NiMoO4, оксиды и восстановленные формы основных компонентов катали-
затора: MoO2, МоО3, Al2O3, NiO или СоО, Ni или Со, образующиеся в результате разру-
шения активных фаз исходного катализатора в условиях промышленной эксплуатации
катализаторов по реакциям:
NiMoO4=MoO3+Ni+½O2 (1)
NiMoO4=MoO2+Ni+O2 (2)
Al2(MoO4)3=3MoO2+Al2O3+1,5O2 (3)
Al2(MoO4)3=3MoO3+Al2O3 (4)
Молибден в форме сульфидов (MoS2, МоS3 - продукты процессов обессеривания
нефтепродуктов), диоксида и в виде солей с никелем, кобальтом и алюминием являются
упорными формами, затрудняющими выщелачивание молибдена. Критический анализ
предлагаемых способов утилизации отработанных молибденсодержащих катализато-
ров показывает, что наиболее эффективна комбинированная пирогидрометаллургиче-
ская технология переработки (рисунок 17.2). Пирометаллургическая стадия этой техно-
логии предусматривает перевод трудновыщелачиваемых форм молибдена отработан-
ных катализаторов в водорастворимую соль молибдата натрия путем спекания с каль-
цинированной содой. Cпек выщелачивают водой, после чего раствор подвергают
очистке от примесей, концентрируют молибден в растворе, осаждают термогидролизом
в виде гидратированной молибденовой кислоты (или полимерных форм молибдена),
осадок сушат и прокаливают с получением кондиционного триоксида молибдена.
Известен пирогидрометаллургический способ с применением для выщелачива-
ния раствора аммиака. При окислительном обжиге сульфидных молибденовых концен-
151
тратов образуется огарок, содержащий в основном МоО3, а также МoО2 и MoS2. Выще-
лачивание молибдена из огарка проводят растворами аммиака, при этом триоксид мо-
либдена переходит в раствор с образованием молибдата аммония. Для выщелачивания
используют 8 - 10%-ный раствор аммиака, процесс осуществляют на холоде или при
температуре 50 - 70°С и отношении Ж:Т=3:4. Расход аммиака при этом составляет 120
- 140% от стехиометрии. Степень извлечения молибдена из-за присутствия в огарке ди-
оксида и сульфида молибдена, которые не взаимодействуют с аммиаком, незначитель-
ная и составляет около 80% [168].
Рисунок 17.2 - Технологическая схема переработки отработанных молибденсодержа-
щих катализаторов [167]
17.2.2. Описание технологических процессов в области утилизации и обез-
вреживания сорбентов
Технология регенерации отработанного активированного угля методом тер-
мической обработки
Принцип действия основан на термической обработке отработанного активиро-
ванного угля. В ходе процесса осуществляются сушка, термодесорбция и термическая
обработка. Данный метод не используется для порошкообразного угля.
Активированный уголь выпускается в трех формах: экструдированный, гранулиро-
ванный и порошкообразный. Поскольку порошкообразный углерод чрезвычайно трудно
регенерировать, то эта деятельность для него не рассматривается.
152
Регенерация обычно осуществляется термически и обычно состоит из следующих
операций.
Прием, обработка и обезвоживание
Отработанный активированный уголь обычно получают на месте в виде осушен-
ного твердого вещества в танкерах. Вода добавляется в месте регенерации, чтобы пре-
вратить углерод в суспензию, которая подается в резервуар, где она обезвоживается и
загружается в печь для регенерации.
Термическая регенерация
После отделения от воды влажный углерод подается в печь для регенерации. При
термической регенерации, сушке, термической десорбции (т. е. удалении органических
веществ) и проводят высокотемпературную (650-1000 °С) термообработку в слабоокис-
ляющейся контролируемой атмосфере.
Обычно используется оборудование с несколькими подовыми печами, вращаю-
щимися печами прямого обжига и вращающимися печами косвенного обжига (где отсут-
ствует контакт между содержимым печи и дымовыми газами, образующимися горелкой).
Можно также использовать печи с кипящим слоем и инфракрасные печи [118].
Технология регенерации отработанного активированного угля (десорбция
нагретым инертным газом)
Процесс предполагает десорбцию адсорбированных на поверхности угля веществ
нагретым инертным газом.
Температура перегретого пара при избыточном давлении 0,3-0,6 МПа составляет
200-300 °С. Температура нагретых инертных газов - 120-140 °С. При отгонке легколе-
тучих веществ расход перегретого пара составляет 2,5-3 кг на 1 кг отгоняемого веще-
ства. Для высококипящих веществ расход пара принимают в 5-10 раз больше. Пары по-
сле процесса десорбции конденсируют, и поглощенное вещество выделяют из конден-
сата.
Технология регенерации отработанного активированного угля (метод экс-
тракции или жидкофазной десорбции низкокипящими растворителями)
Для регенерации активированного угля может быть использован метод экстракции
или жидкофазной десорбции сорбированных на поверхности угля веществ низкокипя-
щими растворителями. Органические растворители - метанол, бензол, толуол, дихлор-
этан - используются для регенерации в нагретом состоянии или без нагревания.
После окончания регенерации остатки растворителей из угля удаляют при по-
мощи острого пара или инертного газа. В случае десорбции из адсорбента слабых орга-
нических электролитов их предварительно диссоциируют. Диссоциированные ионы
электролитов переходят в раствор, находящийся в порах активированного угля. Ионы из
пор удаляются горячей водой, растворами кислот или щелочей (в зависимости от вида
электролита).
Иногда для эффективной регенерации адсорбированное вещество путем химиче-
ской реакции переводят в другое вещество, которое легче извлечь из сорбента. Если
вещество не имеет ценности, его разрушают деструктивными окисляющими реаген-
тами - хлором или озоном либо методом нагревания [169].
153
Технология регенерации ионообменных смол
Принцип действия основан на термической регенерации, которая может быть осу-
ществлена с помощью горячей воды или пара.
Регенерация паром
Регенерация паром возможна только в том случае, если температурные пределы
смол находятся в пределах доступного давления пара. Например, полимерные адсор-
бенты на основе стирола обычно устойчивы к 200 °C, в то время как акриловые смолы
стабильны только до 150 °C. Адсорбированный растворитель и другие органические
компоненты могут привести к набуханию и ослаблению полимерной матрицы. Поэтому
важно, чтобы удаление этих компонентов путем пропаривания не приводило к разруше-
нию полимерной матрицы.
Регенерация горячей водой
Регенерация горячей водой возможна только для термически стабильных смол.
Регенерация горячей водой увеличивает скорость регенерации смолы. Использование
горячей воды для регенерации смол потенциально обеспечивает сокращение объема
сточных вод и требует меньше энергии, особенно там, где рекуперация тепла использу-
ется на регенерированной жидкости.
Основной метод, используемый для контроля выбросов в воду, - это система ба-
лансировки рН.
Химическая регенерация с использованием регенерирующих растворов
Регенерирующий раствор наносят на отработавшую смолу для возврата ее в ис-
ходную ионообменную форму (слабый- /сильный-, анион-/катион-). Регенерат представ-
ляет собой концентрированный раствор, способный по принципу массового действия об-
ратить ионообменное равновесие вспять. Тип используемого регенерирующего рас-
твора зависит от типа ионообменной смолы: кислые растворы (например, соляная или
серная кислоты и их соли) для катионных смол и щелочные/основные (например, кау-
стическая сода) - для анионно-ионообменных [118].
17.3 Текущие уровни потребления ресурсов и эмиссий в окружа-
ющую среду при утилизации и обезвреживании катализаторов и
сорбентов
17.3.1 Текущие уровни потребления ресурсов и эмиссий в окружающую
среду при утилизации и обезвреживании катализаторов
Знание источника отработанного катализатора часто может дать информацию о
потенциальных выбросах. Присутствие в катализаторе кислот, масел, органических за-
грязнителей (они могут генерировать ПХДД в процессе плавки) напрямую влияет на по-
тенциальные выбросы в атмосферу, воду и землю.
Физическое состояние отработанного катализатора также может влиять на вы-
бросы (например, выбросы твердых частиц зависят от размера частиц отработанного
катализатора, содержания масла).
Эмиссии от различных установок регенерации катализаторов могут быть пред-
ставлены следующими веществами:
154
- загрязнители воздуха: SO2, NOX, ЛОС, диоксины, металлы;
- загрязнители воды: взвешенные твердые вещества, нефть, TOC, металлы;
- отходы: например, из систем очистки отходящих газов или сточных вод).
Текущие уровни потребления ресурсов и эмиссий в окружающую среду при
утилизации автомобильных катализаторов с предварительной разборкой
В процессе утилизации автомобильных катализаторов с предварительной разбор-
кой основными потребляемыми ресурсами являются энергетические ресурсы. В про-
цессе извлечения из отработанного катализатора драгоценных металлов разными ме-
тодами используется следующее сырье:
- азотная кислота;
- вода;
- хлор;
- фтор;
- соляная кислота;
- муравьиная кислота.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух образуются в результате
процесса гомогенизации, когда отработанный катализатор превращают в единую массу.
Текущие уровни потребления ресурсов и эмиссий в окружающую среду при
переработке отработанных молибденсодержащих катализаторов
В процессе переработки отработанных молибденсодержащих катализаторов ос-
новными потребляемыми ресурсами являются энергетические ресурсы. В качестве сы-
рья применяют соду, воду, гидроксид кальция.
При переработке отработанных молибденсодержащих катализаторов, а именно
когда осуществляется шихтование отработанного молибденсодержащего катализатора
с содой, измельчение, сушка и прокалка, образуются выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух.
Образующиеся в процессе переработки твердые остатки и растворы направля-
ются для использования на другие производства (цветная металлургия, строительная
индустрия, сталелитейное производство, производство удобрений).
Текущие уровни потребления ресурсов и эмиссий в окружающую среду при
переработке отработанных катализаторов пирометаллургическим способом
При переработке отработанных катализаторов пирометаллургическим способом
основными потребляемыми ресурсами являются энергетические ресурсы.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух образуются в результате
сжигания отработанных катализаторов.
155
17.3.2 Текущие уровни потребления ресурсов и эмиссий в окружающую
среду при утилизации и обезвреживании сорбентов
Текущие уровни потребления ресурсов и эмиссий в окружающую среду при
регенерации отработанного активированного угля
В процессе регенерации отработанного активированного угля основными потреб-
ляемыми ресурсами являются энергетические ресурсы и вода.
Применение технологии регенерации отработанного активированного угля может
сопровождаться выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Текущие уровни потребления ресурсов и эмиссий в окружающую среду при
регенерации ионообменных смол
При регенерации ионообменных смол основными потребляемыми ресурсами яв-
ляются энергетические ресурсы и вода.
В процессе химической регенерации с использованием регенерирующих раство-
ров, в качестве вспомогательного сырья могут быть использованы соляная или серная
кислоты и их соли, каустическая сода.
Эмиссии от процесса такого рода невелики и ограничиваются в основном сбро-
сами в воду. Некоторые эмиссии, возникающие в результате работы различных регене-
рационных установок, показаны в таблице 17.5.
Т а б л и ц а
17.5 - Диапазон образования выбросов, сбросов и отходов, обнаруживае-
мых в различных ионообменных регенераторах [118]
Загрязнители воздуха
Источник образования
Концентрация (мг/Нм3 )
HCl
Заполнение насыпного хра-
< 5
нилища
Загрязнители воды
Источник образования
Концентрация (мкг/л)
Расход сточных вод*
Нет информации
5-10 м3/ч
Cd
Нет информации
< 0,5-3**
Hg
Нет информации
0,86**
Органическое олово
Нет информации
< 0,3-2,0**
Твердые отходы
Источник образования
Концентрация
Отработанные смолы
Нет информации
Не распространяется
Мелкодисперсный материал
Нет информации
Не распространяется
Фильтр обратной промывки
Когда смола сочетается с
активированным углем в ка-
Не распространяется
честве предохранителя или
фильтра обратной промывки
*Регенерация пара может производить большое количество загрязненных водных стоков.
**Значения, соответствующие пиковым значениям.
156
Текущие уровни потребления ресурсов и эмиссий в окружающую среду при
регенерации отработанного активированного угля (десорбция нагретым инерт-
ным газом)
В процессе регенерации отработанного активированного угля (десорбция нагре-
тым инертным газом) основными потребляемыми ресурсами являются энергетические
ресурсы.
Применение технологии регенерации отработанного активированного угля (де-
сорбция нагретым инертным газом) может сопровождаться выбросами загрязняющих
веществ в атмосферный воздух.
Текущие уровни потребления ресурсов и эмиссий в окружающую среду при
регенерации отработанного активированного угля (метод экстракции или жидко-
фазной десорбции низкокипящими растворителями)
При регенерации отработанного активированного угля методом экстракции или
жидкофазной десорбции низкокипящими растворителями в качестве основных потреб-
ляемых ресурсов служат вода и энергетические ресурсы. В том числе в качестве сырья
используют органические растворители (метанол, бензол, толуол, дихлорэтан).
Если протекает процесс регенерации адсорбированного вещества путем химиче-
ской реакции переводом в другое вещество, которое легче извлечь из сорбента, то в
качестве вспомогательного сырья используют хлор или озон.
Применение технологии регенерации отработанного активированного угля мето-
дом экстракции или жидкофазной десорбции низкокипящими растворителями может со-
провождаться выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
157
Раздел 18 Утилизация и обезвреживание отходов металлообра-
ботки, в том числе отходов гальванических производств
18.1 Общая информация о деятельности по утилизации и обез-
вреживанию отходов металлообработки, в том числе отходов
гальванических производств
К отходам металлообработки, в том числе отходам гальванических производств
относятся:
- Отходы обработки металлов давлением (волочением, прессованием, ковкой,
штамповкой);
- отходы при механической обработке металлов;
- отходы при термической обработке металлов.
Основная часть отходов представлена отходами стружки, пыли и окалины при об-
работке черных металлов.
Гальванические отходы образуются на электрохимических производствах, связан-
ных с нанесением металлизированных покрытий, и различаются по физической форме
на:
- пастообразные (гальванический шлам),
- жидкие (гальванические растворы).
По консистенции гальванический шлам напоминает пасту с диапазоном цвета от
темно-серого до темно-коричневого. Масса может содержать кислоты, соли тяжелых и
цветных металлов, ПАВ и другие вещества [170].
В зависимости от содержания в отходах конкретных веществ отходы условно де-
лятся на следующие группы [171]:
- фосфоросодержащие;
- свинецсодержащие;
- содержащие цинк (образуются после щелочного и кислотного цинкования);
- оловосодержащие (включая растворы кислотного и щелочного оловянирования);
- электролиты и растворы, содержащие железо и хром (сюда входят растворы с
органическими соединениями фтора и без них);
- никельсодержащие (включая растворы для химического и электрохимического
никелирования);
- кадмийсодержащие (имеющие в составе аммиак и безаммиачные);
- медьсодержащие (включая растворы хлорного железа, в состав которых входит
аммиак и растворы пирофосфатного и кислого меднения);
- растворы с содержанием борфтористоводородной кислоты и её солей.
Основные данные по методам и технологиям утилизации и обезвреживания
отходов металлообработки, в том числе отходов гальванических производств
Отходы металлообработки, в том числе отходы гальванических производств, в ос-
новном подлежат утилизации на промышленных предприятиях, которые образуют дан-
ные виды отходов.
158
Технологии утилизации и обезвреживания отходов металлообработки, в том
числе отходов гальванических производств, предусматривают переплав, брикетирова-
ние металлических отходов, выщелачивание отходов от гальванических производств,
использование отходов в качестве сырья/добавок.
Экологические проблемы, возникающие при утилизации отходов металло-
обработки, в том числе отходов гальванических производств
Опасность утилизации отходов гальванических производств обусловлена содер-
жанием опасных вредных химических компонентов, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду: свинца, никеля, кадмия, цинка, хрома и т. д.
18.2 Технологические, технические решения и системы менедж-
мента, используемые в настоящее время в области утилизации и
обезвреживания отходов металлообработки, в том числе отхо-
дов гальванических производств
18.2.1 Технологии утилизации отходов металлообработки
Утилизация отходов металлообработки осуществляется путем брикетирования с
дальнейшим их использованием в металлургической промышленности в качестве сырья
или добавок к сырью.
Технология утилизации отходов металлообработки (стружки черных и цвет-
ных металлов) методом брикетирования
Метод заключается в предварительной очистке металлической стружки от остат-
ков смазочно-охлаждающей жидкости путем отстаивания в течение 6 часов и отжима
при давлении 2000-2500 кг/см. Далее очищенная металлическая стружка подвергается
термической обработке при температуре 800 °C для удаления остаточного содержания
СОЖ.
Брикетирование осуществляется путем горячего прессования до необходимых
значений прочности и осыпаемости [172].
18.2.2 Технологии утилизации отходов гальванических производств
Утилизация отходов металлообработки осуществляется путем выщелачивания из
отходов тяжелых металлов с последующим использованием их в качестве добавок к сы-
рью в строительной и металлургической промышленности, в производстве изделий из
стекла и глазури.
Выщелачивание ионов тяжелых металлов посредством кислот (гидрометал-
лургический метод)
Выщелачивание ионов тяжелых металлов, в частности, цинка, хрома, никеля,
меди, железа осуществляется с помощью серной кислоты.
Процесс выщелачивания тяжелых металлов заключается в смешивании гальваниче-
ских шламов с серной кислотой с последующим возможным добавлением флокулянтов. В
результате химической реакции образуется нерастворимый осадок, содержащий преиму-
щественно сульфат кальция, который подвергается фильтрации и промывке.
159
Раствор выщелачивания направляется на электрохимическую обработку (элек-
троэкстракцию), где происходит поэтапное извлечение ионов тяжелых металлов в зави-
симости от их свойств. Каждый этап извлечения тяжелых металлов сопровождается
фильтрацией образовавшегося металла, а отфильтрованный раствор поступает на сле-
дующий этап извлечения тяжелых металлов [173, 174].
Термообработка гальванических шламов в присутствии силикатов
Метод используется для утилизации гальванических шламов с целью использова-
ния продуктов утилизации в строительной отрасли.
Процесс термообработки заключается в обжиге гальванических шламов в присут-
ствии силикатов при температуре 800-1000 °C. В результате высоких температур ше-
стивалентный хром превращается в трехвалентный, и образуются труднорастворимые
соединения тяжелых металлов.
Полученный сплав может быть использован для извлечения тяжелых металлов
или строительной промышленности [175].
Использование гальванических отходов в качестве добавок при производ-
стве цемента
Метод заключается в совместной обработке гальванических отходов и цемент-
ного клинкера высокотемпературными процессами (обжигом) при температуре 1550 °C.
В результате высоких температур происходит образование соответствующих ми-
нералов, а тяжелые металлы, содержащиеся в гальванических отходах, осаждаются в
кристаллических решетках. В результате происходит связывание атомов тяжелых ме-
таллов клинкерными минералами.
Такое соединение отличается повышенной прочностью цементного камня, и ско-
рость взаимодействия с водой увеличивается [176].
Использование гальванических отходов в качестве сырья при производ-
стве минеральных изделий
Метод заключается в предварительной осушке гальванических отходов до влаж-
ности не более 9% и последующем их добавлении их в глиномассу в количестве 3- 5%.
Полученная глиномасса подвергается формованию и обжигу.
Остекловывание посредством нагрева до высокой температуры при произ-
водстве стеклоизделий и глазурей
Метод заключается в предварительной осушке гальванических шламов (осадков)
с последующим добавлением их в шихту при производстве стеклоизделий или глазурей.
Далее полученная шихта подвергается соответствующей термообработке при получе-
нии изделий из стекла или глазурей.
Использование гальванических отходов для плавки чугуна
Метод заключается в добавке гальванических шламов в состав шлакообразующей
смеси для плавки чугуна, которая содержит 70-75% известняка и 25-30% гальваниче-
ского шлама.
Данная смесь снижает содержание серы в выпускаемом чугуне и повышает про-
изводительность вагранки.
160
18.3 Текущие уровни потребления ресурсов и эмиссий в окружа-
ющую среду при утилизации и обезвреживании отходов металло-
обработки, в том числе отходов гальванических производств
Текущие уровни потребления ресурсов и эмиссий в окружающую среду зависят от
применяемой технологии утилизации отходов металлообработки, в том числе отходов
гальванических производств.
Применение технологии утилизации отходов гальванических производств при вы-
соких температурах характеризуется выделением такого физического фактора, как
тепло. Также при работе с кислотами при утилизации отходов гальванических отходов
(в частности, при выщелачивании гальванических шламов серной кислотой) процесс мо-
жет сопровождаться выделением в атмосферу сернистых газов.
161
Раздел 19 Определение наилучших доступных технологий в
области утилизации и обезвреживания отходов
В настоящем разделе изложена методика определения наилучших доступных
технологий утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления.
Назначение методики. Настоящая методика разработана в целях
идентификации технологий утилизации и обезвреживания отходов (технологических
процессов, методов и способов, оборудования и материалов) в качестве НДТ в процессе
разработки и актуализации справочника НДТ ИТС
15-2021 «Утилизация и
обезвреживание отходов (кроме термических способов)».
Исходные сведения для определения технологии в качестве НДТ.
Источниками информации о применяемых на практике технологиях обезвреживания и
утилизации отходов, а также технологических способах, методах, оборудовании и
материалах, относящихся к НДТ, являются сведения, полученные по результатам
анкетирования организаций, анализа информации из научно-исследовательских и
диссертационных работ, монографий и публикаций в ведущих периодических изданиях,
статистических сборников, международных справочников НДТ, и сведений, полученных
в ходе консультаций с экспертами в области утилизации и обезвреживания отходов.
С целью сбора актуальной информации проводится анкетирование организаций,
эксплуатирующих оборудование, установки, технологические линии, а также
организаций, осуществляющих разработку технологических процессов, методов и
способов, производство и реализацию материалов и оборудования, используемых для
обезвреживания и утилизации отходов.
Бюро наилучших доступных технологий проводит сбор данных на основании
унифицированных отраслевых шаблонов анкет, осуществляет обработку данных,
необходимых для разработки и актуализации справочника и обеспечивает
конфиденциальность информации, необходимой для определения технологических
процессов, оборудования, технических способов и методов в качестве наилучшей
доступной технологии в ходе разработки и актуализации справочника согласно
Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2014 года № 1458
(в ред. от 03 марта 2021 года) «О порядке определения технологии в качестве
наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации и опубликования
информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям
(вместе с «Правилами определения технологии в качестве наилучшей доступной
технологии, а также разработки, актуализации и опубликования информационно-
технических справочников по наилучшим доступным технологиям»)» [1].
Основополагающие документы. Методика разработана в соответствии с
положениями нормативных правовых актов:
- Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ (ред. от 2 июля 2021 года)
«Об охране окружающей среды» [177];
- Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ (ред. от
26 июля
2019 года) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей
среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01 января 2020 года) [178];
162
- Федеральным законом от 24 июня1998 года № 89-ФЗ (ред. от 02 июля 2021 года)
«Об отходах производства и потребления» [1];
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2014 года
№ 1458 (ред. от 3 марта 2021 года) «О порядке определения технологии в качестве
наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации и опубликования
информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям
(вместе с «Правилами определения технологии в качестве наилучшей доступной
технологии, а также разработки, актуализации и опубликования информационно-
технических справочников по наилучшим доступным технологиям»)» [179];
- Приказом Минпромторга России от
23 августа
2019 года
№ 3134 «Об
утверждении методических рекомендаций по определению технологии в качестве
наилучшей доступной технологии» [180];
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2014 года
№ 2674-р (ред. от 24.05.2018) «Об утверждении Перечня областей применения
наилучших доступных технологий» [181].
Основные
принципы
определения
технологии
утилизации
и
обезвреживания отходов в качестве НДТ
Выбор технологии утилизации и обезвреживания отходов в качестве НДТ основан
на сочетании пяти критериев достижения целей охраны окружающей среды для
определения наилучшей доступной технологии, которые установлены нормативными
правовыми актами, положенными в основу «Методических рекомендаций по
определению технологии в качестве наилучшей доступной технологии» [180].
Критерий 1 - «Наименьший уровень негативного воздействия технологии на
окружающую среду в расчете на единицу времени или объем производимой продукции
(товара), выполняемой работы, оказываемой услуги, либо уровень, соответствующий
другим показателям воздействия на окружающую среду, предусмотренным
международными договорами Российской Федерации».
Критерий 2 - «Экономическая эффективность внедрения и эксплуатации НДТ».
Критерий 3 - «Применение ресурсо- и энергосберегающих методов».
Критерий 4 - «Период внедрения НДТ».
Критерий
5
- «Промышленное внедрение технологических процессов,
оборудования, технологических способов, методов на двух и более объектах в
Российской Федерации, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и
относящихся в области применения НДТ».
Рассмотрение критериев достижения целей охраны окружающей среды для
определения наилучших доступных технологий утилизации и обезвреживания отходов
осуществляется в последовательности, представленной в таблице 19.1.
163
Т а б л и ц а 19.1 - Алгоритм определения технологий (технологических процессов,
методов и способов, оборудования и материалов), используемых при утилизации и
обезвреживании отходов, в качестве НДТ
Последователь-
ность рассмотрения
Основные действия
критериев
Критерий 5
Промышленное внедрение технологии на двух и более объек-
тах
Критерий 1
Определение наименьшего уровня негативного воздействия
технологии утилизации и обезвреживания отходов на окружаю-
щую среду
Критерий 3
Выявление применения ресурсо- и энергосберегающих методов
при утилизации и обезвреживании отходов
Критерия 4
Рассмотрение периода внедрения технологии утилизации и
обезвреживания отходов
Критерий 2
Определение экономической эффективности внедрения и экс-
плуатации технологии
ИТОГО
Принятие членами ТРГ решения об отнесении технологии к НДТ
Методы, позволяющие пошагово рассмотреть несколько технологий и вы-
брать наилучшую доступную технологию
Рассмотрение критерия 5 «Промышленное внедрение технологии на двух и
более объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду»
С целью выявления технологий, имеющих признаки НДТ, рассматриваются ан-
кеты, содержащие сведения о технологиях утилизации и обезвреживании отходов, соот-
ветствующие критерию 5, т. е. внедренных на двух и более действующих предприятиях
Российской Федерации, и представившие наиболее полную информацию.
В случае, когда количество объектов в Российской Федерации составляет менее
2-х, рекомендуется в качестве референтных объектов, демонстрирующих промышлен-
ное внедрение технологических процессов, оборудования, технических способов, ис-
пользовать зарубежные производственные площадки, относящиеся к области примене-
ния НДТ.
Результатом оценки технологий по критерию 5 должен стать перечень технологий
обезвреживания и утилизации отходов (технологических процессов, оборудования, тех-
нологических методов, способов, приемов и средств), используемых на двух и более
действующих предприятиях в Российской Федерации. Дальнейшее рассмотрение техно-
логий (технологических процессов, оборудования, технологических методов, способов,
приемов и средств) в качестве НДТ производится для технологий из данного перечня.
Технологии утилизации и обезвреживания отходов, имеющие все признаки НДТ,
но не соответствующие критерию 5, включаются в перечень перспективных технологий
утилизации и обезвреживания отходов, которые в настоящее время не получили доста-
точного распространения.
164
Рассмотрение критерия 1 «Наименьший уровень негативного воздействия
технологии утилизации и обезвреживания отходов на окружающую среду»
Идентификация согласно критерию 1 осуществляется для перечня технологий
обезвреживания и утилизации отходов, внедренных на двух и более действующих пред-
приятиях в Российской Федерации.
Оценка наименьшего уровня воздействия на окружающую среду проводится в
расчете на единицу утилизируемых (обезвреженных) отходов (тонну, м3) с целью выяв-
ления технологических процессов, методов, способов, оборудования, материалов, ис-
пользуемых при обезвреживании и/или утилизации отходов, обеспечивающих наимень-
шее воздействие на окружающую среду, в том числе наименьшие выбросы и сбросы
загрязняющих веществ, образование и размещения вторичных отходов.
Уровень негативного воздействия на окружающую среду в расчете на единицу
обезвреженных и/или утилизированных отходов (тонну, м3) оценивается по удельному
образованию эмиссий, поступающих в окружающую среду при обезвреживании и/или
утилизации отходов (на 1 т или 1 м3).
Оценка уровня негативного воздействия проводится для технологий, имеющих
схожее целевое назначение и применяемых при обезвреживании и/или утилизации от-
ходов. При оценке уровня воздействия на окружающую среду принимаются во внимание
также:
- технологии, направленные на снижение поступления загрязняющих веществ в
поверхностные воды, почвы;
- технологии, направленные на снижение поступления выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух;
- технологии, направленные на минимизацию образования и размещения вторич-
ных отходов.
Параметры для сравнения уровня негативного воздействия на окружающую среду
в расчете на единицу обезвреженных и/или утилизированных отходов (тонну, м3) для
технологий обезвреживания и/или утилизации отходов, направленных на снижение рис-
ков поступления загрязняющих веществ в ОС, приведены в таблице 19.2.
Т а б л и ц а 19.2 - Параметры для сравнения уровня негативного воздействия на
окружающую среду в расчете на единицу обезвреженных и/или утилизированных
отходов (тонну, м3)
Назначение технологии:
Параметры сравнения уровня негативного воздействия
№ п/п
снижение поступления
на окружающую среду по количеству эмиссий
загрязняющих веществ
загрязняющих веществ
1
В поверхностные воды,
В поверхностные водные объекты.
почвы
В почвы с дождевыми и талыми водами
2
В атмосферный воздух
В атмосферный воздух с выбросами
3
Физические воздействия
Уровень воздействия.
Характер воздействия
4
Размещение вторичных
По классу опасности вторичных отходов.
отходов
По объемам образования и размещения
165
При рассмотрении воздействия отходов на окружающую среду учитывались:
- возможность снижения опасных свойств с понижением класса опасности отходов
(IV и V классы) и наименьшую степень их распространения;
- возможность в ходе технологического процесса минимизировать или исключить
образование дополнительных отходов.
В случае, когда для рассматриваемой области утилизации и обезвреживания име-
ется ряд альтернативных технологических процессов утилизации и обезвреживания,
предпочтение отдается технологическому процессу, сопровождающемуся уменьшением
массы отходов и имеющему наименьшее воздействие на окружающую среду.
Оценка воздействия технологий обезвреживания и/или утилизации на атмосфер-
ный воздух проводится с применением следующих показателей:
- перечень загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах в атмосферу;
- наличие систем очистки выбросов;
- масса выбросов загрязняющих веществ;
- концентрация (или масса) загрязняющих веществ до очистки;
- концентрация (или масса) загрязняющих веществ после очистки;
- месторасположение объекта утилизации и обезвреживания отходов;
- возможность очистки выбросов загрязняющих веществ в атмосферу до установ-
ленных требований ПДВ.
Оценка воздействия на водные объекты в процессе утилизации и обезвреживания
отходов проводилась по следующим показателям:
- объем образования сточных вод;
- концентрация загрязняющих веществ в сточных водах до очистки;
- концентрация загрязняющих веществ в сточных водах после очистки стоков;
- возможность очистки сточных вод до установленных нормативов допустимого
сброса (НДС);
- направление движения сточных вод.
Приоритет отдается технологиям утилизации и обезвреживания без образования
сточных вод в технологическом процессе, в том числе имеющих систему оборотного во-
доснабжения.
Оценка физических факторов воздействия на ОС при обезвреживании и утилиза-
ции отходов (вибрации, шум, запах, электромагнитные и тепловые воздействия) учиты-
вает:
- уровень воздействия на ОС в расчете на тонну размещаемых отходов;
- характер воздействия, постоянный или переменный.
Приоритет отдается технологиям утилизации и обезвреживания с минимальным
уровнем физических факторов воздействия в технологическом процессе и проводящим
мероприятия по их снижению.
Оценка образования и размещения вторичных отходов при утилизации и обезвре-
живании отходов проводилась по следующим показателям:
- факт образования вторичных отходов;
- класс опасности вторичных отходов;
- количество образования вторичных отходов;
- способы удаления вторичных отходов (обезвреживание, утилизация и повторное
использование вторичных отходов;
- объемы размещения отходов (абсолютные и удельные).
166
Основным условием отнесения технологии к НДТ в соответствии с Критерием 1
является наименьшие воздействия на ОС при реализации технологии обезвреживания
и/или утилизации отходов.
Результатом оценки технологий по критерию 1 является перечень технологий
обезвреживания и/или утилизации отходов, обеспечивающих наименьшие воздействия
на ОС.
Рассмотрение критерия 3 «Применение ресурсо- и энергосберегающих
методов»
Идентификация технологий в качестве НДТ согласно критерию 3 проводилась для
перечня технологий обезвреживания и/или утилизации отходов, внедренных в Россий-
ской Федерации, реализация которых сопровождается наименьшим воздействием на
ОС.
Целью оценки технологий на предмет применения ресурсо- и энергосбережения
является выявление технологий утилизации отходов, характеризующихся максималь-
ным использованием ресурсного потенциала отходов и меньшими затратами энергии и
ресурсов.
Целью оценки технологий на предмет применения ресурсо- и энергосбережения
является выявление технологий обезвреживания отходов, характеризующихся мень-
шими затратами энергии и ресурсов.
Оценка потребления основных ресурсов проводится по следующим показателям:
- потребление энергии - уровень энергопотребления и тип топлива (природный
газ, бензин, мазут и т. д.);
- потребление воды - объем потребления воды и назначение потребления воды
(промывная жидкость, хладагент, сырье и т. д.);
- потребление вспомогательных материалов - объем потребления вспомогатель-
ных материалов.
Предпочтение отдается технологиям утилизации и обезвреживания с использова-
нием оборотных циклов, рекуперации тепла и внедренной системой энергоменедж-
мента.
Результатом оценки технологий по Критерию 3 является перечень технологий ути-
лизации и/или обезвреживания отходов, внедренных в Российской Федерации, обеспе-
чивающих снижение негативного воздействия на ОС и характеризующихся меньшими
затратами энергии и ресурсов.
Рассмотрение критерия 2 «Экономическая эффективность внедрения и
эксплуатации НДТ»
Идентификация технологий утилизации и/или обезвреживания отходов согласно
критерию 2 «Экономическая эффективность внедрения и эксплуатации НДТ» осуществ-
ляется для перечня технологий обезвреживания и/или утилизации отходов, сформиро-
ванного при рассмотрении критериев достижения целей охраны окружающей среды 1,
3, 5.
Целью оценки экономической эффективности внедрения и эксплуатации НДТ яв-
ляется выявление технологий утилизации и/или обезвреживания отходов, внедрение и
эксплуатация которых являются менее затратными без ущерба для ОС.
167
Оценка экономической эффективности внедрения и эксплуатации НДТ прово-
дится на основании экономических показателей утилизации и/или обезвреживания от-
ходов, полученных в результате анкетирования эксплуатирующих организаций и орга-
низаций, осуществляющих разработку технологических процессов, методов и способов,
производство и реализацию материалов и оборудования, используемых для утилизации
и/или обезвреживания отходов. В качестве показателей рассматриваются:
- капитальные затраты на проектирование и строительство объекта (с указанием
года, в соответствии с ценами которого произведен расчет затрат);
- эксплуатационные затраты на утилизацию и/или обезвреживание отходов, в це-
нах текущего года;
- себестоимость утилизации и/или обезвреживания 1 т отходов в текущем пери-
оде.
При наличии сведений о ценах и затратах на внедрение конкретных технологий
(технологических процессов, оборудования, средств, материалов) проводится их срав-
нительная оценка.
Для корректного сравнения экономических показателей производится их индекса-
ция в цены текущего года с использованием индексов изменения сметной стоимости
проектных, изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Сравне-
ние технологий проводится по показателю, отражающему приведенные затраты, кото-
рые определяются по формуле ПЗ = Э + Е * К, где:
Э - эксплуатационные затраты на утилизацию или обезвреживание отходов;
К - капитальные вложения (инвестиции), необходимые для реализации техноло-
гических решений по утилизации или обезвреживанию отходов;
Е - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений (равный
обратной величине срока окупаемости).
Альтернативой методу затрат и выгод может служить анализ эффективности за-
трат, который используется для определения того, какие мероприятия являются наибо-
лее предпочтительными для достижения определенной экологической цели при воз-
можно низкой стоимости [180]. Экономическая эффективность технологии может быть
определена по формуле:
Годовые затраты, руб.
Экономическая эффективность =
Сокращение эмиссий, тонн/год .
В контексте оценки НДТ использование критерия 2 «Экономической эффективно-
сти» не является исчерпывающим. Однако ранжирование вариантов НДТ по мере воз-
растания экономической эффективности является полезным, например, чтобы исклю-
чить варианты, которые необоснованно дороги по сравнению с полученной экологиче-
ской выгодой [180].
Условием выбора технологии обезвреживания и/или утилизации отходов в каче-
стве НДТ в соответствии с критерием 2 является относительно низкий диапазон приве-
денных затрат на утилизацию и/или обезвреживание отходов при допустимом уровне
воздействия на ОС.
168
Рассмотрение критерия 4 «Период внедрения НДТ»
Идентификация согласно критерию 4 «Период внедрения НДТ» осуществляется
для перечня технологий обезвреживания и/или утилизации отходов, обеспечивающих
снижение негативного воздействия на ОС, характеризующихся меньшими затратами
энергии и ресурсов, имеющими эффективные экономические показатели внедрения и
эксплуатации обезвреживания и/или утилизации отходов.
Оценка периода внедрения НДТ проводится для выявления НДТ с наименьшим
периодом внедрения. Периоды внедрения НДТ рассматривались в следующих времен-
ных масштабах:
- краткосрочный (от нескольких недель до месяцев);
- среднесрочный (от нескольких месяцев до года);
- долгосрочный (обычно составляет несколько лет).
Предпочтение отдается технологиям, имеющим меньшие периоды внедрения.
Результатом оценки технологий по Критерию 4 является перечень НДТ утилиза-
ции и/или обезвреживания отходов, соответствующих критериям достижения целей
охраны ОС:
- внедренных в Российской Федерации на двух и более действующих предприя-
тиях;
- обеспечивающих снижение негативного воздействия на ОС;
- характеризующихся меньшими затратами энергии и ресурсов относительно ана-
логичных технологий;
- имеющей эффективные экономические показатели внедрения и эксплуатации
обезвреживания и/или утилизации отходов относительно аналогичных технологий;
- характеризующихся меньшими периодами внедрения.
Принятие членами ТРГ решения об отнесении технологии к НДТ
Результатом рассмотрения технологий с применением критериев достижения це-
лей охраны окружающей среды для определения наилучшей доступной технологии,
установленных нормативными правовыми актами, является перечень наилучших до-
ступных технологий утилизации и обезвреживания отходов, представленный в раз-
деле 20 ИТС «Наилучшие доступные технологии утилизации и обезвреживания отхо-
дов».
При возникновении серьезных разногласий относительно того, какие технологии
определить в качестве НДТ, может быть проведена более углубленная комплексная
оценка технологий. При возникновении серьезных разногласий относительно экономи-
ческой эффективности внедрения НДТ проводится дополнительная оценка экономиче-
ской целесообразности внедрения технологий.
При наличии особого мнения по определению технологии в качестве НДТ, не под-
держиваемого всеми членами ТРГ, такая технология может быть определена в качестве
НДТ и включена в справочник НДТ. Включение такой технологии в справочник НДТ со-
провождается специальными указаниями на особое мнение и допускается при соблюде-
нии следующих условий:
169
- в основе особого мнения лежат данные, которыми располагает ТРГ и федераль-
ный орган исполнительной власти, ответственный за разработку справочников НДТ, на
момент подготовки выводов относительно НДТ;
- заинтересованными членами ТРГ представлены обоснованные доводы для
включения технологии в перечень НДТ; доводы являются обоснованными, если они под-
тверждены техническими, экономическими данными, данными о воздействии на различ-
ные компоненты окружающей среды, соответствием технологии определению термина
«наилучшая доступная технология» и критериям определения НДТ, указанными в Феде-
ральном законе от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
170
Раздел
20 Наилучшие доступные технологии утилизации и
обезвреживания отходов
20.1 Общие положения
Перечень наилучших доступных технологий организационно-управленческого ха-
рактера представлен в Приложении В, перечень наилучших доступных технологий в об-
ласти энергоэффективности представлен в Приложении Г.
В таблице 20.1 представлен перечень кодов наилучших доступных технологий,
подготовленный в результате оценки технологий, применяемых при утилизации и обез-
вреживании отходов, согласно методике, описанной в разделе 19 настоящего справоч-
ника НДТ.
Оценка технологий проводилась по сведениям, полученным в результате анкети-
рования организаций, осуществляющих разработку (внедрение) технологий и оборудо-
вания для утилизации и обезвреживания отходов и организаций, эксплуатирующих объ-
екты по утилизации и обезвреживанию отходов в Российской Федерации.
Описание НДТ представлено в подразделах 20.2-20.18 настоящего справочника
НДТ.
Т а б л и ц а 20.1 - Перечень наилучших доступных технологий утилизации и обезврежи-
ванию отходов, на которые распространяется область применения ИТС 15-2021
Наилучшие доступные технологии утилизации и обезвреживанию отходов
№ п/п
Наименование НДТ
Код НДТ
1.
Отходы нефтепродуктов, в том числе отходы минеральных масел, утра-
-
тивших потребительские свойства
2.
Прочие нефтесодержащие отходы, включая отходы при бурении, свя-
занном с добычей сырой нефти, природного (попутного) газа и газового
конденсата:
-
Наилучшие доступные технологии обезвреживания нефтесодержа-
НДТ 2.1
щих отходов биоремедиацией
3.
Отходы оборудования, содержащего ртуть:
-
Наилучшие доступные технологии утилизации оборудования, содер-
НДТ 3.1
жащего ртуть, с выделением вторичной ртути;
-
Наилучшие доступные технологии обезвреживания оборудования,
НДТ 3.2
содержащего ртуть, связыванием ртути в сульфидную форму
4.
Изделия из резины, утратившие потребительские свойства, в том числе
резиновые шины, покрышки и камеры:
- Наилучшие доступные технологии утилизации изделий из резины,
НДТ 4.1
утративших потребительские свойства, в том числе резиновых шин,
покрышек и камер с применением механических методов
171
Продолжение таблицы 20.1
Наилучшие доступные технологии утилизации и обезвреживанию отходов
№ п/п
Наименование НДТ
Код НДТ
5.
Пластмассовые изделия, утратившие потребительские свойства, в том
числе упаковочные пластмассовые изделия:
-
Наилучшие доступные технологии утилизации изделий из полиэти-
НДТ 5.1
лентерефталата, утративших потребительские свойства, механи-
ческим методом;
-
Наилучшие доступные технологии утилизации отходов полимер-
НДТ 5.2
ных материалов с получением гранул
6.
Отходы электрического и электронного оборудования, утратившего по-
требительские свойства; осветительного электрического оборудова-
ния, утратившего потребительские свойства; отходов оборудования,
содержащего озоноразрушающие вещества:
-
Наилучшие доступные технологии утилизации электрического и
НДТ 6.1
электронного оборудования, утратившего потребительские свой-
ства; отходов оборудования, содержащего озоноразрушающие ве-
щества, предусматривающие тестирование компонентов оборудо-
вания;
-
Наилучшие доступные технологии утилизации отходов оборудова-
НДТ 6.2
ния, содержащего озоноразрушающие вещества;
-
Наилучшие доступные технологии утилизации оборудования, со-
НДТ 6.3
держащего электронно-лучевые трубки;
-
Наилучшие доступные технологии утилизации электрического и
НДТ 6.4
электронного оборудования, утратившего потребительские свой-
ства, при котором обеспечивается получение вторичного сырья по
массе не менее 55% от массы отходов, прошедших разделку
7.
Медицинские отходы:
-
Наилучшие доступные технологии обезвреживания медицинских
НДТ 7.1
отходов
8.
Биологические отходы:
Наилучшие доступные технологии утилизации биологических отхо-
НДТ 8.1
дов с получением кормовой добавки
9.
Отходы органических растворителей
-
10.
Автомобильные аккумуляторы, утратившие потребительские свойства:
- Наилучшие доступные технологии для утилизации автомобильных
НДТ 10.1
аккумуляторов, утративших потребительские свойства с получе-
нием вторичного сырья и товарной продукции
11.
Первичные и аккумуляторные батареи, утратившие потребительские
свойства:
НДТ 11.1
-
Наилучшие доступные технологии утилизации батарей первичных
и аккумуляторных, утративших потребительские свойства;
-
Наилучшие доступные технологии утилизации батарей первичных
НДТ 11.2
и аккумуляторных, утративших потребительские свойства
172
Окончание таблицы 20.1
Наилучшие доступные технологии утилизации и обезвреживанию отходов
№ п/п
Наименование НДТ
Код НДТ
12.
Отходы фильтров и фильтровальных материалов отработанных:
-
Наилучшие доступные технологии утилизации фильтров и филь-
тровальных материалов, утративших потребительские свойства
НДТ 12.1
13.
Отходы продукции, содержащей галогенированные ароматические ве-
щества, стойкие органические загрязнители; отходы органических пе-
-
стицидов и агрохимикатов
14.
Твердые коммунальные отходы:
-
Наилучшие доступные технологии утилизации твердых коммуналь-
НДТ 14.1
ных отходов (раздельно собранных органических биоразлагаемых
отходов) с получением органических удобрений и биогаза;
-
Наилучшие доступные технологии утилизации твердых комму-
НДТ 14.2
нальных отходов (раздельно собранных пищевых отходов) с полу-
чением органических продуктов (кормовые добавки, удобрение,
биотопливо)
-
Наилучшие доступные технологии утилизации твердых комму-
НДТ 14.3
нальных отходов (раздельно собранной органической биоразлага-
емой фракции или отсева сортировки) с получением компоста
15.
Золы и шлаки от сжигания твердого топлива
-
16.
Отходы катализаторов и сорбентов
-
17.
Отходы металлообработки, в том числе отходы гальванических произ-
-
водств
В 2021 году НДТ не выявлены для шести групп отходов, что связано с недостаточ-
ностью и/или отсутствием представленных данных от организаций, осуществляющих
разработку технологий и оборудования по утилизации и обезвреживанию отходов, а
также организаций, эксплуатирующих объекты по утилизации и обезвреживанию отхо-
дов в Российской Федерации. По мере накопления информации раздел 20 «Наилучшие
доступные технологии утилизации и обезвреживания отходов», как и весь справочник
НДТ, должен быть дополнен и актуализирован.
20.2 Наилучшие доступные технологии, применяемые при
утилизации отходов нефтепродуктов, в том числе отходов
минеральных масел, утративших потребительские свойства
Наилучшие доступные технологии, применяемые при утилизации отходов нефте-
продуктов, в том числе отходов минеральных масел, утративших потребительские свой-
ства, при анализе полученных анкет по состоянию на 1 октября 2021 года не выявлены.
173
20.3 Наилучшие доступные технологии, применяемые при
обезвреживании и утилизации прочих нефтесодержащих
отходов, включая отходы при бурении, связанном с добычей
сырой нефти, природного (попутного) газа и газового конденсата
Наилучшие доступные технологии обезвреживания и утилизации прочих нефте-
содержащих отходов, включая отходы при бурении, связанном с добычей сырой нефти,
природного (попутного) газа и газового конденсата, выявлены для технологий утилиза-
ции отходов, основанных на биологических методах.
НДТ 2.1 Наилучшие доступные технологии обезвреживания
нефтесодержащих отходов биоремедиацией
Область применения: грунты, загрязненные нефтью и нефтепродуктами, нефте-
содержащие отходы с содержанием нефти не более 20%.
Краткое описание технологии
Метод заключается в применении микроорганизмов, способных обезвреживать уг-
леводороды в процессе своей жизнедеятельности. В ходе биоремедиации углеводо-
роды нефти и нефтепродуктов частично преобразуются в углекислый газ, частично пе-
реходят в биомассу клеток. Микроорганизмы, окисляющие углеводороды, могут вно-
ситься извне (биопрепараты) либо активируют аборигенную микрофлору путем созда-
ния ей комфортных условий. Метод реализуется на операционных площадках либо в
биологических реакторах, при этом в обоих случаях должен проводиться обязательный
входной, промежуточный, выходной контроль обезвреживаемых отходов на остаточное
содержание в них нефти и нефтепродуктов. Остаточное содержание углеводородов
нефти и нефтепродуктов должно составлять не более 5 г в 1 кг получившегося продукта
обезвреживания.
На технологической площадке для проведения биоремедиации либо площадке
складирования нефтесодержащих отходов перед загрузкой в биологический реактор
предусматриваются сооружения, исключающие попадание загрязняющих веществ в
почву и подземные горизонты.
Содержание нефти в обезвреженном отходе - менее 5 г/кг.
Экологические преимущества технологии, реализуемой в биологических реак-
торах:
- короткий срок проведения процесса биоремедиации относительно проведения
процесса на технолоигческих площадках;
- проведение процесса в биологических реакторах в сравнении с биоремедиа-
цией, проводимой на операционных полях, требует отведения меньших земельных пло-
щадей.
Экологические преимущества технологии, реализуемой на технологических
площадках:
- проведение процесса биоремедиации на операционных площадках в сравнении
с процессом, проводимым в реакторе, позволяет обезвреживать большие количества
нефтесодержащих отходов.
174
20.4 Наилучшие доступные технологии, применяемые при
утилизации и обезвреживании отходов оборудования,
содержащего ртуть
НДТ
3.1 Наилучшие доступные технологии утилизации оборудования,
содержащего ртуть, с выделением вторичной ртути
Наилучшими доступными технологиями для утилизации оборудования, содержа-
щего ртуть, являются технологии, в результате которых происходит выделение вторич-
ной ртути и дополнительно получение вторичных материальных ресурсов (стекла и алю-
миния).
Область применения: возможность утилизации большого спектра оборудования,
содержащего ртуть: ртутных ламп, ртутно-кварцевых ламп, оборудования и приборов с
ртутным наполнением, оборудования электронного, содержащего ртуть, грунтов, загряз-
ненных ртутью, растворов, содержащих ртуть.
Краткое описание технологии
Выделение вторичной ртути проводится путем возгонки ртути из оборудования,
содержащего ртуть, с последующей конденсацией паров ртути.
Обеспечивается очистка выбросов в атмосферу (улавливание ртути) до концен-
трации ртути менее 0,0003 мг/м3.
Преимущества технологии:
- возможность извлечения вторичной ртути и ее дальнейшее использование;
- возможность использования демеркуризированного стеклобоя и алюминия.
НДТ 3.2 Наилучшие доступные технологии обезвреживания оборудования,
содержащего ртуть, связыванием ртути в сульфидную форму
Наилучшими доступными технологиями обезвреживания оборудования, содержа-
щего ртуть, являются технологии, в результате которых происходит связывание ртути в
безопасные соединения (сульфид ртути). Технология обезвреживания считается
наилучшей доступной технологией при условии отсутствия возможности утилизации от-
ходов с получением вторичной ртути.
Область применения: обезвреживание ртутьсодержащих ламп всех типов (ли-
нейные, U-образные и т. д.).
Краткое описание технологии
Обезвреживание ртутьсодержащих ламп проводится путем их разделения на три
компонента: стекло, металлические цоколи и люминофор с последующим его переводом
в сульфид ртути.
Обеспечивается очистка выбросов в атмосферу (улавливание ртути) до концен-
трации ртути менее 0,0003 мг/м3.
Преимущества технологии:
- перевод опасного компонента отхода (ртути) в менее токсичную форму - мало-
опасный продукт минерализации люминофора;
- возможность использования демеркуризированного стеклобоя и алюминия.
175
20.5 Наилучшие доступные технологии, применяемые при
утилизации изделий из резины, утративших потребительские
свойства, в том числе резиновых шин, покрышек и камер
НДТ 4.1 Наилучшие доступные технологии утилизации изделий из резины,
утративших потребительские свойства, в том числе резиновых шин,
покрышек и камер, с применением механических методов
Область применения: утилизация изделий из резины, утративших потребитель-
ские свойства, в том числе резиновых шин, покрышек и камер.
Краткое описание технологии
Наилучшими доступными технологиями утилизации изделий из резины, утратив-
ших потребительские свойства, в том числе резиновых шин, покрышек и камер, явля-
ются технологии утилизации с получением продукта - резиновой крошки различных
фракций, сырья вторичного резиносодержащего; сырья вторичного, содержащего чер-
ные металлы; сырья вторичного текстильного, при которых:
- обеспечивается глубина утилизации отходов не менее 95%;
- достигается очистка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу до
концентрации взвешенных веществ (пыль тонко измельченного резинового вулканизата
из отходов подошвенных резин) не более 0,0222 г/с.
20.6 Наилучшие доступные технологии, применяемые при
утилизации
пластмассовых
изделий,
утративших
потребительские свойства, в том числе упаковочных
пластмассовых изделий
Для выбора наилучших доступных технологий утилизации пластмассовых изде-
лий, утративших потребительские свойства, в том числе упаковочных пластмассовых
изделий, рассмотрены методы утилизации с целью получения вторичного сырья.
НДТ
5.1 Наилучшие доступные технологии утилизации изделий из
полиэтилентерефталата,
утративших
потребительские
свойства,
механическим методом
Область применения: утилизация отходов упаковки (бутылки) из полиэтиленте-
рефталата (далее - ПЭТ), отходов производства такой бутылки.
Краткое описание технологии
Наилучшими доступными технологиями утилизации отходов упаковки (бутылки) из
ПЭТ с получением вторичного сырья ПЭТ-флэкс являются технологии, при которых:
- количество полученного вторичного полимерного сырья (ПЭФ-флэкс) состав-
ляет не менее 65% от массы отходов, поступивших на утилизацию;
- отходы полиэтилена, выделенные в результате флотации измельченных отхо-
дов, утилизируют с получением вторичного сырья в виде гранул;
176
- обеспечивается отсутствие выбросов загрязняющих веществ при измельчении
(дроблении) за счет применения предварительной отмывки.
Преимущества технологии:
- для достижения высокого качества вторичного полимерного сырья мойка из-
мельченных отходов ПЭТ осуществляется в несколько этапов: предварительная от-
мывка, отпарка и флотация;
- утилизация вторичных материальных ресурсов, полученных в результате фло-
тации, представленных полиэтиленом низкого давления, с получением гранул.
НДТ 5.2 Наилучшие доступные технологии утилизации отходов полимерных
материалов физическими методами с получением гранул
Область применения: утилизация отходов изделий из полимеров с получением
гранул.
Краткое описание технологии
Наилучшими доступными технологиями утилизации отходов изделий из полиме-
ров с получением гранул с применением методов, при которых:
- количество полученного продукта (гранул) составляет не менее 90% от массы
предварительно обработанных отходов, поступивших на утилизацию;
- обеспечивается вязкость полученного продукта для гранул ПЭТ в пределах
0,62-0,79 дл/г;
- обеспечивается показатель текучести расплава полученного продукта в следу-
ющих пределах:
- для гранулы ПНД - 0,25 - 1,2 г/10 мин;
- для гранулы ПВД - 0,3 - 1,8 г/10 мин;
- для гранулы ПП - 1 - 8 г/10 мин (при температуре от 190 °С и нагрузке 5 кгс);
- используется водооборотная система, исключающая сбросы загрязняющих ве-
ществ.
Преимущества технологии:
- использование для утилизации отходов полимеров различного происхождения:
полиэтиленфталат, полиэтилен низкого давления, полиэтилен высокого давления, по-
липропилен, пенополистирол;
- получение продукции (гранулы), пригодной для применения в производстве но-
вых товаров из полимерных материалов (упаковки, бутылей, одноразовой посуды, водо-
проводных труб и пр.).
20.7 Наилучшие доступные технологии, применяемые при
утилизации электрического и электронного оборудования,
утратившего
потребительские
свойства;
осветительного
электрического оборудования, утратившего потребительские
свойства;
отходов
оборудования,
содержащего
озоноразрушающие вещества
НДТ 6.1 Наилучшие доступные технологии утилизации электрического и
электронного оборудования, утратившего потребительские свойства; отходов
177
оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества, предусматривающие
тестирование компонентов оборудования
Область применения: утилизация следующих групп отходов: компьютеры и пери-
ферийное оборудование, утратившие потребительские; коммуникационное оборудова-
ние, утратившее потребительские свойства, электронная бытовая техника, утратившая
потребительские свойства; оптические приборы и фотографическое оборудование,
утратившие потребительские свойства; электрические бытовые приборы, утратившие
потребительские свойства; неэлектрические бытовые приборы, утратившие потреби-
тельские свойства; холодильное и вентиляционное промышленное оборудование, утра-
тившее потребительские свойства.
Краткое описание технологии
Наилучшими доступными технологиями утилизации электронного и электриче-
ского оборудования с получением вторичного сырья являются технологии, предусмат-
ривающие:
- включение в процесс утилизации на этапе сортировки оборудования, утратив-
шего потребительские свойства, тестирования состояния оборудования и его отдельных
элементов с целью выявления исправных элементов, пригодных для повторного исполь-
зования;
- извлечение из оборудвоания комплектующих, содержащих опасные вещества
с их последующей утилизацией или обезвреживанием.
Преимущества технологии:
- возможность восстановления потребительских свойств электронного и электри-
ческого оборудования или повторного использования его элементов для первоначаль-
ных целей;
- максимальное использованием ресурсного потенциала материалов, из которых
состоят отходы.
НДТ 6.2 Наилучшие доступные технологии утилизации отходов оборудова-
ния, содержащего озоноразрушающие вещества
Область применения: утилизация отходов холодильного оборудования, в том
числе содержащего озоноразрушающие вещества.
Краткое описание технологии
Наилучшими доступными технологиями утилизации отходов холодильного обору-
дования, в том числе содержащего озоноразрушающие вещества, являются технологии,
включающие:
- процесс извлечения из холодильного оборудования и аккумулирования смеси
хладагентов и масла (например, путем вакуумной откачки в герметично закрытой уста-
новке);
- дегазацию или очистку хладагента, накопление его в жидком или газообразном
виде для последующего вовлечения во вторичный оборот, или утилизации или обезвре-
живания.
Преимущества технологии: исключение попадания хладагента в окружающую
среду.
178
НДТ 6.3 Наилучшие доступные технологии утилизации оборудования, содер-
жащего электронно-лучевые трубки
Область применения: утилизация телевизоров и компьютерных мониторов, со-
держащих электронно-лучевые трубки.
Краткое описание технологии
Наилучшими доступными технологиями утилизации телевизоров и компьютерных
мониторов, содержащих электронно-лучевые трубки, являются технологии, предусмат-
ривающие извлечение из кинескопа внутреннего магнитного экрана с маской, а с внут-
ренней поверхности экрана извлечение люминофора.
Преимущества технологии: возможность отделения люминофора, содержащего
редкие элементы, от прочих компонентов и его сбор.
НДТ 6.4 Наилучшие доступные технологии утилизации электрического и
электронного оборудования, утратившего потребительские свойства, разделкой
оборудования с получением вторичных материальных ресурсов
Область применения: возможность утилизации следующих групп отходов: ком-
пьютеры и периферийное оборудование, утратившие потребительские свойства; комму-
никационное оборудование, утратившее потребительские свойства; электронная быто-
вая техника, утратившая потребительские свойства; оптические приборы и фотографи-
ческое оборудование, утратившие потребительские свойства электрические бытовые
приборы, утратившие потребительские свойства; холодильное и вентиляционное про-
мышленное оборудование, утратившее потребительские свойства.
Краткое описание технологии
Наилучшими доступными технологиями утилизации электрического и электрон-
ного оборудования, утратившего потребительские свойства, являются технологии,
предусматривающие на этапе разделки оборудования и его составных частей распайку
и глубокую обработку электротехнических плат с получением вторичных материальных
ресурсов в количестве не менее 55% от массы оборудования, прошедшего разделку.
Преимущества технологии: увеличение глубины переработки электрического и
электронного оборудования, утратившего потребительские свойства.
20.8 Наилучшие доступные технологии, применяемые при
обезвреживании медицинских отходов
НДТ 7.1 Наилучшие доступные технологии обезвреживания медицинских
отходов
Наилучшими доступными технологиями обезвреживания медицинских отходов
методом микроволной обработки является технология, в результате которой происходит
100-процентное обеззараживание отходов и дополнительно получение вторичных мате-
риальных ресурсов с последующим использованием.
Область применения: обезвреживание медицинских отходов класса Б и В, не со-
держащих в своём составе токсичных веществ 1-3 классов опасности.
Краткое описание технологии
179
Обеззараживание медицинских отходов класса Б и В обеспечивается микровол-
новым методом. После обработки отходы сортируются по видам материала, из которого
они изготовлены. Отходы пластмасс, металла, резины и стекла собираются с целью
дальнейшего использования.
Стерилизация воздуха в рабочей зоне обеспечивается наличием в установке
фильтрующего элемента.
Преимущества технологии:
- 100%-ное обезвреживание отходов;
- возможность выделения из отходов не менее 60% материалов (пластмасса, ре-
зина, металл, стекло), пригодных для утилизации.
20.9 Наилучшие доступные технологии, применяемые при
утилизации и обезвреживании биологических отходов
Наилучшие доступные технологии, применяемые при обезвреживании биологиче-
ских отходов методами за исключением термических методов, при анализе полученных
анкет по состоянию на 1 октября 2021 года не выявлены.
НДТ 8.1 Наилучшие доступные технологии утилизации биологических отхо-
дов
Область применения: утилизация биологических отходов.
Наилучшими доступными технологиями утилизации биологических отходов явля-
ются технологии, обеспечивающие их сушку с получением продукции (кормовые до-
бавки, удобрение, биотопливо), при которых:
- глубина утилизации в сухой продукт составляет 100% в расчете от сухой массы
утилизируемых отходов;
- образование сточных вод в количестве не более 90% от влажности утилизируе-
мых отходов.
Преимущества технологии:
- отсутствие выбросов в атмосферу и отсутствие запаха.
- отсутствие образования вторичных отходов.
- сточные воды могут быть направлены в хозяйственно-бытовую канализацию без
дополнительной очистки.
20.10 Наилучшие доступные технологии, применяемые при
утилизации
и
обезвреживании
отходов
органических
растворителей
Наилучшие доступные технологии, применяемые при утилизации и обезврежива-
нии отходов органических растворителей, при анализе полученных анкет по состоянию
на 1 октября 2021 года не выявлены.
180
20.11 Наилучшие доступные технологии, применяемые при
утилизации
автомобильных
аккумуляторов,
утративших
потребительские свойства
Для выбора наилучших доступных технологий утилизации автомобильных аккуму-
ляторов, утративших потребительские свойства, рассмотрена технология, основанная
на сочетании механических, химических, физических и физико-химических методов с це-
лью получения вторичного сырья - лома свинца, свинцовой пасты, вторичного полимер-
ного сырья полипропиленового, кристаллического сульфата натрия.
НДТ, применяемые при производстве вторичного свинца из различных продуктов,
содержащих свинец, например, аккумуляторов, листового свинца, рассмотрены в ИТС
13-2020 «Производство свинца, цинка и кадмия».
НДТ 10.1 Наилучшие доступные технологии утилизации автомобильных
аккумуляторов, утративших потребительские свойства
Область применения: утилизация свинцово-кислотных аккумуляторных батарей,
утративших потребительские свойства, в том числе автомобильных, стационарных, ак-
кумуляторных батарей источников бесперебойного питания свинцово-кислотных, акку-
муляторов компьютерных свинцово-кислотных, аккумуляторов компьютерных кислотных
и других свинецсодержащих отходов.
Краткое описание технологии
Наилучшими доступными технологиями утилизации автомобильных аккумулято-
ров, утративших потребительские свойства, являются технологии, обеспечивающие:
- глубину утилизации свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, утративших
потребительские свойства, во вторичное сырье не менее 90% от общей массы поступив-
ших отходов;
- получение готового свинца или сырья вторичного металлического - лома
свинца, пригодного для плавки;
- получение свинцовой пасты с содержанием серы менее 1%;
- получение кристаллического сульфата натрия товарного;
- получение вторичного полимерного сырья (полипропилена);
- очистку выбросов в атмосферный воздух при получении лома свинца, пригод-
ного для плавки, свинцовой пасты с содержанием серы менее 1%, кристаллического
сульфата натрия товарного, вторичного полимерного сырья - до следующих концентра-
ций:
Единица
Предложения по установлению
Загрязняющее вещество
измерения
технологических показателей
Кислота серная
мг/м3
≤ 2,8
Преимущества технологии: полный технологический цикл утилизации свинцово-
кислотных аккумуляторных батарей, утративших потребительские свойства, в том числе
автомобильных, стационарных, аккумуляторных батарей источников бесперебойного
181
питания свинцово-кислотных, аккумуляторов компьютерных свинцово-кислотных, акку-
муляторов компьютерных кислотных и других свинецсодержащих отходов.
20.12 Наилучшие доступные технологии, применяемые при
утилизации батарей первичных и аккумуляторных, утративших
потребительские свойства
Для выбора наилучших доступных технологий утилизации батарей первичных и
аккумуляторных, утративших потребительские свойства, рассмотрены технологии, осно-
ванные на комбинации механических, физических, физико-химических, химических ме-
тодов.
НДТ 11.1 Наилучшие доступные технологии утилизации батарей первичных
и аккумуляторных, утративших потребительские свойства
Область применения: метод применяется для утилизации:
- источников бесперебойного питания;
- марганцово-цинковых источников тока;
- никель-металлгидридных источников тока;
- первичных диоксидмарганцевых литиевых источников тока;
- одиночных никель-кадмиевых гальванических элементов (батареек);
- аккумуляторов компьютерных кислотных;
- аккумуляторов стационарных свинцово-кислотных;
- аккумуляторов для портативной техники и устройств свинцово-кислотных;
- источников бесперебойного питания свинцово-кислотных.
Краткое описание технологии.
Наилучшими доступными технологиями утилизации батарей первичных и аккуму-
ляторных, основанными на комбинации механических, физических, физико-химических,
химических методов, являются технологии, предусматривающие:
-
глубину утилизации батарей первичных и аккумуляторных не менее 50% от
общей массы поступивших отходов;
-
возможность вовлечения в оборотную систему использования воды не ме-
нее 70% от общего расхода воды.
НДТ 11.2 Наилучшие доступные технологии утилизации батарей первичных
и аккумуляторных, утративших потребительские свойства
Область применения: метод применяется для утилизации:
- литиевых тионилхлоридных источников тока;
- первичных диоксидмарганцевых литиевых источников тока;
- тепловых первичных литиевых источников тока;
- литий-ионных аккумуляторов.
182
Краткое описание технологии.
Наилучшими доступными технологиями утилизации батарей первичных и аккуму-
ляторных, основанными на комбинации механических, физических, физико-химических,
химических методов, являются технологии, предусматривающие:
- глубину утилизации батарей первичных и аккумуляторных не менее 75% от об-
щей массы поступивших отходов;
- возможность вовлечения в оборотную систему использования воды не менее
70% от общего расхода воды.
20.13 Наилучшие доступные технологии, применяемые при
утилизации фильтров и фильтровальных материалов,
утративших потребительские свойства
НДТ 12.1 Наилучшие доступные технологии утилизации фильтров и
фильтровальных материалов, утративших потребительские свойства
Наилучшими доступными технологиями утилизации фильтров и фильтровальных
материалов, утративших потребительские свойства, является технология, в результате
которой происходят демонтаж фильтров и последующее разделение материальных по-
токов с целью получения вторичных материальных ресурсов с последующим использо-
ванием.
Область применения: утилизация автомобильных масляных, топливных и воз-
душных фильтров.
Метод применяется для утилизации отходов аналогичных по конструкции автомо-
бильных фильтров:
- масляных фильтров - фильтрующий элемент загрязнен автомобильными мас-
лами;
- топливных фильтров - фильтрующий элемент загрязнен применяемым авто-
мобильным топливом;
- воздушных фильтров - фильтрующий элемент загрязнен механическими при-
месями (пылью).
Краткое описание технологии
Метод основан на обработке отработанных фильтров путем разделки и сорти-
ровки на составляющие части: корпус, уплотнительное кольцо и фильтрующее полотно.
Для масляных и топливных фильтров проводятся: отжим фильтрующего полотна с от-
делением масла (топлива), слив масла (топлива) в контейнер и передача для утилиза-
ции. Металлические детали обезвреживаются и передаются на утилизацию. Очищенное
фильтрующее полотно передается на обезвреживание.
Преимущества технологии:
- возможность максимального извлечения вторичных ресурсов из отработанных
автомобильных фильтров - масла и металла с дальнейшей их утилизацией;
- оборотная система использования воды на производственные нужды с их очист-
кой;
- после очистки сточных вод содержание в них взвешенных веществ - не более
50 мг/дм3, нефтепродуктов - не более 50 мг/дм3..
183
20.14 Наилучшие доступные технологии, применяемые при
утилизации и обезвреживании отходов продукции, содержащей
галогенированные
ароматические
вещества;
стойкие
органические загрязнители; отходы органических пестицидов и
агрохимикатов
Наилучшие доступные технологии, применяемые при утилизации и обезврежива-
нии отходов продукции, содержащей галогенированные ароматические вещества; стой-
кие органические загрязнители; отходы органических пестицидов и агрохимикатов, при
анализе полученных анкет по состоянию на 1 октября 2021 года не выявлены.
20.15 Наилучшие доступные технологии, применяемые при
утилизации и обезвреживании твердых коммунальных отходов
НДТ
14.1 Наилучшие доступные технологии утилизации твердых
коммунальных отходов с получением биогаза и органических удобрений
Область применения: утилизация раздельно собранной органической фракции
твердых коммунальных отходов совместно с другими органическими отходами природ-
ного происхождения.
Краткое описание технологии
Наилучшими доступными технологиями утилизации раздельно собранной органи-
ческой фракции (пищевых отходов) твердых коммунальных отходов являются техноло-
гии, обеспечивающие сбраживание органических отходов с применением метанобразу-
ющих бактерий с образованием органического удобрения и получением биогаза как ис-
точника энергии, при которых:
- глубина утилизации в органическое удобрение составляет 90%.
Преимущества технологии:
- возможность переработки смеси органических биоразлагаемых отходов с полу-
чением органических удобрений и биогаза;
- проведение процесса в замкнутом цикле;
- отсутствие образования выбросов, сбросов загрязняющих веществ, вторичных
отходов.
НДТ
14.2 Наилучшие доступные технологии утилизации твердых
коммунальных отходов (раздельно собранных пищевых отходов) с
получением органических продуктов (кормовые добавки, удобрение,
биотопливо)
Область применения: утилизация раздельно собранной органической фракции
твердых коммунальных отходов (пищевых отходов).
Краткое описание технологии:
184
Наилучшими доступными технологиями утилизации раздельно собранной органи-
ческой фракции (пищевых отходов) твердых коммунальных отходов являются техноло-
гии, обеспечивающие сушку пищевых отходов с получением продукции (кормовые до-
бавки, удобрение и биотопливо), при которых:
- глубина утилизации в сухой продукт составляет 100% в расчете от сухой массы
утилизируемых отходов;
- образование сточных вод в количестве не более 90% от влажности утилизируе-
мых отходов.
Преимущества технологии:
- отсутствие выбросов в атмосферу и отсутствие запаха;
- отсутствие образования вторичных отходов;
- возможность сброса сточных вод в хозяйственно-бытовую канализацию без до-
полнительной очистки.
НДТ
14.3 Наилучшие доступные технологии утилизации твердых
коммунальных отходов (раздельно собранной органической биоразлагаемой
фракции или отсева сортировки) с получением компоста
Область применения: утилизация раздельно собранной органической биоразла-
гаемой фракции твердых коммунальных отходов или отсева сортировки твердых комму-
нальных отходов с высоким содержанием органических биоразлагаемых компонентов.
Краткое описание технологии:
Наилучшими доступными технологиями утилизации раздельно собранной биораз-
лагаемой фракции твердых коммунальных отходов или отсева сортировки твердых ком-
мунальных отходов с высоким содержанием органических биоразлагаемых компонентов
с получением компоста, являются технологии, при которых:
- обеспечивается автоматизированный контроль аэрации компостируемой массы
отходов, позволяющий снизить образование метана и аммиака;
- обеспечивается достижение в компостируемой массе температуры на уровне не
менее 80 оС;
- выделение метана за полный цикл компостирования составляет не более 0,3 кг
на тонну массы органического вещества, входящего в состав компостируемых отходов;
- выделение аммиака за полный цикл компостирования составляет не более 0,1 кг
на тонну массы органического вещества, входящего в состав компостируемых отходов;
- исключается сброс сточных вод в водные объекты за счет сбора выделяющейся
при компостировании воды для увлажнения компостируемых отходов.
Преимущества технологии:
- контролируемый процесс аэрации компостируемой массы, препятствующий
анаэробным процессам;
- минимизация выбросов в атмосферный воздух метана, аммиака и других про-
дуктов разложения органических веществ, продуцируемых в анаэробных условиях;
- отсутствие запаха.
185
20.16 Наилучшие доступные технологии, применяемые при
утилизации и обезвреживании зол и шлаков от сжигания твердого
топлива
Наилучшие доступные технологии, применяемые при утилизации и обезврежива-
нии зол и шлаков от сжигания твердого топлива, при анализе полученных анкет по со-
стоянию на 1 октября 2021 года не выявлены.
20.17 Наилучшие доступные технологии, применяемые при ути-
лизации и обезвреживании отходов катализаторов и сорбентов
Наилучшие доступные технологии, применяемые при утилизации и обезврежива-
нии отходов катализаторов и сорбентов, при анализе полученных анкет по состоянию на
1 октября 2021 года не выявлены.
20.18 Наилучшие доступные технологии, применяемые при ути-
лизации и обезвреживании отходов металлообработки, в том
числе отходов гальванических производств
Наилучшие доступные технологии, применяемые при утилизации и обезврежива-
нии отходов металлообработки, в том числе отходов гальванических производств, при
анализе полученных анкет по состоянию на 1 октября 2021 года не выявлены.
186
Раздел 21. Перспективные технологии в области утилизации и
обезвреживания отходов (кроме термических способов)
К перспективным технологиям в российских методических документах по НДТ
предлагается относить технологии, которые находятся на стадии научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских работ или опытно-промышленного внедрения, позво-
ляющие на стадии промышленного внедрения:
- обеспечить уровень защиты окружающей среды выше уровня защиты, опреде-
ленного наилучшими доступными технологиями,
- при одинаковом уровне защиты обеспечить снижение производственных эконо-
мических затрат.
На основе анализа присланных анкет перспективные технологии утилизации и
обезвреживания отходов (кроме термических способов), которые могут рассматриваться
как потенциальные НДТ, не выявлены.
187
Заключительные положения и рекомендации
Для разработки справочника была сформирована Техническая рабочая группа
«Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим способом
(сжигание отходов)» (ТРГ 15), в состав которой вошли представители государственных
органов власти, промышленных предприятий и ассоциаций, научно-исследовательских
институтов и экспертных организаций, образовательных учреждений, научно-
производственных и конструкторских компаний, а также некоммерческих и
общественных организаций. Состав ТРГ 15 был утвержден приказом Минпромторга
России от 6 апреля 2021 года № 1223 «О создании технической рабочей группы
«Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим способом
(сжигание отходов)».
В целях сбора информации о применяемых на объектах утилизации и
обезвреживания отходов технологических процессах, оборудовании, об источниках
загрязнения окружающей среды, технологических, технических и организационных
мероприятиях, направленных на снижение загрязнения окружающей среды и
повышение энергоэффективности и ресурсосбережения, была подготовлена анкета для
предприятий, содержащая формы для сбора данных, необходимых для разработки
проекта настоящего справочника НДТ. В качестве основы для формирования анкеты
был использован ГОСТ Р 113.00.04-2020 «Наилучшие доступные технологии. Формат
описания технологий».
Анкета была направлена в адреса российских предприятий, на которых согласно
данным различных источников информации применяются или могли применяться
технологии утилизации и обезвреживания отходов (кроме термических способов). В
связи с отсутствием специализированного учета объектов (деятельности) по утилизации
и обезвреживанию отходов (кроме термических способов) корректно оценить
репрезентативность полученной выборки предприятий не представляется возможным.
Тем не менее сведения, полученные в результате анкетирования предприятий, были
систематизированы и использованы при разработке справочника НДТ.
Итоги анализа поступивших от предприятий анкет выявили низкую
информативность по различным аспектам применения технологий в области утилизации
и обезвреживания отходов (кроме термических способов). По результатам подготовки
данного справочника НДТ можно сделать вывод, что в сфере утилизации и
обезвреживания отходов (кроме термических способов) внедрение современных
технологических процессов и оборудования, разработка программ повышения
энергоэффективности и ресурсосбережения требует более активной поддержки, в том
числе со стороны государства. Цели, задачи и ожидаемые результаты перехода к
технологическому нормированию на основе наилучших доступных технологий в сфере
утилизации и обезвреживания отходов руководителями предприятий недооценены.
Кроме того, как показал анализ анкет, предприятия не готовы или не располагают
показателями, которые должны использоваться для сравнительной оценки объектов, на
которых технологии реализованы.
Процесс совершенствования справочника должен отражать принцип
последовательного улучшения - основной принцип современных систем менеджмента.
Разработчики информационно-технического справочника по наилучшим доступным
технологиям «Утилизации и обезвреживания отходов (кроме термических способов)»
188
надеются, что коллеги готовы разделить эту позицию и поддержать совершенствование
данного документа и продвижение наилучших доступных технологий в сфере
утилизации и обезвреживания отходов (кроме термических способов).
189
Приложение А
(обязательное)
Перечень маркерных веществ и технологических показателей
Перечень маркерных веществ
Для атмосферного воздуха
Вид обращения с отходами
Класс
Наименование загрязняющего вещества
опасности
Утилизация и обезврежива-
Ртуть и ее соединения, кроме диэтилртути
I
ние оборудования, содержа-
щего ртуть
Утилизация изделий из ре-
Взвешенные вещества (пыль тонко измель-
зины, утративших потреби-
ченного резинового вулканизата из отходов
тельские свойства, в том
подошвенных резин)
числе шин, покрышек, камер,
с применением механиче-
ских методов
Утилизация автомобильных
Кислота серная
II
аккумуляторов, утративших
потребительские свойства
Утилизация раздельно со-
Метан
IV
бранной органической био-
разлагаемой фракции твер-
дых коммунальных отходов
или отсева сортировки твер-
Аммиак
IV
дых коммунальных отходов с
высоким содержанием орга-
нических биоразлагаемых
компонентов
190
Перечень технологических показателей
Предложения
Вид обращения
Технологический
Единица
по установлению
с отходами
показатель
измерения
технологических
показателей
Утилизация и обезврежи-
Ртуть и ее соединения,
вание оборудования, со-
кроме диэтилртути
мг/м3
≤ 0,0003
держащего ртуть
Утилизация изделий из
Взвешенные вещества
г/сек
≤ 0,0222
резины, утративших по-
(пыль тонко измельченного
требительские свойства,
резинового вулканизата из
в том числе шин, покры-
отходов подошвенных
шек, камер, с примене-
резин)
нием механических мето-
дов
Утилизация автомобиль-
Кислота серная
мг/м3
≤ 2,8
ных аккумуляторов, утра-
тивших потребительские
свойства
Утилизация раздельно со-
Метан
кг/т*
≤ 0,3**
бранной органической би-
оразлагаемой фракции
твердых коммунальных
отходов или отсева сорти-
Аммиак
кг/т*
≤ 0,1**
ровки твердых комму-
нальных отходов с высо-
ким содержанием органи-
ческих биоразлагаемых
компонентов
* - тонна массы органического вещества, входящего в состав компостируемых отходов;
** - за полный цикл компостирования
191
Приложение Б
(обязательное)
Перечень НДТ
Т а б л и ц а Б.1
№
Наименование НДТ
Краткое описание
Область применения
НДТ 2.1
Обезвреживание нефтесодер-
НДТ содержит подходы, связанные с приме-
Утилизация грунтов, загрязненных нефтью и
жащих отходов биоремедиа-
нением микроорганизмов, способных к де-
нефтепродуктами, нефтесодержащих отходов
цией
градации углеводородов в процессе своей
с содержанием нефти не более 20%
жизнедеятельности. В результате биореме-
диации обеспечивается остаточное содер-
жание нефти или нефтепродуктов в обез-
вреживаемом отходе не более 5 г/кг
НДТ 3.1
Утилизация оборудования, со-
НДТ содержит подходы, связанные с выде-
Без ограничений для оборудования, содержа-
держащего ртуть, с выделе-
лением вторичной ртути и дополнительно
щего ртуть
нием вторичной ртути
получением вторичных материальных ре-
сурсов (стекла и алюминия)
НДТ 3.2
Обезвреживание оборудова-
НДТ содержит подходы, связанные со свя-
Считается наилучшей доступной технологией
ния, содержащего ртуть, свя-
зыванием ртути в безопасные соединения
при условии отсутствия возможности утилиза-
зыванием ртути в сульфидную
(сульфид ртути)
ции отхода.
форму
Обезвреживание ртутьсодержащих ламп всех
типов (линейные, U-образные и т.д.)
НДТ 4.1
Утилизация изделий из ре-
НДТ содержит подходы, связанные с полу-
Утилизация изделия из резины, утративших
зины, утративших потреби-
чением продукта - резиновой крошки раз-
потребительские свойства, в том числе рези-
тельские свойства, в том
личных фракций, сырья вторичного резино-
новых шин, покрышек и камер
числе резиновых шин, покры-
содержащего; сырья вторичного, содержа-
шек и камер, с применением
щего черные металлы; сырья вторичного
механических методов
текстильного
Продолжение таблицы Б.1
№
Наименование НДТ
Краткое описание
Область применения
НДТ 5.1
Утилизация изделий из поли-
НДТ содержит подходы, связанные с получе-
Утилизация упаковки (бутылки) из полиэтилен-
этилентерефталата, утратив-
нием вторичного сырья ПЭТ-флэкс, при ко-
терефталата, отходов производства такой бу-
ших потребительские свой-
торых количество полученного вторичного
тылки
ства, механическим методом
полимерного сырья (ПЭТ-флэкс) составляет
не менее 65% от массы отходов, поступив-
ших на утилизацию
НДТ 5.2
Утилизация отходов полимер-
НДТ содержит подходы, связанные с полу-
Утилизация отходов изделий из полимеров
ных материалов с получением
чением гранул из отходов полимеров с ис-
(полиэтиленфталат, полиэтилен низкого дав-
гранул
пользованием водооборотной системы и
ления, полиэтилен высокого давления, поли-
выходом готового продукта не менее 90%
пропилен, пенополистирол)
от массы предварительно обработанных от-
ходов, поступивших на утилизацию
НДТ 6.1
Утилизация электрического и
НДТ содержит подходы, предусматриваю-
Утилизация следующих групп отходов: компь-
электронного оборудования,
щие включение в процесс утилизации на
ютеры и периферийное оборудование, утра-
утратившего потребительские
этапе сортировки оборудования, утратив-
тившие потребительские свойства; коммуника-
свойства; отходов оборудова-
шего потребительские свойства, тестирова-
ционное оборудование, утратившее потреби-
ния, содержащего озоноразру-
ния состояния оборудования и его отдель-
тельские свойства; электронная бытовая тех-
шающие вещества, преду-
ных элементов для использования по их це-
ника, утратившая потребительские свойства;
сматривающая тестирование
левому назначению, а также а также извле-
оптические приборы и фотографическое обо-
компонентов оборудования
чением из оборудования комплектующих,
рудование, утратившие потребительские свой-
содержащих опасные вещества с их после-
ства; электрические бытовые приборы, утра-
дующей утилизацией
тившие потребительские свойства; неэлектри-
ческие бытовые приборы, утратившие потре-
бительские свойства; холодильное и вентиля-
ционное промышленное оборудование, утра-
тившее потребительские свойства
Продолжение таблицы Б.1
№
Наименование НДТ
Краткое описание
Область применения
НДТ 6.2
Утилизация отходов оборудо-
НДТ содержит подходы, связанные с про-
Утилизация отходов холодильного оборудова-
вания, содержащего озонораз-
цессом извлечения из холодильного обору-
ния, в том числе содержащего озоноразруша-
рушающие вещества
дования и аккумулирования смеси хлада-
ющие вещества
гентов и масла (например, путем вакуумной
откачки в герметично закрытой установке).
В дальнейшем производятся дегазация и
очистка хладагента, накопление его в жид-
ком состоянии с последующей утилизацией
или обезвреживанием
НДТ 6.3
Утилизация отходов оборудо-
НДТ содержит подходы, предусматриваю-
Утилизация отходов телевизоров и компью-
вания, содержащего элек-
щие извлечение из кинескопа внутреннего
терных мониторов, содержащих электронно-
тронно-лучевые трубки
магнитного экрана с маской, а с внутренней
лучевые трубки
поверхности экрана извлечение люмино-
фора
НДТ 6.4
Утилизация электрического и
НДТ содержит подходы, предусматриваю-
Утилизация следующих групп отходов: компь-
электронного оборудования,
щие на этапе разделки оборудования и его
ютеры и периферийное оборудование, утра-
утратившего потребительские
составных частей распайку и глубокую об-
тившие потребительские свойства; коммуника-
свойства, разделкой оборудо-
работку электротехнических плат с получе-
ционное оборудование, утратившее потреби-
вания с получением вторич-
нием вторичных материальных ресурсов в
тельские свойства; электронная бытовая тех-
ных материальных ресурсов
количестве не менее 55% от массы обору-
ника, утратившая потребительские свойства;
дования, прошедшего разделку
оптические приборы и фотографическое обо-
рудование, утратившие потребительские свой-
ства; электрические бытовые приборы, утра-
тившие потребительские свойства; холодиль-
ное и вентиляционное промышленное обору-
дование, утратившее потребительские свой-
ства
Продолжение таблицы Б.1
№
Наименование НДТ
Краткое описание
Область применения
НДТ 7.1
Обезвреживание медицинских
НДТ содержит подходы, связанные с микро-
Обезвреживание медицинских отходов клас-
отходов
волной обработкой медицинских отходов, в
сов Б и В, не содержащих в своем составе ток-
результате которой происходит 100-про-
сичных веществ 1-2 классов опасности
центное обеззараживание отходов и допол-
нительно получение вторичных материаль-
ных ресурсов
НДТ 8.1
Утилизации биологических от-
НДТ содержит подходы, обеспечивающие
Биологические отходы , пригодные для утили-
ходов
утилизацию биологических отходов мето-
зации
дом сушки с получением продукции (кормо-
вые добавки, удобрение, биотопливо)
НДТ 10.1
Утилизация автомобильных
НДТ содержит подходы, обеспечивающие:
Утилизация свинцово-кислотных аккумулятор-
аккумуляторов, утративших
- глубину утилизации свинцово-кислотных
ных батарей, утративших потребительские
потребительские свойства, с
аккумуляторных батарей, утративших потре-
свойства, в том числе автомобильных, стацио-
получением вторичного сырья
бительские свойства, во вторичное сырье не
нарных, аккумуляторных батарей источников
и товарной продукции
менее 90% от общей массы поступивших от-
бесперебойного питания свинцово-кислотных,
ходов;
аккумуляторов компьютерных свинцово-кис-
- получение готового свинца или сырья
лотных, аккумуляторов компьютерных кислот-
вторичного металлического - лома свинца,
ных и других свинецсодержащих отходов
пригодного для плавки;
- получение свинцовой пасты с содержа-
нием серы менее 1%;
- получение кристаллического сульфата
натрия товарного;
- получение вторичного полимерного сы-
рья (полипропилена)
Продолжение таблицы Б.1
№
Наименование НДТ
Краткое описание
Область применения
НДТ 11.1
Утилизации батарей первич-
НДТ содержит подходы, предусматриваю-
Утилизация источников бесперебойного пита-
ных и аккумуляторных, утра-
щие глубину утилизации батарей аккумуля-
ния; марганцово-цинковых источников тока;
тивших потребительские свой-
торных не менее 50% от общей массы по-
никель-металлгидридных источников тока;
ства
ступивших отходов
одиночных никель-кадмиевых гальванических
элементов (батарейки);
аккумуляторов компьютерных кислотных;
аккумуляторов стационарных свинцово-кис-
лотных; аккумуляторов для портативной тех-
ники и устройств свинцово-кислотных;
источников бесперебойного питания свинцово-
кислотных
НДТ 11.2
Утилизации батарей первич-
НДТ содержит подходы, предусматриваю-
Утилизация литиевых тионилхлоридных источ-
ных и аккумуляторных, утра-
щие глубину утилизации батарей первич-
ников тока; первичных диоксидмарганцевых
тивших потребительские свой-
ных и аккумуляторных не менее 75% от об-
литиевых источников тока; тепловых первич-
ства
щей массы поступивших отходов
ных литиевых источников тока; литий-ионных
аккумуляторов
НДТ 12.1
Утилизация фильтров и филь-
НДТ содержит подходы, связанные с де-
Утилизация автомобильных масляных, топ-
тровальных материалов, утра-
монтажем отходов автомобильных филь-
ливных и воздушных фильтров и фильтров,
тивших потребительские свой-
тров и последующим разделением матери-
схожих по конструкции с автомобильными
ства
альных потоков с целью получения вторич-
фильтрами
ных материальных ресурсов с последую-
щей утилизацией
Окончание таблицы Б.1
№
Наименование НДТ
Краткое описание
Область применения
НДТ 14.1
Утилизация твердых комму-
НДТ содержит подходы, обеспечивающие в
Утилизация раздельно собранной органиче-
нальных отходов (раздельно
одном устройстве перемешивание, подогрев и
ской фракции твердых коммунальных отходов
собранных органических био-
анаэробное сбраживание органических отхо-
совместно с другими органическими отходами
разлагаемых отходов) с полу-
дов с применением метанобразующих бакте-
природного происхождения
чением биогаза и органиче-
рий с образованием органического удобрения
ских удобрений
(эффлюента) и получением биогаза как источ-
ника энергии, при котором глубина утилизации
в органическое удобрение составляет 90%
НДТ 14.2
Утилизация твердых комму-
НДТ содержит подходы, обеспечивающие
Утилизация раздельно собранной органиче-
нальных отходов (раздельно
сушку пищевых отходов с получением продук-
ской фракции твердых коммунальных отходов
собранных пищевых отходов)
ции (кормовые добавки, удобрение, биотоп-
совместно с другими органическими отходами
с получением органических
ливо), при которых глубина утилизации в сухой
природного происхождения
продуктов (кормовые добавки,
продукт составляет 100% в расчете от сухой
удобрение, биотопливо)
массы утилизируемых отходов
НДТ 14.3
Утилизация твердых комму-
НДТ содержат подходы, обеспечивающие
Утилизация раздельно собранной органиче-
нальных отходов (раздельно
аэробное разложение раздельно собранной ор-
ской биоразлагаемой фракции твердых комму-
ганической биоразлагаемой фракции или от-
собранной органической био-
нальных отходов или отсева сортировки твер-
сева сортировки с получением компоста, при
разлагаемой фракции или от-
дых коммунальных отходов. Может приме-
которых обеспечиваются достижение в компо-
сева сортировки) с получе-
няться совместно с другими органическими
стируемой массе температуры на уровне не ме-
нием компоста
биоразлагаемыми отходами
нее 80 оС; выделение метана за полный цикл
компостирования составляет не более 0,3 кг на
тонну массы органического вещества, входя-
щего в состав компостируемых отходов; выде-
ление аммиака за полный цикл компостирова-
ния составляет не более 0,1 кг на тонну массы
органического вещества, входящего в состав
компостируемых отходов; исключается сброс
сточных вод в водные объекты за счет сбора
выделяющейся при компостировании воды для
увлажнения компостируемых отходов
Приложение В
(обязательное)
Ресурсная и энергетическая эффективность
В.1 Краткая характеристика отрасли с точки зрения ресурсо- и энерго-
потребления
Приоритетным направлением отрасли является вовлечение отходов в хозяй-
ственный оборот. При этом утилизация и обезвреживание отходов (кроме термиче-
ских способов) осуществляется с минимальным воздействием на окружающую
среду.
Технологические процессы, используемые в области утилизации и обезвре-
живания отходов (кроме термических способов), осуществляются с минимальным
энергопотреблением и, по возможности, с использованием энергетического потен-
циала отходов.
В.2 Основные энерго- и ресурсоемкие технологические процессы
В данном справочнике не рассматриваются энерго- и ресурсоемкие техноло-
гические процессы в связи с тем, что область применения справочника распростра-
няется на процессы утилизации и обезвреживания отходов.
В справочнике отсутствуют методы, сопровождающиеся высоким потребле-
нием энергии.
В.3 Уровни потребления
Технологические процессы, используемые в области утилизации и обезвре-
живания отходов (кроме термических способов) являются ресурсосберегающими.
Уровни ресурсопотребления сведены к минимуму в связи с тем, что в справочнике
используются технологии, направленные на использование ресурсного и энергети-
ческого потенциала отходов.
В.4 Наилучшие доступные технологии, направленные на повышение
энергоэффективности и ресурсной эффективности
НДТ Э-1. Внедрение и постоянная поддержка принципов энергосбережения
при обращении с отходами
НДТ реализуется посредством учета положений стандартов серии «Энерго-
сбережение».
НДТ Э-2. Сокращение энергопотребления при обращении с отходами
НДТ включает, в зависимости от конкретных условий, следующие подходы:
а) многократное использование теплоносителя;
б) использование избыточного пара;
в) рекуперация тепла экзотермической реакции;
г) применение устройств плавного пуска и частотного привода двигателей
насосных и воздуходувных агрегатов.
НДТ Э-3. Сокращение энергопотребления на объекте утилизации и обезвре-
живания отходов
198
НДТ включает принятие программы организации энергопотребления, ключе-
выми позициями которой являются:
а) формирование системы, позволяющей отслеживать энергопотребление и
затраты;
б) проведение энергетического аудита основных технологических операций;
в) модернизация оборудования, систем и элементов управления для повы-
шения энергоэффективности;
г) проведение обучения лиц, занятых в области обращения с отходами, ос-
новам организации энергоэффективности.
В.5 Целевые показатели ресурсной эффективности
Показателями ресурсной эффективности отрасли является глубина утилиза-
ции отходов. Глубина утилизации определяется как отношение массы продукции,
получившейся при утилизации, к массе отходов, направленных на утилизацию.
Т а б л и ц а В.1 - Показатели ресурсной эффективности
Ед. изме-
Показатель ресурсной эффективности
Значение
рения
Глубина утилизации отходов резины с получением резиновой
%
≥ 95
крошки различных фракций, сырья вторичного резиносодер-
жащего; сырья вторичного, содержащего черные металлы; сы-
рья вторичного текстильного
Глубина утилизации отходов изделий (упаковки) из полиэти-
%
≥ 65
лентерефтала с получением вторичного сырья ПЭТ-флэкс,
рассчитанная от массы отходов, поступивших на утилизацию
Глубина утилизации отходов изделий из полимеров с получе-
%
≥ 90
нием гранул, рассчитанная от массы предварительно обрабо-
танных отходов, поступивших на утилизацию
Глубина утилизации электрического и электронного оборудо-
%
≥ 55
вания, утратившего потребительские свойства, при его раз-
делке на составные части, распайке и глубокой обработке
электротехнических плат с получением вторичных материаль-
ных ресурсов, рассчитанная от массы отходов, прошедших
разделку
Глубина утилизации автомобильных аккумуляторов, утратив-
%
≥ 90
ших потребительские свойства, с получением вторичного сы-
рья, рассчитанная от массы отходов, поступивших на утилиза-
цию
Глубина утилизации батарей первичных и аккумуляторных (ис-
%
≥ 50
точников бесперебойного питания; марганцово-цинковых ис-
точников тока; никель-металлгидридных источников тока; оди-
ночных никель-кадмиевых гальванических элементов (бата-
рейки); аккумуляторов компьютерных кислотных), рассчитан-
ная от общей массы поступивших на утилизацию отходов
1
99
Окончание таблицы В.1
Ед. изме-
Показатель ресурсной эффективности
Значение
рения
Глубина утилизации батарей первичных и аккумуляторных (ли-
%
≥ 75
тиевых тионилхлоридных источников тока; первичных диоксид-
марганцевых литиевых источников тока; тепловых первичных
литиевых источников тока; литий-ионных аккумуляторов), рас-
считанная от общей массы поступивших на утилизацию отхо-
дов
Глубина утилизации раздельно собранной органической фрак-
%
≥ 90
ции твердых коммунальных отходов с образованием органиче-
ского удобрения (эффлюента), рассчитанная от массы посту-
пивших на утилизацию органических отходов
Глубина утилизации раздельно собранных пищевых отходов с
%
100
получением продукции (кормовые добавки, удобрение, биотоп-
ливо), рассчитанная как отношение сухого продукта к сухой
массе утилизируемых отходов.
В.6 Перспективные технологии, направленные на повышение энер-
гоэффективности и ресурсной эффективности, в том числе на сокращение
потребления природных ресурсов и повышение уровня вовлечения отходов
производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве дополни-
тельных источников сырья
Перспективные технологии в сфере утилизации и обезвреживания отходов
(кроме термических способов), направленные на повышение энергоэффективности
и ресурсной эффективности, в настоящем справочнике не представлены.
200
Приложение Г
(справочное)
Термины и определения
Отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые обра-
зованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе по-
требления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в
соответствии с настоящим Федеральным законом ([1], ст. 1).
Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов ([1], ст. 1).
Обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утили-
зации, включая их сортировку, разборку, очистку ([1], ст. 1).
Утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (про-
дукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в
том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их воз-
врат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), извле-
чение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация), а также ис-
пользование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника
энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компо-
нентов на объектах обработки, соответствующих требованиям, предусмотренным пунк-
том 3 статьи 10 настоящего Федерального закона (энергетическая утилизация) ([58],
ст. 1).
Обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава,
физических и химических свойств (включая сжигание, за исключением сжигания, связан-
ного с использованием твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого ис-
точника энергии (вторичных энергетических ресурсов), и (или) обеззараживание на спе-
циализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на
здоровье человека и окружающую среду ([1], ст. 1).
Объекты обезвреживания отходов - специально оборудованные сооружения,
которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области
охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения и предназначены для обезвреживания отхо-
дов ([1], ст. 1).
Вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответ-
ствии с системой классификации отходов ([1], ст. 1).
Отходы от использования товаров - отходы, образовавшиеся после утраты то-
варами, упаковкой товаров полностью или частично своих потребительских свойств ([1],
ст. 1).
Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях
в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потре-
бительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых поме-
201
щениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным от-
ходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образую-
щимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами ([1], ст. 1).
Группы однородных отходов - отходы, классифицированные по одному или не-
скольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) ком-
понентному составу, агрегатному состоянию и физической форме) ([1], ст. 1).
202
Приложение Д
(обязательное)
Заключения по наилучшим доступным технологиям
Заключение совпадает с областью применения информационно-технического
справочника по НДТ для утилизации и обезвреживания отходов (кроме термических спо-
собов) (ИТС 15-2021 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме термических спо-
собов») и распространяется на следующие основные виды деятельности:
утилизация и обезвреживание отходов кроме утилизации и обезвреживания отхо-
дов термическими способами, основанными на термодеструкции органических веществ,
входящих в состав отходов, включая утилизацию и обезвреживание отходов, являю-
щихся неотъемлемым процессом обрабатывающих или иных производств, если в соот-
ветствующем отраслевом справочнике НДТ они не рассмотрены.
Данные виды деятельности согласно "ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссий-
ский классификатор видов экономической деятельности" (утв. Приказом Росстандарта
от 31 января 2014 г. № 14-ст) (ред. от 12.02.2020 г.) относятся к коду 38.2 и 38.3.
Заключение не распространяется на:
- технологии утилизации и обезвреживания отходов, содержащих в своем составе
органические вещества, термическими способами с деструкцией органических веществ.
В Заключении рассматривается деятельность по утилизации и обезвреживанию
(кроме термических способов) следующих групп отходов:
-
отходы нефтепродуктов, в том числе отходы минеральных масел, утративших
потребительские свойства;
-
прочие нефтесодержащие отходы, включая отходы при бурении, связанном с
добычей сырой нефти, природного (попутного) газа и газового конденсата;
-
отходы оборудования, содержащего ртуть;
-
изделия из резины, утратившие потребительские свойства, в том числе рези-
новые шины, покрышки и камеры;
-
пластмассовые изделия, утратившие потребительские свойства, в том числе
упаковочные пластмассовые изделия;
-
электрическое и электронное оборудование, утратившее потребительские
свойства, в том числе:
o компьютеры и периферийное оборудование, утратившие потребительские
свойства;
o коммуникационное оборудование, утратившее потребительские свойства;
o электронная бытовая техника, утратившая потребительские свойства;
o оптические приборы и фотографическое оборудование, утратившие потре-
бительские свойства;
o электрические бытовые приборы, утратившие потребительские свойства;
o неэлектрические бытовые приборы, утратившие потребительские свой-
ства;
o холодильное и вентиляционное промышленное оборудование, утратившее
потребительские свойства;
o осветительное электрическое оборудование, утратившее потребительские
свойства;
203
-
медицинские отходы;
-
биологические отходы;
-
отходы органических растворителей;
-
автомобильные аккумуляторы, утратившие потребительские свойства3;
-
первичные и аккумуляторные батареи, утратившие потребительские свойства;
-
отходы фильтров и отработанных фильтровальных материалов;
-
отходы продукции, содержащей галогенированные ароматические органические
вещества, в том числе стойкие органические загрязнители;
-
отходы органических пестицидов и агрохимикатов;
-
отходы оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества;
-
твердые коммунальные отходы;
-
золы и шлаки от сжигания твердого топлива;
-
катализаторы, адсорбенты;
-
отходы металлообработки, в том числе отходы гальванических производств.
Сфера распространения справочника НДТ представлена в таблице Д.1.
Т а б л и ц а Д .1 - Сфера распространения справочника НДТ
Наименование вида деятельно-
Наименование продукции по
ОКВЭД 2
ОКПД 2
сти по ОКВЭД 2
ОКПД 2
Обработка и утилизация неопас-
Услуги по удалению неопасных от-
38.21
38.21.2
ных отходов
ходов
Обработка и утилизация опасных
Услуги по утилизации прочих опас-
38.22.9
отходов прочих, не включенных в
38.22.29
ных отходов
другие группировки
Услуги по сортировке материалов
Утилизация отсортированных ма-
38.32
38.32
для восстановления; сырье вто-
териалов
ричное
1 Наилучшие доступные технологии
Заключение содержит перечень кратких описаний НДТ, применяемых при утили-
зации и обезвреживании отходов (кроме термических способов) на различных этапах
технологического процесса.
Технологии/методы, перечисленные и описанные в настоящем документе в каче-
стве наилучших доступных технологий (НДТ), не являются ни предписывающими, ни ис-
черпывающими. Могут использоваться другие технологии/методы, которые гарантируют
по крайней мере эквивалентный уровень охраны окружающей среды.
Содержащиеся в приведенных ниже заключениях краткие описания НДТ даны в
редакции раздела 20 ИТС 15-2021 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме тер-
мических способов)».
3 Только в части утилизации с получением лома свинца, свинцовой пасты, полипропилена, электролита
или кристаллического сульфата натрия.
204
Т а б л и ц а Д.2 - Перечень НДТ
Номер НДТ
Наименование НДТ
2.1
Обезвреживание нефтесодержащих отходов биоремедиацией
3.1
Утилизация оборудования, содержащего ртуть, с выделением вторичной
ртути
3.2
Обезвреживание оборудования, содержащего ртуть, связыванием ртути в
сульфидную форму
4.1
Утилизация изделий из резины, утративших потребительские свойства, в том
числе резиновых шин, покрышек и камер, с применением механических мето-
дов
5.1
Утилизация изделий из полиэтилентерефталата, утративших потребительские
свойства механическим методом
5.2
Утилизация отходов полимерных материалов с получением гранул
6.1
Утилизация электрического и электронного оборудования, утратившего потре-
бительские свойства; отходов оборудования, содержащего озоноразрушаю-
щие вещества, предусматривающая тестирование компонентов оборудования
6.2
Утилизация отходов оборудования, содержащего озоноразрушающие веще-
ства
6.3
Утилизация отходов оборудования, содержащего электронно-лучевые трубки
6.4
Утилизация электрического и электронного оборудования, утратившего потре-
бительские свойства, при котором обеспечивается получение вторичного сы-
рья по массе не менее 55% от массы отходов, прошедших разделку.
7.1
Обезвреживание медицинских отходов
8.1
Утилизация биологических отходов с получением кормовой добавки.
10.1
Утилизация автомобильных аккумуляторов, утративших потребительские
свойства с получением вторичного сырья и товарной продукции
11.1
Утилизации батарей первичных и аккумуляторных, утративших потребитель-
ские свойства
11.2
Утилизации батарей первичных и аккумуляторных, утративших потребитель-
ские свойства
12.1
Утилизация фильтров и фильтровальных материалов, утративших потреби-
тельские свойства
14.1
Утилизация твердых коммунальных отходов (раздельно собранных органиче-
ских биоразлагаемых отходов) с получением органических удобрений и био-
газа
14.2
Утилизация твердых коммунальных отходов (раздельно собранных пищевых
отходов) с получением органических продуктов (кормовые добавки, удобре-
ние, биотопливо)
14.3
Утилизация твердых коммунальных отходов (раздельно собранной органиче-
ской биоразлагаемой фракции или отсева сортировки) с получением компо-
ста
205
Т а б л и ц а Д.3 - Технологические показатели НДТ
Предложения
Вид обращения
Технологический показа-
Единица из-
по установлению
с отходами
тель
мерения
технологических
показателей
Утилизация и обезврежи-
Ртуть и её соединения,
вание оборудования, со-
кроме диэтилртути
мг/м3
≤ 0,0003
держащего ртуть
Утилизация изделий из
Взвешенные вещества
г/сек
≤ 0,0222
резины, утративших по-
(Пыль тонко измельченного
требительские свойства,
резинового вулканизата из
в том числе шин, покры-
отходов подошвенных ре-
шек, камер, с примене-
зин)
нием механических мето-
дов
Утилизация автомобиль-
Кислота серная
мг/м3
≤ 2,8
ных аккумуляторов, утра-
тивших потребительские
свойства
Утилизация раздельно со-
Метан
кг/т*
≤ 0,3**
бранной органической би-
оразлагаемой фракции
твердых коммунальных
отходов или отсева сорти-
Аммиак
кг/т*
≤ 0,1**
ровки твердых комму-
нальных отходов с высо-
ким содержанием органи-
ческих биоразлагаемых
компонентов
* - тонна массы органического вещества, входящего в состав компостируемых отходов;
** - за полный цикл компостирования
2 Производственный экологический контроль
Т а б л и ц а Д.4 - Методы контроля технологических показателей для выбросов
Метод контроля
(непрерывный с
применением систем
Измеряемые
Методика
автоматического
показатели
измерения
контроля,
периодический,
расчетный метод)
Ртуть и её соединения,
См. ИТС 22.1-2021
Федеральный фонд единства измерений
кроме диэтилртути
206
Окончание таблицы Д.4
Метод контроля
(непрерывный с
применением систем
Измеряемые
Методика
автоматического
показатели
измерения
контроля,
периодический,
расчетный метод)
Взвешенные вещества
См. ИТС 22.1-2021
Федеральный фонд единства измерений
(Пыль тонко измель-
ченного резинового
вулканизата из отходов
подошвенных резин)
Кислота серная
См. ИТС 22.1-2021
Федеральный фонд единства измерений
Метан
См. ИТС 22.1-2021
Федеральный фонд единства измерений
Аммиак
См. ИТС 22.1-2021
Федеральный фонд единства измерений
207
Библиография
1. Об отходах производства и потребления [Электронный ресурс]: Федеральный
закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ: с ред. от 02.07.2021 // СПС «КонсультантПлюс».
2. Данные федерального статистического наблюдения за обращением с отходами
производства и потребления в 2020 году по форме 2-ТП «Отходы».
3. Утилизация отработанного масла [Электронный ресурс]
//
URL:
4. Правила по обустройству мест временного хранения отработанных масел.
[Электронный ресурс]: Сайт «Зеленый мир»
// URL: https://zelenstroy-biysk.ru/vse-
othody/trebovaniya-k-hraneniyu-otrabotannogo-masla.html.
5. Справочник
химика
21
века
[Электронный
ресурс]
//
URL:
http://chem21.info/info/122447 (дата обращения 02.08.2021).
6. Переработка и утилизация моторных масел [Электронный ресурс] // URL:
http://hromax.ru/utilizaciya_motornogo_masla.html (дата обращения 14.07.2021).
7. Очистка масла промышленного (индустриального) [Электронный ресурс] // URL:
(дата обращения
14.07.2021).
8. Обзор технологий переработки отработанных масел [Электронный ресурс] //
9. Технология регенерации очистки и осветления отработанных масел [Электрон-
ный
ресурс]
//
URL:
(дата обращения 14.07.2021).
10. Технология очистки отработанных моторных масел с осветлением [Электрон-
ный ресурс] // URL: http://www.viitin.tamb.ru/files/027.html (дата обращения 14.07.2021).
11. Справочник
химика
[Электронный
ресурс]
//
URL:
12. Технологии регенерации отработанного масла [Электронный ресурс]: Сайт
инновационно-внедренческой
фирмы
ООО
«Кварта»
//
URL:
masla#:~:text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4
%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%D1%81%D0%B5%D0%BB
%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE
%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%
D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D
0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0,%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B
8%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%20%D0%BC
%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B5%
D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2 (дата обращения 27.08. 2021).
13. Очистка фенолом [Электронный ресурс]: Сайт «Студопедия»
// URL:
https://studopedia.ru/14_127919_ochistka-fenolom.html (дата обращения 27.08.2021).
14. Нефтешламы: состояние проблемы в Российской Федерации и методы сниже-
ния их отрицательного воздействия на окружающую среду [Электронный ресурс] // URL:
Режим доступа: http://ecobiotech-journal.ru/2019/pdf/ecbtch1901075.pdf.
208
15. Рынок оборудования для утилизации нефтешламов в Российской Федерации,
2010-2013 гг. // ООО «АТ-Консалтинг» [Электронный ресурс]: сайт Эй Ти Консалтинг. Ис-
следования
промышленных
рынков
//
URL:
http://www.atconsult.ru/store/Demo_equip_2014.pdf (дата обращения 03.08.2021).
16. Опыт российских компаний по обработке нефтешламов [Электронный ресурс
//
URL:
(дата обращения 09.08.2021).
17. Джураев, К. А. Основные методы обезвреживания и утилизации нефтеотходов
/ К. А. Джураев, А. С. Аминова, С. А. Гайбуллаев // Молодой ученый. - 2014. - № 10 (69).
- С. 136-137.
18. Описание технологических процессов, используемых в области утилизации и
обезвреживания отходов, и текущие уровни эмиссии в окружающую среду [Электронный
ресурс]: сайт «Малый
бизнес
Москвы»
//
URL:
D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%
BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B
0%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C%20%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0
%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%
BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%
BE%D1%82%D1%8B,%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%
D0%BC%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%2
0%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
%20() (дата обращения 25.08.2021).
19. Обезвоживание нефтесодержащих отходов [Электронный ресурс] // URL:
otxodov/ (дата обращения 26.07.2021).
20. Принципы, лежащие в основе работы декантера [Электронный ресурс] // URL:
http://www.nefteshlamy.ru/stat.php?id=3 (дата обращения 28.07.2021).
21. Разделение нефтешлама на трикантере
[Электронный
ресурс]
//
f&text=%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%8
0%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D1
%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%
82%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D
0%B8%D1%85&url=https%3A%2F%2Fwww.gubkin.ru%2Ffaculty%2Fchemical_and_environ
mental%2Fchairs_and_departments%2Findustrial_ecology%2FNews%2FSuchkova.pdf&lr=5
0&mime=pdf&l10n=ru&sign=ca14e0c563977056caba77dc4ae21d23&keyno=0&nosw=1
(дата обращения 28.07.2021).
22. Обработка нефтесодержащих отходов [Электронный ресурс]
//
URL:
http://www.studfiles.ru/preview/405002/ (дата обращения 26.07.2021).
23. Утилизация промышленных
отходов [Электронный
ресурс]
//
URL:
https://pandia.ru/text/78/342/1566-15.php (дата обращения 27.07.2021).
24. Биологические
методы
[Электронный
ресурс]
//
URL:
https://ozlib.com/879124/himiya/biologicheskie_metody (дата обращения 27.07.2021).
209
25. Описание технологических процессов, используемых в области утилизации и
обезвреживания отходов, и текущие уровни эмиссии в окружающую среду [Электронный
ресурс]
//
URL:
D1%80%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D
0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D
0%B2%20%D1%81%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BC
,%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%83
%D1%87%D0%B8%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%
80%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%
88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%8
0%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 (дата обра-
щения 26.07.2021).
26. Описание технологических процессов, используемых в области утилизации и
обезвреживания отходов, и текущие уровни эмиссии в окружающую среду [Электронный
ресурс]
//
URL:
D1%80%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D
0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D
0%B2%20%D1%81%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BC
,%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%83
%D1%87%D0%B8%2C%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%
80%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%
88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%8
0%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8 (дата обра-
щения 26.07.2021).
27. Ртутное загрязнение в России: проблемы и рекомендации [Электронный ре-
сурс]:
сайт
«Экосогласие»
//
URL:
%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0
%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%
D0%B8_2.pdf (дата обращения 10.08.2021).
28. Оценка поступлений ртути в окружающую среду с территории Российской Фе-
дерации. Подготовлено для Совета стран Арктики // Федеральная служба по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации, Датское агентство
по охране окружающей среды, 2005.
29. Источники выброса ртути в России. Обзор ситуации в шести городах страны
mercury/istohniki (дата обращения 01.08.2021).
30. Ассоциация предприятий по обращению с ртутьсодержащими и другими опас-
ными отходами НП «АРСО» [Электронный ресурс]: сайт http://nparso.ru/
// URL:
http://nparso.ru/index.php/informatsiya/nashi-publikatsii (дата обращения 01.08.2021).
31. Анализ существующих методов утилизации ртутьсодержащих электрических
ламп [Электронный ресурс]
//
metodov-utilizacii-rtutesoderjash.html (дата обращения 01.08.2021).
210
32. Оборудование для переработки ртутьсодержащих отходов [Электронный ре-
сурс]. - Режим доступа: https://fid-dubna.com(дата обращения 01.08.2021).
33. Анализ существующих методов утилизации ртутьсодержащих электрических
ламп
[Электронный
ресурс]
//
URL:
h_lamp.htm (дата обращения 01.08.2021).
34. Робинсон, Г. Свет в конце туннеля / Г. Робинсон // ТБО. - 2008. - № 2.
35. Raposoa, C. Mercury speciation in fluorescent lamps by thermal release analysis /
C. Raposoa, C. Carvalhinho, W. A. Durao // WASTE Management World. - № 23 (2003). - С.
879-886.
36. Макарченко, Г. В. Демеркуризация объектов городской среды / Г. В. Макар-
ченко, Н. В. Косорукова, А. А. Волох // Эколого-геохимические проблемы ртути. - М.: ИМ-
ГРЭ. - 2000. - С. 153-160.
37. Установка разделения компонентов, обезвреживания и утилизации ртутьсо-
держащих ламп и отходов «Экотром 2У» [Электронный ресурс]
//
URL:
http://ecotromtehnology.ru/index.html (дата обращения 22.07.2016).
38. Макарченко, Г. В. «Экотром-2У» - новый технологический мини-комплекс по
обезвреживанию и утилизации люминесцентных ламп / Г. В. Макарченко, В. Н. Тимо-
шин, К. М. Тиняков, Е. П. Янин // Экологические системы и приборы. - 2012. - № 7. -
С. 8-12.
39. Тимошин, В. Н. Установка «Экотром-2» - эффективное решение проблем ути-
лизации ртутных ламп / В. Н. Тимошин, Г. В. Макарченко // Экологические системы и при-
боры. - 2006. - № 3. - С. 16-19.
40. Тимошин, В. Н. Пневмовибрационные способы утилизации энергосберегаю-
щих люминесцентных ламп / В. Н. Тимошин, К. М. Тиняков, Г. В. Макарченко, А. В. Кочу-
ров, Е. П. Янин // Экономика природопользования. - 2011. - № 6. - С. 67-71.
41. Международная научно-практическая конференция «Современные подходы к
решению проблем утилизации резинотехнических изделий и шин» [Электронный ре-
сурс]: сайт unido-russia.ru/ // URL: http://www.unido-russia.ru/archive/num3/art3_2/ (дата об-
ращения 17.06.2021).
42. Рынок утилизации отходов [Электронный ресурс]: сайт Институт «Центр раз-
вития»
//
URL:
D0%BA%20%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D
0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20
2018.pdf (дата обращения 17.06.2021).
43. Москвин, А. А. Методы переработки. Переработка шин [Электронный ресурс] /
А. А. Москвин, М. Н. Емельянова // URL: http://msd.com.ua/pererabotka-iznoshennyx-
avtomobilnyx-pokryshek-v-rossii/metody-pererabotki/ (дата обращения 17.06.2021).
44. Общие сведения о регенерации резин [Электронный ресурс]: сайт domrezin.ru
// URL: http://www.domrezin.ru/articles_15.html (дата обращения 17.06.2021).
45. Каратасков, С. А. Способ регенерации резины [Электронный ресурс] / С. А. Ка-
ратасков, В. Н. Долгих,
А. П. Марченко
//
URL:
http://www.findpatent.ru/patent/206/2061710.html (дата обращения 17.06.2021).
211
46. Технологии переработки изношенных шин [Электронный ресурс]
// URL:
(дата
обращения
17.06.2021).
47. Кайгородов, О. Н. Российский рынок оборудования для переработки автопо-
крышек [Электронный ресурс]: сайт агентства clendex / О. Н. Кайгородов // URL:
ния 17.06.2021).
48. Переработка
шин
и
РТИ
[Электронный
ресурс]
//
URL:
та обращения 17.06.2021).
49. Круглов, Л. Схемы переработки изношенных шин [Электронный ресурс] / Л.
Круглов // URL: http://www.newchemistry.ru/printletter.php?n_id = 4173 (дата обращения
18.06.2021).
50. Оборудование для переработки шин [Электронный ресурс]: сайт Бизнес и обо-
рудование
//
URL:
musora/oborudovanie-dlya-pererabotki-shin/ (дата обращения 18.06.2021).
51. Тугов, И. И. Прогрессивные пути использования изношенных шин: Обзор, ин-
формация. Серия VI // И. И. Тугов. - М., 1971.
52. Производство регенерата [Электронный ресурс]: сайт Переработка мусора ин-
вестиции в будущее
//
otxodov/proizvodstvo-regenerata (дата обращения 11.06.2021).
53. ГОСТ Р 54095-2010. Ресурсосбережение. Требования к экобезопасной утили-
зации отработавших шин [Электронный ресурс]
// URL: http://snipov.net/database/
c_4164767095 _doc_ 4293801520.html (дата обращения 18.06.2021).
54. Утилизация и рециклинг полимерных отходов. Процессы и оборудование
[Электронный ресурс]: Современные технологии производства. Химические волокна //
URL:
oborudovanie/ (дата обращения 28.07.2021).
55. Петров, Н. А. Оценка образования полимерных отходов в России и пути их пе-
реработки / Н. А. Петров // Полимерные материалы. - 2018. - № 4.
56. ГОСТ Р 54533-2011 (ИСО 15270:2008). Ресурсосбережение. Обращение с от-
ходами. Руководящие принципы и методы утилизации полимерных отходов [Электрон-
ный ресурс]
// URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54533-2011 (дата обращения
29.07.2021).
57. Рзаев, К. В. Российский рынок вторичной переработки пластмасс: состояние,
тенденции, перспективы / К. В. Рзаев // Полимерные материалы. - 2018. - № 8.
58. Вторичное использование полимерных материалов / под ред. Е. Г. Любешки-
ной. - М., 1985.
59. Технология отходов / под ред. Л. Я. Шубова. - М., 2016.
60. Кривошеин, Д. А. Основы экологической безопасности производств / Д. А. Кри-
вошеин, В. П. Дмитриенко, Н. В. Федотова. - СПб.: изд-во «Лань», 2015.
61. Штарке, Л. Использование промышленных и бытовых отходов пластмасс / Пе-
ревод с нем. В. В. Михайлова; под ред. В. А. Брагинского / Л. Штарке. - Л.: Химия, 1987.
62. Фёдорова, Ю. С. К вопросу переработки отходов полимерной упаковки
/
Ю. С. Фёдорова, С. К. Ивановский, Е. Г. Лыгина // Молодой ученый. - 2014. - № 19 (78).
- С. 256-258.
212
63. Вторичная переработка полимеров. [Электронный ресурс]: сайт vtorothodi.ru //
URL: http://vtorothodi.ru/pererabotka/pererabotka-polimernyx-otxodov (дата обращения
21.07.2016).
64. Вторичная переработка пластика в гранулы: технологии, проблемы, развитие
[Электронный ресурс]: сайт Переработка мусора
//
URL: http://ztbo.ru/o-
tbo/stati/plastik/vtorichnaya-pererabotka-plastika-v-granuli-texnologii-problemi-razvitie
(дата
обращения 24.01.2016).
65. Харламова, И. Д. Твердые отходы: технологии утилизации, методы контроля,
мониторинг. Учебное пособие для академического бакалавриата / И. Д. Харламова,
А. И. Курбатова. - М., Юрайт, 2016
66. Карелин, А. О. Отходы электронной промышленности
/ А. О. Карелин,
А. Ю. Ломтев // ТБО. - 2019. - № 8.
67. Экологические аспекты обращения с ОЭЭО [Электронный ресурс] // URL:
18.06 2021).
68. Технология извлечения драгоценных металлов из отходов электротехники
[Электронный ресурс] // URL: https://www.waste.ru/modules/section/item.php?itemid=233
(дата обращения 11.08.2021).
69. Технология извлечения драгоценных металлов из отходов электротехники
[Электронный ресурс] URL: https://www.waste.ru/modules/section/item.php?itemid=233
(дата обращения 19.08.2021).
70. Технология по переработке радиоэлектронного лома [Электронный ресурс] //
URL: http://www.lamel777.ru/pererabotka_loma (дата обращения 19.08.2021).
71. Переработка плат (печатных, электронных, материнских) [Электронный ре-
elektronnyx-plat-i-komponentov-s-celyu-izvlecheniya-dragocennyx-metallov/pererabotka-
materinskix-plat/ (дата обращения 12.08.2021).
72. Утилизация жидкокристаллических и плазменных дисплеев [Электронный ре-
сурс] // URL: https://habr.com/ru/post/167883/ (дата обращения 02.08.2021).
73. Переработка ЭЛТ мониторов в керамическую плитку [Электронный ресурс] //
URL: https://ug-plastics.ru/utilizaciya/monitorov-elt-2.html (дата обращения 12.08.2021).
74. Хефели, В. Умная переработка холодильников. / В. Хефели, А. Амманн // Твер-
дые бытовые отходы: научно-практический журнал. - 2016. - № 6. - С. 24-27.
75. Справочник
химика
[Электронный
ресурс]
//
URL:
https://www.chem21.info/article/764897/ (дата обращения 12.08.2021).
76. Уланова, О. В. Электронное и электрическое оборудование: предпосылки для
переработки / О. В. Уланова // Твердые бытовые отходы: научно-практический журнал.
- 2013. - № 3 (81). - С. 8-13.
77. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации [Электронный
ресурс]: Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ: с изменениями на 26.05.2021 //
СПС «КонсультантПлюс».
78. Об утверждении критериев разделения медицинских отходов на классы по
степени их эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности, а также
негативного воздействия на среду обитания [Электронный ресурс]: постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 04 июля 2012 года № 681 // СПС «Консультант-
Плюс».
213
79. Шапиев, И. Современные проблемы утилизации отходов здравоохранения
[Электронный ресурс]: интернет-издание Pandia
/
И. Шапиев
//
URL:
https://pandia.ru/text/80/454/14930.php (дата обращения 01.07.2021).
80. Погодина, И. В. К вопросу об управлении медицинскими отходами [Электрон-
ный ресурс] / И. В. Погодина, А. Ф. Баранова // Медицинское право. - 2018. - № 4.
81. Об утверждении СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам,
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым по-
мещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (вме-
сте с «СанПиН 2.1.3684-21. Санитарно- правила и нормативы…») [Электронный ресурс]:
постановление главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28 января 2021 года № 3 // СПС «КонсультантПлюс».
82. Утилизация медицинских отходов 2021 году [Электронный ресурс]: интернет-
издание Pandia // URL: https://xlom.ru/opasnye-otxody/utilizaciya-medicinskix-otxodov (дата
обращения 01.07.2021).
83. Осипова, В. Л. Дезинфекция: учебное пособие / В. Л. Осипова. - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2009.
84. ИТС 9-2020. Информационно-технический справочник по наилучшим доступ-
ным технологиям. Утилизация и обезвреживание отходов термическими способами
[Электронный ресурс]: утвержден приказом Росстандарта от 23 января
2020 года
№ 2181 // СПС «КонсультантПлюс».
85. Балакаева, А. В. Краткий обзор аппаратных технологий обеззараживания ме-
дицинских отходов, применяемых в России / А. В. Балакаева. // Молодой ученый. - 2010.
- № 9 (20). - С. 83-88. Что же делать с медицинскими отходами? [Электронный ресурс]:
сайт http://medbuy.ru
//
othodami (дата обращения 22.06.2021).
86. Обзор современных подходов к стерилизации [Электронный ресурс]: Меди-
цинское оборудование // URL: https://sante.ru/news.php/?action=news_print&id=46 (дата
обращения 02.07.2021).
87. Данилин, М. Газовая стерилизация: особенности технологии [Электронный ре-
сурс]: сайт ПРОМТЕХГАЗ / М. Данилин // URL: http://xn--80affkvlgiu5a.xn--p1ai/gazovaya-
sterilizaciya-osobennosti-tehnologii/ (дата обращения 02.07.2021).
88. Стерилизация ионизирующим излучением [Электронный ресурс]: сайт энцик-
лопедия научной библиотеки // URL: http://enc.sci-lib.com/article0000891.html (дата обра-
щения 22.06.2021).
89. Бархатова, Л. А. Гигиенические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность/ Способы и методы обеззараживания и/или обезвреживания
медицинских отходов классов Б и В [Электронный ресурс]: учебное пособие: Оренбург,
2013 / Л. А. Бархатова, Л. А. Перминова, И. Л. Карпенко, Л. В. Зеленина // URL:
https://cyberpedia.su/15x6a51.html (дата обращения 02.07.2021).
90. Ветеринарные правила перемещения, хранения, переработки и утилизации
биологических отходов [Электронный ресурс]: утверждены приказом Минсехоза России
от 26.10.2020 № 626 // СПС «КонсультантПлюс».
214
91. Правила безопасной утилизации биологических отходов [Электронный ре-
сурс]: сайт ekoin.ru
utilizatsii-biologicheskih-othodov.html (дата обращения 07.07.2021).
92. Мясокостная мука: технология производства из отходов, состав и применение
[Электронный ресурс]: Все о переработке и утилизации отходов Rcycle.net // URL:
othodov-sostav-i-primenenie (дата обращения 08.07.2021).
93. Обращение с биологическими отходами [Электронный ресурс]: Промышлен-
ная и экологическая безопасность. Компания «Протос Экспертиза»
//
URL:
(дата
обращения
08.07.2021).
94. ИТС 43-2017. Информационно-технический справочник по наилучшим доступ-
ным технологиям. Убой животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях, побочные про-
дукты животноводства [Электронный ресурс]: утвержден приказом Росстандарта от
13 января 2017 года № 2820.
95. Кузнецов, Н. И. Стимулирование деятельности по обращению с биологиче-
скими отходами в системе экономики природопользования [Электронный ресурс]
/
Н. И. Кузнецов, И. Л. Воротников, К. П. Колотыркин // Аграрный научный журнал. - 2014.
- № 9. - С. 69-72.
96. Технология производства отходов переработки животного сырья 24.09.2014
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://agro-archive.ru/ekspertiza-kormov/1837-
tehnologiya-proizvodstva-othodov-pererabotki-zhivotnogo-syrya.html
(дата
обращения
09.11.2021).
97. Вакуумный котел [Электронный ресурс].
- Режим доступа: http://xn----
8sbelbbq9c4ci2a0a.xn--p1ai/magazin/product/vakuumnyy-kotel
(дата
обращения
09.11.2021).
98. Экструдированные корма - последнее слово в производстве кормов из био-
логических
отходов
[Электронный
ресурс].
-
Режим
доступа
:
(дата
обращения
17.10.2016).
99. Кадыров, Д., Гарзанов А. Экструзионная переработка биологических отходов
в корма [Электронный ресурс].
- Режим доступа
:
spb.com/news/ekstruzionnaya-pererabotka-biologicheskih-othodov-v-korma.html (дата обра-
щения 20.10.2016).
100. Производство растворителей для лакокрасочных материалов в России [Элек-
тронный ресурс]: сайт Растворитель СПБ // URL: https://msd.com.ua/pererabotka-otxodov-
proizvodstva/pererabotka-otxodov-rastvoritelej/ (дата обращения 19.08.2021).
101. Переработка отходов растворителей [Электронный ресурс]: сайт msd.com.ua
Мастер
своего
дела
//
URL:
proizvodstva/pererabotka-otxodov-rastvoritelej/ (дата обращения 19.08.2021).
102. Годовая статистика международной торговли товарами [Электронный ре-
сурс]: Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Росстата, Trade Map и за-
рубежной внешнеторговой статистики // URL: https://www.lkmportal.com/news/2016-09-
05/11812 (дата обращения 19.08.2021).
103. О Фармакопее Евразийского экономического союза: Решение Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 11.08.2020 № 100 // СПС «КонсультантПлюс».
215
104. Виды растворителей подлежащих регенерации [Электронный ресурс]: сайт
ЛИМ ПЭК
//
URL: http://limpek.ru/services/regeneration/species/ (дата обращения
19.08.2021).
105. Бобович, Б. Б. Переработка промышленных отходов [Электронный ресурс]:
Библиотекарь.ру «СП Интермет Инжиниринг»,
1999 год
/ Б. Б. Бобович
// URL:
http://www.ngpedia.ru/id388147p1.html (дата обращения 09.09.2016).
106. Регенерация - органический растворитель. Большая энциклопедия нефти и
газа [Электронный ресурс] // URL: http://www.ngpedia.ru/id388147p1.html (дата обращения
09.09.2016).
107. Регенерация
растворителей
[Электронный
ресурс]
//
URL:
rastvoritelej.html (дата обращения 09.08.2021).
108. ИТС 18-2019. Информационно-технический справочник по наилучшим до-
ступным технологиям. Производство основных органических химических веществ:
утвержден приказом Росстандарта от 12.12.2019 № 2979 // СПС «КонсультантПлюс».
109. Установки для регенерации растворителей. [Электронный ресурс]: сайт
FORMECO // URL: http://www.imoline.ru/wp-content/uploads/2017/02/FORMECO.pdf (дата
обращения 19.08.2021).
110. Утилизация растворителей [Электронный ресурс]: Переработка отходов рас-
творителей // URL: https://poisk-ru.ru/s12962t1.html (дата обращения 18.08.2021).
111. ГОСТ Р 56828.27-2017 Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбереже-
ние. Методология обработки отходов в целях получения вторичных материальных ре-
сурсов: утвержден приказом Росстандарта от 04.08.2017 № 810-ст // СПС «Консультант-
Плюс».
112. Регенерация - органический растворитель. Реэкстракция. Большая энцикло-
педия нефти и газа [Электронный ресурс] // URL: https://www.ngpedia.ru/id388147p1.html
(дата обращения 20.08.2021).
113. Состав экстракционной системы. Растворители (экстрагенты) для жидкост-
ной экстракции, их характеристика. Что такое коэффициент распределения? Чем обу-
словлен выбор растворителя? [Электронный ресурс]: сайт Удобная усадьба // URL:
http://cozyhomestead.ru/rastenia_93389.html (дата обращения 20.08.2021).
114. Аналитическая химия. 7.4. Экстракция [Электронный ресурс]: сайт Электрон-
ная библиотека
// URL: https://libraryno.ru/7-4-ekstrakciya-anhim/ (дата обращения
19.08.2021).
115. Поташников, Ю. М. Утилизация отходов производства и потребления: Учеб-
ное пособие / Ю. М. Поташников. - Тверь.: Издательство ТГТУ, 2004.
116. Аккумуляторный рынок России, итоги 2019 года [Электронный ресурс] // URL:
щения 13.07.2021).
117. Аккумуляторные заводы России [Электронный ресурс] // URL: http://www.wiki-
prom.ru/43otrasl.html (дата обращения 13.07.2021).
118. Pinasseau, Antoine. Best Available Techniques (BAT) / Antoine Pinasseau, Benoit
Zerger, Joze Roth, Michele Canova, Serge Roudier // Reference Document for Waste Treat-
ment; EUR 29362 EN; doi:10.2760/407967.
216
119. Методы утилизации и виды аккумуляторов [Электронный ресурс] // URL:
(дата
обращения
03.08.2021).
120. Виды фильтров очистки и фильтрующих материалов [Электронный ресурс] //
URL: https://oils.globecore.ru/filtr-ochistki-vidy-filtruyushchih-mate.html (дата обращения
14.07.2021).
121. Утилизация масляных фильтров в России: забота об экологии и перспектив-
ный бизнес [Электронный ресурс] // URL: https://vseomusore.com/utilizatsiya/utilizatsiya-
maslyanyh-filtrov-v-rossii-zabota-ob-ekologii-i-perspektivnyj-biznes/
(дата
обращения
15.07.2021).
122. Утилизация отработанных автомобильных масляных фильтров - один из пу-
тей снижения поступления нефтепродуктов в окружающую среду [Электронный ресурс]
// URL: https://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=7381 (дата обращения 15.07.2021).
123. Масляные фильтры [Электронный ресурс]
//
URL: https://magistral-
perm.ru/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5-
%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%8B/
(дата
обращения
16.07.2021).
124. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях [Электрон-
ный ресурс]: конвенция от 22.05.2001 // СПС «Техэксперт».
125. Шелепчиков, А. А. Загрязнения окружающей среды полихлорированными ди-
бензо-п-диоксинами и диоксиноподобными веществами [Электронный ресурс]
/
А. А. Шелепчиков // URL: http://www.dioxin.ru/history/dioxin-info.htm (дата обращения
05.08.2021).
126. Мирный, А. Н. Коммунальная экология. Энциклопедический словарь
/
А. Н. Мирный, Л. С. Скворцов, Е. И. Пупырев, В. Е. Корецкий. - М., Издательство Прима-
Пресс, 2007.
127. Пупырев, Е. И. Инженерная экология. Энциклопедический словарь / Е. И. Пу-
пырев, В. Е. Корецкий, А. Н. Мирный, Л. С. Скворцов, В. В. Холодков. - М., Издательство
Прима-Пресс Экспо, 2009.
128. Васильева, Е. А. Технология обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами. [Электронный ресурс]: Учебное пособие Высшая школа технологии и энергетики /
Е. А. Васильева,
А. В. Левин
//
URL:
(дата
обращения
16.08.2021.
129. Слюсарь, Н. Н. Разработка комплексной технологической схемы сортировки
твердых бытовых отходов / Н. Н. Слюсарь, Д. Л. Борисов, В. Н. Григорьев // Вестник
Пермского национального исследовательского политехнического университета. Урбани-
стика. - 2011. - № 3. - С. 75-82.
130. Харламова, М. Д. Твердые отходы: технологии утилизации, методы контроля,
мониторинг / М. Д. Харламова, А. И. Курбатова. - М., Издательство Юрайт, 2016. -
С. 230.
131. Ильиных, Г. В. Геоэкологическая оценка технологий обработки твердых ком-
мунальных отходов различного компонентного состава: Диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата технических наук / Г. В. Ильиных. - Пермь, 2016.
132. Ложечко, В. П. О методах получения альтернативного топлива из твердых
бытовых отходов [Электронный ресурс]
/
В. П. Ложечко, С. К. Крицин
//
URL:
217
metodah-polucheniya-alternativnogo-t.php (дата обращения 10.08.2021).
133. Бушихин, В. В. Альтернативное топливо из твердых бытовых отходов /
В. В. Бушихин, А. Ю. Ломтев, В. М. Пахтинов // Твердые бытовые отходы. - 2015. - № 4.
- С. 38-40.
134. ГОСТ Р 55133-2012 «Системы менеджмента качества. Частные требования
для их применения при производстве топлива твердого топлива из бытовых отходов».
[Электронный ресурс]: Электронный фонд правовых и нормативно-технических докумен-
тов // URL: https://docs.cntd.ru/document/1200103164 (дата обращения 10.08.2021).
135. Мусоросортировочное производство [Электронный ресурс]
//
URL:
http://kxmnt.ru/garb/production.pdf (дата обращения 10.08.2021).
136. Бобович, Б. Б. Процессы и аппараты переработки отходов / Б. Б. Бобович. -
М., Издательство «Форум», 2015. - С. 285.
137. ГОСТ 33516-2015 «Топливо твердое из бытовых отходов. Технические харак-
теристики и классы» [Электронный ресурс]: Электронный фонд правовых и нормативно-
технических документов // URL: https://docs.cntd.ru/document/1200126393 (дата обраще-
ния 10.08.2021).
138. Иванкин, А. Н. Инженерная экология. Переработка органических отходов.
[Электронный ресурс]: ГОУ ВО МГУЛ / А. Н. Иванкин, А. Д. Неклюдов, С. М. Тарасов,
Ю. Н. Жилин
//
URL:
(дата обращения 19.08.2021).
139. Хайнц, Г. Обработка и утилизация органических отходов: от сбора до техно-
логий переработки и качества конечной продукции. [Электронный ресурс]. Rhein-Main
Deponie GmbH / Г. Хайнц // URL: http://www.otxod.com/files/materials/1%20Heinz.pdf (дата
обращения 19.08.2021).
140. Мингалеева, Г. Р. Современные тенденции переработки и использования зо-
лошлаковых отходов ТЭС и котельных. [Электронный ресурс]: Современные проблемы
науки и образования / Г. Р. Мингалеева, Э. В. Шамсутдинов, О. В. Афанасьева, А. И. Фе-
дотов, Д. В. Ермолаев // URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=16475 (дата об-
ращения: 22.07.2021).
141. Тихонова, А. Усовершенствование системы обращения с отходами ТЭС / А.
Тихонова // LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH& Co/ KG, 2010. - С. 93.
142. Пичугин, Е. А. Аналитический обзор накопленного в Российской Федерации
опыта вовлечения в хозяйственный оборот золошлаковых отходов теплоэлектростанций
/ Е. А. Пичугин // Проблемы региональной экологии. - 2019. - № 4: - С. 77-87.
143. ОДМ 218.2.031-2013 Методические рекомедации по применению золы-уноса
и золошлаковых смесей от сжигания угля на тепловых электростанциях в дорожном
строительстве [Электронный ресурс]: Электронный фонд правовых и нормативно-техни-
ческих документов// URL: https://docs.cntd.ru/document/1200098294 (дата обращения
22.07.2021).
144. Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года
[Электронный ресурс]: утверждена распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 09.06.2020 № 1523-р // СПС «КонсультантПлюс».
145. Сниккарс, П. Н. Утилизация золошлаков ТЭС как новая кроссотраслевая за-
дача. [Электронный ресурс]: Общественно- деловой научный журнал «Энергетическая
218
политика»
/
П. Н. Сниккарс,
Ю. И. Золотова,
Н. А. Осокин
//
URL:
(дата обращения 21.07.2021).
146. Путилов, В. Я. Ключевые вопросы решения проблемы обращения с золошла-
ками энергетики в России. [Электронный ресурс]: Научно исследовательский универси-
тет МЭИ Москва
/ В. Я. Путилов, А. И. Путилов, Е. А. Маликова
// URL:
https://vdocuments.site/-568132cb550346895d998c2d.html (дата обращения 22.072021).
147. Золошлаковые отходы: переработка, утилизация и проблемы, связанные с
ними [Электронный ресурс]: сайт RECYCLE.NET. Все о переработке вторсырья и утили-
зации отходов // URL: https://rcycle.net/othody/vidy/zoloshlakovye-pererabotka-utilizatsiya-i-
problemy (дата обращения 22.07.2021).
148. Черепанов, А. А. Комплексная переработка золошлаковых отходов ТЭЦ (ре-
зультаты лабораторных и полупромышленных испытаний) / А. А. Черепанов, Т. В. Кар-
дош // Геология и полезные ископаемые мирового океана. - 2009. - № 2.
149. Красный, Б. Л. Летучая зола как техногенное сырье для получения огнеупор-
ных и изоляционных керамических материалов (обзор) [Электронный ресурс]: сайт «Ба-
кор лидер промышленных инноваций» / Б. Л. Красный, Д. О. Лемешев, А. С. Сизова //
polucheniya-ogneupornykh-i-izolyatsionnykh-keramicheskikh-/(дата обращения 23.072021).
150. Эффективный подход к золошлаковым отходам [Электронный ресурс]: сайт
//
otxodam-shlakami-dorozhka/ (дата обращения 22.07.2021).
151. Академия конъюнктуры промышленных рынков. Утилизация золошлаков ТЭС
в
России:
рыночные
показатели.
[Электронный
ресурс]
//
URL:
http://www.newchemistry.ru/printletter.php?n_id = 2793 (дата обращения 22.07.2021).
152. Данилин, Л. Д. Полые микросферы из зол-уноса - многофункциональный
наполнитель композиционных материалов [Электронный ресурс]: журнал «Цемент и его
применение» / Л. Д. Данилин, В. С. Дрожжин, М. Д. Куваев, С .А. Куликов, Н. В. Макси-
мова, В. И. Малинов, И. В. Пикулин, С. А. Редюшев, А. Н. Ховрин
//
URL:
mnogofunktsionalnyy-napolnitel-kompozitsionnykh-materialov/
(дата
обращения
23.07.2021).
153. Путилин, Е. И. Применение зол уноса и золошлаковых смесей при строитель-
стве автомобильных дорог. Обзорная информация отечественного и зарубежного опыта
применения отходов от сжигания твердого топлива на ТЭС: Союздорнии. / Е. И. Путилин,
В. С. Цветков // URL: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293854/4293854006.htm (дата обра-
щения 12.11.2021).
154. Путилов, В. Я. Обращение с золошлаками. 3.4. Кондиционирование и управ-
ление качеством золошлаков 3.4.3. Перспективы производства высококачественных зо-
лошлаков и микросфер на основе нанотехнологий из зол энергетических углей с высо-
ким содержанием потерь при прокаливании [Электронный ресурс// URL:
http://osi.ecopower.ru/ru/2010-11-28-18-46-37.html (дата обращения 23.07.2021).
155. ИТС НДТ 33-2020. Информационно-технический справочник по наилучшим
доступным технологиям. Производство специальных неорганических химикатов. [Элек-
тронный ресурс]: утвержден приказом Росстандарта от 23 декабря 2020 года № 2181 //
СПС «КонсультантПлюс».
219
156. Промышленные
катализаторы
[Электронный
ресурс]
//
URL:
https://catalyst.rnd.name/promyshlennye-katalizatory/ (дата обращения 10.06.2021).
157. Катализатор
в
автомобиле
[Электронный
ресурс]
//
URL:
https://katalizatoroff.ru/katalizator-v-avtomobile-1/(дата обращения 10.06.2021).
158. Способы переработки катализаторов [Электронный ресурс]
//
URL:
13.06.2021).
159. Луценко, А. Н. О применении инновационных сорбентов и устройств для лик-
видации разливов нефти и нефтепродуктов / А. Н. Луценко // Технологии техносферной
безопасности. - 2012. - № 3 (43). - С. 18.
160. Органические и органо-минеральные соединения природных и техногенно-
нарушенных экосистем [Электронный ресурс]
// URL: https://istina.msu.ru/media/pro-
jects/project/717/072/11888483/Otchet_GOST_Trofimov_2016.pdf.
161. Каменщиков, Ф. А. Нефтяные сорбенты / Ф. А. Каменщиков, Е. И. Богомоль-
ный. - М.-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003.
162. Органические и органо-минеральные соединения природных и техногенно-
нарушенных экосистем [Электронный ресурс]
//
jects/8614812/ (дата обращения 15.06.2021).
163. Применение сорбентов при ликвидации разливов нефти: технический инфор-
мационный документ // ITOPF. - 2012. - № 8. - С. 9.
164. Способы утилизации отработанных сорбентов на основе цеолитов в строи-
тельные материалы [Электронный ресурс] // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sposoby-
utilizatsii-otrabotannyh-sorbentov-na-osnove-tseolitov-v-stroitelnye-materialy(дата обраще-
ния 15.06.2021).
165. Переработка автомобильных катализаторов: технологии и утилизация [Элек-
тронный ресурс]
//
avtomobilnykh-katalizatorov-tekhnologii-i-utilizatsiya (дата обращения 19.06.2021).
166. Как происходит процесс утилизации отработанных катализаторов [Электрон-
ный ресурс]
2.html (дата обращения 20.06.2021).
167. Аллабергенов, Р. Д. Фундаментальная и прикладная гидрометаллургия /
Р. Д. Аллабергенов. - Ташкент, 2012.
168. Зеликман, А. Н. Металлургия редких металлов / А. Н. Зеликман, Б. Г. Коршу-
нов. - М.: Металлургия, 1991.
169. Сорбционная очистка [Электронный ресурс]
//
URL: https://www.vo-
da.ru/articles/sorbcionnaya-ochistka/regeneratsiya-sorbentov (дата обращения 22.06.2021).
170. Гальванические
шламы
[Электронный
ресурс]
//
URL:
shlamy/ (дата обращения 22.06.2021).
171. Гальванические
отходы
[Электронный
ресурс]
//
URL:
(дата
обращения
22.06.2021).
172. Потапов, В. В. Переработка и утилизация металлических отходов автомоби-
лестроительных производств и повышение эффективности их использования: Диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата технических наук. [Электронный ресурс] /
В. В. Потапов
//
URL:
220
metallicheskikh-otkhodov-avtomobilestroitelnykh-proizvodstv-i-pov
(дата
обращения
23.06.2021).
173. Переработка отходов гальванического производства [Электронный ресурс] //
URL:
I6Imh0dHBzOi8vaWhmLmtwaS51YS9maWxlcy9kb3dubG9hZHMvMjQzJTVCMSU1RC5wZG
YiLCJ0aXRsZSI6IjI0M1sxXS5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMCIsInRzIjoxNjI4
MjQ3NDgzNjkyLCJ5dSI6IjYxMDEyNTQzNzE2MTQ2NzI4NjEiLCJzZXJwUGFyYW1zIjoidG09
MTYyODI0Njc5OCZ0bGQ9cnUmbGFuZz1ydSZuYW1lPTI0M1sxXS5wZGYmdGV4dD0lRDAl
QjIlRDElOEIlRDElODklRDAlQjUlRDAlQkIlRDAlQjAlRDElODclRDAlQjglRDAlQjIlRDAlQjAlRD
AlQkQlRDAlQjglRDAlQjUrJUQwJUI4JUQwJUJFJUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUIyKyVEMCV
CQyVEMCVCNSVEMSU4MiVEMCVCMCVEMCVCQiVEMCVCQiVEMCVCRSVEMCVCMisl
RDAlQjglRDAlQjcrJUQwJUIzJUQwJUIwJUQwJUJCJUQxJThDJUQwJUIyJUQwJUIwJUQwJ
UJEJUQwJUI4JUQxJTg3JUQwJUI1JUQxJTgxJUQwJUJBJUQwJUI4JUQxJTg1KyVEMCVC
RSVEMSU4MiVEMSU4NSVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCRSVEMCVCMiZ1cmw9aHR0c
HMlM0EvL2loZi5rcGkudWEvZmlsZXMvZG93bmxvYWRzLzI0MyUyNTVCMSUyNTVELnBkZi
Zscj01MCZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249ZDc4ZjRjMjdkODQ5NjExNjE3ZjNhYTNmZj
dkNTMyOGIma2V5bm89MCJ9&lang=ru (дата обращения 25.06.2021).
174. Проблемы и способы утилизации гальваношламов [Электронный ресурс] //
URL:
(дата обращения 25.06.2021).
175. Переработка лежалых шламов гальванического производства [Электронный
ресурс]
//
URL: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%3D
%3D&lang=ru (дата обращения 26.06.2021).
176. Утилизация гальванических отходов [Электронный ресурс]
//
URL:
http://www.alitm.ru/utilizaciya/galvanicheskie-othody (дата обращения 27.06.2021).
177. Об охране окружающей среды [Электронный ресурс]: Федеральный закон от
10.01.2002 № 7-ФЗ: с ред. от 02.07.2021 // СПС «КонсультантПлюс».
178. О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды"
и отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: Фе-
деральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ: с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020 // СПС
«КонсультантПлюс».
221
179. О порядке определения технологии в качестве наилучшей доступной техно-
логии, а также разработки, актуализации и опубликования информационно-технических
справочников по наилучшим доступным технологиям [Электронный ресурс]: постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 23.12.2014 № 1458: с ред. от 03.03.2021
// СПС «КонсультантПлюс».
180. Об утверждении методических рекомендаций по определению технологии в
качестве наилучшей доступной технологии [Электронный ресурс]: приказ Минпромторга
России от 23.08.2019 № 3134 // СПС «КонсультантПлюс».
181. Об утверждении Перечня областей применения наилучших доступных техно-
логий [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства Российской Федерации от
24.12.2014 № 2674-р: с ред. от 01.11.2021 // СПС «КонсультантПлюс».
222
|