|
|
содержание .. 1 2 3
Заключительные положения и рекомендации
Обзор научно-технической литературы и анализ работы действующих предприя-
тий показал многообразие способов производства товарных никелевых продуктов, в том
числе и различных форм рафинированного никеля. Каждый из способов включает в себя
множество взаимосвязанных производств, состоящих из отдельных переделов, в свою
очередь объединяющих последовательность отдельных операции.
Особенности сырья различных месторождений, экономические и инфраструктур-
ные особенности региона обусловливают применение различных способов для перера-
ботки однотипного сырья. Практически не существует полностью совпадающих по спо-
собу и аппаратурному его оформлению рафинировочных предприятий.
Следует отметить, что настоящий справочник НДТ включает в себя только типо-
вые многотоннажные способы производства и не упоминает отдельные уникальные
или пилотные проекты, которые непрерывно создаются и эксплуатируются, как пра-
вило, ограниченное время.
Действующие производства никеля также непрерывно совершенствуются, что
объясняется не только разнообразием вовлекаемых в производство руд и концентратов,
но и прежде всего конкуренцией производителей на мировом никелевом рынке.
Совершенствование действующих и создание новых способов производства ни-
келя определяются существующим уровнем техники и требуют значительных инвести-
ций, часто сопряженных с высокими рисками. При прочих равных условиях, основные
критерии успешной производственной деятельности имеют исключительно экономиче-
скую основу. Эти критерии, в свою очередь, являются интегральными характеристиками
совокупности различных обычно разнонаправленных технологических факторов, в том
числе и факторов ресурсо- и энергоэффективности, а также экологической безопасности
производства.
Мировая практика показывает, что любой соответствующий достигнутому уровню
науки и техники способ производства никеля может быть доступен, но наилучшие спо-
собы производства оказываются совершенно различны и могут быть определены только
с помощью учитывающих возможные риски экономических расчётов в привязке к кон-
кретным условиям предполагаемого производства.
Справочник НДТ «Производство никеля и кобальта» подготовлен в соответствии
с распоряжением от 30 апреля 2019 г. № 866-р «Об утверждении поэтапного графика
актуализации информационно-технических справочников по наилучшим доступным тех-
нологиям», и правилами определения технологии в качестве наилучшей доступной тех-
нологии, а также разработки, актуализации и опубликования информационно-техниче-
ских справочников по наилучшим доступным технологиям, утверждёнными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. № 1458.
При подготовке настоящего справочника НДТ в максимально возможной степени
были учтены положения окончательного проекта второй редакции справочника Евро-
пейского союза по наилучшим доступным технологиям для предприятий цветной ме-
таллургии (Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Non-Ferrous
Metals Industries, final draft, October 2014), включая краткие описания (заключения) по
НДТ.
153
Состав ТРГ 12 «Производство никеля и кобальта» был утвержден приказом Ми-
нистерства промышленности и торговли от 2 июля 2019 г. № 2343 «О создании техниче-
ской рабочей группы «Производство никеля и кобальта».
№
ФИО
Организация
п/п
1.
Боравский Борис Вячеславович
ООО «Инновационный экологический фонд»
2.
Ванукевич Екатерина Владимировна
Минприроды России
3.
Гришаев Сергей Иванович
Минпромторг России
Научно-техническое управление ЗФ ПАО
4.
Данченко Эдуард Викторович
«ГМК» Норильский никель»
5.
Дубровский Вадим Львович
АО «Кольская ГМК»
6.
Дьяков Максим Сергеевич
ФГБУ УралНИИ «Экология»
НП «Национальный Центр Эколого-Эпидемио-
7.
Жуков Владислав Владимирович
логической Безопасности»
8.
Костылева Наталья Валерьевна
ФГБУ УралНИИ «Экология»
Научно-техническое управление ЗФ ПАО «ГМК
9.
Крупнов Леонид Владимирович
«Норильский никель»
10.
Курбатов Евгений Александрович
АО «Кольская ГМК»
11.
Курошев Илья Сергеевич
ФГАУ «НИИ «ЦЭПП»
12.
Макаров Александр Александрович
АО «ЭКАТ»
13.
Машкович Константин Игоревич
ПАО «ГМК «Норильский никель»
14.
Мещурова Татьяна Александровна
ФГБУ Урал НИИ «Экология»
15.
Олифина Ольга Васильевна
АО «НИИ Атмосфера»
16.
Ощепкова Анна Зальмановна
ФГБУ Урал НИИ «Экология»
17.
Париевский Евгений Владиславович
ПАО «ГМК «Норильский никель»
ФГБУ «Центр лабораторного анализа и техни-
18.
Травкин Михаил Николаевич
ческих измерений по Центральному федераль-
ному округу»
19.
Шарыгина Ирина Олеговна
АО «НИИ Атмосфера»
Также активное участие в работе над справочником НДТ приняли следующие спе-
циалисты:
Дамбровский Анатолий Анатольевич
АО «Кольская ГМК»
Курбатов Евгений Александрович
АО «Кольская ГМК»
Салахов Евгений Минбалиевич
АО «Кольская ГМК»
Салихова Елена Леонидовна
ПАО «ГМК «Норильский никель»
Попов Владимир Анатольевич
ООО «Институт Гипроникель»
Румянцев Денис Владимирович
ООО «Институт Гипроникель»
Публичное обсуждение проекта настоящего справочника НДТ было проведено
на официальном сайте Бюро НДТ в срок с 27.09.2019 г. по 27.10.2019 г.
Замечания и комментарии были рассмотрены ТРГ 12 в рамках заседаний, по
каждому из них вынесено решение о принятии или отклонении.
Экспертиза проекта справочника НДТ была проведена профильным техническим
комитетом по стандартизации ТК 113 «Наилучшие доступные технологии».
154
При оценке используемых на российских предприятиях по производству никеля и
кобальта методов/технологий и соответствующих им технологических показателей
необходимо было собрать информацию об используемых методах, а также данные о
текущих показателях экологической результативности, ресурсо- и энергоэффективно-
сти. Для сбора информации о применяемых на промышленных предприятиях техноло-
гических процессах, оборудовании, об источниках загрязнения окружающей среды,
технологических, технических и организационных мероприятиях, направленных на сни-
жение загрязнения окружающей среды и повышение энергоэффективности и ресур-
сосбережения, а также соответствующих технологических показателях были подготов-
лены и направлены для заполнения производителям меди специальные анкеты для
предприятий.
Технологические показатели НДТ определялись на основе результатов обработки
данных, представленных предприятиями при анкетировании и по специальным допол-
нительным запросам. Учитывалась также информация, содержащаяся в окончатель-
ном проекте второй редакции Справочника ЕС по НДТ для предприятий цветной ме-
таллургии, в отдельных научно-исследовательских работах, а также в других россий-
ских и зарубежных материалах, рассматривавшихся ТРГ 12.
Проведённый анализ представленных данных и информации позволил также
сформулировать рекомендации относительно направлений дальнейшей работы над
настоящим справочником НДТ и над процессом внедрения НДТ. К ним, прежде всего,
относятся следующие:
1)
предприятиям - производителям никеля рекомендуется целенаправленно
накапливать информацию об уровнях эмиссий маркерных веществ, потреблении сырья
и энергоресурсов, проведении модернизации основного и природоохранного оборудо-
вания, а также экономических аспектах внедрения НДТ;
2)
для оценки экологических характеристик методов, интегрированных в про-
изводственные процессы, может оказаться полезным сбор конкретных данных и инфор-
мации об используемом сырье, объёмах производства и удельных характеристиках;
3)
для уточнения технологических показателей по выбросам металлов и их
соединений необходимы подготовка описаний и сбор детальных данных по конкретным
методам предупреждения и снижения выбросов этих веществ и по соответствующим
им показателям;
4)
при проведении модернизации технологического и природоохранного обо-
рудования на предприятиях приоритетное внимание следует уделять повышению
эффективности методов и технологий улавливания диоксида серы, вторичным и тре-
тичным методам улавливания неорганизованных выбросов неорганической пыли.
155
Приложение А
(обязательное)
Перечни маркерных веществ и технологических показателей
А.1. Перечень маркерных веществ
Для водных объектов (перечень
может быть сокращён предпри-
Для атмосферного воздуха
ятием на основании анализа со-
става сточных вод)
Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20
Цинк
- 70, а также более 70 процентов
Никель, оксид никеля (в пересчёте на никель)
Никель
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пере-
Кобальт
счете на свинец
Мышьяк и его соединения, кроме водорода мышьяковистого
Взвешенные вещества
Серы диоксид
pH
Медь, оксид меди, сульфат меди, хлорид меди (в пересчете
Медь
на медь)
Серная кислота
Железо
Хлор
А.2. Перечень технологических показателей
Технологический показатель
Единица
Диапазон/
измерения
значение
Выбросы пыли и металлов от пирометаллургических процессов производства никеля,
кобальта и меди (НДТ 12)
Никель, оксид никеля (в пересчёте на никель)
мг/нм3
≤ 180,0
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пере-
мг/нм3
≤ 7,0
счёте на свинец
Мышьяк и его соединения, кроме водорода мышьякови-
мг/нм3
≤ 2,5
стого
Медь, оксид меди, сульфат меди, хлорид меди (в пе-
мг/нм3
≤ 150,0
ресчете на медь)
Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20,
мг/нм3
≤600
20 - 70, а также более 70 процентов
Выбросы пыли и металлов от процессов сушки концентрата и шихтовых материалов
(НДТ 13)
Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20,
кг/т концентрата
≤ 5,018
20 - 70, а также более 70 процентов
Никель, оксид никеля (в пересчёте на никель)
кг/т концентрата
≤ 0,3
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пе-
кг/т концентрата
≤ 0,001
ресчете на свинец
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пе-
мг/м3
≤ 5
ресчете на свинец
156
Продолжение таблицы А.2.
Технологический показатель
Единица
Диапазон/
измерения
значение
Никель, оксид никеля (в пересчёте на никель)
мг/м3
≤ 200
Медь, оксид меди, сульфат меди, хлорид меди (в пе-
мг/м3
≤ 30,0
ресчете на медь)
Выбросы пыли и металлов от процессов плавки концентрата в ПВП (НДТ 14)
Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20,
кг/т штейна
≤ 0,7
20 - 70, а также более 70 процентов
Никель, оксид никеля (в пересчёте на никель)
кг/т штейна
≤ 0,025
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пе-
кг/т штейна
≤ 0,0005
ресчете на свинец
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пе-
мг/м3
≤ 12
ресчете на свинец
Никель, оксид никеля (в пересчёте на никель)
мг/м3
≤ 300
Выбросы пыли и металлов от процессов обеднения шлака ПВП в обеднительных
электропечах (НДТ 15)
Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20,
кг/т штейна
≤ 3,0
20 - 70, а также более 70 процентов
Никель, оксид никеля (в пересчёте на никель)
кг/т штейна
≤ 0,01
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пе-
кг/т штейна
≤ 0,003
ресчете на свинец
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пе-
мг/м3
≤ 5
ресчете на свинец
Никель, оксид никеля (в пересчёте на никель)
мг/м3
≤ 12
Выбросы пыли и металлов от процесса конвертирования медно-никелевого штейна
(НДТ 16)
Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20,
кг/т файнштейна
≤ 0,6
20 - 70, а также более 70 процентов
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пе-
кг/т файнштейна
≤ 0,004
ресчете на свинец
Никель, оксид никеля (в пересчёте на никель)
кг/т файнштейна
≤ 0,03
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пе-
мг/м3
≤ 5
ресчете на свинец
Никель, оксид никеля (в пересчёте на никель)
мг/м3
≤ 12
Выбросы пыли и металлов от процесса окислительного обжига сульфидного никеле-
вого концентрата в печах кипящего слоя (НДТ 17)
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пе-
кг/т ПНТП
≤ 0,004
ресчете на свинец
Никель, оксид никеля (в пересчёте на никель)
кг/т ПНТП
≤ 0,464
Выбросы пыли и металлов от анодной плавки (НДТ 18)
Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20,
кг/т анодов
≤ 17,279
20 - 70, а также более 70 процентов
никелевых
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пе-
кг/т анодов
≤ 0,0285
ресчете на свинец
никелевых
кг/т анодов
≤ 5,660
Никель, оксид никеля (в пересчёте на никель)
никелевых
157
Окончание таблицы А.2.
Технологический показатель
Единица
Диапазон/
измерения
значение
Пыль и металлы в первичных и вторичных выбросах, образующихся при первичном и
вторичном производстве медных анодов (НДТ 19)
Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20,
мг/нм3
≤ 600
20 - 70, а также более 70 процентов
Мышьяк и его соединения, кроме водорода мышьякови-
мг/нм3
≤ 1,0
стого
Медь, оксид меди, сульфат меди, хлорид меди (в пе-
мг/нм3
≤ 150,0
ресчете на медь)
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пе-
мг/нм3
≤ 2,0
ресчете на свинец
Никель, оксид никеля (в пересчёте на никель)
мг/нм3
≤ 20,0
Выбросы SO2 после утилизации диоксида серы (НДТ 20)
Серы диоксид
мг/нм3
≤ 9400
Выбросы SO2 после утилизации диоксида серы (НДТ 21)
Серы диоксид
мг/нм3
≤ 9400
Выбросы SO2 после утилизации диоксида серы (НДТ 22)
Серы диоксид
мг/нм3
≤ 3500
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при производстве электролитного ни-
келя методом электроэкстракции из НПТП (НДТ 23)
кг/т никеля
≤ 0,004
Серная кислота
электролитного
кг/т никеля
≤ 0,017
Никель, оксид никеля (в пересчёте на никель)
электролитного
Хлор
кг/т никеля
≤ 0,095
электролитного
Выбросы серной кислоты от процесса электролитического рафинирования, промы-
вочной камеры машин для обдирки катодов и машины для промывки отработанных
анодов в производстве меди (НДТ 23)
Серная кислота
мг/м3
≤ 10
Выбросы SO2 от первичного производства никеля и меди из сульфидных медно-нике-
левых руд и концентратов (после утилизации диоксида серы) (НДТ 24)
Серы диоксид
г/нм3
≤ 35,0
Выбросы SO2 от вторичного производства никеля и меди из сульфидных медно-нике-
левых руд и концентратов (до утилизации диоксида серы) (НДТ 25)
Серы диоксид
г/нм3
≤ 27,86
Выбросы SO2 от вторичного производства никеля и меди из сульфидных медно-нике-
левых руд (после утилизации диоксида серы) (НДТ 25)
Серы диоксид
г/нм3
≤ 2,79
158
Технологические показатели для сбросов загрязняющих веществ (НДТ 26-
29)
Вещество
Ед. изм.
Значение концен-
Значение концен-
трации загрязняю-
трации загрязняю-
щих веществ в
щих веществ в
сточных водах, об-
сточных водах пе-
разующихся при
ред сбросом в
производстве
водные объекты
Цинк
мг/л
30
1,0
Никель
мг/л
85
2,5
Кобальт
мг/л
5
0,5
Взвешенные вещества
мг/л
550
50
pH
ед.
6-10
6 - 9
Медь
мг/л
10
1
Железо
мг/л
220
2,5
159
Приложение Б
(обязательное)
Перечень НДТ
Номер
Наименование НДТ
НДТ
НДТ 1
Повышение общей результативности природоохранной деятельности. Внедре-
ние и поддержание системы экологического менеджмента (СЭМ), соответствую-
щей требованиям ГОСТ Р ИСО 14001 или ISO 14001.
НДТ 2
Повышение эффективности использования энергии.
НДТ 3
Обеспечение стабильности производственного процесса. Внедрение системы
автоматизированного контроля.
НДТ 4
Сокращение расхода реагентов за счёт внедрения новых процессов.
НДТ 5
Предотвращение или уменьшение неорганизованных выбросов пыли: разра-
ботка и реализация в качестве составной части СЭМ (см. НДТ 1) плана меропри-
ятий по неорганизованным выбросам.
НДТ 6
Предотвращение или уменьшение неорганизованных эмиссий в воздух и водные
объекты: организация местных систем аспирации, замена реагентов и материа-
лов менее летучими и токсичными, ликвидация складов хранения токсичных ре-
агентов и материалов или сокращение объёма их хранения и потребления за
счёт улучшения логистики производства или изменения технологии производ-
ства.
НДТ 7
Уменьшение неорганизованных выбросов, образующихся при хранении сырья.
НДТ 8
Уменьшение неорганизованных эмиссий, образующихся при обработке и транс-
портировке сырья.
НДТ 9
Предупреждение или уменьшение неорганизованных выбросов: оптимизация
параметров эффективности улавливания и очистки отходящих газов.
НДТ 10
Уменьшение неорганизованных выбросов при реализации гидрометаллургиче-
ских процессов.
НДТ 11
Сокращение выбросов пыли и металлов. Поддержание в качестве составляю-
щей СЭМ (см. НДТ 1) подсистемы, обеспечивающей эффективность эксплуата-
ции систем пылеподавления и пылеулавливания.
НДТ 12
Сокращение выбросов пыли (взвешенных веществ) и металлов от пирометал-
лургических процессов производства никеля, кобальта и меди. Использование
газоочистного оборудования, в т. ч. «сухих» и «мокрых» электрофильтров.
НДТ 13
Сокращение выбросов пыли (взвешенных веществ) и металлов от процессов
сушки концентрата и шихтовых материалов. Использование газоочистного обо-
рудования.
НДТ 14
Сокращение выбросов пыли (взвешенных веществ) и металлов от процесса
плавки концентрата в ПВП. Использование газоочистного оборудования.
НДТ 15
Сокращение выбросов пыли (взвешенных веществ) и металлов от процесса
обеднения шлака ПВП в обеднительных электропечах. Использование газо-
очистного оборудования.
НДТ 16
Сокращение выбросов пыли (взвешенных веществ) и металлов от процесса кон-
вертирования медно-никелевого штейна. Использование газоочистного обору-
дования.
160
НДТ 17
Сокращение выбросов пыли (взвешенных веществ) и металлов от процесса
окислительного обжига сульфидного никелевого концентрата в печах кипящего
слоя. Использование газоочистного оборудования.
НДТ 18
Сокращение выбросов пыли (взвешенных веществ) и металлов от анодной
плавки (никель). Использование газоочистного оборудования.
НДТ 19
Сокращение выбросов пыли и металлов от первичного и вторичного производ-
ства медных анодов: использование одной или нескольких газоочистных уста-
новок.
НДТ 20
Снижение выбросов SO2 за счёт направления отходящих газов (с предваритель-
ной очисткой от пыли) на установки по производству элементарной серы.
НДТ 21
Снижение выбросов SO2 за счёт направления отходящих газов (с предваритель-
ной очисткой от пыли) на установки по производству серной кислоты.
НДТ 22
Снижение выбросов SO2 за счёт направления отходящих газов (с предваритель-
ной очисткой от пыли) на установки по производству серной кислоты с последу-
ющей нейтрализацией и получением отвального гипса.
НДТ 23
Снижение выброса в воздух кислых газов от гидрометаллургических операций.
НДТ 24
Снижение выбросов SO2 при первичном производстве никеля и меди из суль-
фидных медно-никелевых руд и концентратов: направление отходящих газов (с
предварительной очисткой от пыли) на установки по производству серной кис-
лоты, серы, жидкого диоксида серы или других продуктов утилизации диоксида
серы с эффективностью не ниже 90% при условии соблюдения санитарных нор-
мативов в селитебной зоне.
НДТ 25
Снижение выбросов SO2 при вторичном производстве никеля и меди из суль-
фидных медно-никелевых руд и концентратов: направление отходящих газов (с
предварительной очисткой от пыли) на установки по производству серной кис-
лоты, серы, жидкого диоксида серы или других продуктов утилизации диоксида
серы с эффективностью не ниже 90%.
НДТ 26
Уменьшение неорганизованных сбросов в водные объекты.
НДТ 27
Предотвращение загрязнения почвы и подземных вод при эксплуатации хвосто-
хранилищ.
НДТ 28
Предотвращение загрязнения почвы и подземных вод электролитом при произ-
водстве никеля, кобальта и меди.
НДТ 29
Предотвращение образования сточных вод.
НДТ 30
Очистка сточных вод, образующихся при производстве никеля, кобальта и меди
с целью удаления металлов и сульфатов.
НДТ 31
Уменьшение количества отходов, направляемых на утилизацию при производ-
стве никеля, кобальта и меди: организация обращения с отходами, промежуточ-
ными и побочными продуктами, способствующая их повторному использованию,
а в случае невозможности - вторичной их переработке.
161
Приложение В
(обязательное)
Энергоэффективность
В.1. Краткая характеристика отрасли с точки зрения ресурсо- и энергопо-
требления
Основной тенденцией современной металлургии в области переработки высоко-
сернистых концентратов является применение автогенных процессов. К наиболее рас-
пространённым относится технология и печь взвешенной плавки, разработанная и
внедрённая в производство в конце 1940-х годов фирмой Outokumpu для плавки мед-
ных концентратов. Начиная с 1960-х годов этот процесс начал свое победоносное ше-
ствие по миру и на сегодняшний день реализован на многих предприятиях медной и
никелевой подотраслей.
В.2. Основные технологические процессы, связанные с использование
энергии
В автогенных процессах большая часть потребности в тепле удовлетворяется за
счёт окисления железа и серы, содержащихся в концентрате, в результате чего расходы
топлива или электричества малы. Производительность печей взвешенной плавки по сы-
рью (в пересчёте на сухой вес) обычно составляет 100 - 150 т/час. В печах Outotec со-
держание кислорода в реакционном газе меняется от 30 - 40 об. % до 70 об. %; печи
Inco (завод Copper Cliff) работают на кислородном дутье.
В.3. Уровни потребления
Информация об уровнях потребления энергии для основных технологических про-
цессов приведена в разделе 1 (табл. 1.20 1.21, 1.22) и разделе 2 (табл. 2.23).
В.4. Наилучшие доступные технологии, направленные на повышение энер-
гоэффективности и оптимизацию и сокращение ресурсопотребления
НДТ 2. Повышение эффективности использования энергии: использование ком-
бинации двух или более методов, приведённых в табл. В.1.
Таблица В.1
Метод/оборудование
Применимость
Система управления энергоэффективно-
1.
стью (например, в соответствии с требова-
Общеприменим
ниями ГОСТ Р ИСО 50001 1 или ISO 50001 1)
Оптимальное размещение взаимосвязан-
Общеприменимо при новом строитель-
ных производств, переделов и отдельного
2.
стве, изменении конфигурации существу-
оборудования, обеспечивающее минимиза-
ющих производств или реконструкции
цию материальных потоков
Использование избыточного тепла (напри-
мер, пара, горячей воды или горячего воз-
Применим для пирометаллургических
3.
духа), образующегося при реализации ос-
процессов
новных процессов
Применим, когда требуется очистка выбро-
4.
Регенеративные дожигающие устройства
сов от горючих загрязняющих веществ
Подача на горелки воздуха, обогащённого
Применим для пирометаллургических
5.
кислородом, или чистого кислорода для
процессов
уменьшения потребления энергии
162
Окончание таблицы Г.1
Низкотемпературная сушка концентратов и
6.
Общеприменим
влажного сырья перед плавкой
Теплоизоляция объектов, функционирую-
7.
щих при высоких температурах, например
Общеприменим
трубопроводов пара и горячей воды
Использование высокоэффективных элек-
тродвигателей, оборудованных частотными
8.
Общеприменим
преобразователями, для таких устройств
как, например, вентиляторы
Использование горячих технологических га-
Применим для пирометаллургических
9.
зов от процессов плавления для нагревания
процессов
подаваемых компонентов
Применение автогенных процессов плавки
Применим для пирометаллургических
10.
сырья
процессов
Использование тепла химических реакций
Применим при реализации окислитель-
11.
для поддержания теплового баланса гидро-
ных процессов, сопровождающихся вы-
металлургических процессов
делением тепла
1. Соответствие систем менеджмента указанным стандартам не означает её обязательную
сертификацию.
НТД 4. Сокращение расхода реагентов за счёт внедрения новых процессов,
(табл. В.2).
Таблица В.2
Метод/оборудование
Применимость
Использование сульфата натрия или
сульфата кальция в качестве флюсую-
Применим для пирометаллургических про-
1.
щих добавок для улучшения физико-хи-
цессов
мических свойств шлаков и снижения по-
терь цветных металлов
Применимо для хлоридных сред рафини-
Замена гидролитического способа выде-
рования ПНТП или иных полупродуктов,
2.
ления кобальта из никелевого раствора
после разработки не гидролитического спо-
безреагентным экстракционным
соба очистки от свинца и марганца
Утилизация солевого стока дробной вы-
паркой с выделением товарного суль-
Применим для установок очистки сточных
фата натрия и оборотного хлорида
3.
вод от хлоридного рафинирования ПНТП
натрия и производства хлора электроли-
или иных полупродуктов
зом последнего взамен использования
привозного хлора
Использование известково-серного от-
Применим в гидрометаллургических произ-
4.
вара в качестве осадителя тяжелых
водствах, сопровождающихся образова-
цветных металлов
нием и выделением элементарной серы
Применим для гидрометаллургических про-
Применение фильтрации расплавленной
цессов, сопровождающихся образованием
5.
элементарной серы взамен автоклавной
элементарной серы при необходимости ее
выплавки
выделения
163
В.5. Экономические аспекты реализации НДТ, направленные на повышение
энергоэффективности и оптимизацию и сокращение ресурсопотребления
Совершенствование действующих и создание новых способов производства ни-
келя определяется существующим уровнем техники и требует значительных инвести-
ций, часто сопряжённых с высокими рисками. При прочих равных условиях основные
критерии успешной производственной деятельности имеют исключительно экономиче-
скую основу. Эти критерии, в свою очередь, являются интегральными характеристиками
совокупности различных обычно разнонаправленных технологических факторов, в том
числе и факторов ресурсо- и энергоэффективности, а также экологической безопасности
производства.
Собственный экономический потенциал природоохранных мероприятий, таких
как, например, внедрение малоотходных технологий, производство побочной продукции
и (или) полезное использование образующихся в основном производственном процессе
отходов в российских условиях, следует признать скорее незначительным. С одной сто-
роны, природоохранные технологии во многих случаях характеризуются высокой энер-
гоёмкостью, а поддержание оборудования в функциональном состоянии требует регу-
лярных затрат на расходные материалы и комплектующие и иных эксплуатационных за-
трат; в некоторых случаях при производстве побочной продукции, например, такой как
серная кислота, значительные издержки могут возникать и в связи с необходимостью
хранения и транспортировки агрессивного вещества. С другой стороны, низкая ёмкость
российских рынков и территориальная удалённость от них никелевых предприятий не
обеспечивают вывод «побочных» производств на экономически эффективный уровень
и не смогут гарантировать устойчивое потребление продукции вновь вводимых произ-
водственных мощностей, а потенциал выхода на внешние рынки ограничен и малопер-
спективен с экономической точки зрения.
Таким образом, наибольшим потенциалом с точки зрения возмещения затрат, по-
несённых в связи с внедрением на предприятии новых природоохранных методов и тех-
нологий, обладают комплексные меры, увязывающие экологическую модернизацию про-
изводства с перенастройкой производственного процесса в целом, оптимизацией от-
дельных его звеньев и расширением номенклатуры выпускаемой продукции, в том числе
с высокой добавленной стоимостью.
Можно выделить следующие перспективные технологии, направленные на по-
вышение энергоэффективности и оптимизацию и сокращение ресурсопотребления:
- технология двухзонной печи Ванюкова;
- усовершенствование технологии гидрометаллургического обогащения бедного
никель-пирротинового концентрата;
- производство никеля электроэкстракцией рафинированием ПНТП;
- производство никеля электроэкстракцией растворов выщелачивания никеле-
вого концентрата от разделения файнштейна;
- технология производства карбонильного никеля с использованием синтеза
среднего давления.
164
Приложение Г
Заключения по наилучшим доступным технологиям
«Производство никеля и кобальта»
Область применения
Настоящий справочник НДТ «Производство никеля и кобальта» распространяется
на процессы производства первичных никеля и кобальта, т. е. получаемых из рудного
сырья.
Поскольку производство никеля, кобальта и меди из сульфидных медно-никеле-
вых руд включает ряд последовательных операций в едином взаимосвязанном произ-
водственно-технологическом процессе, справочник также распространяется на про-
цессы производства меди из такого сырья.
Справочник НДТ также распространяется на процессы, связанные с основными
видами деятельности по производству первичного никеля и кобальта, которые могут ока-
зать влияние на объёмы эмиссий и (или) масштабы загрязнения окружающей среды:
- хранение, подготовку и транспортировку сырья;
- хранение и подготовку топлива, материалов, реагентов и продукции;
- производственные процессы (пирометаллургические, гидрометаллургические).
Справочник НДТ не распространяется на:
- добычу и обогащение никелевых и полиметаллических руд на месторождениях
(область действия ИТС НДТ 23);
- вопросы, которые касаются исключительно обеспечения промышленной без-
опасности или охраны труда.
Вопросы обеспечения промышленной безопасности и охраны труда частично рас-
сматриваются только в тех случаях, когда оказывают влияние на виды деятельности,
включённые в область применения настоящего справочника НДТ.
Дополнительные виды деятельности при производстве никеля и кобальта, а также
соответствующие им справочники НДТ приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Дополнительные виды деятельности при производстве никеля и кобальта
и соответствующие им справочники НДТ
Вид деятельности
Соответствующий справочник НДТ
Методы очистки сточных вод, направ-
ИТС 8-2015 Очистка сточных вод при производ-
ленные на сокращение сбросов метал-
стве продукции (товаров), выполнении работ и ока-
лов в водные объекты
зании услуг на крупных предприятиях
ИТС 22-2016 Очистка выбросов вредных (загрязняю-
Методы очистки выбросов загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух при производ-
щих веществ в атмосферный воздух
стве продукции (товаров), а также при проведении ра-
бот и оказании услуг на крупных предприятиях
165
Окончание таблицы 1
ИТС 46-2019 Сокращение выбросов загрязняющих
Хранение и обработка материалов
веществ, сбросов загрязняющих веществ при хра-
нении и складировании товаров (грузов)
Промышленные системы охлаждения,
ИТС 20-2016 Промышленные системы охлаждения
градирни, пластинчатые теплообменники
ИТС 9-2015 Обезвреживание отходов термическим
способом (сжигание отходов)
Обращение с отходами
ИТС 15-2016 Утилизация и обезвреживание отхо-
дов (кроме обезвреживания термическим способом
(сжигание отходов))
Выработка пара и электроэнергии на
ИТС 38-2017 Сжигание топлива на крупных уста-
тепловых станциях
новках в целях производства энергии
ИТС 22.1-2016 Общие принципы производствен-
Вопросы производственно-экологиче-
ного экологического контроля и его метрологиче-
ского контроля
ского обеспечения
Сфера распространения настоящего справочника НДТ приведена в таблице 2.
Таблица 2 - Сфера распространения ИТС НДТ
Наименование продукции
Наименование вида деятельно-
ОКПД 2
ОКВЭД 2
по ОК 034-2014 (ОКПД)
сти по ОКВЭД 2
Производство металлургическое
24
Производство основных драго-
24.4
ценных металлов и прочих цвет-
ных металлов, производство
ядерного топлива
Производство прочих цветных
24.45
металлов
Производство никеля
24.45.1
24.45.1
Никель необработанный; про-
межуточные продукты метал-
лургии никеля
24.45.11
Никель необработанный
24.45.11.000
Никель необработанный
24.45.12
Штейн никелевый, агломераты
оксидов никеля и прочие про-
межуточные продукты метал-
лургии никеля
24.45.12.110
Штейн никелевый
24.45.12.120
Агломераты оксидов никеля
24.45.12.130
Продукты металлургии никеля
промежуточные прочие
Производство кобальта
24.45.6
166
Окончание таблицы 2
24.45.30.150
Кобальт и изделия из него,
сплавы на основе кобальта, по-
рошки
24.45.30.151
Кобальт необработанный
24.45.30.152
Штейн кобальтовый
24.45.30.153
Порошки кобальтовые
1. Наилучшие доступные технологии
Настоящий раздел содержит перечень кратких описаний НДТ, применяемых при
производстве никеля и кобальта на различных этапах технологического процесса.
НДТ в рамках раздела сгруппированы в подразделы в соответствии с целями их
применения - например, НДТ для повышения эффективности использования энергии,
НДТ для управления отходами, промежуточными и побочными продуктами и др.
При выборе НДТ необходимо обращать внимание на указание в описании НДТ на
конкретное производство (передел/установку), для которого должна применяться соот-
ветствующая технология. Также для каждой НДТ, где необходимо, указаны ограничения
применимости включённых в описание НДТ методов.
1.1. Системы экологического менеджмента (СЭМ)
НДТ 1. Повышение общей результативности природоохранной деятельности.
Внедрение и поддержание системы экологического менеджмента (СЭМ), соответству-
ющей требованиям ГОСТ Р ИСО 14001 или ISO 140018.
1.2. Энергоменеджмент и энергия
НДТ 2. Повышение эффективности использования энергии: использование ком-
бинации двух или более методов, приведённых приведённых в таблице 1.1.
Таблица 1.1 - Методы повышения эффективности использования энергии
Метод/оборудование
Применимость
Система управления энергоэффективностью
а)
(например, в соответствии с требованиями
Общеприменим
ГОСТ Р ИСО 500011 или ISO 500011)
Оптимальное размещение взаимосвязанных
Общеприменимо при новом строитель-
производств, переделов и отдельного оборудо-
стве, изменении конфигурации суще-
б)
вания, обеспечивающее минимизацию матери-
ствующих производств или реконструк-
альных потоков
ции
Использование избыточного тепла (например,
пара, горячей воды или горячего воздуха), об-
Применим для пирометаллургических
в)
разующегося при реализации основных про-
процессов
цессов
8 Соответствие систем менеджмента указанным стандартам не означает её обязательную
сертификацию.
167
Окончание таблицы 1.1
Метод/оборудование
Применимость
Применим, когда требуется очистка вы-
г)
Регенеративные дожигающие устройства
бросов от горючих загрязняющих веществ
Подача на горелки воздуха, обогащённого кис-
Применим для пирометаллургических
д)
лородом, или чистого кислорода для уменьше-
процессов
ния потребления энергии
Низкотемпературная сушка концентратов и
е)
Общеприменим
влажного сырья перед плавкой
Теплоизоляция объектов, функционирующих
ж)
при высоких температурах, например трубо-
Общеприменим
проводов пара и горячей воды
Использование высокоэффективных электро-
двигателей, оборудованных частотными пре-
з)
Общеприменим
образователями, для таких устройств как,
например, вентиляторы
Использование горячих технологических газов
Применим для пирометаллургических
и)
от процессов плавления для нагревания пода-
процессов
ваемых компонентов
Применение автогенных процессов плавки сы-
Применим для пирометаллургических
к)
рья
процессов
Использование тепла химических реакций для
Применим при реализации окислитель-
л)
поддержания теплового баланса гидрометал-
ных процессов, сопровождающихся вы-
лургических процессов
делением тепла
1. Соответствие систем менеджмента указанным стандартам не означает ее обязательную
сертификацию.
1.3. Контроль технологических процессов и мониторинг эмиссий
НДТ 3. Обеспечение стабильности производственного процесса. Внедрение си-
стемы автоматизированного контроля и использование комбинации двух или более ме-
тодов, приведённых в таблице 1.2.
Таблица 1.2 - Методы обеспечения стабильности производственного процесса
Метод/оборудование
Применимость
Проверка и сортировка исходных материалов в соответствии с тре-
а)
бованиями, определяемыми используемым технологическим обору-
дованием и применяемыми методами сокращения загрязнения
Общеприменим
Тщательное перемешивание различных материалов, входящих в
б)
состав шихты, для достижения оптимальной эффективности пере-
работки и сокращения выбросов и отходов
в)
Системы взвешивания и дозирования шихты
168
Окончание таблицы 1.2
Метод/оборудование
Применимость
Использование микропроцессорных устройств для кон-
троля скорости подачи материала, ключевых технологи-
г)
ческих параметров, включая сигнализацию, условий
сжигания и подачи дополнительного газа
Непрерывный инструментальный контроль темпера-
д)
туры, давления, расхода реагентов
Контроль критических параметров процессов, реализуе-
мых на установках очистки воздуха, таких как темпера-
е)
тура газа, количество подаваемых реагентов, падение
давления, ток и напряжение на электрофильтре, объем
подачи и pH жидкости в мокром скруббере
Контроль содержания пыли в отходящих газах перед их
Применим для заводов
подачей на сернокислотную установку
по производству цветных
ж)
металлов, включающих
производство серной кис-
лоты или жидкого SO2
Непрерывный инструментальный контроль силы тока,
Применим для процессов
з)
напряжения, скорости циркуляции, состава растворов и
электролиза
качества электрических контактов и др.
Непрерывный инструментальный контроль содержания
вредных веществ в воздухе рабочей зоны с системами
и)
оповещения и аварийной остановки (при наличии техни-
Общеприменим
ческой возможности) работы основного оборудования в
случае превышения их пороговых значений
Контроль и регулирование температуры для предотвра-
Применим для спекаю-
к)
щения образования выбросов металлов и оксидов ме-
щих и плавильных печей
таллов из-за перегрева
Использование локальных и глобальных систем кон-
троля и управления работой оборудования, включая не-
Общеприменим для гид-
л)
прерывный инструментальный контроль основных пара-
рометаллургических про-
метров: температуры, мутности, ОВП, pH, электропро-
цессов
водности, давления, уровня, потоков, состава и др.
1.4. Сокращение расхода реагентов и материалов
НТД 4. Сокращение расхода реагентов за счёт внедрения новых процессов
(таблица 1.3).
Таблица 1.3 - Методы расхода реагентов за счёт внедрения новых процессов
Метод/оборудование
Применимость
а)
Использование сульфата натрия или сульфата
Применим для пирометаллургических
кальция в качестве флюсующих добавок для
процессов
169
Окончание таблицы 1.3
Метод/оборудование
Применимость
улучшения физикохимических свойств шлаков
и снижения потерь цветных металлов
б)
Замена гидролитического способа выделения
Применимо для хлоридных сред рафини-
кобальта из никелевого раствора безреагент-
рования ПНТП или иных полупродуктов,
ным экстракционным
после разработки не гидролитического
способа очистки от свинца и марганца
в)
Утилизация солевого стока дробной выпаркой с
Применим для установок очистки сточ-
выделением товарного сульфата натрия и обо-
ных вод от хлоридного рафинирования
ротного хлорида натрия и производства хлора
ПНТП или иных полупродуктов
электролизом последнего взамен использова-
ния привозного хлора
г)
Использование известково-серного отвара в ка-
Применим в гидрометаллургических про-
честве осадителя тяжёлых цветных металлов
изводствах, сопровождающихся образо-
ванием и выделением элементарной
серы
д)
Применение фильтрации расплавленной эле-
Применим для гидрометаллургических
ментарной серы взамен автоклавной выплавки
процессов, сопровождающихся образо-
ванием элементарной серы при необхо-
димости её выделения
1.5. Неорганизованные эмиссии
НДТ 5. Предотвращение или уменьшение неорганизованных выбросов пыли: раз-
работка и реализация в качестве составной части СЭМ (см. НДТ 1) плана мероприятий
по неорганизованным выбросам, предусматривающего, в том числе, использование ме-
тодов, приведённых в таблице 1.4.
Таблица 1.4 - Методы предотвращения или уменьшения неорганизованных выбросов
пыли
Метод/оборудование
а)
Инвентаризация наиболее характерных источников неорганизованных выбросов
б)
Определение и реализация соответствующих мероприятий и методов по предотвраще-
нию и сокращению неорганизованных выбросов в течение определённого периода вре-
мени.
НДТ 6. Предотвращение или уменьшение неорганизованных эмиссий в воздух и
водные объекты: организация местных систем аспирации, замена реагентов и материа-
лов менее летучими и токсичными, ликвидация складов хранения токсичных реагентов и
материалов или сокращение объёма их хранения и потребления за счёт улучшения ло-
гистики производства или изменения технологии производства.
НДТ 7. Уменьшение неорганизованных выбросов, образующихся при хранении
сырья (таблица 1.5).
170
Таблица 1.5 - Методы уменьшения неорганизованных выбросов, образующихся при
хранении сырья
Метод/оборудование
Применимость
Регулярная уборка и, при необходимо-
Общеприменим
а)
сти, увлажнение площадки хранения и
обращения сыпучими материалами
Применение защитных посадок, огражде-
Применяется при складировании на откры-
ний для защиты от ветра или обвалова-
том воздухе
б)
ний с наветренной стороны для снижения
скорости ветра
Хранение материалов там, где это воз-
Общеприменим
в)
можно, в одной куче вместо нескольких
Герметичная упаковка
Применяется для хранения и транспорти-
ровки пылящих материалов, а также сырья,
г)
содержащего растворимые в воде органи-
ческие соединения
Разбрызгивание воды с применением
Не применяется для процессов, в которых
или без применения таких добавок как
используются сухие материалы или
латекс
руды/концентраты, содержащие достаточ-
ное количество естественной влаги, чтобы
д)
предотвратить пылеобразование. Примене-
ние также ограничено в регионах с нехват-
кой воды или с очень низкими зимними тем-
пературами
Размещение устройств для улавливания
Применяется в местах складирования пы-
е)
пыли в точках загрузки и перегрузки
лящих материалов
НДТ 8. Уменьшение неорганизованных эмиссий, образующихся при обработке и
транспортировке сырья (таблица 1.6).
Таблица 1.6 - Методы уменьшения неорганизованных эмиссий, образующихся при об-
работке и транспортировке сырья
Метод/оборудование
Применимость
а)
Использование закрытых конвейеров или
пневматических транспортных систем
Общеприменим
б)
Сооружение конвейеров для непылящих
твёрдых материалов под навесами
в)
Организация систем аспирации при транс-
портировке и перегрузке пылящих матери-
Общеприменим
алов в сочетании с системой пылеулавли-
вания и очистки отходящих газов
г)
Установка устройств для сбора пыли в
пунктах доставки, вентиляционных отвер-
стиях, пневматических транспортных си-
Применяется при использовании пылящих
стемах и точках перегрузки на конвейерах
материалов
передачи, и их подключение к системе
фильтрации
д)
Использование для обращения с измель-
чёнными или водорастворимыми материа-
Общеприменим
лами закрытых мешков или бочек
171
Окончание таблицы 1.6
Метод/оборудование
Применимость
е)
Использование специальных контейнеров
для обработки уложенных на поддонах ма-
Общеприменим
териалов
ж)
Общеприменим. Для существующих заводов
Обработка пылящих материалов, например
применение может быть затруднено в связи
их смешивание, в закрытом помещении
с необходимостью больших пространств
з)
Разбрызгивание воды для увлажнения мате-
Не применяется для процессов, требую-
риалов в местах их обработки
щих сухих материалов
и)
Использование максимально коротких
Общеприменим
маршрутов транспортировки
к)
Регулировка скорости открытых ленточных
Применяется при использовании откры-
конвейеров (< 3,5 м/с)
тых ленточных конвейеров
л)
Размещение передающих конвейеров и
Общеприменим
трубопроводов на безопасных открытых
площадках выше уровня земной поверх-
ности с целью оперативного обнаруже-
ния утечек и предупреждения поврежде-
ний транспортными средствами и другим
оборудованием. Если для перемещения
неопасных материалов используются
подземные трубопроводы, местоположе-
ние их трасс должно быть докумен-
тально зафиксировано и отмечено на
местности соответствующими предупре-
ждающими знаками; должны приме-
няться системы безопасного ведения
земляных работ.
м)
Мойка колёс и шасси транспортных средств,
Не применяется в условиях, которые мо-
используемых для доставки или обработки
гут привести к обледенению
пылящих материалов
н)
Проведение плановых кампаний по уборке
Общеприменим
дорог
о)
Использование систем пылеподавления, та-
Применяется при перемешивании матери-
ких как водомёты или дождевальные уста-
алов вне помещений. Не применяется для
новки
процессов, требующих сухих материалов.
Применение также ограничено в регионах
с нехваткой воды или с очень низкими
зимними температурами
п)
Использование закрытого оборудования,
Применяется при подаче смесей, полу-
оснащённого системой улавливания отходя-
ченных с помощью бункеров-дозаторов
щих газов, связанной с системой газо-
или системы потери веса, при сушке, сме-
очистки
шивании, помоле, разделении и гранули-
ровании
172
НДТ 9. Предупреждение или уменьшение неорганизованных выбросов: оптимиза-
ция параметров эффективности улавливания и очистки отходящих газов (таблица 1.7).
Таблица 1.7 - Методы предупреждения или уменьшения неорганизованных выбросов
Метод/оборудование
Применимость
а)
Использование закрытых печей, оснащённых
Применение может быть ограничено
системами пылеулавливания, или оснащение
соображениями безопасности
печей и другого технологического оборудования
(например, типом/конструкцией печи,
вытяжными системами
наличием угрозы взрыва)
б)
Оснащение печей вторичными системами отве-
Общеприменим
дения газов в точках загрузки и выгрузки
в)
Оптимизация конструкции и технологии эксплуа-
Для существующих заводов приме-
тации вытяжных устройств и газоходов с целью
нение может быть ограничено имею-
улавливания газов, возникающих при загрузке
щимся пространством и сложив-
шихты и отходящих от разогретого металла; вы-
шейся планировкой размещения
дача и перемещение расплавов сульфидов или
объектов в цехах
шлаков по закрытым желобам
г)
Сооружение укрытий печей/реакторов, для
Применение может быть ограничено
улавливания выбросов при загрузочных опера-
соображениями безопасности
циях и выдаче расплавов
(например, типом/конструкцией печи,
наличием угрозы взрыва)
д)
Использование систем, позволяющих подавать
Общеприменим
сырье небольшими порциями
е)
Использование непрерывных процессов и агре-
гатов, например замена периодического про-
цесса конвертирования в горизонтальных кон-
Применим при новом строительстве
вертерах Пирса-Смита на двухзонную печь Ва-
или реконструкции
нюкова для конвертирования медно-никелевых
штейнов, процесс Ausmelt, ACP-процесс
ж)
Оптимизация потока отходящих из печи газов
на основе компьютеризированных исследова-
Общеприменим
ний и индикаторов гидродинамики
з)
Применим только для процессов и
Окускование сырья (брикетирование, окатыва-
печей, предназначенных для исполь-
ние)
зования окускованного сырья
и)
Эксплуатация печи и газоотводящих каналов при
разрежении и скорости газоотведения, достаточ-
Общеприменим
ной для предотвращения повышения давления
к)
Размещение печи в вытяжном укрытии
Применим при малых размерах печи
л)
Поддержание температуры в печи на самом
Общеприменим
низком допустимом уровне
м)
Применение может быть ограничено
Закрытые помещения в сочетании с другими
соображениями безопасности
методами улавливания неорганизованных вы-
(например, типом/конструкцией печи,
бросов
наличием угрозы взрыва)
н)
Для существующих заводов приме-
Система вторичных вытяжных зонтов, дополня-
нение может быть ограничено имею-
ющих основной при загрузке печи и выпуске из
щимся пространством и сложив-
неё металла
шейся планировкой размещения
объектов в цехах
173
НДТ 10. Уменьшение неорганизованных выбросов при реализации гидрометал-
лургических процессов (таблица 1.8)
Таблица 1.8 - Методы уменьшения неорганизованных выбросов при реализации гидро-
металлургических процессов
Метод/оборудование
Применимость
Организация укрытия зеркала флотомашин
Для существующих заводов применение
может быть ограничено имеющимся про-
а)
странством и сложившейся планировкой
размещения объектов в цехах
Использование закрытого реакторного и бако-
Общеприменим при отсутствии необхо-
вого оборудования, трубопроводов вместо
б)
димости визуального контроля за про-
желобов для транспортировки растворов и
цессом
пульп
Добавление поверхностно-активных веществ
Применим, если не нарушает ведение
в)
при электролизе
основных процессов
Использование общеобменной вентиляции и
г)
локальной аспирации из области зеркала
Общеприменим
ванн с последующей очисткой абгазов
Использование укрытия электролизных ванн и
Применим для электролизных ванн за
д)
отведение абгазов в систему газоочистки
исключением случаев, когда они должны
оставаться не укрытыми
Улавливание аэрозолей от скрапомывочных
Применимо для рафинирования черно-
е)
машин
вых анодов
1.6. Организованные эмиссии
НДТ 11. Сокращение выбросов пыли и металлов. Поддержание в качестве состав-
ляющей СЭМ (см. НДТ 1) подсистемы, обеспечивающей эффективность эксплуатации
систем пылеподавления и пылеулавливания.
НДТ 12. Сокращение выбросов пыли (взвешенных веществ) и металлов от пиро-
металлургических процессов производства никеля, кобальта и меди. Использование га-
зоочистного оборудования, в т. ч. «сухих» и «мокрых» электрофильтров (таблица 1.9).
Таблица 1.9 -Технологический показатель: выбросы пыли и металлов
Технологический показатель
Единица
Диапазон/
измерения
значение
Никель, оксид никеля (в пересчёте на никель)
мг/нм3
≤ 180,0
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пере-
мг/нм3
≤ 7,0
счете на свинец
Мышьяк и его соединения, кроме водорода мышьяковистого
мг/нм3
≤ 2,5
Медь, оксид меди, сульфат меди, хлорид меди (в пересчете
мг/нм3
≤ 150,0
на медь)
Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20,
мг/нм3
≤ 600
20 - 70, а также более 70 процентов
174
НДТ 13. Сокращение выбросов пыли (взвешенных веществ) и металлов от про-
цессов сушки концентрата и шихтовых материалов. Использование газоочистного обо-
рудования (таблица 1.10).
Таблица 1.10 - Технологический показатель: выбросы пыли и металлов
Технологический показатель
Единица
Диапазон/
измерения
значение
Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20
кг/т концентрата
≤ 5,018
- 70, а также более 70 процентов
Никель, оксид никеля (в пересчёте на никель)
кг/т концентрата
≤ 0,3
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пере-
кг/т концентрата
≤ 0,001
счете на свинец
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пере-
мг/м3
≤ 5
счете на свинец
Никель, оксид никеля (в пересчёте на никель)
мг/м3
≤ 200
Медь, оксид меди, сульфат меди, хлорид меди (в пе-
мг/м3
≤ 30,0
ресчете на медь)
НДТ 14. Сокращение выбросов пыли (взвешенных веществ) и металлов от про-
цесса плавки концентрата в ПВП. Использование газоочистного оборудования
(таблица 1.11).
Таблица 1.11 - Технологический показатель: выбросы пыли и металлов
Технологический показатель
Единица
Диапазон/
измерения
значение
Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20
≤ 0,7
- 70, а также более 70 процентов
кг/т штейна
Никель, оксид никеля (в пересчёте на никель)
кг/т штейна
≤ 0,025
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пере-
≤ 0,0005
счете на свинец
кг/т штейна
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пере-
мг/м3
≤ 12
счете на свинец
Никель, оксид никеля (в пересчёте на никель)
мг/м3
≤ 300
НДТ 15. Сокращение выбросов пыли (взвешенных веществ) и металлов от про-
цесса обеднения шлака ПВП в обеднительных электропечах. Использование газоочист-
ного оборудования (таблица 1.12).
Таблица 1.12 - Технологический показатель: выбросы пыли и металлов
Технологический показатель
Единица
Диапазон/
измерения
значение
Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20
≤ 3,0
- 70, а также более 70 процентов
кг/т штейна
Никель, оксид никеля (в пересчёте на никель)
кг/т штейна
≤ 0,01
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пере-
≤ 0,003
счете на свинец
кг/т штейна
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пере-
мг/м3
≤ 5
счете на свинец
175
Окончание таблицы 1.12
Технологический показатель
Единица
Диапазон/
измерения
значение
Никель, оксид никеля (в пересчёте на никель)
мг/м3
≤ 12
НДТ 16. Сокращение выбросов пыли (взвешенных веществ) и металлов от про-
цесса конвертирования медно-никелевого штейна. Использование газоочистного обору-
дования (таблица 1.13).
Таблица 1.13 - Технологический показатель: выбросы пыли и металлов
Технологический показатель
Единица
Диапазон/
измерения
значение
Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20,
кг/т файнштейна
≤ 0,6
20 - 70, а также более 70 процентов
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пе-
кг/т файнштейна
≤ 0,004
ресчете на свинец
Никель, оксид никеля (в пересчёте на никель)
кг/т файнштейна
≤ 0,03
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пе-
мг/м3
≤ 5
ресчете на свинец
Никель, оксид никеля (в пересчёте на никель)
мг/м3
≤ 12
НДТ 17. Сокращение выбросов пыли (взвешенных веществ) и металлов от про-
цесса окислительного обжига сульфидного никелевого концентрата в печах кипящего
слоя. Использование газоочистного оборудования (таблица 1.14).
Таблица 1.14 - Технологический показатель: выбросы пыли и металлов
Технологический показатель
Единица
Диапазон/
измерения
значение
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пересчете
кг/т ПНТП
≤ 0,004
на свинец
Никель, оксид никеля (в пересчёте на никель)
кг/т ПНТП
≤ 0,464
НДТ 18. Сокращение выбросов пыли (взвешенных веществ) и металлов от анод-
ной плавки (никель). Использование газоочистного оборудования (таблица 1.15).
Таблица 1.15 - Технологический показатель: выбросы пыли и металлов
Технологический показатель
Единица
Диапазон/
измерения
значение
Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 -
кг/т анодов
≤ 17,279
70, а также более 70 процентов
никелевых
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пересчете
кг/т анодов
≤ 0,0285
на свинец
никелевых
кг/т анодов
≤ 5,660
Никель, оксид никеля (в пересчёте на никель)
никелевых
НДТ 19. Сокращение выбросов пыли и металлов от первичного и вторичного про-
изводства медных анодов: использование одной или нескольких газоочистных устано-
вок.
176
Таблица 1.16 - Технологические показатели: пыль и металлы в первичных и вторичных
выбросах, образующихся при первичном и вторичном производстве медных анодов
Уровень выбро-
Единица
Параметр
сов для данной
измерений
НДТ
Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20
мг/нм3
≤ 600
- 70, а также более 70 процентов
Мышьяк и его соединения, кроме водорода мышьяковистого
мг/нм3
≤ 1,0
Медь, оксид меди, сульфат меди, хлорид меди (в пересчете
мг/нм3
≤ 150,0
на медь)
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пере-
мг/нм3
≤ 2,0
счете на свинец
Никель, оксид никеля (в пересчёте на никель)
мг/нм3
≤ 20,0
НДТ 20. Снижение выбросов SO2 за счёт направления отходящих газов (с предва-
рительной очисткой от пыли) на установки по производству элементарной серы.
Применимость: Только для новых/реконструируемых предприятий в зависимости
от содержания диоксида серы в газах, от наличия рынка производимого продукта или
условий для долговременного хранения.
Таблица 1.17 Технологический показатель: выбросы SO2 после утилизации диоксида
серы
Параметр
Единица измерений
Уровень выброса для НДТ
Серы диоксид
мг/нм3
≤ 9400
НДТ 21. Снижение выбросов SO2 за счёт направления отходящих газов (с предва-
рительной очисткой от пыли) на установки по производству серной кислоты.
Применимость: Только для новых/реконструируемых предприятий в зависимости
от содержания диоксида серы в газах, от наличия рынка производимого продукта или
условий для долговременного хранения.
Таблица 1.18 Технологический показатель: выбросы SO2 после утилизации диоксида
серы
Параметр
Единица измерений
Уровень выброса для НДТ
Серы диоксид
мг/нм3
≤ 9400
НДТ 22. Снижение выбросов SO2 за счёт направления отходящих газов (с предва-
рительной очисткой от пыли) на установки по производству серной кислоты с последую-
щей нейтрализацией и получением отвального гипса.
Применимость: Только для новых/реконструируемых предприятий в зависимости
от содержания диоксида серы в газах, от наличия рынка производимого продукта или
условий для долговременного хранения.
Таблица 1.19 - Технологический показатель: выбросы SO2 после утилизации диоксида
серы
Параметр
Единица измерений
Уровень выброса для НДТ
Серы диоксид
мг/нм3
≤ 3500
177
НДТ 23. Снижение выброса в воздух кислых газов от гидрометаллургических опе-
раций (таблица 1.20).
Таблица 1.20 - Методы снижения выброса в воздух кислых газов от гидрометаллургиче-
ских операций
Метод/оборудование
Применимость
а)
Локальные системы аспирации основного
Общеприменимо
оборудования с последующей переработ-
кой абгазов в системах каплеотбойников и
мокрых скрубберов
б)
Мокрый скруббер
Для существующих заводов применение мо-
в)
Каплеотбойник
жет быть ограничено имеющимся простран-
ством и сложившейся планировкой разме-
щения объектов в цехах
Таблица 1.21 - Технологический показатель: выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферу при производстве электролитного никеля методом электроэкстракции из НПТП
Наименование загрязняющего
Единица измерения
Значение
вещества
кг/т никеля
Серная кислота
≤ 0,004
электролитного
кг/т никеля
Никель, оксид никеля (в пересчёте на никель)
≤ 0,017
электролитного
Хлор
кг/т никеля
≤ 0,095
электролитного
Таблица 1.22 - Технологический показатель: выбросы серной кислоты от процесса элек-
тролитического рафинирования, промывочной камеры машин для обдирки катодов и ма-
шины для промывки отработанных анодов в производстве меди
Уровень выбросов для
Параметр
Единица измерений
данной НДТ
Серная кислота
мг/м3
≤ 10
НДТ 24. Снижение выбросов SO2 при первичном производстве никеля и меди из
сульфидных медно-никелевых руд и концентратов: направление отходящих газов (с
предварительной очисткой от пыли) на установки по производству серной кислоты,
серы, жидкого диоксида серы или других продуктов утилизации диоксида серы с эффек-
тивностью не ниже 90% при условии соблюдения санитарных нормативов в селитебной
зоне.
Технология утилизации диоксида серы определяется с учетом концентрации ди-
оксида серы в перерабатываемом газе, наличия рынка производимого продукта, усло-
вий для его долговременного хранения и/или продажи. Выбор технологии должен учи-
тывать положения п. 4 Статьи 28.1. Наилучшие доступные технологии Федерального за-
кона от 10.01.2002 N 7-ФЗ.
178
Таблица 1.23 - Технологический показатель: выбросы SO2 от первичного производства
никеля и меди из сульфидных медно-никелевых руд и концентратов (после утилизации
диоксида серы)
Параметр
Единица измерений
Уровень выброса для НДТ
Серы диоксид
г/нм3
≤ 35,0
НДТ 25. Снижение выбросов SO2 при вторичном производстве никеля и меди из
сульфидных медно-никелевых руд и концентратов: направление отходящих газов (с
предварительной очисткой от пыли) на установки по производству серной кислоты,
серы, жидкого диоксида серы или других продуктов утилизации диоксида серы с эффек-
тивностью не ниже 90%.
Необходимость утилизации диоксида серы от вторичного производства никеля и
меди определяется с учётом соблюдения санитарных нормативов в селитебной зоне,
прилегающей к объектам производства никеля.
В случае необходимости утилизации диоксида серы технология определяется с
учетом концентрации диоксида серы в перерабатываемом газе, наличия рынка произво-
димого продукта, условий для его долговременного хранения и/или продажи. Выбор тех-
нологии должен учитывать положения п. 4 Статьи 28.1. Наилучшие доступные техноло-
гии Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ.
Таблица 1.24 - Технологический показатель: выбросы SO2 от вторичного производства
никеля и меди из сульфидных медно-никелевых руд и концентратов (до утилизации ди-
оксида серы)
Параметр
Единица измерений
Уровень выброса для НДТ
Серы диоксид
г/нм3
≤ 27,86
Таблица 1.25 - Технологический показатель: выбросы SO2 от вторичного производства
никеля и меди из сульфидных медно-никелевых руд и концентратов (после утилизации
диоксида серы)*
Параметр
Единица измерений
Уровень выброса для НДТ
Серы диоксид
г/нм3
≤ 2,79
*в случае принятия решения об утилизации диоксида серы
1.7. Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
НДТ 26. Уменьшение неорганизованных сбросов в водные объекты (табл. 1.26).
Таблица 1.26 - Методы уменьшения неорганизованных сбросов в водные объекты
Метод/оборудование
Применимость
а)
Применение современных коррозионностойких кон-
струкционных и футеровочных материалов для изго-
Применим при новом строитель-
товления бакового и реакторного оборудования, тру-
стве и реконструкции
бопроводов
179
Окончание таблицы 1.26
Метод/оборудование
Применимость
б)
Хранение кислот и других агрессивных реагентов и
рабочих растворов в ёмкостях с двойными стенками
Применим при небольших объё-
или в ёмкостях, размещённых внутри устойчивого к
мах ёмкостей
воздействию агрессивных сред обвалования избы-
точной вместимости
в)
Проектирование площадок для хранения таким обра-
зом, чтобы любые утечки из ёмкостей и систем до-
ставки удерживались внутри обвалования, способ-
ного вместить объём жидкости, равный, по крайней
Применим при новом строитель-
мере, объёму наибольшей ёмкости, размещённой
стве или реконструкции
внутри обвалования. Площадка для хранения
должна быть обвалована и иметь покрытие, не под-
верженное воздействию хранящегося агрессивного
материала
г)
Использование нефтеловушек и песколовушек в дре-
наже площадок хранения и обращения с сыпучими
Общеприменим
материалами.
д)
Использование для хранения материалов, которые
могут содержать нефтепродукты (например, замас-
Общеприменим
ленной стружки), бетонированных площадок с бор-
тами или иными удерживающими устройствами
е)
Применение надёжных систем обнаружения утечек и
индикации уровня заполнения ёмкостей с подачей
Общеприменим
сигналов для предотвращения их переполнения
Таблица 1.27 - Технологические показатели для сбросов загрязняющих веществ
Вещество
Ед. изм.
Значение концентра-
Значение концентра-
ции загрязняющих
ции загрязняющих
веществ сточных во-
веществ в сточных
дах, образующихся
водах перед сбросом
при производстве
в водные объекты
Цинк
мг/л
30
1,0
Никель
мг/л
85
2,5
Кобальт
мг/л
5
0,5
Взвешенные вещества
мг/л
550
50
pH
ед.
6-10
6 - 9
Медь
мг/л
10
1
Железо
мг/л
220
2,5
НДТ 27. Предотвращение загрязнения почвы и подземных вод при эксплуатации
хвостохранилищ (таблица 1.15).
180
Таблица 1.28 - Методы предотвращения загрязнения почвы и подземных вод при экс-
плуатации хвостохранилищ
Метод/оборудование
Применимость
а)
Комплекс противодренажных мероприятия
Общеприменим
б)
Организация гидроизоляции
При строительстве новых хвостохранилищ
Таблица 1.29 - Технологические показатели для сбросов загрязняющих веществ
Вещество
Ед. изм.
Значение концентра-
Значение концентра-
ции загрязняющих
ции загрязняющих
веществ сточных во-
веществ в сточных
дах, образующихся
водах перед сбросом
при производстве
в водные объекты
Цинк
мг/л
30
1,0
Никель
мг/л
85
2,5
Кобальт
мг/л
5
0,5
Взвешенные вещества
мг/л
550
50
pH
ед.
6-10
6 - 9
Медь
мг/л
10
1
Железо
мг/л
220
2,5
НДТ 28. Предотвращение загрязнения почвы и подземных вод электролитом при
производстве никеля и кобальта и меди: использование комбинации двух или более ме-
тодов, приведённых в таблице 1.30.
Таблица 1.30 - Методы предотвращения загрязнения почвы и подземных вод электро-
литом
Метод/оборудование
Применимость
а)
Использование оборотной дренажной системы
Общеприменим
б)
Использование влагонепроницаемых подвалов с зумпфом
Применим при новом строи-
и кислотостойких полов
тельстве и реконструкции
в)
Использование ёмкостей с двойными стенками или разме-
щение их внутри прочного обвалования с непроницае-
мыми полами
Таблица 1.31 - Технологические показатели для сбросов загрязняющих веществ
Вещество
Ед. изм.
Значение концентра-
Значение концентра-
ции загрязняющих
ции загрязняющих
веществ сточных во-
веществ в сточных
дах, образующихся
водах перед сбросом
при производстве
в водные объекты
Цинк
мг/л
30
1,0
Никель
мг/л
85
2,5
Кобальт
мг/л
5
0,5
Взвешенные вещества
мг/л
550
50
pH
ед.
6-10
6 - 9
181
Окончание таблицы 1.31
Вещество
Ед. изм.
Значение концентра-
Значение концентра-
ции загрязняющих
ции загрязняющих
веществ сточных во-
веществ в сточных
дах, образующихся
водах перед сбросом
при производстве
в водные объекты
Медь
мг/л
10
1
Железо
мг/л
220
2,5
НДТ 29. Предотвращение образования сточных вод: использование одного из или
комбинации методов, приведённых в таблице 1.32.
Таблица 1.32 - Методы предотвращения образования сточных вод
Метод/оборудование
Применимость
Повторное использование слабых кислот из стоков,
Применяется в зависимости от
а)
образующихся в мокрых электростатических фильтрах
содержания в сточных водах
и мокрых скрубберах
металлов и твёрдых веществ
б)
Использование поверхностных стоков
Общеприменим
Использования систем полного или частичного оборот-
в)
Общеприменим
ного водоснабжения
Утилизация солевых стоков рафинирования никеля
Применим для процессов ра-
выпаркой и дробной кристаллизацией товарных или
финирования черновых ано-
г)
оборотных сульфата и хлорида натрия и возвратом
дов, ПНТП или иных полупро-
конденсата выпарки в основное производство
дуктов
Таблица 1.33 - Технологические показатели для сбросов загрязняющих веществ
Вещество
Ед. изм.
Значение концентра-
Значение концентра-
ции загрязняющих
ции загрязняющих
веществ сточных во-
веществ в сточных
дах, образующихся
водах перед сбросом
при производстве
в водные объекты
Цинк
мг/л
30
1,0
Никель
мг/л
85
2,5
Кобальт
мг/л
5
0,5
Взвешенные вещества
мг/л
550
50
pH
ед.
6-10
6 - 9
Медь
мг/л
10
1
Железо
мг/л
220
2,5
НДТ 30. Очистка сточных вод, образующихся при производстве никеля и кобальта
и меди с целью удаления металлов и сульфатов на основе применения методов, приве-
дённых в таблице 1.19.
Таблица 1.34 - Методы очистки сточных вод
Метод/оборудование
Применимость
а)
Химическое осаждение
Общеприменим
б)
Седиментация
Общеприменим
в)
Фильтрация
Общеприменим
182
Окончание таблицы 1.34
Метод/оборудование
Применимость
г)
Флотация
Общеприменим
д)
Обратный осмос
Общеприменим
е)
Выпарка и кристаллизация солей
Общеприменим
ж)
Электрокоагуляция
Общеприменим
НДТ 31. Уменьшение количества отходов, направляемых на утилизацию при про-
изводстве никеля, кобальта и меди: организация обращения с отходами, промежуточ-
ными и побочными продуктами, способствующая их повторному использованию, а в слу-
чае невозможности - вторичной их переработке (табл. 1.21).
Таблица 1.21. - Методы уменьшения количества отходов, направляемых на утилиза-
цию
Метод/оборудование
Применимость
а)
Извлечение металлов из пыли поступающих из
Общеприменим
системы пылеулавливания
б)
Регенерация или переработка отработанных ка-
Общеприменим
тализаторов
в)
Применим в зависимости от содер-
Извлечение металла из осадка, образующегося
жания металлов и от наличия
при очистке сточных вод
рынка/процесса
г)
Использование отвальных шлаков в качестве аб-
Применим в зависимости от содер-
разивных или строительных (для отсыпки дорог)
жания металлов и от наличия рынка
материалов
д)
Использование футеровки печей для извлечения
металлов или повторное её использование в ка-
Общеприменим
честве огнеупорных материалов
е)
Использование гипса с установок по очистке
Применим в зависимости от каче-
сточных вод в пирометаллургических процессах
ства получаемого гипса и особенно-
или в качестве закладочного материала для от-
стей технологического процесса
работанных горных выработок
2. Производственный экологический контроль
Производственный экологический контроль эмиссий проводится с целью подтвер-
ждения соблюдения требований КЭР в части обеспечения соответствия фактических
технологических показателей технологическим нормативам.
2.1. Показатели воздушных выбросов, соответствующие НДТ
Показатели воздушных выбросов, соответствующие НДТ, указанные в соответ-
ствующих заключениях по НДТ, приведены для нормальных условий: сухой газ при тем-
пературе 0º˚С и давлении 101,3 кПа.
2.2. Периоды усреднения показателей воздушных выбросов
Для периодов усреднения показателей воздушных выбросов применяются следу-
ющие определения:
183
Среднесуточное зна-
Среднее значение взятых в течение 24 часов получасовых или поча-
чение
совых средних значений, полученных при непрерывном измерении
Среднее значение за
Среднее значение трёх последовательных замеров, если не указано
период пробоотбора
иное9
2.3. Периоды усреднения показателей сбросов в водные объекты
Для периодов усреднения показателей сбросов в водные объекты применяется
следующее определение:
Среднее значение измерений проведённых за период 24 часа со-
Среднесуточное зна-
ставных проб, пропорционально потоку (или составных проб пропор-
чение
ционально времени при условии, что наблюдается достаточная ста-
бильность потока)10
2.4. Измеряемые показатели эмиссий и их нормативные значения
Перечень маркерных веществ, определённых для производства никеля и ко-
бальта в качестве технологических показателей, приведён в табл. 2.1.
Таблица 2.1 - Перечень маркерных веществ
Для водных объектов (перечень
может быть сокращён предпри-
Для атмосферного воздуха
ятием на основании анализа со-
става сточных вод)
Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20
Цинк
- 70, а также более 70 процентов
Никель, оксид никеля (в пересчёте на никель)
Никель
Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пере-
Кобальт
счете на свинец
Мышьяк и его соединения, кроме водорода мышьяковистого
Взвешенные вещества
Серы диоксид
pH
Медь, оксид меди, сульфат меди, хлорид меди (в пересчете
Медь
на медь)
Серная кислота (в пересчёте на молекулу H2SO4)
Железо
Хлор
Нормативные значения указанных технологических показателей приведены в таб-
лицах, включённых в заключения по НДТ (см. выше раздел 1).
2.5. Периодичность измерений
Периодичность измерений определяется исходя, как минимум, из следующих
факторов:
- положений методических указаний (руководящих документов - РД) по взятию
проб и измерению концентрации соответствующих загрязняющих веществ;
9 Для периодических процессов могут использоваться средние значения из представи-
тельного числа замеров, выполненных за соответствующий период производственного цикла.
10 Для прерывистых потоков может использоваться иная процедура пробоотбора, обес-
печивающая репрезентативные результаты (например, отбор разовых проб).
184
- практической целесообразности с учётом свойств и объёмов соответствующих
загрязняющих веществ;
- экономической эффективности (неизбыточности затрат).
Кроме того, выбор методов и периодичности контроля зависит от наличия соот-
ветствующих аппаратных методов. Соответствующая информация для технологических
показателей выбросов и сбросов приведена ниже в табл. 2.2 и 2.3.
Таблица 2.2 - Наличие методов контроля технологических показателей для выбросов
Технологический показатель
Наличие методов контроля
Непрерывный с приме-
Периодический
нением АПК
(разовые пробы)
Пыль неорганическая с содержа-
нием кремния менее 20, 20 - 70,
Да
Да
а также более 70 процентов
Серы диоксид
Да
Да
Металлы
Нет
Да
Кислые газы
Нет
Да
Наиболее характерными технологическими показателями выбросов для произ-
водства никеля и кобальта являются пыль неорганическая (с содержанием кремния ме-
нее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов) и серы диоксид, которые рекомендуется,
когда это предусмотрено нормативными документами, контролировать с помощью АПК.
Остальные показатели должны контролироваться на основе отбора периодических проб
в рамках программы производственного экологического контроля.
Производственный экологический контроль технологических стоков, сбрасывае-
мых в природные водные объекты, должен предусматривать следующие параметры и
частоту контроля:
Наличие методов контроля
Технологический показатель
Непрерывный с при-
Периодический
менением АПК
(разовые пробы)
Взвешенные вещества
Да
Да
pH
Да
Да
Металлы
Нет
Да
Наиболее характерными технологическими показателями сбросов для производ-
ства никеля и кобальта являются концентрации твёрдых взвешенных веществ и показа-
тель кислотности pH, которые рекомендуется, когда это предусмотрено нормативными
документами, контролировать с помощью АПК. Прочие показатели должны контролиро-
ваться на основе отбора периодических проб в рамках программы производственного
экологического контроля.
185
Библиография
1.
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ.
2.
ГОСТ Р 113.00.03-2019 «Наилучшие доступные технологии. Структура информа-
ционно-технического справочника».
3.
ГОСТ Р 56828.13-2016 «Наилучшие доступные технологии. Формат описания тех-
нологий».
4.
ГОСТ Р 56828.15-2016 «Наилучшие доступные технологии. Термины и определе-
ния.
5.
Wood Mackenzie Ltd. Global Nickel Short-Term Outlook,July 2019, 23 pp.
6.
Cobalt Institute. Cobalt News, April 2019 , №6, 43 pp.
7.
Antaike. Minor Metals Monthly, February 2019, №226, 28 pp.
8.
US Geological Survey. Mineral Commodities Summaries: Nickel, February 2019, 2 pp.
9.
U. S. Geological Survey. Mineral Commodities Summaries: Cobalt, February 2019, 2
pp.
10.
Vale S.A. Annual Report 2018 Form 20-F, 314 pp.
11.
Vale Inco Ltd. External Audit of Mineral Reserves, vol. 2, sections 1-6, 2010, 375.
12.
Vale Inco Ltd. Annual Report 2014 Form 20-F, 288 pp.
13.
Glencore. Annual Report 2018, 240 pp.
14.
Roscoe Postle Associates Inc. NI 43-101 Technical Report on the Eagle Mine, April
26,2017, 306 pp.
15.
BHP Billiton. Annual Report 2018, 300 pp.
16.
ПАО «ГМК «Норильский никель». Годовой отчёт 2014 г.
17.
South32. Annual Report 2018, 175 pp.
18.
Sherritt International. 2018 Annual Information Form, February 13, 2019, 106 pp.
19.
Global Mining Research. Presentation: HPAL: Upping The Pressure, March 2018.
20.
Aneka Tambang. Annual Report 2018, 430 pp.
21.
Методические рекомендации по применению классификации запасов месторож-
дений и прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых. Никелевые и ко-
бальтовые руды. ФГУ ГКЗ, Москва, 2007 г.
22.
F. Crundwell, M. Moats et al. Extractive Metallurgy of Nickel, Cobalt and Platinum Group
Metals. Elsevier, 2011, 609 pp.
23.
M. Elias (CSA Global). Nickel Laterites in SE Asia. Presentation at ‘Bali 2013’ (East
Asia: Geology, Exploration, Technologies and Mines), May 27, 2013, 48 pp.
24.
M. Rao, G. Li et al. Carbothermic Reduction of Nickeliferous Laterite Ores for Nickel Pig
Iron Production in China: A Review. JOM, November 2013, pp 1573-1583.
25.
S. Rezaei, F. Liu et al. Canadian Pyrrhotite Treatment: the History, Inventory and Po-
tential for Tailings Processing. Canadian Metallurgical Quarterly, 2017, v.56, #4, pp 410-
417.
26.
A. Warner, C. Diaz et al. World Nonferrous Smelter Survey Part IV: Nickel:Sulphide.
Journal of Metals, April 2007, pp 58-72.
186
27.
H. Johto, P. Latostenmaa et al. Review of Boliden Harjavalta Nickel Smelter. ‘Extraction
2018’: Proceedings of the First Global Conference on Extractive Metallurgy, Editors: Da-
vis, B., Moats, M. et al., 2018, pp 81-87.
28.
NI 43-101 F1 Technical Report: Feasibility Study for the Idaho Cobalt Project, November
2017, 263 pp.
29.
Golder Associates. An Independent Technical Report on the Material Assets of Katanga
Mining Ltd, March 31, 2011, 340 pp.
30.
R. T. Jones, T. R. Curr. Pyrometallurgy at Mintek. ‘Southern African Pyrometallurgy
2006’, 2006, pp 127-150.
31.
Состояние МСБ никеля Российской Федерации на 1 января 2018 г.
32.
Производство металлов за полярным кругом. Технологическое пособие. - под
ред. Н. Г. Кайтмазова. - Норильск: Антей лимитед, 2007.
33.
Резник И. Д., Ермаков Г. П., Шнеерсон Я. М. Никель: в 3 т. - М. : ООО «Наука и
технологии», 2000. - 384 с.
34.
А. Н. Федоров, А. А. Комков, В. Н. Бруэк и др. Освоение процесса Ванюкова для
переработки окисленных никелевых руд на Южно-уральском никелевом комби-
нате // Цветные металлы. 2007. № 12. С. 33-37.
35.
В. И. Костин. Опыт работы печи Ванюкова на ОАО «Комбинат Южуралникель» //
Цветные металлы. 2008. № 11. С. 45-48.
36.
M. V. Knyazev, A. G. Ryabko, L. B. Tsymbulov at all. Two-Zone Vaniukov Furnace: New
Potential Copper and Nickel Production // Proc. of the Sohn International Symposium,
San Diego, USA, August 27-31, 2006, Vol. 8, P. 327-334.
37.
L. B. Tsymbulov, M. V. Knyazev, L. Sh. Tsemekhman at all. Pilot testing of a process
treatment of Ni-containing copper concentrate after high-grade matte separation result-
ing in blister copper production in two-zone Vaniukov furnace // Proceedings of the sixth
international Copper-Cobre Conference, The Carlos Diaz Symposium on Pyrometal-
lurgy, Toronto, Ontario, Canada, August 25- 30, 2007, Vol. III (Book1), P. 397-409.
38.
Л. Б. Цымбулов, М. В. Князев, Л. Ш. Цемехман и др. Опытно-промышленные ис-
пытания технологии брикетированного медно-никелевого концентрата в двухзон-
ной печи Ванюкова // Цветные металлы - 2008. - № 6. - С. 30-36.
187
|