logo search
учебник основы экологии

Для процессов обезвреживания тко с применением метода сжигания

Вещества

Норматив допустимого выброса, мг/м3

Твердые частицы

10

Серы диоксид и триоксид

50

Водород хлористый

10

Водород фтористый

1

Углерода оксид

50

Азота оксиды

200

Суммарный органический углерод

20

Диоксины/фураны

0,1 нг/м3

Полициклические ароматические

углеводороды (бензопирен и др.)

0,1

Тяжелые металлы, в том числе:

Кадмий + таллий

Свинец

Ртуть

1,5

0,05

0,05

0,05

Периодичность контроля содержания фтористого водорода должна быть не реже одного раза в квартал, диоксинов/фуранов и полициклических ароматических углеводородов – не реже двух раз в год, а для вводимых в эксплуатацию объектов в первые 12 месяцев эксплуатации – не реже одного раза в два месяца.

Более целесообразны физико-химические методы переработки полимерных отходов:

- деструкция отходов с целью получения мономеров или олигомеров, пригодных для получения волокна и плёнки;

- повторное плавление отходов для получения гранулята, агломерата и изделий экструзией или литьём под давлением;

- переосаждение из растворов с получением порошков для нанесения покрытий; получение композиционных материалов;

- химическая модификация для производства материалов с новыми свойствами и др.

Биологические методы осуществляются в виде аэробной стабилизации или анаэробного сбраживания.

Аэробная стабилизация ТКО представляет собой биологическое разложение органических веществ ТКО микроорганизмами в присутствии кислорода.

Анаэробное сбраживание (метаногенез) – это аналогичный процесс, проходящий при отсутствии или дефиците кислорода.

Биологические методы обезвреживания ТКО позволяют извлекать ВМР и получать биогаз, компост или гумус. Однако эти методы предъявляют определенные требования к составу и свойствам ТКО (табл. 7.12).

Таблица 7.12. Состав и свойства ТКО, принимаемых на объекты обезвреживания