ГОСТ Р 55837—2013
- поскольку при использовании данного подхода PCDD/F разрушаются, они не переходят в твер
дые отходы (как при некоторых технологиях адсорбции).
Масштаб комплексных преимуществ для окружающей среды, связанных с разрушением вместо
адсорбции PCDD/F, будет зависеть от предотвращения рисков, связанных с последующим обращением с
отходами, содержащими PCDD/F.
7.7.3.4 Эффективность уничтожения газообразных PCDD/F составляет от 98 % до 99.9 %. обе
спечивая в сочетании с другими подходами к очистке дымовых газов концентрации ниже 0.1 нг токси
ческого эквивалента/м3, чаще всего находясь в диапазоне 0.05—0,002 нг/м3 токсического эквивалента.
Как правило. SCR применяется после первоначального обеспыливания. Пыль, которая удалена
на этапе предварительного обеспыливания, будет нести с собой адсорбированные PCDD/F (это может
быть их большая часть). Отходы этапа предварительного обеспыливания, таким образом, могут быть
загрязнены PCDD/F вне зависимости от того, применяется SCR или нет. Таким образом, уничтожение
PCDD/F является преимуществом SCR в части обеспечиваемого сокращения загрязненности отходов,
образовавшихся в системе очистки дымовых газов только в тех случаях, когда далее применяется до
очистка от пыли.
Там. где отходы, образовавшиеся в системе доочистки дымовых газов, направляются за пределы
предприятия, это приводит к общему сокращению выбросов диоксинов во все среды. Если содержащие
диоксин отходы извлекаются отдельно (например, с помощью угля) из других отходов, образовавшихся в
системе очистки дымовых газов, и пережигаются на предприятии, если это разрешено, то общее со
кращение содержания подобных загрязняющих веществ в отходах, которое могло бы быть достигнуто с
помощью SCR в качестве дополнительного метода разрушения подобных веществ, оказывается менее
значительным.
NOx обрабатываются при SCR одновременно с PCDD/F, обеспечивая очень низкие выбросы ок
сидов азота.
В тех немногих случаях, когда SCR применяется перед другими системами очистки дымовых га
зов. следует отметить, что в блоке SCR не могут обрабатываться связанные пылью PCDD/F, что требу
ет последующего пылеудаления для сокращения их содержания.
7.7.4 Уничтожение полихлоридного дебензопарадиоксина/полихлоридного дибензофурана
с использованием каталитических рукавных фильтров
7.7.4.1Для снижения выбросов PCDD/F используются либо пропитанные катализатором филь
тровальные рукава, либо фильтровальное волокно, в котором катализатор был непосредственно сме
шан с органическим материалом при производстве волокна.
Газообразные PCDD/F лучше разрушаются на катализаторе, чем в случае адсорбции углем (как
в системах, предусматривающих введение угля). Фракция PCDD/F. связанных частицами, может быть
удалена путем фильтрации. Катализатор не оказывает влияния на ртуть, и поэтому, как правило,
необ ходимо применение дополнительных методов (например, активированного угля или серных
реагентов и т. д.). чтобы удалить ртуть до уровня, необходимого для соответствия современному
предельному значению выбросов в атмосферу.
Температура газа на входе в рукавный фильтр должна быть свыше 190 °С для обеспечения эф
фективного разрушения PCDD/F и для предотвращения адсорбции PCDD/F.
7.7А.2
Оценка применимости данного подхода приведена в таблице 26.
Т а б л и ц а 26 — Оценка применимости каталитических рукавных фильтров
КритерийО пенка применимости/приме-чание
Вид
ОТХОДОВ
Любой
Диапазон размеровЛюбой
предприятий
Новые/действующие
предприятия
Этот подход применяется как для новых, так и для существующих технологиче
ских процессов
Межтехнологическая
совместимость
Необходимо дополнительно рассмотреть сокращение содержания ртути
Ключевые факторы
Нет
31