|
2012.3.8. |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
L 70/1 |
A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA
(2012. február 28.)
az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az üveggyártás tekintetében történő meghatározásáról
(az értesítés a C(2012) 865. számú dokumentummal történt)
(EGT-vonatkozású szöveg)
(2012/134/EU)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) szóló, 2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 13. cikke (5) bekezdésére,
mivel:
|
(1) |
A 2010/75/EU irányelv 13. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottság a szóban forgó irányelv 3. cikkének (11) bekezdése szerinti elérhető legjobb technikákról (BAT) szóló referenciadokumentumok kidolgozásának elősegítése érdekében a tagállamok, az érintett iparágak, a környezetvédelemmel foglalkozó nem kormányzati szervek, valamint a Bizottság részvételével információcserét szervez az ipari kibocsátásokról. |
|
(2) |
A 2010/75/EU irányelv 13. cikkének (2) bekezdésével összhangban az információcserének különösen az alábbiakra kell kiterjednie: a létesítmények és a technikák kibocsátási teljesítménye, adott esetben rövid és hosszú távú átlagértékekben kifejezve, a kapcsolódó referenciafeltételekkel együtt, a nyersanyagok felhasználása és jellege, vízfogyasztás, energiafelhasználás és a hulladékok keletkezése, alkalmazott technikák, kapcsolódó monitoring, környezeti elemek közötti kölcsönhatások, gazdasági és műszaki életképesség, valamint az ezekkel kapcsolatos fejlődés, valamint a szóban forgó irányelv 13. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak vizsgálatát követően azonosított elérhető legjobb technikák és új keletű technikák. |
|
(3) |
A 2010/75/EU irányelv 3. cikkének (12) bekezdésében meghatározott „BAT-következtetések” alatt a BAT-referenciadokumentum azon részeit tartalmazó dokumentum értendő, amely következtetéseket von le az elérhető legjobb technikákra vonatkozóan, továbbá tartalmazza azok leírását, az alkalmazhatóságuk értékelésével kapcsolatos információkat, az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szinteket, monitoringot és fogyasztási szinteket, valamint adott esetben a vonatkozó helyreállítási intézkedéseket. |
|
(4) |
A 2010/75/EU irányelv 14. cikkének (3) bekezdésével összhangban a szóban forgó irányelv II. fejezetének hatálya alá tartozó létesítményekre vonatkozó engedélyben foglalt feltételeket a BAT-következtetésekből kiindulva kell megállapítani. |
|
(5) |
A 2010/75/EU irányelv 15. cikkének (3) bekezdése értelmében az illetékes hatóságnak olyan kibocsátási határértékeket kell meghatároznia, amelyek biztosítják, hogy normál üzemeltetési feltételek mellett a kibocsátások nem haladják meg a 2010/75/EU irányelv 13. cikkének BAT-következtetésekről szóló (5) bekezdésében említett határozatokban foglalt elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szinteket. |
|
(6) |
A 2010/75/EU irányelv 15. cikkének (4) bekezdése értelmében csak akkor alkalmazható a (3) bekezdésben foglalt követelménytől való eltérés, ha a kibocsátási szintek elérése az érintett létesítmény földrajzi helye, műszaki jellemzői vagy a helyi környezeti feltételek miatt aránytalanul magas költségekkel járna a környezeti előnyökhöz képest. |
|
(7) |
A 2010/75/EU irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében az irányelv 14. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett engedélyben foglalt monitoringkövetelményeknek a BAT-következtetésekben leírt ellenőrzés következtetésein kell alapulniuk. |
|
(8) |
A 2010/75/EU irányelv 21. cikkének (3) bekezdése értelmében a BAT-következtetésekről szóló határozatok kihirdetésétől számított négy éven belül az illetékes hatóság újraértékeli és szükség esetén frissíti az engedélyben foglalt valamennyi feltételt és biztosítja, hogy a létesítmény megfeleljen ezen feltételeknek. |
|
(9) |
Az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv 13. cikke értelmében az információcserével foglalkozó fórum létrehozásáról szóló, 2011. május 16-i bizottsági határozat (2) létrehozott egy fórumot a tagállamok, az érintett iparágak és a környezetvédelemmel foglalkozó nem kormányzati szervek képviselőiből. |
|
(10) |
A 2010/75/EU irányelv 13. cikkének (4) bekezdésével összhangban a Bizottság 2011. szeptember 13-án megkapta a fórum véleményét (3) az üveggyártásra vonatkozó BAT-referenciadokumentum javasolt tartalmával kapcsolatban, és azt nyilvánosan is hozzáférhetővé tette. |
|
(11) |
Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2010/75/EU irányelv 75. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével, |
ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:
1. cikk
Az üveggyártásra vonatkozó BAT-következtetések e határozat mellékletében kerültek meghatározásra.
2. cikk
Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.
Kelt Brüsszelben, 2012. február 28-án.
a Bizottság részéről
Janez POTOČNIK
a Bizottság tagja
(1) HL L 334., 2010.12.17., 17. o.
(2) HL C 146., 2011.5.17., 3. o.
(3) http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ied_art_13_forum/opinions_article
MELLÉKLET
BAT KÖVETKEZTETÉSEK ÜVEGGYÁRTÁSRA
| HATÁLY | 6 |
| FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK | 6 |
| ÁLTALÁNOS MEGFONTOLÁSOK | 6 |
| Levegőbe történő kibocsátások átlagolási időszakai és referencia feltételei | 6 |
| Referencia-oxigénkoncentrációra való átváltás | 7 |
| Koncentrációról fajlagos tömeg kibocsátásokra való átváltás | 8 |
| Bizonyos légszennyező anyagokra vonatkozó fogalommeghatározások | 9 |
| Szennyvíz-kibocsátási időszakok átlagának számítása | 9 |
|
1.1. |
Általános BAT következtetések üveggyártásra | 9 |
|
1.1.1. |
Környezetirányítási rendszerek | 9 |
|
1.1.2. |
Energiahatékonyság | 10 |
|
1.1.3. |
Anyagok tárolása és kezelése | 11 |
|
1.1.4. |
Általános elsődleges technikák | 12 |
|
1.1.5. |
Üveggyártási folyamatok során a vízbe történő kibocsátások | 14 |
|
1.1.6. |
Üveggyártási folyamatokból származó hulladék | 16 |
|
1.1.7. |
Az üveggyártási folyamatokból származó zaj | 17 |
|
1.2. |
BAT következtetések csomagolóüveg gyártásra | 17 |
|
1.2.1. |
Az olvasztókemencék porkibocsátása | 17 |
|
1.2.2. |
Olvasztókemencékből származó nitrogén-oxidok (NOX) | 17 |
|
1.2.3. |
Olvasztókemencékből származó kén-oxidok (SOX) | 20 |
|
1.2.4. |
Olvasztókemencékből származó hidrogén-klorid (HCl) és hidrogén-fluorid (HF) | 20 |
|
1.2.5. |
Olvasztókemencékből származó fémek | 21 |
|
1.2.6. |
További folyamatokból származó kibocsátások | 21 |
|
1.3. |
BAT következtetések síküveg gyártásra | 23 |
|
1.3.1. |
Olvasztókemencék porkibocsátása | 23 |
|
1.3.2. |
Olvasztókemencékből származó nitrogén-oxidok (NOX) | 23 |
|
1.3.3. |
Olvasztókemencékből származó kén-oxidok (SOX) | 25 |
|
1.3.4. |
Olvasztókemencékből származó hidrogén-klorid (HCl) és hidrogén-fluorid (HF) | 26 |
|
1.3.5. |
Olvasztókemencékből származó fémek | 26 |
|
1.3.6. |
További folyamatokból származó kibocsátások | 27 |
|
1.4. |
BAT következtetések folyamatos üvegrost gyártásra | 28 |
|
1.4.1. |
Az olvasztókemencék porkibocsátása | 28 |
|
1.4.2. |
Olvasztókemencékből származó nitrogén-oxidok (NOX) | 29 |
|
1.4.3. |
Olvasztókemencékből származó kén-oxidok (SOX) | 29 |
|
1.4.4. |
Olvasztókemencékből származó hidrogén-klorid (HCl) és hidrogén-fluorid (HF) | 30 |
|
1.4.5. |
Olvasztókemencékből származó fémek | 31 |
|
1.4.6. |
További folyamatokból származó kibocsátások | 31 |
|
1.5. |
BAT következtetések háztartásiüveg gyártásra | 32 |
|
1.5.1. |
Olvasztókemencék porkibocsátása | 32 |
|
1.5.2. |
Olvasztókemencékből származó nitrogén-oxidok (NOX) | 33 |
|
1.5.3. |
Az olvasztókemencékből származó kén-oxidok (SOX) | 35 |
|
1.5.4. |
Olvasztókemencékből származó hidrogén-klorid (HCl) és hidrogén-fluorid (HF) | 35 |
|
1.5.5. |
Olvasztókemencékből származó fémek | 36 |
|
1.5.6. |
További folyamatokból származó kibocsátások | 38 |
|
1.6. |
BAT következtetések speciálisüveg gyártásra | 39 |
|
1.6.1. |
Olvasztókemencék porkibocsátása | 39 |
|
1.6.2. |
Olvasztókemencékből származó nitrogén-oxidok (NOX) | 39 |
|
1.6.3. |
Olvasztókemencékből származó kén-oxidok (SOX) | 42 |
|
1.6.4. |
Olvasztókemencékből származó hidrogén-klorid (HCl) és hidrogén-fluorid (HF) | 42 |
|
1.6.5. |
Olvasztókemencékből származó fémek | 43 |
|
1.6.6. |
További folyamatokból származó kibocsátások | 43 |
|
1.7. |
BAT következtetések ásványgyapot gyártásra | 44 |
|
1.7.1. |
Az olvasztókemencék porkibocsátása | 44 |
|
1.7.2. |
Olvasztókemencékből származó nitrogén-oxidok (NOX) | 45 |
|
1.7.3. |
Olvasztókemencékből származó kén-oxidok (SOX) | 46 |
|
1.7.4. |
Olvasztókemencékből származó hidrogén-klorid (HCl) és hidrogén-fluorid (HF) | 47 |
|
1.7.5. |
Kőzetgyapot-olvasztó kemencékből származó hidrogén-szulfid (H2S) | 48 |
|
1.7.6. |
Olvasztókemencékből származó fémek | 48 |
|
1.7.7. |
További folyamatokból származó kibocsátások | 49 |
|
1.8. |
BAT következtetések magas hőmérsékletű szigetelőgyapot (HTIW) gyártására | 50 |
|
1.8.1. |
Olvasztási és további folyamatok porkibocsátása | 50 |
|
1.8.2. |
Olvasztási és további folyamatokból származó nitrogén-oxidok (NOX) | 51 |
|
1.8.3. |
Olvasztási és további folyamatokból származó kén-oxidok (SOX) | 52 |
|
1.8.4. |
Az olvasztókemencékből származó hidrogén-klorid (HCl) és hidrogén-fluorid (HF) | 52 |
|
1.8.5. |
Olvasztókemencékből és a további folyamatokból származó fémek | 53 |
|
1.8.6. |
További folyamatokból származó illékony, szerves vegyületek | 53 |
|
1.9. |
BAT következtetések fritt gyártásra | 54 |
|
1.9.1. |
Olvasztókemencék porkibocsátása | 54 |
|
1.9.2. |
Olvasztókemencékből származó nitrogén-oxidok (NOX) | 54 |
|
1.9.3. |
Olvasztókemencékből származó kén-oxidok (SOX) | 55 |
|
1.9.4. |
Olvasztókemencékből származó hidrogén-klorid (HCl) és hidrogén-fluorid (HF) | 56 |
|
1.9.5. |
Olvasztókemencékből származó fémek | 56 |
|
1.9.6. |
További folyamatokból származó kibocsátások | 57 |
| Glosszárium: | 58 |
|
1.10. |
Technikák leírása | 58 |
|
1.10.1. |
Porkibocsátás | 58 |
|
1.10.2. |
NOX-kibocsátás | 58 |
|
1.10.3. |
SOX-kibocsátás | 60 |
|
1.10.4. |
HCl- és HF-kibocsátás | 60 |
|
1.10.5. |
Fémkibocsátás | 60 |
|
1.10.6. |
Kombinált gázkibocsátás (pl. SOX, HCl, HF, bórvegyületek) | 61 |
|
1.10.7. |
Kombinált (szilárd és gáznemű) kibocsátás | 61 |
|
1.10.8. |
Vágási, csiszolási és polírozási műveletek kibocsátásai | 61 |
|
1.10.9. |
H2S- és VOC-kibocsátás | 62 |
HATÁLY
Ezek a BAT-következtetések a 2010/75/EU irányelv I. mellékletében meghatározott ipari tevékenységekre, nevezetesen az alábbiakra vonatkoznak:
|
— |
|
|
— |
|
Ezek a BAT-következtetések nem terjednek ki az alábbi tevékenységekre:
|
— |
a nagy mennyiségű szervetlen vegyi anyagok – szilárd anyagok és mások – iparágára vonatkozó referenciadokumentum (LVIC-S) hatálya alá tartozó vízüveggyártás, |
|
— |
polikristályos gyapotgyártás. |
|
— |
a szerves oldószeres felületkezelésre vonatkozó referenciadokumentum (STS) hatálya alá tartozó tükörgyártás. |
Az ezen BAT-következtetések hatálya alá tartozó tevékenységek szempontjából lényeges egyéb referenciadokumentumok a következők:
|
Referenciadokumentum |
Tevékenység |
|
Tárolásból származó kibocsátások (EFS) |
Alapanyagok tárolása és kezelése |
|
Energiahatékonyság (ENE) |
Általános energiahatékonyság |
|
Gazdasági és környezeti elemek között kereszthatások (ECM) |
A technikák gazdasági és környezeti elemek között kereszthatásai |
|
A nyomon követés általános elvei (MON) |
A kibocsátások és a fogyasztás nyomon követése |
Az ezen BAT-következtetésekben felsorolt és részletezett technikák nem előíró jellegűek, és teljes körűnek sem tekinthetők.
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Ezen BAT következtetések céljából az alábbi meghatározásokat kell alkalmazni:
|
Fogalom |
Fogalom meghatározás |
|
Új üzem |
A létesítmény területén ezen BAT-következtetések közzétételét követően létesített üzem, vagy egy üzem ezen BAT-következtetések közzétételét követően a létesítmény meglévő alapjain történő, teljes körű cseréje. |
|
Meglévő üzem |
Üzem, amely nem egy új üzem |
|
Új kemence |
A létesítmény területén ezen BAT-következtetések közzétételét követően létesített, vagy ezen BAT-következtetések közzétételét követően teljesen átépített kemence. |
|
Rendes kemenceátépítés |
Két kemencekampány közötti átépítés, amely nem jár a kemencével szemben támasztott követelmények vagy a technológia jelentős megváltozásával, és amelynek során a kemence keretvázát nem módosítják jelentős mértékben, továbbá a kemence méretei alapvetően változatlanok maradnak. A kemence tűzálló anyagátt és – adott esetben – a regenerátorokat azok anyagának teljes vagy részleges cseréje útján kijavítják. |
|
Teljes kemenceátépítés |
A kemencével szemben támasztott követelmények vagy a technológia jelentős megváltozásával, valamint a kemence és az ahhoz tartozó berendezések jelentős módosításával vagy cseréjével járó átépítés. |
ÁLTALÁNOS MEGFONTOLÁSOK
Levegőbe történő kibocsátások átlagolási időszakai és referencia feltételei
Eltérő rendelkezés hiányában az ezen BAT-következtetésekben szereplő, a levegőbe történő kibocsátások tekintetében elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL) az 1. táblázatban feltüntetett referenciafeltételek mellett érvényesek. A füstgáz koncentrációira vonatkozó valamennyi érték normál körülmények között értendő: száraz gáz, 273,15 K hőmérséklet, 101,3 kPa nyomás.
|
Szakaszos mérések esetén |
A BAT-AEL értékek három, egyenként legalább 30 perces időtartam alatt szúrópróbaszerűen vett minta átlagértékei, regeneratív kemencék esetén a mérési időtartamnak ki kell terjednie a regenerátorkamrák legalább két tüzelésváltására. |
|
Folyamatos mérések esetén |
A BAT-AEL értékek napi átlagértékek. |
1. táblázat
A levegőbe történő kibocsátásokra vonatkozó BAT-AEL értékek referenciafeltételei
|
Tevékenység |
Mértékegység |
Referenciafeltételek |
|
|
Olvasztási tevékenységek |
Hagyományos olvasztókemence folyamatos olvasztókban |
mg/Nm3 |
8 térfogat % oxigén |
|
Hagyományos olvasztókemence szakaszos olvasztókban |
mg/Nm3 |
13 térfogat % oxigén |
|
|
Oxigén-tüzelőanyag-tüzelésű kemencék |
kg/tonna olvadt üveg |
A mg/Nm3-ben mért kibocsátási szintek referencia-oxigénkoncentrációra vonatkozóan történő kifejezése nem alkalmazható. |
|
|
Elektromos kemencék |
mg/Nm3 vagy kg/tonna olvadt üveg |
A mg/Nm3-ben mért kibocsátási szintek referencia-oxigénkoncentrációra vonatkozóan történő kifejezése nem alkalmazható. |
|
|
Frittolvasztó kemencék |
mg/Nm3 vagy kg/tonna olvadt fritt |
A koncentrációk 15 térfogat % oxigénre vonatkoznak. Levegő-gáz-tüzelés esetén kibocsátási koncentrációban (mg/Nm3) kifejezett BAT-AEL értékek alkalmazandók. Oxigén-tüzelőanyag-tüzelés kizárólagos alkalmazása esetén kibocsátott fajlagos tömegben (kg/tonna olvadt fritt) kifejezett BAT-AEL értékek alkalmazandók. Oxigénnel dúsított levegő-tüzelőanyag-tüzelés esetén vagy kibocsátási koncentrációban (mg/Nm3), vagy kibocsátott fajlagos tömegben (kg/tonna olvadt fritt) kifejezett BAT-AEL értékek alkalmazandók. |
|
|
Minden kemencetípus |
kg/tonna olvadt üveg |
A fajlagos tömeg kibocsátások egy tonna olvadt üvegre vonatkoznak. |
|
|
Nem olvasztási tevékenységek, beleértve a további folyamatokat is |
Minden folyamat |
mg/Nm3 |
Nincs oxigénre vonatkozó korrekció. |
|
Minden folyamat |
kg/tonna üveg |
A fajlagos tömeg kibocsátások egy tonna olvadt üvegre vonatkoznak |
|
Referencia-oxigénkoncentrációra való átváltás
A kibocsátási koncentráció egy adott referencia-oxigénszintre (lásd 1. táblázat) történő kiszámítása az alábbi képlet segítségével történik:
ahol:
|
ER (mg/Nm3) |
: |
az OR referencia-oxigénszintre korrigált kibocsátási koncentráció, |
|
OR (térf.%) |
: |
referencia-oxigénszint, |
|
EM (mg/Nm3) |
: |
az OM mért oxigénszintre vonatkoztatott kibocsátási koncentráció, |
|
OM (térf.%) |
: |
mért oxigénszint. |
Koncentrációról fajlagos tömeg kibocsátásokra való átváltás
Az 1.2–1.9.pontban fajlagos tömeg kibocsátásokban (kg/tonna olvadt üveg) megadott BAT-AEL értékek a lentebb ismertetett számítási módszeren alapulnak, kivéve az oxigén-tüzelőanyag-tüzelésű kemencék, valamint – korlátozott számú esetben – elektromos olvasztás alkalmazásakor, amely esetekben a kg/tonna olvadt üvegben megadott BAT-AEL értékek konkrét, jelentett adatokon alapulnak.
A koncentrációról fajlagos tömeg kibocsátásokra való átváltás az alábbi számítási módszer alapján történik:
Fajlagos tömeg kibocsátás (kg/tonna olvadt üveg) = átváltási tényező × kibocsátási koncentráció (mg/Nm3)
ahol: átváltási tényező = (Q/P) × 10–6
|
és |
|
A füstgáz-térfogatot (Q) a fajlagos energiafelhasználás, a tüzelőanyag típusa, valamint az oxidálószer (levegő, oxigénnel dúsított levegő, a gyártási folyamattól függő tisztaságú oxigén) határozza meg. Az energiafelhasználás (elsősorban) a kemence típusának, az üveg fajtájának, valamint az üvegcserép százalékos arányának komplex függvénye.
Számos tényező befolyásolhatja azonban a koncentráció és a fajlagos tömegáram közötti kapcsolatot, így például:
|
— |
a kemence típusa (az előmelegítő levegő hőmérséklete, olvasztási technika), |
|
— |
a gyártott üveg fajtája (az olvasztás energiaigénye), |
|
— |
az energiaforrások részaránya (fosszilis tüzelőanyagok/elektromos pótfűtés), |
|
— |
a fosszilis tüzelőanyag típusa (tüzelőolaj, földgáz), |
|
— |
az oxidálószer típusa (oxigén, levegő, oxigénnel dúsított levegő), |
|
— |
az üvegcserép százalékos aránya, |
|
— |
a keverék összetétele, |
|
— |
a kemence kora, |
|
— |
a kemence mérete. |
A BAT-AEL értékek koncentrációról fajlagos tömeg kibocsátásokká való átváltása a 2. táblázatban szereplő átváltási tényezők felhasználásával történt.
Az átváltási tényezőket energiahatékony kemencék alapján határozták meg, és azok kizárólag teljes egészében levegő-tüzelőanyag-tüzelésű kemencékre vonatkoznak.
2. táblázat
A mg/Nm3-ről kg/tonna olvadt üvegre történő átváltáshoz használt, energiahatékony, tüzelőanyag-levegő tüzelésű kemencéken alapuló indikatív tényezők
|
Szektorok |
mg/Nm3-ről kg/tonna olvadt üveg értékre történő átváltáshoz használt tényezők |
|
|
Síküveg |
2,5 × 10–3 |
|
|
Csomagolóüveg |
Általános eset |
1,5 × 10–3 |
|
Speciálisesetek (1) |
Eseti tanulmány (gyakran 3,0 × 10–3) |
|
|
Folyamatos üvegrost |
4,5 × 10–3 |
|
|
Háztartási üveg |
Mész-nátron |
2,5 × 10–3 |
|
Speciálisesetek (2) |
Eseti tanulmány (2,5 és > 10 × 10–3 között, gyakran 3,0 × 10–3) |
|
|
Ásványgyapot |
Üveggyapot |
2 × 10–3 |
|
Kőzetgyapot-kupolókemence |
2.5 × 10–3 |
|
|
Speciális üveg |
TV-üveg (képcsövek) |
3 × 10–3 |
|
TV-üveg (tölcsérek) |
2.5 × 10–3 |
|
|
Boroszilikát (cső) |
4 × 10–3 |
|
|
Üvegkerámiák |
6,5 × 10–3 |
|
|
Világítási üveg (Mész-nátron) |
2,5 × 10–3 |
|
|
Frittek |
Eseti tanulmány (5–7,5 × 10–3) |
|
BIZONYOS LÉGSZENNYEZŐ ANYAGOKRA VONATKOZÓ FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Ezen BAT-következtetések, valamint az 1.2–1.9. pontokban ismertetett BAT-AEL értékek alkalmazásában az alábbi meghatározásokat kell alkalmazni:
|
NO2-ben kifejezett NOX |
A nitrogén-oxid (NO) és a nitrogén-dioxid (NO2) mennyiségének NO2-ben kifejezett összege. |
|
SO2-ben kifejezett SOX |
A kén-dioxid (SO2) és a kén-trioxid (SO3) mennyiségének SO2-ben kifejezett összege. |
|
HCl-ben kifejezett hidrogén-klorid |
Az összes gáznemű klorid HCl-ben kifejezve. |
|
HF-ben kifejezett hidrogén-fluorid |
Az összes gáznemű fluorid HF-ben kifejezve. |
SZENNYVÍZ-KIBOCSÁTÁSI IDŐSZAKOK ÁTLAGÁNAK SZÁMÍTÁSA
Eltérő rendelkezés hiányában az ezen BAT-következtetésekben szereplő, a szennyvízkibocsátás tekintetében elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL) egy 2 vagy 24 órás időtartam folyamán vett, vegyes minta átlagértékét jelentik.
1.1. Általános BAT következtetések üveggyártásra
Eltérő rendelkezés hiányában az ezen pontban ismertetett következtetések minden létesítményre alkalmazhatók.
Az 1.2–1.9. pontokban foglalt, speciális folyamatra vonatkozó BAT technikákat az e pontban említett, általános BAT technikák mellett kell alkalmazni.
1.1.1.
1. Az elérhető legjobb technika (BAT) egy olyan környezetvédelmi irányítási rendszer (KIR) bevezetése és az annak megfelelő működés, ami a következő jellegzetességeket foglalja magában:
|
i. |
a vezetés elkötelezettsége, beleértve a felső vezetését is; |
|
ii. |
környezeti politika meghatározása a vezetés által, amely magába foglalja létesítmény folyamatos fejlesztését; |
|
iii. |
a szükséges eljárások, a pénzügyi tervezéssel és fejlesztéssel kapcsolatos célok és feladatok megtervezése és kialakítása; |
|
iv. |
az eljárások megvalósítása, különös tekintettel az alábbiakra:
|
|
v. |
a teljesítmény ellenőrzése és korrekciós intézkedések megtétele, különös tekintettel a következőkre:
|
|
vi. |
a környezetirányítási rendszernek, valamint folyamatos megfelelőségének, alkalmasságának és hatékonyságának a felső vezetés általi felülvizsgálata; |
|
vii. |
a tisztább technológiák fejlődésének nyomon követése; |
|
viii. |
a létesítmény végső üzemen kívül helyezése környezeti hatásainak figyelembe vétele új üzem tervezésekor, valamint annak teljes élettartama során; |
|
ix. |
szektor referenciaértékelés rendszeres alkalmazása. |
Alkalmazhatóság
A környezetirányítási rendszer hatálya (pl. részletessége) és jellege (pl. szabványosított vagy nem szabványosított) általában a létesítmény jellegével, méretével és összetettségével, valamint lehetséges környezeti hatásainak körével függ össze.
1.1.2.
2. Elérhető legjobb technika a fajlagos energia felhasználás csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika |
Alkalmazhatóság |
||
|
Általánosan alkalmazható technikák. |
||
|
|||
|
Új üzemek esetén alkalmazható. Meglévő üzemek esetén végrehajtásához a kemence teljes átépítése szükséges. |
||
|
Tüzelőanyag-levegő- és oxigén-tüzelőanyag-tüzelésű kemencékre alkalmazható. |
||
|
Nem alkalmazható a folytonos üvegrost, a magas hőmérsékletű szigetelő gyapot és a fritt szektorokban. |
||
|
Tüzelőanyag-levegő- és oxigén-tüzelőanyag-tüzelésű kemencékre alkalmazható. A technika alkalmazhatóságát és gazdasági megvalósíthatóságát az általa elérhető teljes hatékonyság határozza meg, beleértve a termelt gőz hatékony hasznosítását. |
||
|
Tüzelőanyag-levegő- és oxigén-tüzelőanyag-tüzelésű kemencékre alkalmazható. Alkalmazhatósága általában az 50 %-nál nagyobb arányú cserepet tartalmazó keverékekre korlátozódik. |
1.1.3.
3. Elérhető legjobb technika a szilárd anyagok tárolásából és kezeléséből származó diffúz porkibocsátás az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazásával történő megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése:
|
I. |
Alapanyagok tárolása
|
|
II. |
Alapanyagok kezelése
|
4. Elérhető legjobb technika az illékony alapanyagok tárolásából és kezeléséből szétterjedő gázkibocsátások megelőzésére vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
i. |
Napsugárzás hatására bekövetkező hőmérsékletváltozásnak kitett, ömlesztve tárolt anyagok tartályainak alacsony napfényelnyelési képességű festékkel történő festése, |
|
ii. |
Hőmérsékletszabályozás az illékony alapanyagok tárolása során, |
|
iii. |
Tartályok szigetelése az illékony alapanyagok tárolása során, |
|
iv. |
Készletgazdálkodás, |
|
v. |
Úszófedeles tartályok használata az illékony kőolajtermékek nagy mennyiségekben történő tárolása során, |
|
vi. |
Gőzvisszavezető rendszerek alkalmazása az illékony folyadékok (pl. a tartálykocsitól a tárolótartályig való) szállítása során, |
|
vii. |
Belső tömlőzárású tartályok alkalmazása a folyékony alapanyagok tárolása során, |
|
viii. |
Nyomás//vákuumszelepek alkalmazása a nyomásingadozásnak ellenálló kialakítású tartályokon, |
|
ix. |
Kibocsátás-kezelési technikák (pl. adszorpció, abszorpció, kondenzáció) alkalmazása a veszélyes anyagok tárolása során, |
|
x. |
Felszín alatti töltés alkalmazása a habosodásra hajlamos folyadékok tárolása során. |
1.1.4.
5. Elérhető legjobb technika az energiafogyasztás és a levegőbe történő kibocsátás az üzemeltetési paraméterek folyamatos nyomon követése és az olvasztókemence programozott karbantartása általi csökkentése.
|
Technika |
Alkalmazhatóság |
|
A technika a kemence elhasználódásának minimalizálására irányuló, amely egyedileg vagy a kemence típusának megfelelő kombinációban is alkalmazható nyomon követési és karbantartási műveletek sorozatából áll, ilyen például a kemence és az égőblokkok tömítése, a maximális szigetelés fenntartása, a stabilizált láng feltételeinek ellenőrzése, a tüzelőanyag-levegő arány szabályozása stb. |
Regeneratív, rekuperatív és oxigén-tüzelőanyag-tüzelésű kemencékre alkalmazható. Az egyéb kemencetípusokra való alkalmazhatóságra az adott létesítmény egyedi értékelése után van lehetőség. |
6. Elérhető legjobb technika a levegőbe történő kibocsátások csökkentésére vagy megelőzésére az olvasztókemencébe kerülő valamennyi anyag és alapanyag gondos kiválasztása és ellenőrzése az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika |
Alkalmazhatóság |
||
|
A létesítményben gyártott üveg fajtája, valamint az alapanyagok és tüzelőanyagok elérhetőségének korlátaival alkalmazható. |
||
|
|||
|
7. Elérhető legjobb technika a kibocsátások és/vagy egyéb, vonatkozó folyamatparaméterek rendszeresen történő felügyeletének megoldása magába foglalja:
|
Technika |
Alkalmazhatóság |
||
|
Általánosan alkalmazható technikák. |
||
|
|||
|
|||
|
Általánosan alkalmazható technikák. |
||
|
|||
|
Általánosan alkalmazható technikák. |
||
|
8. Elérhető legjobb technika a kibocsátások megelőzésére vagy csökkentésére a füstgázkezelő rendszerek normál üzemeltetési feltételek mellett optimális kapacitáson és üzemképességgel való működtetése
Alkalmazhatóság
Speciális eljárások határozhatók meg egyes üzemeltetési feltételekhez, így különösen:
|
i. |
indítási és leállítási műveletek során, |
|
ii. |
egyéb olyan speciális műveletek során, amelyek hatással lehetnek a rendszerek megfelelő működésére (pl. rendszeres és rendkívüli karbantartás, valamint a kemence és/vagy a füstgázkezelő rendszer tisztítási műveletei, vagy komoly gyártási változások), |
|
iii. |
elégtelen a füstgázáramlás vagy a hőmérséklet elégtelen, ami megakadályozza, hogy a rendszer teljes kapacitáson üzemeljen. |
9. Elérhető legjobb technika a szén-monoxid (CO) olvasztókemencéből történő kibocsátásának korlátozása, amennyiben az NOX-kibocsátások csökkentésére elsődleges technikákat vagy tüzelőanyaggal történő kémiai redukciót alkalmaznak
|
Technika |
Alkalmazhatóság |
|
Az NOX-kibocsátások csökkentésére szolgáló elsődleges technikák tüzelésmódosításokon alapulnak (pl. a levegő-tüzelőanyag arány csökkentése, többlépcsős tüzelési, alacsony NOX égők alkalmazása stb.). A tüzelőanyaggal történő kémiai redukció lényege, hogy szénhidrogén-tüzelőanyagot juttatnak a füstgázáramba a kemencében képződött NOX redukálására. A CO-kibocsátás e technikák alkalmazásával járó növekedése az üzemeltetési paraméterek gondos szabályozás által korlátozható |
Hagyományos, tüzelőanyag/levegő kemencékre alkalmazható. |
3. táblázat
Olvasztókemencék szén-monoxid-kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek
|
Paraméter |
BAT-AEL |
|
CO-ban kifejezett szén-monoxid |
< 100 mg/Nm3 |
10. Elérhető legjobb technika az ammónia (NH3) kibocsátásának korlátozása, amennyiben az NOX-kibocsátás nagy hatásfokú csökkentése érdekében szelektív katalitikus redukciós (SCR) vagy szelektív nem katalitikus redukciós (SNCR) technikákat alkalmaznak
|
Technika |
Alkalmazhatóság |
|
A technika az SCR és SNCR füstgázkezelő rendszerekre vonatkozó, megfelelő üzemeltetési feltételek bevezetését és fenntartását foglalja magában a szabad ammónia kibocsátásának korlátozása érdekében |
SCR vagy SNCR rendszerrel felszerelt olvasztókemencékre alkalmazható. |
4. táblázat
Ammónia kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek SCR vagy SNCR technikák alkalmazása esetén
|
Paraméter |
BAT-AEL (3) |
|
NH3-ban kifejezett ammónia |
< 5–30 mg/Nm3 |
11. Elérhető legjobb technikának számít az olvasztókemence bórkibocsátásának az alábbi technikák legalább egyikét alkalmazva történő csökkentése, amennyiben a keverék-összetétel bórvegyületeket tartalmaz:
|
Technika (4) |
Alkalmazhatóság |
||
|
A meglévő üzemekben való alkalmazhatóságnak korlátot szabhatnak a meglévő szűrőrendszer helyzetével és jellemzőivel összefüggő műszaki megkötések. |
||
|
Alkalmazhatóságának korlátot szabhat az egyéb gáznemű szennyezőanyagok (SOX, HCl, HF) csökkenő eltávolítási hatékonysága, amelyet a száraz alkáli reagens felületére lerakódó bór vegyületek okoznak. |
||
|
A meglévő üzemekben való alkalmazhatóságnak korlátot szabhat a speciális szennyvíztisztítás szükségessége. |
Nyomon követés
A bórkibocsátás nyomon követését olyan speciális módszertan alapján kell elvégezni, amely lehetővé teszi mind a szilárd, mind a gáz-halmazállapotú bór mérését, valamint az adott fajták füstgázból való eltávolítása hatékony módjának meghatározását.
1.1.5.
12. Elérhető legjobb technika a vízfogyasztás csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika |
Alkalmazhatóság |
||||||
|
Általánosan alkalmazható technika. |
||||||
|
Általánosan alkalmazható technika. A mosóvíz visszaforgatása a legtöbb mosórendszer esetén alkalmazható, mindazonáltal, a mosóközeg időszakos leürítését és cseréjét igényelheti. |
||||||
|
E technika alkalmazhatóságát korlátozhatják a gyártási folyamat biztonságirányításával összefüggő megkötések. Nevezetesen:
|
13. Elérhető legjobb technika a kiengedett szennyvízben lévő szennyezőanyag kibocsátási terhelés csökkentésére az alábbi szennyvíz kezelő rendszerek egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika |
Alkalmazhatóság |
||
|
Általánosan alkalmazható technikák. |
||
|
Alkalmazhatósága azon szektorokra korlátozódik, amelyek a gyártási folyamat során szerves anyagokat használnak (pl. folyamatos üvegrost és az ásványgyapot szektorok) |
||
|
Olyan létesítményekre alkalmazható, amelyek esetén a szennyezőanyagok további csökkentése szükséges. |
||
|
Alkalmazhatósága általában a fritt szektorra korlátozódik (újrahasznosítás lehetősége a kerámiaiparban). |
5. táblázat
Üveggyártásból adódóan felszíni vizekbe történő szennyvízkibocsátásokra vonatkozó BAT-AEL értékek
|
Paraméter (5) |
Mértékegység |
BAT-AEL (6) (kompozit minta) |
|
pH |
– |
6,5–9 |
|
Összes szuszpendált szilárd anyag |
mg/l |
< 30 |
|
Kémiai oxigénigény (KOI) |
mg/l |
< 5–130 (7) |
|
SO4 2–-ban kifejezett szulfátok |
mg/l |
< 1 000 |
|
F–-ban kifejezett fluoridok |
mg/l |
< 6 (8) |
|
Összes szénhidrogén |
mg/l |
< 15 (9) |
|
Pb-ben kifejezett ólom |
mg/l |
< 0,05–0,3 (10) |
|
Sb-ben kifejezett antimon |
mg/l |
< 0,5 |
|
As-ben kifejezett arzén |
mg/l |
< 0,3 |
|
Ba-ban kifejezett bárium |
mg/l |
< 3,0 |
|
Zn-ben kifejezett cink |
mg/l |
< 0,5 |
|
Cu-ban kifejezett réz |
mg/l |
< 0,3 |
|
Cr-ben kifejezett króm |
mg/l |
< 0,3 |
|
Cd-ben kifejezett kadmium |
mg/l |
< 0,05 |
|
Sn-ben kifejezett ón |
mg/l |
< 0,5 |
|
Ni-ben kifejezett nikkel |
mg/l |
< 0,5 |
|
NH4-ben kifejezett ammónia |
mg/l |
< 10 |
|
B-ben kifejezett bór |
mg/l |
< 1–3 |
|
Fenol |
mg/l |
< 1 |
1.1.6.
14. Elérhető legjobb technikaelhelyezendő szilárd hulladék képződésének csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika |
Alkalmazhatóság |
||||||||||
|
Alkalmazhatóságának korlátot szabhatnak a végtermék minőségével összefüggő megkötések. |
||||||||||
|
Általánosan alkalmazható technika. |
||||||||||
|
Általánosságban nem alkalmazható a folyamatos üvegrost, a magas hőmérsékletű szigetelő gyapot és a fritt szektoroknál. |
||||||||||
|
Alkalmazhatóságát különböző tényezők korlátozhatják:
|
||||||||||
|
Általánosan alkalmazható a háztartásiüveg- (ólomkristály-csiszolási iszap) és a csomagolóüveg -szektorban (olajjal kevert, finom üvegrészecskék). A kiszámíthatatlan, szennyezett összetétel, valamint a kis mennyiségek és az alacsony gazdasági életképesség miatt a többi üveggyártási szektorban korlátozottan alkalmazható. |
||||||||||
|
Alkalmazhatóságát korlátozzák a tűzálló anyag gyártója és a lehetséges végfelhasználó által szabott megkötések. |
||||||||||
|
A hulladék cementkötésű brikettként való felhasználása a kőzetgyapot szektorra- korlátozódik. Kompromisszumos megoldást kell keresni a levegőbe történő kibocsátás és a szilárdhulladék-áram képződése között. |
1.1.7.
15. Elérhető legjobb technika a zajkibocsátás csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
i. |
környezeti zaj-értékelés elvégzése és a helyi környezetnek megfelelő zajcsökkentés intézkedési terv készítése, |
|
ii. |
Zajos berendezések/folyamatok külön épületben/részlegben történő elkülönítése, |
|
iii. |
Gátfalak használata a zajforrások árnyékolására, |
|
iv. |
Zajos szabadtéri tevékenységek nappal történő elvégzése, |
|
v. |
Zajvédő falak vagy természetes árnyékolók (fák, bokrok) alkalmazása a létesítmény és a védett terület között, a helyi körülményeknek megfelelően. |
1.2. BAT következtetések csomagolóüveg gyártásra
Eltérő rendelkezés hiányában az e pontban ismertetett BAT-következtetések minden csomagolóüveg-gyártó létesítményre alkalmazhatók.
1.2.1.
16. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence füstgázaiból eredő porkibocsátás csökkentésére a füstgáztisztító rendszer, például elektrosztatikus porleválasztó vagy zsákos szűrő alkalmazása.
|
Technika (11) |
Alkalmazhatóság |
|
A füstgáztisztító rendszerek olyan folyamatvégi technikákból állnak, amelyek az összes, a mérés időpontjában szilárd halmazállapotú anyag szűrésén alapulnak |
Általánosan alkalmazható technika. |
6. táblázat
Olvasztókemence porkibocsátási BAT-AEL értékek a csomagolóüveg szektorban
|
Paraméter |
BAT-AEL |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (12) |
|
|
Por |
< 10–20 |
< 0,015–0,06 |
1.2.2.
17. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence NOX-kibocsátások csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
I. |
elsődleges technikák, például:
|
|
II. |
másodlagos technikák, például:
|
7. táblázat
Olvasztókemence NOX-kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a csomagolóüveg szektorban
|
Paraméter |
BAT |
BAT-AEL |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (15) |
||
|
NO2-ben kifejezett NOX |
500–800 |
0,75–1,2 |
|
|
Elektromos olvasztás |
< 100 |
< 0,3 |
|
|
Oxigén-tüzelőanyag-tüzelésű olvasztás (18) |
Nem alkalmazható |
< 0,5–0,8 |
|
|
Másodlagos technikák |
< 500 |
< 0,75 |
|
18. Ha a keverék-összetétel nitrátokat tartalmaz és/vagy az olvasztókemencében speciális oxidáló tüzelési feltételek szükségesek a végtermék minőségének biztosításához, elérhető legjobb technika az NOX-kibocsátás csökkentésére nyersanyagok használatának minimalizálása, valamint ezzel egyidejűleg elsődleges vagy másodlagos technikák alkalmazása
A BAT-AEL értékeket a 7. táblázat tartalmazza.
Amennyiben a keverék-összetételben rövid kemencekampányokhoz vagy < 100 t/nap kapacitású olvasztókemencék esetén használnak nitrátokat, a vonatkozó BAT-AEL értékek a 8. táblázatban találhatók.
|
Technika (19) |
Alkalmazhatóság |
||
|
Elsődleges technikák:
|
A keverék-összetételben használt nitrátok kiváltását korlátozhatja az alternatív anyagok magas költsége és/vagy nagyobb környezeti hatása. |
8. táblázat
Olvasztókemence NOX-kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a csomagolóüveg-szektorban, amennyiben rövid kemencekampányokhoz vagy < 100 t/nap kapacitású olvasztókemencék esetén a keverék-összetételben nitrátokat használnak és/vagy speciális oxidáló tüzelési feltételeket alkalmaznak
|
Paraméter |
BAT |
BAT-AEL |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (20) |
||
|
NO2-ben kifejezett NOX |
Elsődleges technikák |
< 1 000 |
< 3 |
1.2.3.
19. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence SOX-kibocsátásának csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (21) |
Alkalmazhatóság |
||
|
Általánosan alkalmazható technika. |
||
|
A keverék-összetétel kéntartalmának minimalizálása az üveg végtermékkel szemben támasztott minőségi követelmények korlátain belül általánosan alkalmazható. A kénegyensúly optimalizálása az SOX-kibocsátások kiküszöbölése és a szilárd hulladékok (szűrőpor) kezelése közötti kompromisszumos megközelítést igényel. Az SOX-kibocsátások hatékony csökkentése függ az üvegben maradó kénvegyületektől, ami üvegtípusonként lényegesen eltérő lehet. |
||
|
Alkalmazhatóságának korlátot szabhat az alacsony kéntartalmú tüzelőanyagok elérhetősége, amelyre a tagállami energiapolitika is hatással lehet. |
9. táblázat
Olvasztókemence SOX-kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a csomagolóüveg-szektorban
|
Paraméter |
Tüzelőanyag |
||
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (24) |
||
|
SO2-ben kifejezett SOX |
Földgáz |
< 200–500 |
< 0,3–0,75 |
|
Tüzelőolaj (25) |
< 500–1 200 |
< 0,75–1,8 |
|
1.2.4.
20. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence HCl- és HF-kibocsátásának csökkentésére (és egyúttal lehetőleg kombinálva a melegvégi bevonati tevékenységekből származó füstgázival) az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (26) |
Alkalmazhatóság |
||
|
Alkalmazhatóságának korlátot szabhatnak a létesítményben gyártott üveg típusával és az alapanyagok elérhetőségével összefüggő megkötések. |
||
|
Általánosan alkalmazható technika. |
10. táblázat
Olvasztókemence HCl- és HF-kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a csomagolóüveg szektorban
|
Paraméter |
BAT-AEL |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (27) |
|
|
HCl-ben kifejezett hidrogén-klorid (28) |
< 10–20 |
< 0,02–0,03 |
|
HF-ben kifejezett hidrogén-fluorid |
< 1–5 |
< 0,001–0,008 |
1.2.5.
21. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence fémkibocsátásának csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (29) |
Alkalmazhatóság |
||
|
Alkalmazhatóságának korlátot szabhatnak a létesítményben gyártott üveg típusával és az alapanyagok elérhetőségével összefüggő megkötések. |
||
|
|||
|
Általánosan alkalmazható technikák. |
||
|
11. táblázat
Az olvasztókemence fémkibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a csomagolóüveg-gyártási ágazatban
|
Paraméter |
||
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (33) |
|
|
Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI) |
< 0,2–1 (34) |
< 0,3–1,5 × 10–3 |
|
Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn) |
< 1–5 |
< 1,5–7,5 × 10–3 |
1.2.6.
22. Amennyiben melegvégi bevonati műveletekhez ón-, szervesón- vagy titánvegyületeket alkalmaznak, elérhető legjobb technika a kibocsátások csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika |
Alkalmazhatóság |
||||||
|
Általánosan alkalmazható technika. |
||||||
|
Az olvasztókemencéből származó füstgázzal való elegyítés általánosan alkalmazható. Az égési levegővel való elegyítést befolyásolhatják az üveg kémiai tulajdonságaira és a regenerátoranyagokra gyakorolt esetleges hatásokból adódó műszaki korlátok. |
||||||
|
Általánosan alkalmazható technikák. |
12. táblázat
Melegvégi bevonati tevékenységek levegőbe történő kibocsátásainak BAT-AEL értékei a csomagolóüveg szektorban, ha a további folyamatokból származó füstgázokat külön kezelik
|
Paraméter |
BAT-AEL |
|
mg/Nm3 |
|
|
Por |
< 10 |
|
Ti-ben kifejezett titánvegyületek |
< 5 |
|
Sn-ben kifejezett ónvegyületek, ideértve a szerves ónvegyületeket |
< 5 |
|
HCl-ben kifejezett kidrogén-klorid |
< 30 |
23. Amennyiben felületkezelési műveletekhez SO3-at alkalmaznak, elérhető legjobb technika az SOX-kibocsátás csökkentése az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (36) |
Alkalmazhatóság |
||||
|
Általánosan alkalmazható technikák. |
||||
|
13. táblázat
További folyamatok SOX-kibocsátásainak BAT-AEL értéke, ha a csomagolóüveg szektor- a felületkezelési műveletekhez SO3-at használnak, és e kibocsátásokat külön kezelik
|
Paraméter |
BAT-AEL |
|
mg/Nm3 |
|
|
SO2-ben kifejezett SOx |
< 100–200 |
1.3. BAT következtetések síküveg gyártásra
Eltérő rendelkezés hiányában az e pontban ismertetett BAT-következtetések minden síküveg-gyártó létesítményre alkalmazhatók.
1.3.1.
24. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence füstgázaiból származó porkibocsátás elektrosztatikus porleválasztó vagy zsákos szűrős rendszer segítségével történő csökkentése
A technikákat az 1.10.1. pont ismerteti.
14. táblázat
Az olvasztókemence porkibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a síküveg-gyártási ágazatban
|
Paraméter |
BAT-AEL |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (37) |
|
|
Por |
< 10–20 |
< 0,025–0,05 |
1.3.2.
25. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence NOX-kibocsátásának csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
I. |
elsődleges technikák, például:
|
|
II. |
másodlagos technikák, például:
|
15. táblázat
Olvasztókemence NOX-kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a síküveg szektorban
|
Paraméter |
BAT |
BAT-AEL (40) |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (41) |
||
|
NO2-ben kifejezett NOX |
Tüzelési módosítások, FENIX-eljárás (42) |
700–800 |
1,75–2,0 |
|
Oxigén-tüzelőanyag-tüzelésű olvasztás (43) |
Nem alkalmazható |
< 1,25–2,0 |
|
|
Másodlagos technikák (44) |
400–700 |
1,0–1,75 |
|
26. Ha a keverék-összetételben nitrátokat alkalmaznak, elérhető legjobb technika az NOX-kibocsátás csökkentésére ezen alapanyagok használatának minimalizálása, valamint ezzel egyidejűleg elsődleges vagy másodlagos technikák alkalmazása. Másodlagos technikák alkalmazása esetén a 15. táblázatban szereplő BAT-AEL értékek alkalmazandók.
Ha a keverék-összetételben korlátozott számú, rövid kemencekampány során, speciális üveg előállítása céljából használnak nitrátokat, a megfelelő BAT-AEL értékek a 16. táblázatban találhatók.
|
Technika (45) |
Alkalmazhatóság |
||||||
|
Elsődleges technikák:
|
A keverék-összetételben használt nitrátok kiváltását korlátozhatja az alternatív anyagok magas költsége és/vagy nagyobb környezeti hatása. |
16. táblázat
Olvasztókemencéből származó NOX-kibocsátásra vonatkozó BAT-AEL értékek a síküveg-gyártási ágazatban, amennyiben a keverék-összetételben korlátozott számú, rövid kemencekampány során használnak nitrátokat speciális üveg gyártására
|
Paraméter |
BAT |
BAT-AEL |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (46) |
||
|
NO2-ben kifejezett NOX |
Elsődleges technikák |
< 1 200 |
< 3 |
1.3.3.
27. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence SOX-kibocsátásának csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (47) |
Alkalmazhatóság |
||
|
Általánosan alkalmazható technika. |
||
|
A keverék-összetétel kéntartalmának minimalizálása az üveg végtermékkel szemben támasztott minőségi követelmények korlátain belül általánosan alkalmazható. A kénegyensúly optimalizálása az SOX-kibocsátások kiküszöbölése és a szilárd hulladékok (szűrőpor) kezelése közötti kompromisszumos megközelítést igényel. |
||
|
Alkalmazhatóságának korlátot szabhat a különböző tüzelőanyag-típusok elérhetősége, amelyre a tagállami energiapolitika is hatással lehet. |
17. táblázat
Olvasztókemence SOX-kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a síküveg szektorban
|
Paraméter |
Tüzelőanyag |
BAT-AEL (48) |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (49) |
||
|
SO2-ben kifejezett SOx |
Földgáz |
< 300–500 |
< 0,75–1,25 |
|
500–1 300 |
1,25–3,25 |
||
1.3.4.
28. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence HCl- és HF-kibocsátásának csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (52) |
Alkalmazhatóság |
||
|
Alkalmazhatóságának korlátot szabhatnak a létesítményben gyártott üveg típusával és az alapanyagok elérhetőségével összefüggő megkötések. |
||
|
Általánosan alkalmazható technika. |
18. táblázat
Az olvasztókemence HCl és HF-kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a síküveg szektorban
|
Paraméter |
BAT-AEL |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (53) |
|
|
HCl-ben kifejezett hidrogén-klorid (54) |
< 10–25 |
< 0,025–0,0625 |
|
HF-ben kifejezett hidrogén-fluorid |
< 1–4 |
< 0,0025–0,010 |
1.3.5.
29. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence fémkibocsátásának csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (55) |
Alkalmazhatóság |
||
|
Alkalmazhatóságának korlátot szabhatnak a létesítményben gyártott üveg típusával és az alapanyagok elérhetőségével összefüggő megkötések. |
||
|
Általánosan alkalmazható technika. |
||
|
19. táblázat
Olvasztókemence fémkibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a síküveg szektorban, a szelénnel színezett üveg kivételével
|
Paraméter |
BAT-AEL (56) |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (57) |
|
|
Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI) |
< 0,2–1 |
< 0,5–2,5 × 10–3 |
|
Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn) |
< 1–5 |
< 2,5–12,5 × 10–3 |
30. Ha az üveg színezésére szelénvegyületeket használnak, elérhető legjobb technika az olvasztókemence szelénkibocsátásának csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (58) |
Alkalmazhatóság |
||
|
Alkalmazhatóságának korlátot szabhatnak a létesítményben gyártott üveg típusával és az alapanyagok elérhetőségével összefüggő megkötések. |
||
|
Általánosan alkalmazható technika. |
||
|
20. táblázat
Olvasztókemence szelénkibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a síküveg szektorban színezett üveg-gyártás esetén
|
Paraméter |
||
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (61) |
|
|
Se-ben kifejezett szelénvegyületek |
1–3 |
2,5–7,5 × 10–3 |
1.3.6.
31. Elérhető legjobb technika a további folyamatok során a levegőbe történő kibocsátásoknak az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (62) |
Alkalmazhatóság |
||
|
Általánosan alkalmazható technikák. |
||
|
|||
|
|||
|
Általánosan alkalmazható technikák. A technika kiválasztását és hatékonyságát a belépő füstgáz összetétele határozza meg. |
21. táblázat
A további folyamatokból a levegőbe történő kibocsátásokra vonatkozó BAT-AEL értékek a síküveg szektorban, amikor ezen kibocsátásokat külön kezelik
|
Paraméter |
BAT-AEL |
|
mg/Nm3 |
|
|
Por |
< 15–20 |
|
HCl-ben kifejezett hidrogén-klorid |
< 10 |
|
HF-ben kifejezett hidrogén-fluorid |
< 1–5 |
|
SO2-ben kifejezett SOX |
< 200 |
|
Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI) |
< 1 |
|
Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn) |
< 5 |
1.4. BAT következtetések folyamatos üvegrost gyártásra
Eltérő rendelkezés hiányában az e pontban ismertetett BAT-következtetések minden folytonosüvegszál-gyártó létesítményre alkalmazhatók.
1.4.1.
Az e pontban szereplő, porra vonatkozó BAT-AEL értékek minden, a mérés időpontjában szilárd halmazállapotú anyagra érvényesek, ideértve a szilárd bórvegyületeket. A mérés időpontjában gáznemű bórvegyületekre nem vonatkoznak.
32. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence füstgázaiból származó porkibocsátás csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (63) |
Alkalmazhatóság |
||
|
A technika alkalmazását tulajdonjogi kérdések korlátozzák, mivel a bórmentes vagy alacsony bórtartalmú keverék-összetételek szabadalmi oltalom alatt állnak. |
||
|
Általánosan alkalmazható technika. A maximális környezeti előny új üzemeknél történő alkalmazás során érhető el, amelyek esetén a szűrő elhelyezése és jellemzői korlátozás nélkül határozhatók meg. |
||
|
A meglévő üzemekben történő alkalmazásnak technikai, azaz speciális szennyvíztisztító telep szükségességével összefüggő korlátai lehetnek. |
22. táblázat
Olvasztókemence porkibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a folyamatos üvegrost szektorban
|
Paraméter |
BAT-AEL (64) |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (65) |
|
|
Por |
< 10–20 |
< 0,045–0,09 |
1.4.2.
33. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence NOX-kibocsátásának csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (66) |
Alkalmazhatóság |
||||||
| i. Tüzelés módosításai |
|||||||
|
Hagyományos, levegő-tüzelőanyag-tüzelésű kemencékre alkalmazható. Előnyei optimális kemencekialakítással és -geometriával kombinált rendes vagy teljes kemenceátépítéssel használhatók ki teljes mértékben. |
||||||
|
Hagyományos, levegő-tüzelőanyag-tüzelésű kemencékre alkalmazható a kemence energiahatékonyságával és megnövekedett tüzelőanyag-igényével összefüggő korlátokon belül. A kemencék többsége ma már rekuperatív típusú. |
||||||
|
A tüzelőanyag többlépcsős beadagolása a legtöbb levegő-tüzelőanyag-tüzelésű, oxigén-tüzelőanyag-tüzelésű kemencére alkalmazható. A levegő többlépcsős beadagolásának alkalmazhatósága technikai összetettsége miatt igen korlátozott. |
||||||
|
E technika alkalmazhatósága a speciális, a füstgázt automatikusan visszavezető égőkre korlátozódik. |
||||||
|
Általánosan alkalmazható technika. Előnyei optimális kemencekialakítással és -geometriával kombinált rendes vagy teljes kemenceátépítéssel használhatók ki teljes mértékben. |
||||||
|
Alkalmazhatóságának korlátot szab a különböző tüzelőanyag-típusok elérhetősége, amelyre a tagállami energiapolitika is hatással lehet. |
||||||
|
A maximális környezeti előny teljes kemenceátépítéskor történő alkalmazás esetén érhető el. |
23. táblázat
Az olvasztókemence NOX-kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a folyamatos üvegrost szektorban
|
Paraméter |
BAT |
BAT-AEL |
|
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg |
|
|
NO2-ben kifejezett NOX |
Tüzelési módosítások |
< 600–1 000 |
< 2,7–4,5 (67) |
|
Oxigén-tüzelőanyag-tüzelésű olvasztás (68) |
Nem alkalmazható |
< 0,5–1,5 |
|
1.4.3.
34. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence SOX-kibocsátásának csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (69) |
Alkalmazhatóság |
||
|
A végtermékkel szemben támasztott minőségi követelmények korlátain belül általánosan alkalmazható technika. A kénegyensúly optimalizálása az SOX-kibocsátások kiküszöbölése és az ártalmatlanítandó szilárd hulladék (szűrőpor) kezelése közötti kompromisszumos megközelítést igényel. |
||
|
Alkalmazhatóságának korlátot szabhat az alacsony kéntartalmú tüzelőanyagok elérhetősége, amelyre a tagállami energiapolitika is hatással lehet. |
||
|
Általánosan alkalmazható technika. A füstgázokban magas koncentrációban jelen lévő bórvegyületek korlátozhatják a száraz vagy félszáraz mosórendszerekben alkalmazott reagens csökkentési hatásfokát. |
||
|
A technikai, azaz speciális szennyvíztisztító telep szükségességével összefüggő korlátokon belül általánosan alkalmazható technika. |
24. táblázat
Az olvasztókemence SOX-kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a folyamatos üvegrost szektorban
|
Paraméter |
Tüzelőanyag |
BAT-AEL (70) |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (71) |
||
|
SO2-ben kifejezett SOx |
Földgáz (72) |
< 200–800 |
< 0,9–3,6 |
|
< 500–1 000 |
< 2,25–4,5 |
||
1.4.4.
35. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence HCl- és HF-kibocsátásának csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (75) |
Alkalmazhatóság |
||||||
|
A keverék-összetétellel és az alapanyagok elérhetőségével összefüggő korlátokon belül általánosan alkalmazható technika. |
||||||
|
A fluorvegyületek alternatív anyagokkal történő kiváltásának a termékkel szemben támasztott minőségi követelmények szabnak korlátot. |
||||||
|
Általánosan alkalmazható technika. |
||||||
|
A technikai, azaz speciális szennyvíztisztító telep szükségességével összefüggő korlátokon belül általánosan alkalmazható technika. |
25. táblázat
Olvasztókemence HCl- és HF-kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a folyamatos üvegrost szektorban
|
Paraméter |
BAT-AEL |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (76) |
|
|
HCl-ben kifejezett hidrogén-klorid |
< 10 |
< 0,05 |
|
HF-ben kifejezett hidrogén-fluorid (77) |
< 5–15 |
< 0,02–0,07 |
1.4.5.
36. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence fémkibocsátásának csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (78) |
Alkalmazhatóság |
||
|
Az alapanyagok elérhetőségének korlátain belül általánosan alkalmazható technika. |
||
|
Általánosan alkalmazható technika. |
||
|
A technikai, azaz speciális szennyvíztisztító telep szükségességével összefüggő korlátokon belül általánosan alkalmazható technika. |
26. táblázat
Az olvasztókemence fémkibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a folyamatos üvegrost szektorban
|
Paraméter |
BAT-AEL (79) |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (80) |
|
|
Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI) |
< 0,2–1 |
< 0,9–4,5 × 10–3 |
|
Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn) |
< 1–3 |
< 4,5–13,5 × 10–3 |
1.4.6.
37. Elérhető legjobb technika a további folyamatokból származó kibocsátásoknak csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (81) |
Alkalmazhatóság |
||
|
Az alakítási folyamatból (a bevonat szálakra való felviteléből), vagy hőkezelésre, vagy szárításra szoruló kötőanyagot alkalmazó másodlagos folyamatokból származó füstgázok kezelése tekintetében általánosan alkalmazható technikák. |
||
|
|||
|
A termékek vágási és őrlési műveleteiből származó füstgázok tekintetében általánosan alkalmazható technika. |
27. táblázat
A további folyamatokból a levegőbe történő kibocsátásokra vonatkozó BAT-AEL értékek a folyamatos üvegrost szektorban, ha ezen kibocsátásokat külön kezelik
|
Paraméter |
BAT-AEL |
|
mg/Nm3 |
|
|
Alakításból és bevonásból származó kibocsátások |
|
|
Por |
< 5–20 |
|
Formaldehid |
< 10 |
|
Ammónia |
< 30 |
|
Összes illékony, szerves vegyület C-ben kifejezve |
< 20 |
|
Vágásból és őrlésből származó kibocsátások |
|
|
Por |
< 5–20 |
1.5. BAT következtetések háztartásiüveg gyártásra
Eltérő rendelkezés hiányában az ezen pontban ismertetett BAT-következtetések minden háztartásiüveg-gyártó létesítményre alkalmazhatók.
1.5.1.
38. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence füstgázaiból származó porkibocsátás csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (82) |
Alkalmazhatóság |
||
|
A gyártott üveg típusával és a helyettesítő alapanyagok elérhetőségével összefüggő korlátokon belül általánosan alkalmazható technika. |
||
|
Nagy mennyiségű (> 300 t/nap) üveggyártás esetén nem alkalmazható. Nagy kihozatali változásokat igénylő gyártás esetén nem alkalmazható. Megvalósításához a kemence teljes átépítése szükséges. |
||
|
A maximális környezeti előny teljes kemenceátépítéskor történő alkalmazás esetén érhető el. |
||
|
Általánosan alkalmazható technikák. |
||
|
Alkalmazhatósága speciális esetekre, így különösen Elektromos olvasztókemencékre korlátozódik, amelyek esetén a füstgáz és a porkibocsátás mennyisége általában alacsony és a keverék-összetétel kiporzáshoz kapcsolódik. |
28. táblázat
Olvasztókemence porkibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a háztartásiüveg szektorban
|
Paraméter |
BAT-AEL |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (83) |
|
|
Por |
< 10–20 (84) |
< 0,03–0,06 |
|
< 1–10 (85) |
< 0,003–0,03 |
|
1.5.2.
39. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence NOX-kibocsátásának csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (86) |
Alkalmazhatóság |
||||||
| i. Tüzelés módosításai |
|||||||
|
Hagyományos, levegő-tüzelőanyag-tüzelésű kemencékre alkalmazható. Előnyei optimális kemencekialakítással és -geometriával kombinált rendes vagy teljes kemenceátépítéssel használhatók ki teljes mértékben. |
||||||
|
Csak létesítményspecifikus körülmények között alkalmazható a kemence alacsonyabb hatásfoka és nagyobb tüzelőanyag-igénye (azaz regeneratív kemencék helyett rekuperatív kemencék alkalmazása) miatt. |
||||||
|
A tüzelőanyag többlépcsős beadagolása a legtöbb hagyományos, levegő-tüzelőanyag-tüzelésű kemencére alkalmazható. A levegő többlépcsős beadagolásának alkalmazhatósága műszaki bonyolultsága miatt igen korlátozott. |
||||||
|
E technika alkalmazhatósága a speciális, a füstgázt automatikusan visszavezető égőkre korlátozódik. |
||||||
|
Általánosan alkalmazható technika. Az elért környezeti előny kereszttüzelésű, gáztüzelésű kemencékre történő alkalmazás esetén a műszaki korlátok és a kevésbé rugalmas kemence miatt általában kisebb. Előnyei optimális kemencekialakítással és -geometriával kombinált rendes vagy teljes kemenceátépítéssel használhatók ki teljes mértékben. |
||||||
|
Alkalmazhatóságának korlátot szab a különböző tüzelőanyag-típusok elérhetősége, amelyre a tagállami energiapolitika is hatással lehet. |
||||||
|
Alkalmazhatósága a nagyarányú (> 70 %) idegen cserepet tartalmazó keverék-összetételekre korlátozódik. Alkalmazásához az olvasztókemence teljes átépítése szükséges. A kemence alakja (hosszú és keskeny) térbeli akadályokat jelenthet. |
||||||
|
Nagy mennyiségű (> 300 tonna/nap) üveggyártás esetén nem alkalmazható. Nagy kihozatali változásokat igénylő gyártás esetén nem alkalmazható. Megvalósításához a kemence teljes átépítése szükséges. |
||||||
|
A maximális környezeti előny teljes kemenceátépítéskor történő alkalmazás esetén érhető el. |
29. táblázat
Olvasztókemence NOX-kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a háztartásiüveg szektorban
|
Paraméter |
BAT |
BAT-AEL |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (87) |
||
|
NO2-ben kifejezett NOx |
Tüzelés módosításai, speciális kemencekialakítás |
< 500–1 000 |
< 1,25–2,5 |
|
Elektromos olvasztás |
< 100 |
< 0,3 |
|
|
Oxigén-tüzelőanyag-tüzelésű olvasztás (88) |
Nem alkalmazható |
< 0,5–1,5 |
|
40. Ha a keverék-összetétel nitrátokat tartalmaz, elérhető legjobb technikának számít az NOX-kibocsátás ezen alapanyagok használatának minimalizálásával, valamint ezzel egyidejűleg elsődleges vagy másodlagos technikák alkalmazásával történő csökkentése.
A BAT-AEL értékeket a 29. táblázat tartalmazza.
Amennyiben a keverék-összetételben korlátozott számú, rövid kemencekampányhoz, vagy < 100 t/nap, speciális mész-nátronüveg-típusokat (fehér/ultra, fehér üveget vagy szelénnel színezett üveget) és egyéb speciális üvegfajtákat (azaz boroszilikátot, üvegkerámiát, opálüveget, kristályt és ólomkristályt) gyártó olvasztókemencék esetében használnak nitrátokat, a vonatkozó BAT-AEL értékek a 30. táblázatban találhatók.
|
Technika (89) |
Alkalmazhatóság |
||
|
Elsődleges technikák: |
|||
|
A keverék-összetételben használt nitrátok kiváltását korlátozhatja az alternatív anyagok magas költsége és/vagy nagyobb környezeti hatása |
30. táblázat
Olvasztókemence NOX-kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a háztartásiüveg szektorban, amennyiben a keverék-összetételben korlátozott számú, rövid kemencekampányhoz, vagy napi 100 tonnánál kisebb kapacitású, speciális mész-nátronüveg-típusokat (fehér/ultra fehér üveget vagy szelénnel színezett üveget) és egyéb speciális üvegfajtákat (azaz boroszilikátot, üvegkerámiát, opálüveget, kristályt és ólomkristályt) gyártó olvasztókemencék esetében használnak nitrátokat
|
Paraméter |
Kemence típusa |
BAT-AEL |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg |
||
|
NO2-ben kifejezett NOX |
Hagyományos Tüzelőanyag/-levegőkemencék |
< 500–1 500 |
< 1,25–3,75 (90) |
|
Elektromos olvasztás |
< 300–500 |
< 8–10 |
|
1.5.3.
41. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence SOX-kibocsátásának csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (91) |
Alkalmazhatóság |
||
|
A keverék-összetétel kéntartalmának minimalizálása az üveg végtermékkel szemben támasztott minőségi követelmények korlátain belül általánosan alkalmazható. A kénegyensúly optimalizálása az SOX-kibocsátások kiküszöbölése és a szilárd hulladékok (szűrőpor) kezelése közötti kompromisszumos megközelítést igényel. |
||
|
Alkalmazhatóságának korlátot szabhat az alacsony kéntartalmú tüzelőanyagok elérhetősége, amelyre a tagállami energiapolitika is hatással lehet. |
||
|
Általánosan alkalmazható technika. |
31. táblázat
Olvasztókemence SOX-kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a háztartásiüveg szektorban
|
Paraméter |
Tüzelőanyag/olvasztási technika |
BAT-AEL |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (92) |
||
|
SO2-ben kifejezett SOx |
Földgáz |
< 200–300 |
< 0,5–0,75 |
|
Tüzelőolaj (93) |
< 1 000 |
< 2,5 |
|
|
Elektromos olvasztás |
< 100 |
< 0,25 |
|
1.5.4.
42. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence HCl- és HF-kibocsátásának csökkentésére az alábbi egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (94) |
Alkalmazhatóság |
||
|
Alkalmazhatóságának korlátot szabhatnak a létesítményben gyártott üvegtípushoz használt keverék-összetétellel összefüggő megkötések, valamint az alapanyagok elérhetősége. |
||
|
A végtermékkel szemben támasztott minőségi követelmények keretein belül általánosan alkalmazható technika. |
||
|
Általánosan alkalmazható technika. |
||
|
A technika általánosan alkalmazható a műszaki korlátokon belül; pl. igény egy speciális szennyvíz kezelő üzemre A technika alkalmazhatóságának korlátot szabhatnak a magas költségek, valamint szennyvíztisztítási szempontok, ideértve a víztisztításból visszamaradó iszap vagy szilárd anyagok újrahasznosításával kapcsolatos korlátokat. |
32. táblázat
Olvasztókemence HCl- és HF-kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a háztartásiüveg szektorban
|
Paraméter |
BAT-AEL |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (95) |
|
|
< 10–20 |
< 0,03–0,06 |
|
|
HF-ben kifejezett hidrogén-fluorid (98) |
< 1–5 |
< 0,003–0,015 |
1.5.5.
43. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence fémkibocsátásának csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (99) |
Alkalmazhatóság |
||
|
Alkalmazhatóságának korlátot szabhatnak a létesítményben gyártott üveg típusával és az alapanyagok elérhetőségével összefüggő megkötések. |
||
|
Kristály- és ólomüveg gyártása esetén a keverék-összetételben használt fémvegyületek minimalizálásának korlátot szabnak az üveg végtermék vegyi összetételét osztályozó 69/493/EGK irányelvben foglalt határértékek. |
||
|
Általánosan alkalmazható technika. |
33. táblázat
Olvasztókemence fémkibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a háztartásiüveg szektorban, a szelénnel színtelenített üveg kivételével
|
Paraméter |
BAT-AEL (100) |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (101) |
|
|
Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI) |
< 0,2–1 |
< 0,6–3 × 10–3 |
|
Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn) |
< 1–5 |
< 3–15 × 10–3 |
44. Ha az üveg színtelenítésére szelénvegyületeket használnak, elérhető legjobb technikának számít az olvasztókemence szelénkibocsátásának az alábbi technikák legalább egyikét alkalmazva történő csökkentése:
|
Technika (102) |
Alkalmazhatóság |
||
|
Alkalmazhatóságának korlátot szabhatnak a létesítményben gyártott üveg típusával és az alapanyagok elérhetőségével összefüggő megkötések. |
||
|
Általánosan alkalmazható technika. |
34. táblázat
Olvasztókemence szelénkibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a háztartásiüveg szektorban, amennyiben a szelénvegyületeket az üveg színtelenítésére használják
|
Paraméter |
BAT-AEL (103) |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (104) |
|
|
Se-ben kifejezett szelénvegyületek |
< 1 |
< 3 × 10–3 |
45. Ha ólomkristály-üveg gyártásához ólomvegyületeket használnak, elérhető legjobb technika az olvasztókemence ólomkibocsátásának csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (105) |
Alkalmazhatóság |
||
|
Nagy mennyiségű (> 300 tonna/nap) üveggyártás esetén nem alkalmazható. Nagy kihozatali változásokat igénylő gyártás esetén nem alkalmazható. Megvalósításához a kemence teljes átépítése szükséges. |
||
|
Általánosan alkalmazható technika. |
||
|
|||
|
35. táblázat
Olvasztókemence ólomkibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a háztartásiüveg szektorban, amennyiben az ólomvegyületeket ólomkristály-üveg gyártására használják
|
Paraméter |
BAT-AEL (106) |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (107) |
|
|
Pb-ben kifejezett ólomvegyületek |
< 0,5–1 |
< 1–3 × 10–3 |
1.5.6.
46. Porképződéssel járó további folyamatok esetén elérhető legjobb technika a por- és fémkibocsátás csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (108) |
Alkalmazhatóság |
||
|
Általánosan alkalmazható technikák. |
||
|
36. táblázat
Porképződéssel járó további folyamatokból a levegőbe történő kibocsátásokra vonatkozó BAT-AEL értékek a háztartásiüveg szektorban, ha e kibocsátásokat külön kezelik
|
Paraméter |
BAT-AEL |
|
mg/Nm3 |
|
|
Por |
< 1–10 |
|
Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI) (109) |
< 1 |
|
Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn) (109) |
< 1–5 |
|
Pb-ben kifejezett ólomvegyületek (110) |
< 1–1,5 |
47. Sav polírozási folyamatok esetén elérhető legjobb technika csökkentésére a HF-kibocsátás az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (111) |
Alkalmazhatóság |
||
|
Általánosan alkalmazható technikák. |
||
|
37. táblázat
Savpolírozási folyamatok HF-kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a háztartásiüveg szektorban, ha e kibocsátásokat külön kezelik
|
Paraméter |
BAT-AEL |
|
mg/Nm3 |
|
|
HF-ben kifejezett hidrogén-fluorid |
< 5 |
1.6. BAT következtetések speciálisüveg gyártásra
Eltérő rendelkezés hiányában az ezen pontban ismertetett BAT-következtetések minden, speciális üveget gyártó létesítményre alkalmazhatók.
1.6.1.
48. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence füstgázaiból származó porkibocsátás csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (112) |
Alkalmazhatóság |
||
|
A gyártott üveg minőségével összefüggő korlátokon belül általánosan alkalmazható technika. |
||
|
Nagy mennyiségű (> 300 tonna/nap) üveggyártás esetén nem alkalmazható. Nagy kihozatali változásokat igénylő gyártás esetén nem alkalmazható. Megvalósításához a kemence teljes átépítése szükséges. |
||
|
Általánosan alkalmazható technika. |
38. táblázat
Olvasztókemence porkibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a speciálisüveg szektorban
|
Paraméter |
BAT-AEL |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (113) |
|
|
Por |
< 10–20 |
< 0,03–0,13 |
|
< 1–10 (114) |
< 0,003–0,065 |
|
1.6.2.
49. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence NOX-kibocsátásának csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
I. |
elsődleges technikák, például:
|
|
II. |
másodlagos technikák, például:
|
39. táblázat
Olvasztókemence NOX-kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a speciálisüveg szektorban
|
Paraméter |
BAT |
BAT-AEL |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (117) |
||
|
NO2-ben kifejezett NOX |
Tüzelés módosításai |
600–800 |
1,5–3,2 |
|
Elektromos olvasztás |
< 100 |
< 0,25–0,4 |
|
|
Nem alkalmazható |
< 1–3 |
||
|
Másodlagos technikák |
< 500 |
< 1–3 |
|
50. Ha a keverék-összetétel nitrátokat tartalmaz, elérhető legjobb technikának számít az NOX-kibocsátások csökkentésére ezen alapanyagok használatának minimalizálása, és ezzel egyidejűleg vagy elsődleges, vagy másodlagos technikák alkalmazása
|
Technika (120) |
Alkalmazhatóság |
||
|
Elsődleges technikák |
|||
|
A keverék-összetételben használt nitrátok kiváltását korlátozhatja az alternatív anyagok magas költsége és/vagy nagyobb környezeti hatása. |
40. táblázat
Olvasztókemence NOX-kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a speciálisüveg szektorban, amennyiben a keverék-összetétel nitrátokat tartalmaz
|
Paraméter |
BAT |
BAT-AEL (121) |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (122) |
||
|
NO2-ben kifejezett NOX |
A keverék-összetételbe bevitt nitrátok minimalizálása és ezzel egyidejűleg elsődleges vagy másodlagos technikák alkalmazása |
< 500–1 000 |
< 1–6 |
1.6.3.
51. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence SOX-kibocsátásának csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (123) |
Alkalmazhatóság |
||
|
Az üveg végtermékkel szemben támasztott minőségi követelmények korlátain belül általánosan alkalmazható technika. |
||
|
Alkalmazhatóságának korlátot szabhat az alacsony kéntartalmú tüzelőanyagok elérhetősége, amelyre a tagállami energiapolitika is hatással lehet. |
||
|
Általánosan alkalmazható technika. |
41. táblázat
Olvasztókemence SOX-kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a speciálisüveg szektorban
|
Paraméter |
Tüzelőanyag/olvasztási technika |
BAT-AEL (124) |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (125) |
||
|
SO2-ben kifejezett SOX |
Földgáz, elektromos olvasztás (126) |
< 30–200 |
< 0,08–0,5 |
|
Tüzelőolaj (127) |
500–800 |
1,25 –2 |
|
1.6.4.
52. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence HCl- és HF-kibocsátásának csökkentésére az alábbi egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (128) |
Alkalmazhatóság |
||
|
Alkalmazhatóságának korlátot szabhatnak a létesítményben gyártott üvegtípushoz használt keverék-összetétellel, valamint az alapanyagok elérhetőségével összefüggő megkötések. |
||
|
A végtermékkel szemben támasztott minőségi követelmények korlátain belül általánosan alkalmazható technika. |
||
|
Általánosan alkalmazható technika. |
42. táblázat
Olvasztókemence HCl- és HF-kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a speciálisüveg szektorban
|
Paraméter |
BAT-AEL |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (129) |
|
|
HCl-ben kifejezett hidrogén-klorid (130) |
< 10–20 |
< 0,03–0,05 |
|
HF-ben kifejezett hidrogén-fluorid |
< 1–5 |
< 0,003–0,04 (131) |
1.6.5.
53. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence fémkibocsátásának csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (132) |
Alkalmazhatóság |
||
|
Alkalmazhatóságának korlátot szabhatnak a létesítményben gyártott üveg típusával és az alapanyagok elérhetőségével összefüggő megkötések. |
||
|
Általánosan alkalmazható technikák. |
||
|
43. táblázat
Olvasztókemence fémkibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a speciálisüveg szektorban
|
Paraméter |
||
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (135) |
|
|
Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI) |
< 0,1–1 |
< 0,3–3 × 10–3 |
|
Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn) |
< 1–5 |
< 3–15 × 10–3 |
1.6.6.
54. Porképződéssel járó további folyamatok esetén elérhető legjobb technika a por- és fémkibocsátás csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (136) |
Alkalmazhatóság |
||
|
Általánosan alkalmazható technikák. |
||
|
44. táblázat
A további folyamatok por- és fémkibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a speciálisüveg szektorban, ha e kibocsátásokat külön kezelik
|
Paraméter |
BAT-AEL |
|
mg/Nm3 |
|
|
Por |
1-10 |
|
Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI) (137) |
< 1 |
|
Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn) (137) |
< 1–5 |
55. Savpolírozási folyamatok esetén elérhető legjobb technika a HF-kibocsátás csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (138) |
Leírás |
||
|
Általánosan alkalmazható technikák. |
||
|
45. táblázat
Savpolírozási folyamatok HF-kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a speciálisüveg szektorban, ha e kibocsátásokat külön kezelik
|
Paraméter |
BAT-AEL |
|
mg/Nm3 |
|
|
HF-ben kifejezett hidrogén-fluorid |
< 5 |
1.7. BAT következtetések ásványgyapot gyártásra
Eltérő rendelkezés hiányában az e pontban ismertetett BAT-következtetések minden, ásványgyapotot gyártó létesítményre alkalmazhatók.
1.7.1.
56. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence füstgázaiból eredő porkibocsátás csökkentésére elektrosztatikus porleválasztó vagy zsákos szűrős rendszer alkalmazása
|
Technika (139) |
Alkalmazhatóság |
|
Szűrőrendszer: elektrosztatikus porleválasztó vagy zsákos szűrő |
Általánosan alkalmazható technika. Az elektrosztatikus porleválasztók kőzetgyapot gyártására használt kupolókemencékben a kemencében keletkező szén-monoxid meggyulladása miatti robbanásveszély következtében nem alkalmazhatók. |
46. táblázat
Olvasztókemence porkibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek az ásványgyapot szektorban
|
Paraméter |
BAT-AEL |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (140) |
|
|
Por |
< 10–20 |
< 0,02–0,050 |
1.7.2.
57. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence NOX-kibocsátásának csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (141) |
Alkalmazhatóság |
||||||
| i. Tüzelés módosításai |
|||||||
|
Hagyományos, levegő-tüzelőanyag-tüzelésű kemencékre alkalmazható. Előnyei optimális kemencekialakítással és -geometriával kombinált rendes vagy teljes kemenceátépítéssel használhatók ki teljes mértékben. |
||||||
|
Csak létesítményspecifikus körülmények között alkalmazható a kemence alacsonyabb hatásfoka és nagyobb tüzelőanyag-igénye (azaz regeneratív kemencék helyett rekuperatív kemencék alkalmazása) miatt. |
||||||
|
A tüzelőanyag többlépcsős beadagolása a legtöbb hagyományos, levegő-tüzelőanyag-tüzelésű kemencére alkalmazható. A levegő többlépcsős beadagolásának alkalmazhatósága technikai összetettsége miatt igen korlátozott. |
||||||
|
E technika alkalmazhatósága a speciális, a füstgázt automatikusan visszavezető égőkre korlátozódik. |
||||||
|
Általánosan alkalmazható technika. Az elért környezeti előny kereszttüzelésű, gáztüzelésű kemencékre történő alkalmazás esetén a műszaki korlátok és a kevésbé rugalmas kemence miatt általában kisebb. Előnyei optimális kemencekialakítással és -geometriával kombinált rendes vagy teljes kemenceátépítéssel használhatók ki teljes mértékben. |
||||||
|
Alkalmazhatóságának korlátot szab a különböző tüzelőanyag-típusok elérhetősége, amelyre a tagállami energiapolitika is hatással lehet |
||||||
|
Nagy mennyiségű (> 300 tonna/nap) üveggyártás esetén nem alkalmazható. Nagy kihozatali változtatásokat igénylő gyártás esetén nem alkalmazható. Megvalósításához a kemence teljes átépítése szükséges. |
||||||
|
A maximális környezeti előny teljes kemenceátépítéskor történő alkalmazás esetén érhető el. |
47. táblázat
Olvasztókemence NOX-kibocsátásra vonatkozó BAT-AEL értékek az ásványgyapot szektorban
|
Paraméter |
Termék |
Olvasztási technika |
BAT-AEL |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (142) |
|||
|
NO2-ben kifejezett NOX |
Üveggyapot |
Tüzelőanyag-levegő-tüzelésű és elektromos kemencék |
< 200–500 |
< 0,4–1,0 |
|
Oxigén-tüzelőanyag-tüzelésű olvasztás (143) |
Nem alkalmazható |
< 0,5 |
||
|
Kőzetgyapot |
Minden kemencetípus |
< 400–500 |
< 1,0–1,25 |
|
58. Amennyiben üveggyapot gyártása esetén a keverék-összetételben nitrátokat használnak, elérhető legjobb technika az NOX-kibocsátás csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (144) |
Alkalmazhatóság |
||
|
A végtermékkel szemben támasztott minőségi követelmények korlátain belül általánosan alkalmazható technika. |
||
|
Általánosan alkalmazható technika. A Elektromos olvasztás megvalósításához a kemence teljes átépítése szükséges. |
||
|
Általánosan alkalmazható technika. A maximális környezeti előny teljes kemenceátépítéskor történő alkalmazás esetén érhető el. |
48. táblázat
Olvasztókemence NOX-kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek az üveggyapotgyártásban, amennyiben a keverék-összetétel nitrátokat tartalmaz
|
Paraméter |
BAT |
BAT-AEL |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (145) |
||
|
NO2-ben kifejezett NOX |
A keverék-összetételbe bevitt nitrátok minimalizálása és ezzel egyidejűleg elsődleges technikák alkalmazása |
< 500–700 |
< 1,0–1,4 (146) |
1.7.3.
59. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence SOX-kibocsátásának csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (147) |
Alkalmazhatóság |
||
|
Üveggyapotgyártás esetén az alacsony kéntartalmú alapanyagok – különösen az idegen cserép – elérhetőségének korlátain belül általánosan alkalmazható technika. A keverék-összetétel magas külsőüvegcserép-tartalma a változó kéntartalom következtében korlátozza a kénegyensúly optimalizálásának lehetőségét. Kőzetgyapot-gyártás esetén a kénegyensúly optimalizálása a füstgázból származó SOX-kibocsátások kiküszöbölése, valamint a füstgáz kezeléséből (szűrőpor) és/vagy a szálazási folyamatból származó, a keverék-összetételben újrahasznosítható (cementbrikettek) vagy esetlegesen ártalmatlanítást igénylő szilárd hulladékok kezelése közötti kompromisszumos megközelítést igényelhet. |
||
|
Alkalmazhatóságnak korlátot szabhat az alacsony kéntartalmú tüzelőanyagok elérhetősége, amelyre a tagállami energiapolitika is hatással lehet. |
||
|
Kőzetgyapot gyártására használt kupolókemencék esetén elektrosztatikus porleválasztók nem alkalmazhatók (lásd: 56. BAT). |
||
|
A műszaki, azaz speciális szennyvíztisztító telep szükségességével összefüggő korlátokon belül általánosan alkalmazható technika. |
49. táblázat
Olvasztókemence SOX-kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek az ásványgyapot szektorban
|
Paraméter |
Termék/feltételek |
BAT-AEL |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (148) |
||
|
SO2-ben kifejezett SOX |
Üveggyapot |
||
|
Gáztüzelésű és elektromos kemencék (149) |
< 50–150 |
< 0,1–0,3 |
|
|
Kőzetgyapot |
|||
|
Gáztüzelésű és elektromos kemencék |
< 350 |
< 0,9 |
|
|
Kupolókemencék, brikett- vagy salak-újrahasznosítás nélkül (150) |
< 400 |
< 1,0 |
|
|
Kupolókemencék, brikett- vagy salak-újrahasznosítással (151) |
< 1 400 |
< 3,5 |
|
1.7.4.
60. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence HCl- és HF-kibocsátásának csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (152) |
Leírás |
||
|
A keverék-összetétellel és az alapanyagok elérhetőségével összefüggő korlátokon belül általánosan alkalmazható technika. |
||
|
Kőzetgyapot gyártására használt kupolókemencék esetén elektrosztatikus porleválasztók nem alkalmazhatók (lásd: 56. BAT). |
50. táblázat
Olvasztókemence HCl- és HF-kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek az ásványgyapot szektorban
|
Paraméter |
Termék |
BAT-AEL |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (153) |
||
|
HCl-ben kifejezett hidrogén-klorid |
Üveggyapot |
< 5–10 |
< 0,01–0,02 |
|
Kőzetgyapot |
< 10–30 |
< 0,025–0,075 |
|
|
HF-ben kifejezett hidrogén-fluorid |
Összes termék |
< 1–5 |
< 0,002–0,013 (154) |
1.7.5.
61. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence H2S-kibocsátásának csökkentésére a hidrogén-szulfidot SO2-vé oxidáló füstgáz-utóégető rendszer segítségével történő alkalmazása:
|
Technika (155) |
Alkalmazhatóság |
|
Hulladékgáz-utóégető rendszer |
Kőzetgyapot-gyártó kupolókemencék esetén általánosan alkalmazható technika. |
51. táblázat
Olvasztókemence H2S-kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a kőzetgyapot-gyártásban
|
Paraméter |
BAT-AEL |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (156) |
|
|
H2S-ben kifejezett hidrogén-szulfid |
< 2 |
< 0,005 |
1.7.6.
62. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence fémkibocsátásának csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (157) |
Alkalmazhatóság |
||
|
Az alapanyagok elérhetőségének korlátain belül általánosan alkalmazható technika. Üveggyapotgyártás esetén a mangán keverék-összetételben oxidálószerként való használata a keverék-összetételben használt üvegcserép mennyiségétől és minőségétől függ, és ennek megfelelően minimalizálható |
||
|
Kőzetgyapot gyártására használt kupolókemencék esetén elektrosztatikus porleválasztók nem alkalmazhatók (lásd: 56. BAT). |
52. táblázat
Olvasztókemence fémkibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek az ásványgyapot szektorban
|
Paraméter |
BAT-AEL (158) |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (159) |
|
|
Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI) |
< 0,2–1 (160) |
< 0,4–2.5 × 10–3 |
|
Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn) |
< 1–2 (160) |
< 2–5 × 10–3 |
1.7.7.
63. Elérhető legjobb technika a további folyamatok kibocsátásainak csökkentésére az alábbi egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (161) |
Alkalmazhatóság |
||
|
Az ásványgyapot szektorban általánosan alkalmazható technika, különösen az szálazási területről (a szálak gyantával történő bevonása) származó kibocsátások kezelésére szolgáló üveggyapot-gyártási folyamatok esetén. Kőzetgyapot-gyártási folyamatokra korlátozottan alkalmazható, mivel kedvezőtlen hatást gyakorolhat más csökkentési technikákra. |
||
|
Az szálazási folyamatból (a szálak gyantával történő bevonása) származó füstgázok vagy kombinált (szálazásból és kikeményítésből származó) füstgázok kezelésére általánosan alkalmazható technika. |
||
|
Az szálazási folyamatból (a szálak gyantával történő bevonása) vagy a kikeményítő kemencékből származó, vagy kombinált (szálazásból és kikeményítésből származó) füstgázok kezelésére általánosan alkalmazható technika. |
||
|
Alkalmazhatósága elsősorban a kőzetgyapot-gyártási folyamatok során az alakítási területről és/vagy a kikeményítő kemencékből kibocsátott hulladékgázokra korlátozódik. |
||
|
A kikeményítő kemencékből származó hulladékgázok kezelésére általánosan alkalmazható technika, különösen a kőzetgyapot-gyártási folyamatok esetén. A kombinált (szálazásból és kikeményítésből származó) füstgázokra való alkalmazás a gázok nagy mennyisége, alacsony koncentrációja és alacsony hőmérséklete miatt gazdasági szempontból nem életképes. |
53. táblázat
További folyamatokból a levegőbe történő kibocsátásokra vonatkozó BAT-AEL értékek az ásványgyapot szektorban, ha e kibocsátásokat külön kezelik
|
Paraméter |
BAT-AEL |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna késztermék |
|
|
Szálazás terület – Kombinált szálazási és kikeményítési kibocsátások – kombinált szálazási kikeményítési és hűtési kibocsátások |
||
|
Összes részecske anyag |
< 20–50 |
— |
|
Fenol |
< 5–10 |
— |
|
Formaldehid |
< 2–5 |
— |
|
Ammónia |
30–60 |
— |
|
Aminok |
< 3 |
— |
|
C-ben kifejezett összes illékony, szerves vegyület |
10–30 |
— |
|
Összes részecske anyag |
< 5–30 |
< 0,2 |
|
Fenol |
< 2–5 |
< 0,03 |
|
Formaldehid |
< 2–5 |
< 0,03 |
|
Ammónia |
< 20–60 |
< 0,4 |
|
Aminok |
< 2 |
< 0,01 |
|
C-ben kifejezett összes illékony, szerves vegyület |
< 10 |
< 0,065 |
|
NO2-ben kifejezett NOX |
< 100–200 |
< 1 |
1.8. BAT következtetések magas hőmérsékletű szigetelőgyapot (HTIW) gyártására
Eltérő rendelkezés hiányában az e pontban ismertetett BAT-következtetések minden HTIW-gyártó létesítményre alkalmazhatók.
1.8.1.
64. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence füstgázaiból származó porkibocsátás szűrőrendszer segítségével történő csökkentése.
|
Technika (164) |
Alkalmazhatóság |
|
A szűrőrendszert általában zsákos szűrő alkotja |
Általánosan alkalmazható technika. |
54. táblázat
Az olvasztókemence porkibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a HTIW-gyártási ágazatban
|
Paraméter |
BAT |
BAT-AEL |
|
mg/Nm3 |
||
|
Por |
Füstgáztisztítás szűrőrendszer segítségével |
< 5–20 (165) |
65. Porképződéssel járó további folyamatok esetén az elérhető legjobb technika a kibocsátások az alábbi technikák legalább egyikének alkalmazásával való csökkentése:
|
Technika (166) |
Alkalmazhatóság |
||||||||||
|
Általánosan alkalmazható technikák. |
||||||||||
|
|||||||||||
|
55. táblázat
Porképződéssel járó további folyamatokra vonatkozó BAT-AEL értékek a HTIW-gyártási ágazatban, amennyiben a kibocsátásokat külön kezelik
|
Paraméter |
BAT-AEL |
|
mg/Nm3 |
|
|
Por (167) |
1–5 |
1.8.2.
66. Elérhető legjobb technika a kenőanyag-leégető kemence NOX-kibocsátásának égésszabályozás és/vagy -módosítások segítségével történő csökkentése
|
Technika |
Alkalmazhatóság |
||||||
|
Égésszabályozás és/vagy -módosítások Hő hatására keletkező NOX-kibocsátások csökkentésére irányuló technikák közé tartozik a főbb égési paraméterek szabályozása:
Égésszabályozás akkor tekinthető jónak, ha az NOX képződésének legkevésbé kedvező feltételeket alakít ki |
Általánosan alkalmazható technika. |
56. táblázat
A kenőanyag-leégető kemence NOX-kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a HTIW-gyártási ágazatban
|
Paraméter |
BAT |
BAT-AEL |
|
mg/Nm3 |
||
|
NO2-ben kifejezett NOX |
Égésszabályozás és/vagy -módosítások |
100–200 |
1.8.3.
67. Elérhető legjobb technika az olvasztókemencék és a további folyamatok SOX-kibocsátásának az alábbi technikák legalább egyikét alkalmazva történő csökkentése:
|
Technika (168) |
Alkalmazhatóság |
||
|
Az alapanyagok elérhetőségének korlátain belül általánosan alkalmazható technika. |
||
|
Alkalmazhatóságának korlátot szabhat az alacsony kéntartalmú tüzelőanyagok elérhetősége, amelyre a tagállami energiapolitika is hatással lehet. |
57. táblázat
Az olvasztókemencék és a további folyamatok SOX-kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a HTIW-gyártási ágazatban
|
Paraméter |
BAT |
BAT-AEL |
|
mg/Nm3 |
||
|
SO2-ben kifejezett SOx |
Elsődleges technikák |
< 50 |
1.8.4.
68. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence HCl- és HF-kibocsátásának a keverék-összetételhez alacsony klór- és fluortartalmú alapanyagok kiválasztásával történő csökkentése
|
Technika (169) |
Alkalmazhatóság |
|
Alacsony kéntartalmú alapanyagok kiválasztása a keverék-összetételhez |
Általánosan alkalmazható technika. |
58. táblázat
Olvasztókemence HCl- és HF-kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a HTIW-gyártási ágazatban
|
Paraméter |
BAT-AEL |
|
mg/Nm3 |
|
|
HCl-ben kifejezett hidrogén-klorid |
< 10 |
|
HF-ben kifejezett hidrogén-fluorid |
< 5 |
1.8.5.
69. Elérhető legjobb technikának számít az olvasztókemence és/vagy a további folyamatok fémkibocsátásának az alábbi technikák legalább egyikét alkalmazva történő csökkentése:
|
Technika (170) |
Alkalmazhatóság |
||
|
Általánosan alkalmazható technikák. |
||
|
59. táblázat
Olvasztókemence és/vagy a további folyamatok fémkibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a HTIW-gyártási ágazatban
|
Paraméter |
BAT-AEL (171) |
|
mg/Nm3 |
|
|
Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI) |
< 1 |
|
Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn) |
< 5 |
1.8.6.
70. Elérhető legjobb technika a kenőanyag-leégető kemence által kibocsátott illékony, szerves vegyületek (VOC) mennyiségének csökkentésére az alábbi egyedi vagy kombinált alkalmazása
|
Technika (172) |
Alkalmazhatóság |
||
|
Általánosan alkalmazható technika. |
||
|
Az alacsony hulladékgáz-mennyiség és VOC-koncentrációk miatt e technikák alkalmazhatóságának azok gazdasági életképessége szabhat korlátokat. |
||
|
60. táblázat
Kenőanyag-leégető kemence VOC-kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a HTIW-gyártási ágazatban, amennyiben e kibocsátásokat külön kezelik
|
Paraméter |
BAT |
BAT-AEL |
|
mg/Nm3 |
||
|
C-ben kifejezett illékony, szerves vegyületek |
Elsődleges és/vagy másodlagos technikák |
10 –20 |
1.9. BAT következtetések fritt gyártásra
Eltérő rendelkezés hiányában az e pontban ismertetett BAT-következtetések minden frittüveggyártó létesítményre alkalmazhatók.
1.9.1.
71. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence füstgázaiból eredő porkibocsátás csökkentésére elektrosztatikus porleválasztó vagy zsákos szűrős rendszer alkalmazása:
|
Technika (173) |
Alkalmazhatóság |
|
Szűrőrendszer: elektrosztatikus porleválasztó vagy zsákos szűrő |
Általánosan alkalmazható technika. |
61. táblázat
Olvasztókemence porkibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a frittgyártási szektorban
|
Paraméter |
BAT-AEL |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (174) |
|
|
Por |
< 10–20 |
< 0,05–0,15 |
1.9.2.
72. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence NOX-kibocsátásának csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (175) |
Alkalmazhatóság |
||||||
|
Keverék-összetételben használt nitrátok kiváltását korlátozhatja az alternatív anyagok magas költsége és/vagy nagyobb környezeti hatása, és/vagy a végtermékkel szemben támasztott minőségi követelmények. |
||||||
|
Általánosan alkalmazható technika. |
||||||
| iii. Tüzelés módosításai |
|||||||
|
Hagyományos, levegő-tüzelőanyag-tüzelésű kemencékre alkalmazható. Előnyei optimális kemencekialakítással és -geometriával kombinált rendes vagy teljes kemenceátépítéssel használhatók ki teljes mértékben. |
||||||
|
Csak létesítményspecifikus körülmények között alkalmazható a kemence alacsonyabb hatásfoka és nagyobb tüzelőanyag-igénye miatt. |
||||||
|
A tüzelőanyag többlépcsős beadagolása a legtöbb hagyományos, levegő-tüzelőanyag-tüzelésű kemencére alkalmazható. Levegő többlépcsős beadagolásának alkalmazhatósága technikai összetettsége miatt igen korlátozott. |
||||||
|
E technika alkalmazhatósága a speciális, a füstgázt automatikusan visszavezető égőkre korlátozódik. |
||||||
|
Általánosan alkalmazható technika. Előnyei optimális kemencekialakítással és -geometriával kombinált rendes vagy teljes kemenceátépítéssel használhatók ki teljes mértékben. |
||||||
|
Alkalmazhatóságának korlátot szab a különböző tüzelőanyag-típusok elérhetősége, amelyre a tagállami energiapolitika is hatással lehet |
||||||
|
A maximális környezeti előny teljes kemenceátépítéskor történő alkalmazás esetén érhető el. |
62. táblázat
Olvasztókemence NOX-kibocsátásra vonatkozó BAT-AEL értékek a frittgyártási szektorban
|
Paraméter |
BAT |
Üzemi feltételek |
BAT-AEL (176) |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (177) |
|||
|
NO2-ben kifejezett NOX |
Elsődleges technikák |
Oxigén-tüzelőanyag-tüzelés nitrátok nélkül (178) |
Nem alkalmazható |
< 2,5–5 |
|
Oxigén-tüzelőanyag-tüzelés nitrátok használata mellett |
Nem alkalmazható |
5–10 |
||
|
Tüzelőanyag-levegő-tüzelés, tüzelőanyaggal és oxigénnel dúsított levegővel való tüzelés, nitrátok nélkül |
500–1 000 |
2,5–7,5 |
||
|
Tüzelőanyag-levegő-tüzelés, tüzelőanyaggal és oxigénnel dúsított levegővel való tüzelés, nitrátok használata mellett |
< 1 600 |
< 12 |
||
1.9.3.
73. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence SOX-kibocsátásának csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása szabályozása:
|
Technika (179) |
Alkalmazhatóság |
||
|
Az alapanyagok elérhetőségének korlátain belül általánosan alkalmazható technika. |
||
|
Általánosan alkalmazható technika. |
||
|
Alkalmazhatóságának korlátot szabhat az alacsony kéntartalmú tüzelőanyagok elérhetősége, amelyre a tagállami energiapolitika is hatással lehet. |
63. táblázat
Az olvasztókemence SOX-kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a frittgyártási szektorban
|
Paraméter |
BAT-AEL |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (180) |
|
|
SO2-ben kifejezett SOX |
< 50–200 |
< 0,25–1,5 |
1.9.4.
74. Elérhető legjobb technikának számít az olvasztókemence HCl- és HF-kibocsátásának az alábbi technikák legalább egyikét alkalmazva történő csökkentése:
|
Technika (181) |
Alkalmazhatóság |
||
|
A keverék-összetétellel és az alapanyagok elérhetőségével összefüggő korlátokon belül általánosan alkalmazható technika. |
||
|
A fluorvegyületek használata minimalizálásának vagy azok alternatív anyagokkal való helyettesítésének a termékkel szemben támasztott minőségi követelmények szabnak korlátot. |
||
|
Általánosan alkalmazható technika. |
64. táblázat
Olvasztókemence HCl- és HF-kibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a frittgyártási szektorban
|
Paraméter |
BAT-AEL |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (182) |
|
|
HCl-ben kifejezett hidrogén-klorid |
< 10 |
< 0,05 |
|
HF-ben kifejezett hidrogén-fluorid |
< 5 |
< 0,03 |
1.9.5.
75. Elérhető legjobb technika az olvasztókemence fémkibocsátásának csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (183) |
Alkalmazhatóság |
||
|
A létesítményben gyártott fritt típusával és az alapanyagok elérhetőségével összefüggő korlátokon belül általánosan alkalmazható technika. |
||
|
Általánosan alkalmazható technikák. |
||
|
65. táblázat
Az olvasztókemence fémkibocsátására vonatkozó BAT-AEL értékek a frittgyártási ágazatban
|
Paraméter |
BAT-AEL (184) |
|
|
mg/Nm3 |
kg/tonna olvadt üveg (185) |
|
|
Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI) |
< 1 |
< 7,5 × 10–3 |
|
Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn) |
< 5 |
< 37 × 10–3 |
1.9.6.
76. Porképződéssel járó további folyamatok esetén elérhető legjobb technika a kibocsátások csökkentésére az alábbi technikák egyedi vagy kombinált alkalmazása:
|
Technika (186) |
Alkalmazhatóság |
||
|
Általánosan alkalmazható technikák. |
||
|
|||
|
66. táblázat
További folyamatokból a levegőbe történő kibocsátásokra vonatkozó BAT-AEL értékek a frittgyártási ágazatban, ha e kibocsátásokat külön kezelik
|
Paraméter |
BAT-AEL |
|
mg/Nm3 |
|
|
Por |
5–10 |
|
Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI) |
< 1 (187) |
|
Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn) |
< 5 (187) |
Glosszárium:
1.10. Technikák leírása
1.10.1.
|
Technika |
Leírás |
|
Elektrosztatikus porleválasztó |
Az elektrosztatikus porleválasztók a részecskéket elektromosan feltöltik és elektromos erőtér hatása alatt leválasztják. Az elektrosztatikus porleválasztók feltételek széles köre mellett képesek üzemelni. |
|
Zsákos szűrő |
A zsákos szűrők porózus – szőtt vagy nemezelt – szövetből készülnek, amely az azon áthaladó gázokból kiszűri a részecskéket. Zsákos szűrő használatához az adott füstgázok tulajdonságainak és a maximális üzemeltetési hőmérsékletnek megfelelő szövetanyagot kell kiválasztani. |
|
Az illékony összetevők csökkentése alapanyag –módosítással |
A keverék-összetételek igen illékony összetevőket (pl. bórvegyületeket) tartalmazhatnak, amelyek az elsősorban elillanási jelenségek folytán keletkező porkibocsátás csökkentése érdekében minimalizálhatók vagy helyettesíthetők. |
|
Elektromos olvasztás |
A technika lényege olyan olvasztókemence alkalmazása, amelyhez az energiát ellenállásfűtés szolgáltatja. A hideg boltozatú kemencékben (amelyeknél az elektródákat általában a kemence alján helyezik be) a keverékpaplan betakarja az olvadék felületét, és ez által lényegesen csökkenti a keverék-összetevők (pl. ólomvegyületek) elillanását. |
1.10.2.
|
Technika |
Leírás |
||||||||
|
Tüzelés módosításai |
|||||||||
|
A technika elsősorban az alábbiakon alapul:
|
||||||||
|
Regeneratív kemencék helyett rekuperatív kemencék alkalmazása esetén a levegő előmelegítési hőmérséklete, valamint ennek következtében a láng hőmérséklete is csökken. Ez azonban a kemence hatásfokának csökkenésével (alacsonyabb fajlagos kihozatal), csökkent tüzelőanyag-hatékonysággal és megnövekedett tüzelőanyag-igénnyel, valamint ennek következtében esetleges kibocsátás-növekedéssel jár (kg/tonna üvegre vonatkoztatva). |
||||||||
|
— A levegő többlépcsős beadagolása– szubsztöchiometrikus tüzelést, valamint a fennmaradó levegő vagy oxigén a kemencébe a tökéletes égés biztosítása érdekében való beadagolását jelenti. — A tüzelőanyag többlépcsős beadagolása– során kis impulzusú (a teljes energia 10 %-át kitevő) primer lángot hoznak létre az égőnyakban, a primer láng kiindulópontját pedig egy szekunder lánggal fedik le, ezáltal csökkentve annak belső hőmérsékletét. |
||||||||
|
A kemencéből származó füstgáznak a lángba az oxigéntartalom – és ezzel együtt a lánghőmérséklet – csökkentése érdekében való visszainjektálását jelenti. A speciális égők használata a füstgázok belső visszavezetésén alapul, amely hűti a láng kiindulópontját és csökkenti az oxigéntartalmat a láng legforróbb részeinél. |
||||||||
|
A technika a következő elveken alapul: a láng csúcshőmérsékletének csökkentése, az égés késleltetése, de mindemellett a tökéletes égés biztosítása, valamint a hőátadás növelése (a láng sugárzóképességének növelése). A technika a kemence égőkamrájának módosított kialakításával járhat. |
||||||||
|
Általánosságban elmondható, hogy az olajtüzelésű kemencék NOX-kibocsátása azok jobb hősugárzó képessége és alacsonyabb lánghőmérséklete miatt alacsonyabb, mint a gáztüzelésűeké. |
||||||||
|
Speciális kemencekialakítás |
Különböző, alacsonyabb lánghőmérsékletet lehetővé tevő tulajdonságokat egyesítő, rekuperatív típusú kemence. Főbb tulajdonságai a következők:
|
||||||||
|
Elektromos olvasztás |
A technika lényege olyan olvasztókemence alkalmazása, amelyhez az energiát ellenállásfűtés szolgáltatja. Fő jellemzői a következők:
|
||||||||
|
Oxigén-tüzelőanyag-tüzelésű olvasztás |
A technika az égéslevegő (> 90 % tisztaságú) oxigénnel való helyettesítésével küszöböli ki, illetve csökkenti a kemencébe belépő nitrogénből hő hatására keletkező NOX-kibocsátást. A kemencében visszamaradó nitrogéntartalom a beadagolt oxigén tisztaságától, a tüzelőanyag minőségétől (a földgáz N2-tartalmától) és az esetleges levegőbeszivárgástól függ. |
||||||||
|
Kémiai redukció tüzelőanyaggal |
A technika fosszilis tüzelőanyag a füstgázba való injektálásán és az NOX kémiai reakciók sorozata útján N2-vé való redukálásán alapul. A 3R-folyamat során a tüzelőanyagot (földgázt vagy olajat) a regenerátor bemeneti nyílásánál injektálják be. A technológiát regeneratív kemencékben való alkalmazásra dolgozták ki. |
||||||||
|
Szelektív katalitikus redukció (SCR) |
A technika az NOX (általános vizes oldat formájában hozzáadott) ammóniával katalizátorágyon, 300–450 °C optimális üzemi hőmérsékleten való reagáltatása útján nitrogénné történő redukálásán alapul. Egy vagy két rétegnyi katalizátor alkalmazható. Nagyobb mennyiségű (kétrétegnyi) katalizátor alkalmazásával nagyobb mennyiségű NOX redukálható. |
||||||||
|
Szelektív nem katalitikus redukció (SNCR) |
A technika az NOX ammóniával vagy karbamiddal magas hőmérsékleten való reagáltatása útján nitrogénné történő redukálásán alapul. 900 és 1 050 °C közötti üzemi hőmérsékleti tartományt kell fenntartani. |
||||||||
|
Nitrátok használatának minimalizálása a keverék összetételben |
A nitrátok minimalizálását az ezen alapanyagok rendkívül színtelen (fehér) üveget igénylő, minőségi termékek előállításához oxidálószerként, valamint egyéb üveg kívánt tulajdonságokkal való felruházására való használata során keletkező NOX-kibocsátások csökkentésére alkalmazzák. Az alábbi lehetőségek alkalmazhatók:
|
||||||||
1.10.3.
|
Technika |
Leírás |
|
Száraz vagy félszáraz mosó szűrőrendszerrel kombinálva |
Az alkáli reagenst száraz por vagy szuszpenzió/oldat formájában juttatják be és porlasztják a füstgázáramba. Az anyag reakcióba lép a gázhalmazállapotban jelen lévő kénnel, és azzal szilárd anyagot képez, amelyet szűréssel (zsákos szűrővel vagy elektrosztatikus porleválasztóval) kell eltávolítani. Általánosságban elmondható, hogy reaktortorony alkalmazásával növelhető a mosórendszer hatékonysága. |
|
Keverék-összetétel kéntartalmának minimalizálása és a kénegyensúly optimalizálása |
A keverék-összetétel kéntartalmának minimalizálását a derítőszerként alkalmazott, kéntartalmú alapanyagok (általában szulfátok) lebomlása során keletkező SOX-kibocsátás csökkentése érdekében alkalmazzák. Az SOX-kibocsátás csökkentésének hatékonysága az üveg kénvegyület-visszatartó képességétől függ, amely az üveg típusától és a kénegyensúly optimalizálásától függően jelentősen változhat. |
|
Alacsony kéntartalmú tüzelőanyagok alkalmazása |
Földgáz vagy alacsony kéntartalmú tüzelőolaj alkalmazásával csökkentik a tüzelőanyagban jelen lévő kén égés során történő oxidálásakor kibocsátott SOX mennyiségét. |
1.10.4.
|
Technika |
Leírás |
|
Alacsony klór- és fluortartalmú alapanyagok kiválasztása a keverék-összetételhez |
A technika az esetleges szennyeződésként kloridokat és fluoridokat tartalmazó anyagok (pl. szintetikus szóda, dolomit, idegen cserép, újrahasznosított szűrőpor) gondos kiválasztását foglalja magában az ezen anyagok az olvasztási folyamat során bekövetkező lebomlásából származó HCl- és HF-kibocsátások azok forrásánál történő csökkentése érdekében. |
|
Keverék-összetétel fluor- és/vagy kénvegyület-tartalmának minimalizálása és a fluor- és/vagy kén-tömegegyensúly optimalizálása |
Az olvasztási folyamat fluor- és/vagy kénkibocsátásának minimalizálása az ezen anyagok keverék-összetételben való előfordulásának a végtermék minőségével arányos legalacsonyabb szintre történő minimalizálásával/csökkentésével érhető el. A fluorvegyületeket (pl. a folypátot, a kriolitot, a fluoroszilikátot) speciális üvegfajták (pl. opál üveg, optikai üveg) meghatározott tulajdonságokkal való felruházására használják. A klórvegyületeket derítőszerként is alkalmazhatják. |
|
Száraz vagy félszáraz mosó szűrőrendszerrel kombinálva |
Az alkáli reagenst száraz por vagy szuszpenzió/oldat formájában juttatják be és porlasztják a füstgázáramba. Az anyag reakcióba lép a gáznemű kloridokkal és fluoridokkal, és azokkal szilárd anyagot képez, amelyet szűréssel (elektrosztatikus porleválasztóval vagy zsákos szűrővel) kell eltávolítani. |
1.10.5.
|
Technika |
Leírás |
||||
|
Alacsony fémtartalmú alapanyagok kiválasztása a keverék-összetételhez |
A technika az esetleges szennyeződésként fémeket tartalmazó keverék-alapanyagok (pl. idegen cserép) gondos kiválasztását foglalja magában az ezen anyagok az olvasztási folyamat során bekövetkező lebomlásából származó fémkibocsátások azok forrásánál történő csökkentése érdekében. |
||||
|
A fémvegyületek keverék-összetételben való alkalmazásának minimalizálása – a fogyasztók az üveggel szemben támasztott minőségi elvárásaira is figyelemmel – azokban az esetekben, amelyekben az üveget színezni vagy színteleníteni kell |
Az olvasztási folyamat fémkibocsátása az alábbi módokon minimalizálható:
|
||||
|
A szelénvegyületek keverék-összetételben való használatának a megfelelő alapanyagok kiválasztásával történő minimalizálása |
Az olvasztási folyamat szelénkibocsátása az alábbi módokon minimalizálható:
|
||||
|
Szűrőrendszer alkalmazása |
A porcsökkentő rendszerek (zsákos szűrő és elektrosztatikus porleválasztó) mind a por-, mind a fémkibocsátást csökkenthetik, mivel az üvegolvasztási folyamat során a levegőbe bocsátott fém nagyrészt részecskék formájában jelenik meg. Egyes, rendkívül illékony (pl. szelén-) vegyületeket alkotó fémek esetén azonban az eltávolítás hatásfoka a szűrési hőmérséklet függvényében jelentősen változhat. |
||||
|
Száraz vagy félszáraz mosó szűrőrendszerrel kombinálva |
A gáz-halmazállapotú fémek kibocsátása alkáli reagenst alkalmazó száraz vagy félszáraz mosói technikával jelentősen csökkenthető. Az alkáli reagens reakcióba lép a gáz-halmazállapotú fémekkel és azokkal szilárd anyagot képez, amelyet szűréssel (zsákos szűrővel vagy elektrosztatikus porleválasztóval) kell eltávolítani. |
1.10.6.
|
Nedves mosó |
A nedves mosási folyamat során a gáz-halmazállapotú vegyületeket megfelelő folyadékban (vízben vagy lúgos oldatban) feloldják. A nedves mosót vízzel telített füstgáz hagyja el, amelynek kibocsátása előtt a cseppek leválasztása szükséges. A keletkező folyadékot szennyvízkezelési folyamatnak kell alávetni, az oldhatatlan anyagot pedig ülepítéssel vagy szűréssel gyűjtik össze. |
1.10.7.
|
Technika |
Leírás |
||||
|
Nedves mosó |
Nedves (megfelelő folyadékkal: vízzel vagy lúgos oldattal végrehajtott) mosói folyamat segítségével egyszerre távolíthatók el a szilárd és a gáz-halmazállapotú vegyületek. A részecske- és gázeltávolításra eltérő kialakítási kritériumok vonatkoznak, ezért a kialakítás gyakran az e két lehetőség közötti kompromisszumot jelenti. A keletkező folyadékot szennyvízkezelési folyamatnak kell alávetni, az oldhatatlan anyagot (kibocsátott szilárd anyagot és a kémiai reakciók termékeit) pedig ülepítéssel vagy szűréssel gyűjtik össze. Az ásványgyapot- és folyamatos üvegrost szektorban a legelterjedtebb rendszerek a következők:
|
||||
|
Nedves elektrosztatikus porleválasztó |
A technika elektrosztatikus porleválasztót alkalmaz, amely az összegyűjtött anyagot megfelelő folyadékkal – általában vízzel – öblíti le a gyűjtőfelület lapjairól. Általában a technika részét képezi valamiféle mechanizmus, amely a füstgáz kibocsátása előtt eltávolítja a vízcseppeket (páraleválasztó vagy kiülepítő tér). |
1.10.8.
|
Technika |
Leírás |
|
Porképződéssel járó műveletek (pl. vágás, csiszolás, polírozás) folyadék alatti elvégzése |
A vizet vágási, csiszolási és polírozási műveletek során általában hűtőközegként, valamint a porkibocsátás megelőzésére használják. A technika páraleválasztóval ellátott elszívórendszert igényelhet. |
|
Zsákos szűrős rendszer alkalmazása |
A zsákos szűrők mind a por-, mind a fémkibocsátás csökkentésére alkalmasak, mivel a további folyamatokból származó fém általában részecskék formájában jelenik meg. |
|
A polírozó termékben bekövetkező veszteségek az alkalmazórendszer jó tömítése általi minimalizálása |
A savpolírozás során az üvegárukat folysavas és kénsavas polírozó fürdőbe merítik. A veszteségek minimalizálása érdekében a gőzök felszabadulása az alkalmazórendszer megfelelő kialakításával és karbantartásával minimalizálható. |
|
Másodlagos technika, pl. nedves mosó alkalmazása |
A vízzel való nedves mosót a kibocsátások savas kémhatása és az eltávolítandó, gáznemű szennyezőanyagok nagyfokú oldhatósága miatt alkalmazzák a füstgázok kezelésére. |
1.10.9.
|
Hulladékgáz utóégetés |
A technika utóégető rendszert foglal magában, amely az olvasztókemence erősen redukáló körülményei miatt keletkező hidrogén-szulfidot kén-dioxiddá, a szén-monoxidot pedig szén-dioxiddá oxidálja. Az illékony, szerves vegyületek a hő hatására elégve szén-dioxiddá, vízzé és egyéb égéstermékekké (pl. NOX, SOX) oxidálódnak. |
(1) A speciális esetek kevésbé kedvező eseteknek (vagyis 100 tonna/nap gyártási kapacitást el nem érő és 30 %-nál alacsonyabb üvegcserép-arányú, kisméretű, speciális kemencék használatának) felelnek meg. Ez a kategória a csomagolóüveg-gyártásnak mindössze 1–2 %-át képviseli.
(2) A speciális esetek kevésbé kedvező eseteknek és/vagy nem mész-nátron üvegek előállításának felelnek meg: boroszilikát, üvegkerámia, kristályüveg és – ritkábban – ólomkristály-üveg.
(3) A magasabb szintek magasabb belépő NOX-koncentrációkkal, magasabb csökkentési arányokkal és a katalizátor elhasználódásával függnek össze.
(4) A technikákat az 1.10.1., 1.10.4. és 1.10.6. pont ismerteti.
(5) A táblázatban felsorolt szennyezőanyagok vonatkozására az adott üvegipari szektorról, valamint az üzemben végzett különböző tevékenységektől függ.
(6) A szintek 2 vagy 24 órás időtartam alatt vett, kompozit mintára vonatkoznak.
(7) A folyamatos üvegrost szektornál a BAT-AEL érték < 200 mg/l.
(8) Ez a szint a savpolírozást alkalmazó tevékenységekből származó tisztított vízre vonatkozik.
(9) A szénhidrogének teljes mennyiségét általában ásványolajok alkotják.
(10) A tartomány magasabb szintje az ólomkristályüveg-gyártás további folyamataira vonatkozik.
(11) A szűrőrendszereket (azaz az elektrosztatikus porleválasztót és a zsákos szűrőt) az 1.10.1.pont ismerteti.
(12) A tartomány alsó értékét az 1,5 × 10–3, felső értékét pedig a 3 × 10–3 átszámítási tényezővel határozták meg.
(13) A technikákat az 1.10.2.pont ismerteti.
(14) A technikákat az 1.10.2. pont ismerteti.
(15) A 2. táblázatban általános esetekhez feltüntetett átszámítási tényezőt (1,5 × 10–3) alkalmazták, kivéve a elektromos olvasztás esetén (speciális esetek: 3 × 10–3).
(16) Az alacsonyabb érték adott esetben a speciális kialakítású kemencék alkalmazására vonatkozik.
(17) Ezek az értékek az olvasztókemence rendes vagy teljes átépítése esetén felülvizsgálandók.
(18) Az elérhető szintek a rendelkezésre álló földgáz és oxigén minőségétől (nitrogéntartalmától) függnek.
(19) A technikákat az 1.10.2. pont ismerteti.
(20) A 2. táblázatban az Speciális eseteknél feltüntetett átszámítási tényezővel (3 × 10–3) számítva.
(21) A technikákat az 1.10.3. pont ismerteti.
(22) A speciális színesüveg-típusok (pl. redukált zöld üveg) esetén az elérhető kibocsátási szintekkel kapcsolatban a kénegyensúly vizsgálatára lehet szükség. A táblázatban szereplő értékek elérését megnehezítheti a szűrőpor újrahasznosításának és az idegen üvegcserép újrahasznosítási arányának kombinációja.
(23) Az alacsonyabb szintek olyan feltételekre vonatkoznak, amelyek esetén az SOX-kibocsátás csökkentése elsőbbséget élvez a szulfátban gazdag szűrőpor jelentette szilárd hulladék keletkezésének csökkentésével szemben.
(24) A 2. táblázatban az általános eseteknél feltüntetett átszámítási tényezővel (1,5 × 10–3) számítva.
(25) A kapcsolódó kibocsátási szintek az 1 %-os kéntartalmú tüzelőolaj és másodlagos csökkentési technikák együttes alkalmazására vonatkoznak.
(26) A technikákat az 1.10.4. pont ismerteti.
(27) A 2. táblázatban az általános eseteknél feltüntetett átszámítási tényezővel (1,5 × 10–3) számítva.
(28) A magasabb szintek a melegvégi bevonó műveletekből származó füstgázok egyidejű kezeléséhez kapcsolódnak.
(29) A technikákat az 1.10.5. pont ismerteti.
(30) A szintek a füstgázokban mind szilárd, mind gázhalmazállapotban jelen lévő fémek összességére vonatkoznak.
(31) Az alacsonyabb szintek olyan esetekre vonatkozó BAT-AEL értékek, amelyekben a fémvegyületek nem szándékosan kerültek a keverék-összetételbe.
(32) A magasabb szintek üvegszínezéshez vagy -színtelenítéshez használt fémek alkalmazásával kapcsolatosak, vagy olyan esetekhez kapcsolódnak, amelyekben a melegvégi bevonati műveletekből származó füstgázokat az olvasztókemence kibocsátásaival együtt kezelik.
(33) A 2. táblázatban az általános eseteknél feltüntetett átszámítási tényezővel (1,5 × 10–3) számítva.
(34) Magasabb – akár 3 mg/Nm3-ig terjedő – értékeket jelentettek olyan, Speciális esetekben, amelyekben a színtelenítéshez (az alapanyagtól függően) nagyobb mennyiségű szelént igénylő, magas minőségű flintüveget gyártanak.
(35) A technikákat az 1.10.4. és 1.10.7. pont ismerteti.
(36) A technikákat az 1.10.6. pont ismerteti.
(37) A 2. táblázatban szereplő átszámítási tényezővel (2,5 × 10–3) számítva.
(38) A technikákat az 1.10.2. pont ismerteti.
(39) A technikákat az 1.10.2. pont ismerteti.
(40) Magasabb kibocsátási szintek várhatók, ha speciális üvegfajták gyártásához alkalmanként nitrátokat használnak.
(41) A 2. táblázatban szereplő átszámítási tényezővel (2,5 × 10–3) számítva.
(42) A tartomány alacsonyabb szintjei a FENIX-eljárás alkalmazására vonatkoznak.
(43) Az elérhető szintek a rendelkezésre álló földgáz és oxigén minőségétől (nitrogéntartalmától) függnek.
(44) A tartomány magasabb szintjei meglévő üzemekre vonatkoznak az olvasztókemence rendes vagy teljes átépítése előtt. Az alacsonyabb szintek újabb/módosított üzemekre vonatkoznak.
(45) A technikákat az 1.10.2. pont ismerteti.
(46) A 2. táblázatban az speciális eseteknél feltüntetett átszámítási tényezővel (2,5 × 10–3) számítva.
(47) A technikákat az 1.10.3. pont ismerteti.
(48) Az alacsonyabb szintek olyan feltételekre vonatkoznak, amelyek esetén az SOX-kibocsátás csökkentése elsőbbséget élvez a szulfátban gazdag szűrőpor jelentette szilárd hulladék keletkezésének csökkentésével szemben.
(49) A 2. táblázatban szereplő átszámítási tényezővel (2,5 × 10–3) számítva.
(50) A kapcsolódó kibocsátási szintek az 1 %-os kéntartalmú tüzelőolaj és másodlagos csökkentési technikák együttes alkalmazására vonatkoznak.
(51) Nagy síküveg-kemencéket illető kapcsolódó elérhető kibocsátási szintek a kénegyensúly vizsgálatot igényelhetnek. A táblázatban szereplő értékek elérését megnehezítheti a szűrőpor újrahasznosításának együttes alkalmazása.
(52) A technikákat az 1.10.4. pont ismerteti.
(53) A 2. táblázatban szereplő átszámítási tényezővel (2,5 × 10–3) számítva.
(54) A tartomány magasabb szintjei a szűrőpor keverék-összetételben való újrahasznosításával függnek össze.
(55) A technikákat az 1.10.5. pont ismerteti.
(56) A tartományok a füstgázokban mind szilárd, mind gázhalmazállapotban jelen lévő fémek összességére vonatkoznak.
(57) A 2. táblázatban szereplő átszámítási tényezővel (2,5 × 10–3) számítva.
(58) A technikákat az 1.10.5. pont ismerteti.
(59) Az értékek a füstgázokban mind szilárd, mind gázhalmazállapotban jelen lévő szelén összességére vonatkoznak.
(60) Az alacsonyabb szintek olyan feltételekre vonatkoznak, amelyek esetén az Se-kibocsátás csökkentése elsőbbséget élvez a szűrőporból származó szilárd hulladék keletkezésének csökkentésével szemben. Ebben az esetben magas sztöchiometrikus (reagens-szennyezőanyag) arányt alkalmaznak, és számottevő szilárdhulladék-áram keletkezik.
(61) A 2. táblázatban szereplő átszámítási tényezővel (2,5 × 10–3) számítva.
(62) A másodlagos kezelési rendszereket az 1.10.3. és 1.10.6. pont ismerteti
(63) A másodlagos kezelési rendszereket az 1.10.1. és 1.10.7. pont ismerteti.
(64) 30 mg/Nm3 alatti (< 0,14 kg/tonna olvadt üveg) értékeket jelentettek bórmentes összetételek esetén, elsődleges technikák alkalmazása mellett.
(65) A 2. táblázatban szereplő átszámítási tényezővel (4,5 × 10–3) számítva.
(66) A technikákat az 1.10.2. pont ismerteti.
(67) A 2. táblázatban szereplő átszámítási tényezővel (4,5 × 10–3) számítva.
(68) Az elérhető szintek a rendelkezésre álló földgáz és oxigén minőségétől (nitrogéntartalmától) függnek.
(69) A technikákat az 1.10.3. és 1.10.6. pont ismerteti.
(70) A tartomány magasabb szintjei azokra az esetekre vonatkoznak, amelyekben a keverék-összetételben az üveg tisztítása céljából szulfátokat használnak.
(71) A 2. táblázatban szereplő átszámítási tényezővel (4,5 × 10–3) számítva.
(72) Nedves mosó alkalmazása mellett használt oxigén-tüzelőanyag-tüzelésű kemencék esetén a jelentett BAT-AEL < 0,1 kg SOX/tonna olvadt üveg, SO2-ben kifejezve.
(73) A kapcsolódó kibocsátási szintek az 1 %-os kéntartalmú tüzelőolaj és másodlagos csökkentési technikák együttes alkalmazására vonatkoznak.
(74) Az alacsonyabb szintek olyan feltételekre vonatkoznak, amelyek esetén az SOX-kibocsátás csökkentése elsőbbséget élvez a szulfátban gazdag szűrőpor jelentette szilárd hulladék keletkezésének csökkentésével szemben. Ebben az esetben az alacsonyabb szintek zsákos szűrő használatához kapcsolódnak.
(75) A technikákat az 1.10.4. és 1.10.6. pont ismerteti.
(76) A 2. táblázatban szereplő átszámítási tényezővel (4,5 × 10–3) számítva.
(77) A tartomány magasabb szintjei a fluorvegyületek keverék-összetételben való használatához kapcsolódnak.
(78) A technikákat az 1.10.5. és 1.10.6. pont ismerteti.
(79) A szintek a füstgázokban mind szilárd, mind gázhalmazállapotban jelen lévő fémek összességére vonatkoznak.
(80) A 2. táblázatban szereplő átszámítási tényezővel (4,5 × 10–3) számítva.
(81) A technikákat az 1.10.7. és 1.10.8. pont ismerteti.
(82) A technikákat az 1.10.5. és 1.10.7. pont ismerteti.
(83) 3 × 10–3 átszámítási tényezővel számítva (lásd: 2. táblázat). Speciális gyártások esetén azonban eseti átszámítási tényező alkalmazása válhat szükségessé.
(84) < 80 t/nap kapacitású, mész-nátronüveget gyártó kemencék esetén a BAT-AEL értékek elérésének gazdasági kivitelezhetőségével kapcsolatos megfontolásokat jelentettek.
(85) Ez a BAT-AEL érték jelentős mennyiségű, az 1272/2008/EK rendelet szerint a veszélyes anyagok kritériumainak megfelelő összetevőket tartalmazó keverék-összetételekre vonatkozik.
(86) A technikákat az 1.10.2. pont ismerteti.
(87) 2,5 × 10–3 átszámítási tényezőt alkalmaztak tüzelés módosítások és speciális kemencekialakítás esetén, illetve 3 × 10–3 átszámítási tényezőt alkalmaztak elektromos olvasztás esetén (lásd: 2. táblázat). Speciális gyártások esetén azonban eseti átszámítási tényező alkalmazása válhat szükségessé.
(88) Az elérhető szintek a rendelkezésre álló földgáz és oxigén minőségétől (nitrogéntartalmától) függnek.
(89) A technikát az 1.10.2. pont ismerteti.
(90) A 2. táblázatban a nátronüveghez megadott átszámítási tényezővel (2,5 × 10–3) számítva.
(91) A technikákat az 1.10.3. pont ismerteti.
(92) 2,5 × 10–3 átszámítási tényezővel számítva (lásd: 2. táblázat). Speciális gyártások esetén azonban eseti átszámítási tényező alkalmazása válhat szükségessé.
(93) A szintek az 1 %-os kéntartalmú tüzelőolaj és másodlagos csökkentési technikák együttes alkalmazására vonatkoznak.
(94) A technikákat az 1.10.4. és 1.10.6. pont ismerteti.
(95) 3 × 10–3 átszámítási tényezővel számítva (lásd: 2. táblázat). Speciális gyártások esetén azonban eseti átszámítási tényező alkalmazása válhat szükségessé.
(96) Az alacsonyabb szintek elektromos olvasztás alkalmazásához kapcsolódnak.
(97) Amennyiben finomító anyagként KCl-t vagy NaCl-t alkalmaznak, a BAT-AEL érték a következő: < 30 mg/Nm3 vagy < 0,09 kg/tonna olvadt üveg.
(98) Az alacsonyabb szintek elektromos olvasztás alkalmazásához kapcsolódnak. A magasabb szintek opálüveg gyártásával, a szűrőpor újrahasznosításával vagy nagyarányú idegen üvegcserepet tartalmazó keverék-összetétel használatával függnek össze.
(99) A technikákat az 1.10.5. pont ismerteti.
(100) A szintek a füstgázokban mind szilárd, mind gázhalmazállapotban jelen lévő fémek összességére vonatkoznak.
(101) 3 × 10–3 átszámítási tényezővel számítva (lásd: 2. táblázat). Speciális gyártások esetén azonban eseti átszámítási tényező alkalmazása válhat szükségessé.
(102) A technikákat az 1.10.5. pont ismerteti.
(103) Az értékek a füstgázokban mind szilárd, mind gázhalmazállapotban jelen lévő szelén összességére vonatkoznak.
(104) 3 × 10–3 átszámítási tényezővel számítva (lásd: 2. táblázat). Speciális gyártások esetén azonban eseti átszámítási tényező alkalmazása válhat szükségessé.
(105) A technikát az 1.10.1. és 1.10.5. pont ismerteti.
(106) Az értékek a füstgázokban mind szilárd, mind gázhalmazállapotban jelen lévő ólom összességére vonatkoznak.
(107) 3 × 10–3 átszámítási tényezővel számítva (lásd: 2. táblázat). Speciális gyártások esetén azonban eseti átszámítási tényező alkalmazása válhat szükségessé.
(108) A technikákat az 1.10.8. pont ismerteti.
(109) Az értékek a füstgázban jelen lévő fémek összességére vonatkoznak.
(110) A szintek az ólomkristály-üveg további folyamataira vonatkoznak.
(111) A technikákat az 1.10.6. pont ismerteti.
(112) A technikákat az 1.10.1. pont ismerteti.
(113) A BAT-AEL-tartomány alsó és felső értékének meghatározásához a 2,5 × 10–3 és a 6,5 × 10–3 átszámítási tényezőt alkalmazták (lásd: 2. táblázat), és helyenként közelítő értékeket használtak. A gyártott üveg típusától függően azonban eseti átszámítási tényező alkalmazása válik szükségessé (lásd: 2. táblázat).
(114) Ezek a BAT-AEL értékek jelentős mennyiségű, az 1272/2008/EK rendelet szerint a veszélyes anyagok kritériumainak megfelelő összetevőket tartalmazó keverék-összetételekre vonatkoznak.
(115) A technikákat az 1.10.2. pont ismerteti.
(116) A technikákat az 1.10.2. pont ismerteti.
(117) A BAT-AEL tartomány alacsonyabb és magasabb értékének meghatározásához a 2,5 × 10–3 és a 4 × 10–3 átszámítási tényezőt alkalmazták (lásd: 2. táblázat), és helyenként közelítő értékeket használtak. Ugyanakkor a gyártás típusától függően eseti átszámítási tényező alkalmazása válik szükségessé (lásd: 2. táblázat).
(118) A magasabb értékek speciális, gyógyszerészeti használatú boroszilikátüveg-csövek gyártásához kapcsolódnak.
(119) Az elérhető szintek a rendelkezésre álló földgáz és oxigén minőségétől (nitrogéntartalmától) függnek.
(120) A technikát az 1.10.2. pont ismerteti.
(121) Az alacsonyabb szintek elektromos olvasztás alkalmazásához kapcsolódnak.
(122) A BAT-AEL tartomány alacsonyabb és magasabb értékének meghatározásához a 2,5 × 10–3 és a 6,5 × 10–3 átszámítási tényezőt alkalmazták, és helyenként közelítő értékeket használtak. A gyártás típusától függően eseti átszámítási tényező alkalmazása válhat szükségessé (lásd: 2. táblázat).
(123) A technikákat az 1.10.3. pont ismerteti.
(124) A tartományok figyelembe veszik a gyártott üveg típusának függvényében változó kénegyensúlyt.
(125) 2,5 × 10–3 átszámítási tényezővel számítva (lásd: 2. táblázat). A gyártás típusától függően azonban eseti átszámítási tényező alkalmazása válhat szükségessé.
(126) Az alacsonyabb szintek elektromos olvasztásra és kénmentes keverék-összetételek alkalmazására vonatkoznak.
(127) A kapcsolódó kibocsátási szintek az 1 %-os kéntartalmú tüzelőolaj és másodlagos csökkentési technikák együttes alkalmazására vonatkoznak.
(128) A technikákat az 1.10.4. pont ismerteti.
(129) 2,5 × 10–3 átszámítási tényezőt alkalmaztak (lásd: 2. táblázat) és helyenként közelítő értékeket használtak. A gyártás típusától függően eseti átszámítási tényező alkalmazása válhat szükségessé.
(130) A magasabb szintek klórtartalmú anyagok keverék-összetételben való használatára vonatkoznak.
(131) A tartomány legmagasabb értéke fajlagos jelentett adatokon alapul.
(132) A technikákat az 1.10.5. pont ismerteti.
(133) A szintek a füstgázokban mind szilárd, mind gázhalmazállapotban jelen lévő fémek összességére vonatkoznak.
(134) Az alacsonyabb szintek olyan esetekre vonatkozó BAT-AEL értékek, amelyekben a fémvegyületek nem szándékosan kerültek a keverék-összetételbe.
(135) 2,5 × 10–3 átszámítási tényezőt alkalmaztak (lásd: 2. táblázat) és a táblázatban feltüntetett bizonyos értékeket közelítették. A gyártás típusától függően eseti átszámítási tényező alkalmazása válhat szükségessé.
(136) A technikákat az 1.10.8. pont ismerteti.
(137) Az értékek a füstgázban jelen lévő fémek összességére vonatkoznak.
(138) A technikákat az 1.10.6. pont ismerteti.
(139) A technikákat az 1.10.1. pont ismerteti.
(140) A BAT-AEL-tartomány alsó és felső értékének meghatározására a 2 × 10–3 és a 2,5 × 10–3 átszámítási tényezőt alkalmazták (lásd: 2. táblázat), hogy azok mind az üveggyapot, mind a kőzetgyapot gyártására kiterjedjenek.
(141) A technikákat az 1.10.2. pont ismerteti.
(142) Üveggyapot esetén 2 × 10–3, kőzetgyapot esetén 2,5 × 10–3 átszámítási tényezővel számítva (lásd: 2. táblázat).
(143) Az elérhető szintek a rendelkezésre álló földgáz és oxigén minőségétől (nitrogéntartalmától) függnek.
(144) A technikákat az 1.10.2. pont ismerteti.
(145) 2 × 10–3 átszámítási tényezővel számítva (lásd: 2. táblázat).
(146) A tartományok alacsonyabb szintjei oxigén-tüzelőanyag-tüzelésű olvasztásra vonatkoznak.
(147) A technikákat az 1.10.3. és 1.10.6. pont ismerteti.
(148) Üveggyapot esetén 2 × 10–3, kőzetgyapot esetén 2,5 × 10–3 átszámítási tényezővel számítva (lásd: 2. táblázat).
(149) A tartományok alacsonyabb szintjei elektromos olvasztásra vonatkoznak. A magasabb szintek nagyarányú üvegcserép-újrahasznosításra vonatkoznak.
(150) A BAT-AEL érték olyan feltételekre vonatkozik, amelyek esetén az SOX-kibocsátás csökkentése jelentős elsőbbséget élvez a szilárd hulladék keletkezésének csökkentésével szemben.
(151) Amennyiben a hulladék mennyiségének csökkentése jelentős elsőbbséget élvez az SOX-kibocsátás csökkentésével szemben, magasabb kibocsátási szintek várhatók. Az elérhető szinteknek kénegyensúlyon kell alapulniuk.
(152) A technikákat az 1.10.4. pont ismerteti.
(153) Üveggyapot esetén 2 × 10–3, kőzetgyapot esetén 2,5 × 10–3 átszámítási tényezővel számítva (lásd: 2. táblázat).
(154) A BAT-AEL-tartomány alsó és felső értékének meghatározásához a 2 × 10–3 és a 2,5 × 10–3 átszámítási tényezőt alkalmazták (lásd: 2. táblázat).
(155) A technikát az 1.10.9. pont ismerteti.
(156) A kőzetgyapotra vonatkozó, 2,5 × 10–3 átszámítási tényezővel számítva (lásd: 2. táblázat).
(157) A technikákat az 1.10.5. pont ismerteti.
(158) A tartományok a füstgázokban mind szilárd, mind gázhalmazállapotban jelen lévő fémek összességére vonatkoznak.
(159) A BAT-AEL-tartomány alsó és felső értékének meghatározásához a 2 × 10–3 és a 2,5 × 10–3 átszámítási tényezőt alkalmazták (lásd: 2. táblázat).
(160) A magasabb értékek a kőzetgyapot kupolókemencékben való előállítására vonatkoznak.
(161) A technikákat az 1.10.7. és 1.10.9. pont ismerteti.
(162) A kg/tonna késztermékben kifejezett kibocsátási szintekre nincs hatással sem a gyártott ásványgyapot-paplan vastagsága, sem a füstgázok rendkívüli töménysége, illetve hígítottsága. Az értékeket 6,5 × 10–3 átszámítási tényezővel számították.
(163) Nagy testsűrűségű vagy magas kötőanyag-tartalmú ásványgyapot gyártása esetén az ágazatban elérhető legjobb gyakorlatokként felsorolt technikákhoz tartozó kibocsátási szintek lényegesen magasabbak lehetnek az itt feltüntetett BAT-AEL értékeknél. Amennyiben ilyen típusú termékek alkotják az adott létesítmény gyártásának túlnyomó részét, tekintetbe kell venni más technikák alkalmazását.
(164) A technikákat az 1.10.1. pont ismerteti.
(165) Az értékek zsákos szűrős rendszer alkalmazására vonatkoznak.
(166) A technikát az 1.10.1. pont ismerteti.
(167) A tartomány alacsonyabb szintje az alumínium-szilikát-üveggyapot, illetve a hőálló kerámiaszálak (ASW/RCF) kibocsátására vonatkozik.
(168) A technikát az 1.10.3. pont ismerteti.
(169) A technikát az 1.10.4. pont ismerteti.
(170) A technikát az 1.10.5. pont ismerteti.
(171) A szintek a füstgázokban mind szilárd, mind gázhalmazállapotban jelen lévő fémek összességére vonatkoznak.
(172) A technikákat az 1.10.6. és 1.10.9. pont ismerteti.
(173) A technikát az 1.10.1. pont ismerteti.
(174) A BAT-AEL-tartomány alsó és felső értékének meghatározására az 5 × 10–3 és a 7,5 × 10–3 átszámítási tényezőt alkalmazták (lásd: 2. táblázat). Az égés típusától függően azonban eseti átszámítási tényező alkalmazása válhat szükségessé.
(175) A technikát az 1.10.2. pont ismerteti.
(176) A tartományok a különböző olvasztási technikákat alkalmazó és különböző fritt-típusokat gyártó kemencékből származó, egy füstcsőbe vezethető füstgázok kombinációját veszik figyelembe – akár alkalmaztak nitrátokat a keverék-összetételben, akár nem –, kizárva az egyes alkalmazott olvasztási technikák és a különböző termékek egyenkénti jellemzésének lehetőségét.
(177) A BAT-AEL-tartomány alsó és felső értékének meghatározására az 5 × 10–3 és a 7,5 × 10–3 átszámítási tényezőt alkalmazták. Az égés típusától függően azonban eseti átszámítási tényező alkalmazása válhat szükségessé (lásd: 2. táblázat).
(178) Az elérhető szintek a rendelkezésre álló földgáz és oxigén minőségétől (nitrogéntartalmától) függnek.
(179) A technikákat az 1.10.3. pont ismerteti.
(180) Az 5 × 10–3 és a 7,5 × 10–3 átszámítási tényezőt alkalmazták, azonban lehet, hogy a táblázatban feltüntetett értékeket közelítették. Az égés típusától függően eseti átszámítási tényező alkalmazása válhat szükségessé (lásd: 2. táblázat).
(181) A technikákat az 1.10.4. pont ismerteti.
(182) Az 5 × 10–3 átszámítási tényezőt alkalmazták és helyenként közelítő értékeket használtak. Az égés típusától függően eseti átszámítási tényező alkalmazása válhat szükségessé (lásd: 2. táblázat).
(183) A technikákat az 1.10.5. pont ismerteti.
(184) A szintek a füstgázokban mind szilárd, mind gázhalmazállapotban jelen lévő fémek összességére vonatkoznak.
(185) 7,5 × 10–3 átszámítási tényezővel számítva. Az égés típusától függően eseti átszámítási tényező alkalmazása válhat szükségessé (lásd: 2. táblázat).
(186) A technikákat az 1.10.1. pont ismerteti.
(187) A szintek a füstgázban jelen lévő fémek összességére vonatkoznak.