Главная // Актуальные документы // Актуальные документы (обновление 01.07.2026 по 01.08.2026) // ПНСТ (Предварительный национальный стандарт)
СПРАВКА
Источник публикации
М.: ФГБУ "Институт стандартизации", 2026
Примечание к документу
Документ вводится в действие с 01.02.2027 на период до 01.02.2028 (Приказ Росстандарта от 06.05.2026 N 20-пнст).
Название документа
"ПНСТ 1071-2026. Предварительный национальный стандарт Российской Федерации. Организация и эксплуатация систем коммунального водоотведения. Технические и технологические методы снижения выбросов загрязняющих, дурнопахнущих веществ и запаха от объектов систем водоотведения"
(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 06.05.2026 N 20-пнст)

"ПНСТ 1071-2026. Предварительный национальный стандарт Российской Федерации. Организация и эксплуатация систем коммунального водоотведения. Технические и технологические методы снижения выбросов загрязняющих, дурнопахнущих веществ и запаха от объектов систем водоотведения"
(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 06.05.2026 N 20-пнст)


Содержание


Утвержден и введен в действие
Приказом Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 6 мая 2026 г. N 20-пнст
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОГО ВОДООТВЕДЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ, ДУРНОПАХНУЩИХ ВЕЩЕСТВ И ЗАПАХА
ОТ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Organization and operation of municipal water sewage
systems. Technical and technological methods of reduction
of emissions of pollutants, malodourous substances
and odour from sewage systems
ПНСТ 1071-2026
ОКС 13.040.01
13.040.40
Дата введения
с 1 февраля 2027 года
по 1 февраля 2028 года
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН рабочей группой, включающей представителей общества с ограниченной ответственностью "ОКС Групп" (ООО "ОКС Групп"): С.В. Свицкова, О.С. Малых, акционерного общества "Ленинградские областные коммунальные сети" (АО "ЛОКС") - О.Н. Рублевскую
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 393 "Услуги (работы, процессы) в сфере жилищно-коммунального хозяйства и формирования комфортной городской среды"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 мая 2026 г. N 20-пнст
Правила применения настоящего стандарта и проведения его мониторинга установлены в ГОСТ Р 1.16-2011 (разделы 5 и 6).
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии собирает сведения о практическом применении настоящего стандарта. Данные сведения, а также замечания и предложения по содержанию стандарта можно направить не позднее чем за 4 мес до истечения срока его действия разработчику настоящего стандарта по адресу: 115533, г. Москва, вн. тер. Муниципальный округ Нагатино-Садовники, ул. Высокая, д. 3, пом. 4П или info@ecolo.ru и/или в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии по адресу: 123112 Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2.
В случае отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты" и также будет размещена на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)
Введение
Эксплуатация систем водоотведения неизбежно сопряжена с образованием загрязняющих веществ, в частности дурнопахнущих веществ и запаха, и зачастую сопровождается их выбросами в атмосферу. Загрязнение атмосферы существенно снижает качество жизни населения, что влечет за собой рост социальной напряженности. По этой причине специалистам отрасли необходимо уделять особое внимание вопросам выбросов загрязняющих веществ, дурнопахнущих веществ и запаха на всех этапах технологических процессов.
Нормативы допустимых выбросов в атмосферный воздух содержат перечень загрязняющих веществ, среди которых и дурнопахнущие вещества. В рамках существующего гигиенического нормирования [1] на границе санитарно-защитной зоны не должно быть превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Жалобы на запах не всегда связаны с дурнопахнущими веществами из нормативов допустимых выбросов. Если при сокращении выбросов дурнопахнущих веществ остаются жалобы на запах, то сокращение выбросов запаха, определяемого методом динамической ольфактометрии в единицах запаха по ГОСТ Р 58578, позволяет решить вопрос с запахом практически полностью. Выполнение ольфактометрических замеров трудозатратно. В случае невозможности проведения таких замеров при разработке плана мероприятий борьбы с запахом следует учитывать концентрацию сероводорода как маркерного вещества для объектов систем водоотведения [2]. Точность полученного результата в этом случае будет значительно ниже. Следует отметить, что концентрации дурнопахнущих веществ не эквивалентны концентрации запаха. Эти два показателя дополняют друг друга.
Таким образом, оценка выбросов загрязняющих веществ, дурнопахнущих веществ и запаха позволяет всесторонне проанализировать ситуацию с жалобами на запах, а также разработать план мероприятий по сокращению выбросов в атмосферу с соблюдением гигиенических нормативов и по обеспечению сокращения жалоб населения на запах.
Настоящий стандарт предназначен для применения при оценке рисков образования запаха, разработке плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ, дурнопахнущих веществ и запаха и при выборе оптимального метода снижения выбросов как для эксплуатируемых, так и для вновь проектируемых объектов.
1 Область применения
Настоящий стандарт предназначен для применения при работе по снижению выбросов существующих и вновь проектируемых объектов систем водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод и близких по составу промышленных сточных вод вне зависимости от производительности.
Настоящий стандарт распространяется на выбросы загрязняющих, дурнопахнущих веществ и запаха от объектов систем водоотведения и устанавливает технические и технологические методы снижения указанных выбросов.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ 25150 Канализация. Термины и определения
ГОСТ Р 58578 Правила установления нормативов и контроля выбросов запаха в атмосферу
ГОСТ Р 58579 Учет промышленных выбросов в атмосферу. Термины и определения
ГОСТ Р 70953-2023 Канализационные очистные сооружения. Строительство и реконструкция. Основные технические решения. Требования к разработке, структуре и содержанию в целях обеспечения оптимальных капитальных затрат и эксплуатационных показателей
ГОСТ Р 72113 Канализационные очистные сооружения. Организация и проведение пусконаладочных работ. Общие требования
СП 20.13330 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"
СП 32.13330.2018 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения"
СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил) в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины и определения в соответствии с ГОСТ 25150, ГОСТ Р 58578, ГОСТ Р 58579, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 запаховый эпизод: Ситуация, когда регистрируются и независимо верифицируются объективными методами жалобы на запах в атмосферном воздухе в селитебной зоне не менее чем в три отдельных дня, промежутки между ближайшими из которых не превышают одной недели, а первый и последний день отстоят друг от друга не более чем на две недели.
Примечание - Начиная с третьей недели возможен отсчет нового запахового эпизода.
3.2 концентрация запаха: Характеристика газовоздушной смеси, отражающая содержание в ней пахучих веществ, определяемая с помощью ольфактометрии и измеряемая в единицах запаха на кубический метр (ЕЗ/м3).
Примечание - Характеристику газовоздушной смеси определяют с помощью ольфактометрии в соответствии с ГОСТ Р 58578.
3.3 мощность выброса запаха: Количество выбрасываемых в атмосферу дурнопахнущих веществ, выраженное в условных единицах запаха, за единицу времени.
Примечание - Мощность выброса запаха рассчитывают как произведение концентрации запаха в выбросах и нормального объемного расхода отходящих газов и измеряют в единицах запаха в секунду (ЕЗ/с).
3.4 потенциал запаха (способность к эмиссии запаха): Эмпирический показатель для количественной оценки запаха, характеризующий содержание пахучих веществ в жидкой фазе, способных перейти в газовую фазу, измеряемый в единицах запаха на кубический метр жидкости (ЕЗ/м3).
3.5 технические методы снижения выбросов: Применение специального оборудования или приспособлений для удаления загрязняющих веществ/запаха в газовоздушном потоке непосредственно перед выбросом в атмосферу.
3.6 технологические методы снижения выбросов: Внесение изменений в технологический процесс/регламент основного производства или оперативные мероприятия по устранению нарушений в данном процессе, повлекших за собой возникновение или усиление выбросов загрязняющих веществ/запаха.
4 Сокращения
В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
БПК - биологическое потребление кислорода;
ВРВ - временно разрешенный выброс;
ЕЗ - единица запаха;
НВОС - негативное воздействие на окружающую среду;
НДВ - нормативы допустимых выбросов;
НДТ - наилучшие доступные технологии;
ОБУВ - ориентировочный безопасный уровень воздействия;
ПДК - предельно допустимая концентрация;
СЗЗ - санитарно-защитная зона;
ЭЧЖ - эквивалентная численность жителей.
5 Установление необходимости мероприятий по очистке выбросов от загрязняющих веществ и борьбе с запахом от объектов систем водоотведения
5.1 Основные принципы
5.1.1 Основным критерием приемлемости уровня негативного воздействия на атмосферный воздух для объектов систем водоотведения, как и для других объектов НВОС, является непревышение установленных значений ПДК и/или ОБУВ в атмосферном воздухе населенных мест. Для этого выбросы от объекта не должны превышать установленные значения НДВ или (в ограниченный промежуток времени) ВРВ. Такой критерий применим ко всем загрязняющим веществам, в том числе к дурнопахнущим (обладающим неприятным запахом) веществам.
5.1.2 Если соблюдение основных требований санитарного законодательства, описанных в 5.1.1, не обеспечивает непревышения уровня запаха, воспринимаемого местными жителями как приемлемого, могут потребоваться дополнительные меры по снижению выбросов запаха.
5.1.3 Степень необходимости проведения мероприятий по очистке выбросов от загрязняющих веществ и по борьбе с запахом от объектов систем водоотведения зависит от фактической ситуации на местности, которая определяется мощностью выброса, обусловленной особенностями объекта, а также факторами окружающей среды (климатические условия и фоновые концентрации загрязняющих веществ и уровни запаха в атмосферном воздухе, обусловленные выбросами, и другие источники, не относящиеся к рассматриваемому объекту) и особенностями прилегающей территории (близость и плотность застройки, особенности рельефа).
5.1.4 Для действующих объектов, описанных в 5.1.2, а также для вновь проектируемых объектов следует разрабатывать план управления запахом, определяющий перечень необходимых мероприятий для недопущения раздражающего действия запаха на население.
5.1.4.1 Для разработки плана управления запахом необходимо провести оценку риска.
5.1.4.2 Для оценки риска следует исходить из статистических данных, полученных за предыдущий отчетный период.
5.1.4.3 При отсутствии или недостаточности данных по 5.1.4.2 необходимо применять оценку риска, проводимую экспертами, обладающими соответствующей компетенцией и опытом в области водоотведения.
5.1.4.4 Вне зависимости от выбранного метода оценка риска в каждом отдельном случае должна быть основана на анализе двух независимых параметров: вероятности наступления события и уровня воздействия этого события, которые определяют интегральный риск в соответствии с матрицей рисков, приведенной в таблице 1.
Таблица 1
Матрица оценки риска
Вероятность события
Уровень воздействия события
Низкий
Средний
Высокий
Низкая
Низкий риск
Низкий риск
Средний риск
Средняя
Низкий риск
Средний риск
Высокий риск
Высокая
Средний риск
Высокий риск
Высокий риск
5.1.5 Количественными критериями для оценки запаха служат концентрация запаха и мощность выброса запаха, определяемые ольфактометрией по ГОСТ Р 58578.
5.1.6 Когда проводить ольфактометрические измерения и расчеты невозможно или нецелесообразно, следует ориентироваться на концентрацию сероводорода как маркера содержания дурнопахнущих веществ в выбросах в соответствии с [3] и на мощность выброса сероводорода.
5.1.7 Необходимость мероприятий по очистке выбросов от загрязняющих веществ и борьбе с запахом от объектов систем водоотведения можно определить в соответствии с алгоритмом охраны атмосферного воздуха (см. приложение А).
5.2 Оценка риска возникновения запаха от эксплуатируемых объектов
5.2.1 Метод "светофора"
5.2.1.1 Объем работ, необходимый для разработки плана управления запахом от эксплуатируемых объектов систем водоотведения, зависит от особенностей конкретных объектов. В соответствии с методом "светофора" выделяют три уровня эксплуатируемых объектов: зеленый, желтый и красный.
5.2.1.2 Объекты зеленого уровня - объекты, для которых за календарный год не зафиксировано ни одного запахового эпизода. Для таких объектов план управления запахом включает в себя только теоретическую оценку риска и базовый (нерегулярный, эпизодический) мониторинг, проводимый в исключительных случаях.
5.2.1.3 Объекты желтого уровня - объекты, для которых за календарный год зафиксировано от одного до десяти запаховых эпизодов (включительно). Для таких объектов объем работ расширяют до оценки возможности сокращения риска (посредством модификации технологических процессов и проведения оперативных мероприятий) и планового (регулярного) мониторинга для оценки эффективности мер по сокращению риска.
5.2.1.4 Объекты красного уровня - объекты, для которых за календарный год зафиксировано более десяти запаховых эпизодов; для таких объектов требуется детальная оценка риска, включающая в себя измеримый (количественный) критерий воздействия запаха (результаты полевых измерений и/или моделирование атмосферного рассеивания на основе измерений, проведенных на источнике запаха).
5.2.1.5 Краткое содержание плана управления запахом для каждого из трех типов объектов представлено в таблице 2.
Таблица 2
Содержание планов управления запахом для объектов
систем водоотведения разного типа
Тип объекта (уровень объема работ для разработки плана управления запахом)
Количество верифицированных запаховых эпизодов за календарный год
Оценка риска
Меры по борьбе с запахом
Меры контроля
Зеленый
(планирование)
0
Начальная оценка риска
Отсутствуют
Эпизодические и для отдельных источников выбросов запаха (в качестве исключения)
Желтый
(предупреждение)
От 1 до 10 включ.
Оценка возможности сокращения риска
Преимущественно за счет технологических методов снижения выбросов
Плановый (периодический) для ключевых источников выбросов запаха
Красный
(действие)
Более 10
Детальная оценка риска
Внедрение технических методов снижения выбросов в дополнение к технологическим методам снижения выбросов
Постоянный и всеобъемлющий (для всех источников выбросов запаха)
5.2.2 Начальная оценка риска
5.2.2.1 Начальная оценка риска для объектов зеленого уровня по 5.2.1.2 представляет собой базовую аналитическую работу, достаточную для тех объектов, у которых в течение календарного года не зафиксировано запаховых эпизодов.
5.2.2.2 Для начальной оценки риска требуется наличие информации, представленной в таблице 3.
Таблица 3
Информация для начальной оценки риска
Область
Конкретная информация
Общая информация об очистных сооружениях
ЭЧЖ.
Минимальный/средний/максимальный объем сточных вод, м3/сут.
Среднее значение БПКпол, мг/дм3.
Среднее значение ХПК, мг/дм3.
Состав сточных вод (источники поступления сточных вод); доля производственных сточных вод в общем объеме сточных вод, %.
Соблюдение технологического регламента (вывод осадка из емкостных сооружений, обработка и хранение отходов - отбросов с решеток, песка и т.д.).
Применяемые технологии по обращению с осадком сточных вод.
Тип вентиляции в закрытых помещениях (естественная или принудительная).
Соответствие принципам НДТ
Технологические процессы
План-схема объекта.
Схема технологического процесса очистки сточных вод.
Схема технологического процесса обработки осадка сточных вод.
Основные параметры технологических процессов.
Проектная и рабочая нагрузки на очистные сооружения (объем сточных вод), м3/сут.
Применяемые методы сбора и обработки технологических сточных вод (иловой воды после илоуплотнителей, фугата после обезвоживания осадка и т.д.).
Метод обработки фугата после обезвоживания осадка.
Способы удаления осадка из емкостных сооружений (первичных и вторичных отстойников).
Условия хранения и обработки осадка сточных вод (мероприятия, технические решения по предотвращению образования и распространения неприятного запаха).
Процессы с высокой турбулентностью
Меры по борьбе с запахом
Документация на оборудование для газоочистки и нейтрализации запаха (проект, технический регламент, инструкции по техническому обслуживанию оборудования).
Текущие и профилактические мероприятия по техническому обслуживанию оборудования нейтрализации запаха и графики их проведения.
Проектная и фактическая эффективность мер борьбы с запахом.
Оценка риска появления и увеличения выбросов при нарушениях эксплуатации оборудования для газоочистки и нейтрализации запаха (при отклонении от требований технического регламента), при выходе оборудования из строя, при выполнении мероприятий по ремонту и обслуживанию.
Оценка риска увеличения выбросов при возникновении факторов, ингибирующих технологический процесс очистки сточных вод, а именно: при увеличении гидравлической нагрузки на очистные сооружения и поступления на сооружения специфических загрязнений, при понижении температуры сточных вод и т.д.
Примечание - БПКпол - полное биологическое потребление кислорода; ХПК - химическое потребление кислорода.
5.2.2.3 Каждый из перечисленных аспектов необходимо рассматривать во взаимосвязи с вероятностью возникновения повышенных выбросов запаха. Основные группы факторов риска - развитие загнивания, выбросы при обычной эксплуатации и нерегулярные (непостоянные) выбросы - рассмотрены в таблицах 4 - 9.
Таблица 4
Риск развития загнивания в сточных водах
Происхождение сточных вод
Риск
Сточные воды с преобладанием неорганических загрязнений (например, некоторые промышленные сточные воды)
Низкий
Сточные воды смешанного происхождения с контролем загнивания
Средний
Сточные воды без контроля загнивания.
Сточные воды из септиков.
Промышленные сточные воды с высоким содержанием БПК и (или) дурнопахнущих промышленных загрязнителей.
Сточные воды, содержащие фугат после обезвоживания осадка
Высокий
Примечание - Если в поступающих сточных водах наблюдаются признаки загнивания, это оказывает существенное влияние на выбросы от участков приемки и первичной обработки. Риск развития загнивания возрастает при снижении объема сточных вод и повышении температуры окружающей среды, что чаще всего наблюдается в летний период, когда ситуация усложняется и с точки зрения экспозиции населения: люди проводят больше времени на открытом воздухе и чаще открывают окна дома.
Таблица 5
Риск развития загнивания в осадке сточных вод
Происхождение осадка сточных вод
Риск
Свежий избыточный активный ил.
Сброженный осадок с низким содержанием серосодержащих соединений.
Стабилизированный осадок сточных вод (после минерализатора)
Низкий
Первичный осадок из первичных отстойников с автоматизированной системой удаления осадка и с коротким периодом выдерживания.
Осадок сточных вод, обрабатываемый известью или другим химическим реагентом
Средний
Привозной осадок, значительное время хранившийся в цистернах.
Смесь первичного осадка с высоким содержанием органических веществ и избыточного активного ила.
Первичный осадок из первичных отстойников с ручной системой удаления осадка и с долгим периодом выдерживания
Высокий
Примечание - Обычно осадок сточных вод обладает более сильным запахом, чем сточные воды. В отношении запаха сточные воды с высоким уровнем загнивания могут быть сопоставимы с осадком с низким уровнем загнивания. Таким образом, градация рисков приведена как относительная характеристика в рамках рассматриваемого источника запаха (сточных вод или осадка), и прямого сопоставления данных таблиц 4 и 5 не предполагается.
Таблица 6
Риск выбросов от сточных вод при обычной эксплуатации
Сооружения очистки сточных вод
Риск
Сооружения биологической очистки сточных вод, доочистки и обеззараживания.
Система транспортировки полностью очищенных сточных вод.
Сооружения закрытого типа, оборудованные системой газоочистки: цеха механической очистки сточных вод, канализационно-насосные станции
Низкий
Первичные отстойники в случае своевременного и достаточного выведения осадка.
Участок приемки привозных сточных вод с частичным развитием загнивания
Средний
Приемные камеры (без перекрытий и газоочистки).
Отделение решеток, не оборудованное системой газоочистки.
Песколовки (без перекрытий и газоочистки).
Первичные отстойники без перекрытий и газоочистки и/или при несвоевременном и/или недостаточном выведении осадка со смесью сточных вод и фугата после обезвоживания осадка с ручным удалением осадка.
Распределители потоков и каналы с высокой турбулентностью
Высокий
Таблица 7
Риск выбросов от осадка сточных вод при обычной эксплуатации
Сооружения обработки осадка сточных вод
Риск
Сооружения обработки осадка сточных вод, изолированные и оснащенные системой газоочистки: цеха механической обработки первичного осадка, цеха сгущения избыточного активного ила, цеха обезвоживания осадка, цеха сушки осадка, насосные станции первичного осадка, насосные станции избыточного активного ила.
Системы транспортирования осадка сточных вод
Низкий
Гравитационные илоуплотнители с низкой турбулентностью.
Аэробные стабилизаторы осадка
Средний
Сооружения статического обезвоживания осадка сточных вод (иловые площадки).
Сооружения обработки осадка сточных вод, не оснащенные системой газоочистки: цеха механической обработки первичного осадка, цеха сгущения избыточного активного ила, цеха обезвоживания осадка, цеха сушки осадка, насосные станции первичного осадка, насосные станции избыточного активного ила, метантенки
Высокий
Таблица 8
Риск нерегулярных (исключительных) выбросов от сточных вод
Очистка сточных вод
Риск
Обычное техническое обслуживание сооружений очистки сточных вод (источников выбросов запаха).
Оборот и обработка ливневых стоков
Низкий
Техническое обслуживание закрытых сооружений очистки сточных вод, требующее их открытия.
Ручное удаление осадка из первичных отстойников.
Очистка сточных вод с высоким содержанием органических загрязнений
Средний
Нарушение технологических процессов (несоблюдение технологического регламента).
Очистка сточных вод с загниванием.
Жидкие отходы при запуске новых процессов.
Высокая доля дурнопахнущих производственных сточных вод.
Первичные отстойники без перекрытий и газоочистки и/или при нарушении процесса удаления осадка
Высокий
Таблица 9
Риск нерегулярных (исключительных) выбросов
от осадка сточных вод
Обработка осадка сточных вод
Риск
Обычное техническое обслуживание сооружений обработки осадка сточных вод (источников выбросов запаха)
Низкий
Техническое обслуживание закрытых сооружений обработки осадка сточных вод, требующее их открытия
Средний
Ввоз или вывоз осадка сточных вод в условиях отсутствия мер по борьбе с запахом.
Отказ дезодорирующего оборудования или недостаточная эффективность мер по борьбе с запахом
Высокий
5.2.2.4 Основная причина образования гнилостного запаха от очищаемых сточных вод при обычной эксплуатации - несвоевременный и в недостаточном объеме вывод осадка из емкостных сооружений (периодичность, объемы, основные критерии для вывода осадка прописываются в технологическом регламенте).
5.2.2.5 Цель вышеописанного анализа - определение риска возникновения чрезмерного запаха, обусловленного каждым из рассматриваемых факторов. В рамках такой работы определяется, при каких условиях или с какой частотой должна повторно проводиться оценка риска. Дополнительно разрабатывают программу отслеживания роста числа случаев возникновения запаха.
5.2.3 Оценка возможности сокращения риска
5.2.3.1 Для объектов систем водоотведения желтого уровня по 5.2.1.3, в результате работы которых в атмосферном воздухе формируется запах, который обычно не вызывает раздражающего действия и лишь немного ниже максимального приемлемого уровня, требуется более подробная оценка риска. Такие объекты могут иметь незначительные проблемы с запахом, и на них не поступают регулярные жалобы. Эпизоды возникновения запаха, скорее всего, связаны с нечастыми и нерегулярно проводимыми процедурами (например, техническим обслуживанием оборудования или транспортированием осадка сточных вод) или условиями окружающей среды (в частности, неблагоприятными метеорологическими условиями). Цель оценки возможности сокращения риска - определение практических мер по устранению или сокращению выбросов запаха.
5.2.3.2 Для оценки возможности сокращения выбросов требуются наличие таких же данных, как и для начальной оценки риска (см. 5.2.2.2), а также предоставление информации, приведенной в таблице 10.
Таблица 10
Информация для оценки возможности сокращения риска
Аспект
Конкретная информация
Общая информация
Ситуационная карта объекта.
Расположение зоны восприятия (жилой зоны, источника жалоб населения).
Наличие поблизости других объектов, которые могут быть потенциальными источниками запаха.
Основные метеорологические данные (график температур, роза ветров).
Сезонные изменения объема сточных вод и осадка.
Потенциально проблемные зоны и процессы
Запах сточных вод и осадка
Результаты измерения концентрации запаха сероводорода в атмосферном воздухе на территории объекта (сероводородная карта объекта).
Справочные значения потенциала запаха и/или измеренные значения концентрации сульфид-ионов в обрабатываемых на объекте сточных водах и осадке.
Признаки развития загнивания в системе транспортировки или непосредственно на объекте очистки сточных вод и обработки осадка.
Вариативность производственных сточных вод или других поступающих сточных вод или осадка и их влияние
Массовый перенос запаха из сточных вод и осадка в воздух
Гидравлический профиль процессов очистки сточных вод, схема обработки осадка.
Влияние турбулентности
Аспект
Конкретная информация
Меры по борьбе с запахом
Статус мероприятий по удалению запаха.
Процедуры эксплуатации и техобслуживания систем газоочистки и нейтрализации запаха.
Практические меры по снижению основных выбросов запаха
Нерегулярные процессы
Процедуры ввоза и вывоза сточных вод и осадка (при наличии).
Процедуры обработки ливневых сточных вод и очистки резервуаров для ливневых сточных вод.
Процедуры удаления осадка из емкостных сооружений.
Процедуры обращения с осадком в случае отказа оборудования.
Процедуры обработки фугата после обезвоживания осадка.
Нестандартные нагрузки и другие предполагаемые внештатные ситуации.
Проведение периодических мероприятий, связанных со случаями образования запаха; практические меры по снижению дополнительных выбросов запаха от периодических мероприятий.
Практические меры для повышения надежности системы на случай увеличения нагрузки на объект или выхода оборудования из строя
5.2.3.3 Как правило, анализ данных по 5.2.3.2 помогает установить связь между случаями возникновения запаха и конкретными действиями или процессами, что позволяет разработать план снижения риска запахового загрязнения при их проведении. Если в рамках работы выявлена группа рискогенных действий и процессов, а применять меры по борьбе с запахом ко всем из них экономически нецелесообразно, можно определить выбросы запаха и/или сероводорода от каждого из них, чтобы ранжировать предпринимаемые действия и процессы по степени их значимости и впоследствии разработать план мероприятий по снижению выбросов запаха только для ключевых из них. В большинстве случаев для устранения проблемы запаха, исходящего от таких объектов, достаточно применить организационные и технологические меры в соответствии с разделом 7.
5.2.3.4 Результатом работы должны стать следующие документы: план краткосрочных (не требующих проектирования, недорогих, быстро реализуемых) и при необходимости долгосрочных (требующих проектирования, существенных капиталовложений, имеющих долгий срок реализации) мероприятий по снижению запахового воздействия от объекта; программа мониторинга ключевых источников запаха и реагирования на жалобы, а также план проведения повторной оценки риска.
5.2.4 Детальная оценка риска
5.2.4.1 Детальную оценку риска проводят для объектов систем водоотведения красного уровня по 5.2.1.4. В этом случае для устранения запаха могут потребоваться значительные капиталовложения, поэтому на первом этапе необходим всесторонний и подробный анализ проблемы.
5.2.4.2 Для предприятий красного уровня (см. 5.2.1.4) целесообразно ориентироваться на целевой показатель предельной концентрации запаха в атмосферном воздухе. Если на момент проведения оценки риска существует установленный норматив концентрации запаха в атмосферном воздухе, следует придерживаться этого значения; в противном случае целевой показатель можно определить индивидуально для предприятия в рамках консультаций с экспертами и инспекторами регуляторных органов. В отсутствие других требований и указаний за референтное значение рекомендуется принять не более 3 ЕЗ/м3. Предельную допустимую мощность выброса запаха от объекта устанавливают таким образом, чтобы расчет рассеивания по [3] или аналогичному методу на основе измерений концентрации запаха в выбросах объекта методом динамической ольфактометрии по ГОСТ Р 58578 показывал непревышение целевого (нормативного или референтного) значения концентрации запаха в атмосферном воздухе населенных мест. Если по каким-либо причинам проведение ольфактометрических исследований невозможно, следует ориентироваться на значения концентрации сероводорода.
5.2.4.3 Детальная оценка риска является продолжением первых двух этапов (начальной оценки риска по 5.2.2 и оценки возможности сокращения риска по 5.2.3) и базируется на полученных на этих этапах данных, дополненных информацией, представленной в таблице 11.
Таблица 11
Информация для детальной оценки риска
Аспект
Конкретная информация
Общая информация
Подробные метеорологические данные (климатическая справка Росгидромета).
Топографические данные
Взаимодействие с населением и регуляторными органами
Зоны интереса в жилой местности.
История жалоб на запах со стороны местных жителей.
Целевое значение концентрации запаха в атмосферном воздухе населенных мест.
Другие регуляторные требования.
Экспертная оценка ситуации природопользователем, контролирующими и надзорными органами и независимыми специалистами
Запах сточных вод и осадка
Проектная документация на сооружения системы водоотведения, в т.ч. канализационные сети и канализационно-насосные станции.
Результаты полевой оценки запаха в атмосферном воздухе.
Концентрации сульфид-ионов в обрабатываемых на объекте сточных водах и осадке.
Мощности выбросов запаха, ЕЗ/с, и/или сероводорода, мг/с, от ключевых источников.
Результаты моделирования рассеивания запаха и/или сероводорода от объекта с определением концентрации запаха в единицах запаха на кубический метр и/или концентрации сероводорода в миллиграммах на кубический метр в атмосферном воздухе населенных мест
Технологические процессы
Проектная документация на технологические процессы очистки сточных вод и обращения с отходами, в т.ч. осадком сточных вод.
Гидравлический профиль процесса очистки сточных вод и схема обработки осадка.
График и маршрут транспортировки и объем возвращаемого на очистку фугата после обезвоживания осадка.
Операционный график ввоза, вывоза и обработки осадка сточных вод.
Процедура обращения с осадком сточных вод в случае выхода из строя оборудования.
Нестандартные нагрузки и другие возможные осложнения
Удаление запаха
Наличие и состояние систем газоочистки и нейтрализации запаха.
Процедуры эксплуатации и технического обслуживания систем газоочистки и нейтрализации запаха.
Эффективность работы систем газоочистки и нейтрализации запаха в части снижения концентрации запаха и/или сероводорода.
Обзор альтернативных методов удаления запаха
5.2.4.4 По результатам детальной оценки текущей ситуации необходимо рассмотреть возможные методы борьбы с запахом. Технологические и технические методы снижения выбросов запаха от объектов систем водоотведения представлены в разделах 7 и 8 соответственно. При выборе соответствующего метода предпочтение следует отдавать технологическим методам, но в сложных случаях для объектов со значительным запаховым воздействием применения только технологических методов может быть недостаточно. С учетом высокой стоимости тотального применения дезодорирующих методов даже в сложных случаях целесообразно начинать с более простых и рентабельных решений и далее работать над улучшением ситуации поэтапно, с несколькими итерациями, поочередно оценивая эффект принятых мер. По достижении требуемого результата работу можно считать завершенной, после чего разрабатывают план регулярного мониторинга запаха, план взаимодействия с населением и план проведения повторной оценки риска (уровень оценки риска будет определяться по итогам анализа жалоб за период между двумя исследованиями).
5.3 Оценка риска возникновения запаха от проектируемых объектов
5.3.1 Для проектируемых объектов оценку риска возникновения запаха следует проводить на основе справочных данных и характеристик объекта.
5.3.2 Для приблизительной оценки суммарной мощности выброса запаха от проектируемых очистных сооружений в качестве референтного (справочного) значения можно использовать удельную мощность выброса 1 ЕЗ/с в расчете на ЭЧЖ. Следует учитывать, что это значение получено на основе исследования тех объектов, для которых проблема запаха уже стала актуальной. Это значит, что более репрезентативным значением для среднестатистического объекта может служить 0,5 ЕЗ/с/ЭЧЖ. В то же время на тех объектах с открытыми способами очистки сточных вод, в которых наблюдаются процессы загнивания, а также на участках обработки осадка без принятия мер по борьбе с запахом это значение может превышать 1 ЕЗ/с/ЭЧЖ.
5.3.3 Ключевой параметр для сравнения мощности выброса запаха от отдельных источников - это потенциал запаха, или способность к эмиссии запаха. Эту величину определяют экспериментальным путем в результате извлечения пахучих веществ из указанного объема жидкости и измеряют в единицах запаха на кубический метр, ЕЗ/м3. Пахучие вещества извлекают из жидкой фазы (образца сточных вод или водной вытяжки из осадка) путем барботажа: установленный объем азота пропускается через определенный объем жидкости, после чего в газовой фазе измеряют концентрацию запаха. При необходимости, а именно при разнице в объемах жидкости и газа, при дополнительном разбавлении газа и при получении вытяжки из осадка сточных вод для определения потенциала запаха исходного образца применяют соответствующие коэффициенты пересчета. По сути, потенциал запаха отражает вероятность раздражающего действия запаха сточных вод или осадка. Если потенциал запаха среды низкий, это значит, что или в ней содержится малое количество пахучих веществ, или эти вещества отличаются невысокой летучестью.
5.3.3.1 В отличие от других характеристик эмиссии запаха потенциал запаха определяется составом сточных вод или осадка и в меньшей степени зависит от характеристик объекта или параметров окружающей среды. По этой причине разброс значений данного показателя не настолько значителен, как для других величин, и значение потенциала запаха относительно стабильно во времени лишь с небольшими и прогнозируемыми сезонными колебаниями. Тем не менее потенциал запаха также может существенно варьироваться от объекта к объекту ввиду различий в составе сточных вод и осадка, поэтому этот показатель применим только для расчетов мощности выброса запаха в тех случаях, когда рассчитать фактическую мощность выброса запаха на основе измерений невозможно, т.е. только для проектируемых объектов.
5.3.3.2 Значения потенциала запаха определены для ключевых этапов очистки сточных вод, и в зависимости от вида сточных вод и осадка эти значения могут отличаться на несколько порядков (от 500 до 20 000 000 ЕЗ/м3).
5.3.3.3 Результаты измерения потенциала запаха для разных этапов водоочистки приведены в справочной литературе, краткие данные представлены в таблице 12.
Таблица 12
Потенциал запаха различных технологических жидкостей
очистных сооружений (см. [2])
Жидкость
Максимальное значение потенциала запаха P, тыс. ЕЗ/м3
Сточная вода на входе на очистные сооружения
418
Свежие ливневые сточные воды
0,5
Застоявшиеся ливневые сточные воды
400
Сточная вода из первичного отстойника
2000
Иловая вода от сырого осадка
10 700
Иловая вода от обезвоживания стабилизированного осадка
254
Избыточный активный ил
92
Сырой осадок
20 000
Свежий стабилизированный осадок
1000
Примечание - Данные значения применимы для хозяйственно-бытовых стоков.
5.3.3.4 Данные о значениях потенциала запаха могут быть использованы для сравнения выбросов от отдельных источников и оценки вклада каждого из них в суммарную мощность выброса запаха от объекта НВОС.
5.3.4 Для проектируемых объектов при моделировании рассеивания с целью определения потенциального воздействия запаха на прилегающих территориях могут быть использованы ориентировочные значения общей мощности выброса запаха от объекта. Если моделирование рассеивания показывает, что концентрация запаха в жилой зоне выше референтного значения (например, 3 ЕЗ/м3), следует рассмотреть варианты снижения запаховой нагрузки на зону интереса, такие как: перенос объекта на определенное расстояние, уменьшение производительности, перепроектирование отдельных участков очистки сточных вод, применение технологических или технических мер по борьбе с запахом. Если проектом предусмотрена установка систем очистки газовых выбросов, то при запуске сооружений их включают в программу пусконаладочных работ под нагрузкой в соответствии с ГОСТ Р 72113.
6 Факторы, влияющие на выбор метода снижения выбросов загрязняющих веществ и запаха от объектов систем водоотведения
6.1 Задача мероприятий по предотвращению или снижению выбросов загрязняющих веществ и запаха - соблюдение гигиенических нормативов, а также существенное снижение уровня запаха при нормальной эксплуатации объекта при взвешенных капитальных и эксплуатационных затратах.
6.2 Особое внимание следует уделять факторам высокого риска в соответствии с таблицами 4 - 9. Если исключить эти факторы невозможно, для таких источников выделения и источников выбросов необходимо предусматривать проведение воздухоохранных мероприятий.
6.3 При разработке технологических и технических решений по снижению выбросов загрязняющих веществ и борьбе с запахом необходимо учитывать не только приведенные общие рекомендации, но и особенности конкретного объекта.
6.4 Выброс загрязняющих веществ/запаха в атмосферу является результатом двух процессов - образования загрязняющих веществ/запаха и выделения загрязняющих веществ/запаха, и меры по снижению выбросов могут быть направлены на каждый из этих процессов, но первоочередной задачей является борьба с образованием загрязняющих веществ/запаха как с первопричиной. Ключевые методы снижения выбросов загрязняющих веществ и борьбы с запахом можно расположить по степени предпочтительности в следующем порядке: минимизация образования загрязняющих веществ/запаха; минимизация выделения загрязняющих веществ/запаха; предотвращение распространения загрязняющих веществ/запаха (перекрытие источников); удаление загрязняющих веществ и нейтрализация запаха в выбросах. В любом случае при разработке мер снижения выбросов загрязняющих веществ и борьбы с запахом необходимо учитывать, что все стадии обработки сточных вод и осадка взаимосвязаны и должны рассматриваться в комплексе.
6.5 Выделяют технологические и технические методы снижения выбросов загрязняющих веществ/запаха. В большинстве случаев предотвращение проблемы более надежно и менее затратно, чем ее решение, а значит, предпочтение следует отдавать технологическим методам снижения выбросов загрязняющих веществ/запаха. Основная задача технологических методов состоит в исключении необходимости применения технических методов, таких как использование дезодорирующих реагентов, монтаж перекрытий и/или оборудования для очистки выбросов от загрязняющих и дурнопахнущих веществ.
6.6 При проектировании новых объектов систем водоотведения снижение выбросов следует рассматривать как одну из конечных целей проекта. В процессе разработки проекта должны быть максимально учтены рекомендации относительно технологических методов снижения выбросов в атмосферу. При этом конструкция объекта должна быть продумана таким образом, чтобы была возможна последующая установка оборудования для снижения выбросов загрязняющих веществ/запаха в атмосферу, если технологических методов будет недостаточно.
6.7 При работе с уже функционирующими объектами в первую очередь следует определить, к какому уровню объектов они относятся в соответствии с методом "светофора" по 5.2.1 - красному, желтому или зеленому. При необходимости проведения мероприятий по борьбе с запахом (для объектов красного и желтого уровней) предпочтение следует отдавать технологическим методам, но, если они не позволяют обеспечить надлежащее снижение выбросов запаха, особенно в случае объектов красного уровня, в качестве второго этапа требуется применение технических методов. В тех случаях, когда применение технологических методов технически невозможно или экономически нецелесообразно (например, если потребуется существенная реконструкция объекта), возможно применение технических методов снижения выбросов запаха в качестве единственной альтернативы.
7 Технологические методы снижения выбросов загрязняющих веществ и запаха от объектов систем водоотведения
7.1 Основной принцип, которому необходимо следовать при разработке технологических процессов на объектах систем водоотведения, - это исключение (по возможности) процессов с высоким риском выбросов загрязняющих веществ/запаха в соответствии с таблицами 4 - 9.
7.2 Для проведения конкретных процессов очистки сточных вод и обработки осадка для вновь проектируемых и эксплуатируемых объектов желтого по 5.2.1.3 и красного по 5.2.1.4 уровней риска можно выделить специфические технологические методы снижения выбросов загрязняющих веществ/запаха.
7.2.1 Песок отмывают механически (вместо использования песковых площадок).
7.2.2 При наличии сооружений биологической очистки (для сверхмалых, малых, небольших, средних и больших очистных сооружений в соответствии с классификацией ГОСТ Р 70953-2023 (таблица 1), а также в случаях, предусмотренных СП 32.13330, первичные отстойники не используют.
7.2.3 Осадок первичных отстойников не подвергают ацидофикации (за исключением случаев необходимости глубокого удаления биогенных элементов).
7.2.4 Компостирование обезвоженного осадка проводят в сооружениях с газоочистным оборудованием и обеспечивают надлежащую аэрацию участка компостирования.
7.2.5 Сбраживание осадка проводят в условиях низкой нагрузки на метантенки, поддерживая установленный режим (преимущественно термофильный режим) и утилизируя образующийся биогаз надлежащим образом.
7.2.6 Сброженный осадок непосредственно подают на обезвоживание без применения уплотнителей.
7.2.7 Обезвоживание осадка проводят механическими методами (желательно при минимизации открытых поверхностей).
7.2.8 Используют технологии стабилизации осадка, стабилизированный осадок регулярно вывозят или подвергают дальнейшей обработке.
7.2.9 При использовании сооружений для термической сушки выбросы при сушке осадка надлежащим образом очищают.
7.2.10 Минимизируют количество точек турбулентного состояния сточных вод и осадков.
7.2.11 При проектировании (реконструкции) коллекторов предусматривают обеспечение самоочищающих скоростей движения сточных вод с целью предотвращения возникновения застойных зон и отложений осадка. Минимальные скорости движения сточных вод определяют в соответствии с СП 32.13330.2018 (таблица 2).
7.2.12 Своевременно и в указанном объеме выводят осадок из емкостных сооружений и очищают зеркало воды от корки из плавающих веществ.
7.2.13 Исключают складирование обезвоженного осадка на открытых полигонах.
8 Технические методы снижения выбросов загрязняющих веществ и запаха от объектов систем водоотведения
8.1 Очистка выбросов от организованных источников на объектах систем водоотведения
8.1.1 В ряде случаев для соблюдения гигиенических нормативов, приведенных в [1], и для обеспечения приемлемого уровня запаха в селитебной зоне может потребоваться очистка отходящих газов от источников выбросов систем транспортировки и очистки сточных вод при помощи газоочистного оборудования.
8.1.2 В связи с повышенной влажностью канализационных газовоздушных выбросов (не более 100%) и наличием взрывоопасных газов для очистки воздуха на объектах систем водоотведения рекомендуется применять следующее оборудование:
- адсорберы;
- абсорберы (химические скрубберы);
- фотосорбционно-каталитические установки.
Описание газоочистного оборудования приведено в приложении Б.
8.1.3 Применяемые технологии должны исключать попадание в окружающую среду (в частности, в воздух рабочей зоны и окружающую атмосферу) исходных загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах, применяемых для их удаления реагентов или катализаторов, а также вредных или опасных продуктов реакции.
8.1.4 При проектировании системы вентиляции (а именно при подборе вентилятора) следует учитывать сопротивление газоочистного оборудования, так как оно является элементом данной системы. Проектирование приточно-вытяжной системы вентиляции осуществляют в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 32.13330. Материал исполнения системы вентиляции выбирают в соответствии с СП 60.13330.2020 (подраздел 7.11 и пункт 14.14).
8.1.5 Требуемую эффективность газоочистного оборудования по различным компонентам газовоздушной смеси рассчитывают индивидуально для каждого источника загрязнения атмосферы, но в общем случае рекомендуемая эффективность должна соответствовать требованиям СП 32.13330 (см. также [2]): эффективность очистки по сероводороду - не менее 95% и, как дополнительный способ, по концентрации запаха - не менее 90%.
8.1.6 В некоторых случаях для обеспечения концентрации загрязняющих веществ, не превышающей ПДК, и приемлемого уровня запаха на границе СЗЗ необходима эффективность очистки, выше указанной в 8.1.5. В связи с этим рекомендуется проведение расчетов рассеивания выбросов от источника до границы СЗЗ для определения максимально возможных концентраций загрязняющих веществ и запаха после прохождения газоочистного оборудования.
8.1.7 В некоторых случаях для достижения требуемой эффективности очистки следует предусматривать многоступенчатую систему очистки, состоящую из нескольких типов газоочистного оборудования, а также при необходимости подъем вытяжной трубы для обеспечения эффекта рассеивания в атмосфере.
8.1.8 При отсутствии возможности энергоснабжения допускается применять адсорберы в условиях естественной вентиляции без механического побуждения. При этом:
- не допускается существенного ухудшения воздухообмена на вентилируемых участках;
- при использовании адсорберов необходимо обеспечивать герметичность соединений.
8.2 Очистка выбросов и нейтрализация запаха от неорганизованных источников на объектах систем водоотведения
8.2.1 Общие рекомендации
8.2.1.1 Наиболее эффективными способами удаления запаха неорганизованных источников являются ликвидация самого источника, сокращение его площади или его перекрытие.
8.2.1.2 В случае иловых площадок (статического обезвоживания осадка сточных вод) для сокращения площади источника запаха возможны внедрение механического обезвоживания, сушки осадка, сжигания осадка.
8.2.1.3 В случае полигонов (накопителей для складирования или хранения обезвоженного осадка сточных вод) возможно внедрение технологических решений по полезному использованию осадка.
8.2.1.4 Для сокращения площади или ликвидации иловых площадок и полигонов проводят их частичную или полную рекультивацию.
8.2.1.5 Для любых неорганизованных источников, если это экономически целесообразно с учетом их площади, возможно строительство сооружений с приточно-вытяжной системой вентиляции и установкой газоочистного оборудования.
8.2.1.6 Если неорганизованные источники имеют относительно небольшую площадь, то их можно перекрыть в соответствии с 8.2.2 с последующей установкой газоочистного оборудования в соответствии с 8.1.2.
8.2.1.7 При невозможности или на период проведения долгосрочных мероприятий (см. 5.2.1) по снижению запахового воздействия, указанных в 8.2.1.1 - 8.2.1.6, для оперативного решения задачи по снижению концентрации запаха от неорганизованных источников в качестве краткосрочных мероприятий рекомендуется применение систем мелкодисперсного распыления дезодорирующих растворов по 8.2.3 в соответствии с указаниями СП 32.13330 (см. также [2]).
8.2.2 Перекрытие объектов очистных сооружений
8.2.2.1 Если применения технологических методов снижения выбросов запаха от объектов систем водоотведения недостаточно, требуется перекрытие открытых участков сооружений. В ряде случаев может потребоваться перекрытие всех открытых участков объекта, но минимальный перечень перекрываемых участков для очистных сооружений включает:
- приемные камеры;
- каналы сточных вод от приемной камеры до сооружений биологической очистки;
- песколовки;
- усреднители;
- первичные отстойники;
- камеры загрузки осадка в метантенки и выгрузки из них;
- уплотнители осадка первичных отстойников и сброженного осадка;
- ацидофикаторы и комбинированные сооружения, использующие принцип ацидофикации.
8.2.2.2 Перекрытие поверхности аэротенков не рекомендуется ввиду существенного снижения контроля за состоянием аэрационных систем и допускается только при крайней необходимости. Перекрытие аэротенков должно предусматривать люки для проведения необходимых работ по размещению, ревизии и демонтажу оборудования. Рекомендуется обеспечивать возможность частичного или полного демонтажа перекрытий для замены аэрационной системы. Под перекрытием аэротенков должна формироваться зона отрицательного давления, для чего расход отбираемого воздуха должен на 10% - 20% превышать расход воздуха, подаваемого в аэротенки.
8.2.2.3 В перекрытых емкостных сооружениях для исключения эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу необходимо создавать разрежение. Приток воздуха должен быть меньше вытяжки и компенсироваться за счет неплотности перекрытия, технологических проемов и других конструктивных элементов, а также за счет дополнительного газообразования в источнике выбросов. Когда необходимо соблюдение теплового режима, допускается использование приточных установок с модулем нагрева воздуха.
8.2.2.4 Решение о перекрытии первичных отстойников, неаэрируемых зон биореакторов и других открытых участков принимают для каждого конкретного объекта систем водоотведения отдельно в зависимости от концентрации запаха в атмосферном воздухе расположенных рядом населенных мест и процента выбросов от конкретных рассматриваемых участков в формирование этой концентрации запаха.
8.2.2.5 В качестве материалов для перекрытия могут быть использованы полимерные и композитные (стеклопластиковые) материалы, коррозионно-стойкие металлы и сплавы (сталь марки AISI316 или не уступающие по коррозионной стойкости аналоги), железобетон, а также комбинация указанных материалов. Полимерные, стеклопластиковые и железобетонные конструкции должны иметь защиту в соответствии с требованиями СП 32.13330.
8.2.2.6 Стеклопластиковые перекрытия первичных отстойников могут быть подвижными совместно со скребковым механизмом. При проектировании такие перекрытия необходимо рассчитывать как единый узел - стеклопластиковое перекрытие со скребковым механизмом.
8.2.2.7 Вне зависимости от материала исполнения перекрытия должны выдерживать:
- снеговую нагрузку, максимальную для соответствующего района эксплуатации;
- ветровую нагрузку;
- постоянную нагрузку (нагрузку собственной массы);
- сейсмическую нагрузку.
Расчет нагрузки на перекрытия должен быть выполнен согласно приведенному в СП 20.13330.
8.2.2.8 Для вновь строящихся объектов должен быть выполнен расчет ограждающих конструкций с учетом нагрузки от перекрытий и снеговой/ветровой нагрузки. Для реконструируемых объектов перед укрытием открытого источника необходимо проводить обследование ограждающих конструкций и несущих элементов (опор, колонн и т.д.).
8.2.2.9 Под перекрытием сооружений необходимо организовать воздухообмен, обеспечивающий предотвращение скопления взрывоопасных и коррозионных газов. Кратность воздухообмена принимается согласно установленной в СП 32.13330.2018 (таблица 21).
8.2.2.10 Отходящие газы необходимо подавать на очистку, проводимую методами, приведенными в 8.1.
8.2.2.11 Для минимизации объема подаваемого на газоочистку воздуха перекрытия следует устанавливать на минимально возможной высоте, определяемой расчетом проектной организации.
8.2.2.12 Конструкционные особенности стеклопластиковых и полимерных перекрытий приведены в приложении В.
8.2.3 Система мелкодисперсного распыления дезодорирующих растворов
8.2.3.1 Раствор дезодорирующего концентрата распыляют в атмосферном воздухе с помощью форсунок, располагаемых вдоль стороны производственной площадки или по всему ее периметру.
8.2.3.2 Не допускается использования в качестве дезодорирующих реагентов вредных или опасных веществ.
8.2.3.3 Описание технологии мелкодисперсного распыления дезодорирующих растворов приведено в приложении Г.
Приложение А
(обязательное)
АЛГОРИТМ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
А.1 При получении результатов экологического контроля или при поступлении жалоб на запах эти данные анализируют согласно алгоритму охраны атмосферного воздуха.
А.2 Удостоверяются в том, что отсутствует превышение ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, или доказывают, что превышения ПДК вызваны выбросами других источников (с учетом направления ветра). Дополнительная информация приведена в А.8.
А.3 Если ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе превышены, выбирают соответствующий метод снижения выбросов. На первом этапе применяют технологические методы согласно положениям раздела 7.
А.4 После применения технологических методов удостоверяются в том, что превышение ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе отсутствует. В противном случае руководствуются положениями А.8.
А.5 Если ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по-прежнему превышены, выбирают технические методы снижения выбросов.
А.6 После применения технических методов удостоверяются в том, что превышение ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе отсутствует. В противном случае применяют положения А.8.
А.7 Если ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по-прежнему превышены, возвращаются на этап по А.3.
А.8 Если ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышены, выясняют, поступают ли жалобы на запах от объекта. Если жалобы отсутствуют, объект относят к зеленому уровню в соответствии с 5.2.1. Принятия дальнейших действий не требуется.
А.9 При наличии жалоб на запах их верифицируют. Если все жалобы признают необоснованными, объект относят к зеленому уровню в соответствии с 5.2.1 и проводят разъяснительную работу с населением.
А.10 Если все или часть жалоб обоснованы, объект относят к желтому или красному уровню в соответствии с 5.2.1 в зависимости от числа подтвержденных жалоб и подбирают метод снижения выбросов. На первом этапе применяют технологические методы в соответствии с разделом 7.
А.11 После применения технологических методов удостоверяются в том, что жалобы на запах отсутствуют. В противном случае дальнейших действий не требуется.
А.12 Если жалобы на запах сохраняются (особенно для объектов красного уровня), выбирают технические методы снижения выбросов.
А.13 После применения технических методов удостоверяются в том, что жалобы на запах отсутствуют. В противном случае дальнейших действий не требуется.
А.14 Если жалобы на запах по-прежнему сохраняются, возвращаются на этап по А.10.
А.15 Алгоритм охраны атмосферного воздуха приведен на рисунке А.1.
Рисунок А.1 - Алгоритм охраны атмосферного воздуха
Приложение Б
(справочное)
ОПИСАНИЕ ГАЗООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Б.1 Рекомендуемые технологии
В данном разделе приведены технологии, получившие широкое распространение на объектах систем водоотведения и имеющие положительный опыт применения.
Б.1.1 Адсорберы
Загрязняющие вещества поглощаются расположенными в адсорберах специальными гидрофобными сорбентами (хемосорбенты, импрегнированные угли) с повышенной сорбционной емкостью к сероводороду и высокой селективностью в отношении дурнопахнущих веществ, что необходимо для высокой эффективности удаления запаха. Перед адсорбером должен быть установлен предфильтр для улавливания водного аэрозоля и жира. Фильтрующий элемент предфильтра должен иметь возможность регенерации посредством промывки, а использование одноразовых фильтрующих элементов не допускается. Фильтрующий элемент предфильтра должен быть выполнен из коррозионно-стойких материалов, не влияющих на газовый состав очищаемого воздуха. Предпочтительный материал корпуса адсорбера - полимерные материалы. Габаритные размеры и конструкция адсорбера должны обеспечивать равномерное распределение и необходимую для эффективной очистки скорость прохождения воздушного потока через слой адсорбционной загрузки. Когда входные концентрации сероводорода (как маркерного вещества) выше 5 мг/м3, время прохождения через слой адсорбционной загрузки должно быть не менее 3 с. В адсорбере рекомендуется предусматривать возможность индикации выработки адсорбционной загрузки.
Преимуществом адсорбционной технологии является стабильный результат очистки вне зависимости от колебаний входящих концентраций, в т.ч. при наличии залповых выбросов.
Адсорбционная технология может применяться не только в вентиляционных системах с определенным расходом воздуха, но и при отсутствии принудительного отвода воздуха, например путем вставки адсорбера в канализационный колодец.
По мере снижения сорбционной емкости (при снижении эффективности газоочистки ниже проектных значений) адсорбент заменяют на новый.
Б.1.2 Абсорберы (химические скрубберы)
Основным процессом в абсорберах (химических скрубберах) является поглощение примесей объемом раствора. За счет высокой растворимости и/или химических реакций примесь накапливается в растворе с последующей утилизацией либо регенерацией раствора. Для удаления дурнопахнущих веществ применяют абсорберы с непрерывно орошаемой насадкой. Поглощение происходит на поверхности химически стойкой насадки, имеющей большую удельную площадь и малый насыпной вес (кольца Палля, Рашига, Инталокс, седла Берля). Также используют безнасадочные абсорберы. Возможно применение абсорберов с каталитическими растворами.
При проектировании абсорберов учитывают ограничения расхода жидкости (минимальное и максимальное значения) и воздуха через реактор. Если расход воздуха большой, то он может препятствовать стеканию жидкости, что приведет к увеличению перепада давления и последующему затоплению (захлебыванию) абсорбера.
Абсорберы предназначены для удаления конкретного типа примесей. При наличии в воздухе загрязнителей разных типов требуется использование системы из нескольких последовательных абсорберов. В зависимости от состава выбросов возможно применение водного (удаление водорастворимых примесей), щелочного (удаление кислых газов, в том числе сероводорода) и кислотного (удаление щелочных газов, в том числе аммиака) абсорберов. Типовая эффективность удаления дурнопахнущих веществ после нескольких ступеней абсорбционной очистки не превышает 80% - 90%, что при высоких входных концентрациях приводит к необходимости использования систем доочистки (например, адсорберов).
При эксплуатации абсорберов необходимо проводить утилизацию как отработанной жидкости, так и продуктов, образующихся в процессе очистки, в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.
Б.1.3 Фотосорбционно-каталитические установки
Основой метода является поглощение парами воды, кислородом и примесями ультрафиолетового излучения с длиной волны 184,95 и 253,65 нм, в результате чего образуются окислительные центры, включая радикалы (в основном OH· и HO2·), которые вступают в реакции окисления с примесями дурнопахнущих веществ. После обработки ультрафиолетовым излучением очищаемый воздух попадает на сорбционно-каталитическую ступень, где происходит доокисление загрязняющих веществ с переносом в твердую фазу. Для характерных выбросов сооружений водоотведения окисление происходит до сульфатов, карбонатов и углекислого газа.
Для усовершенствования эксплуатационных характеристик применяется многоступенчатый принцип с комбинацией нескольких ультрафиолетовых, каталитических и сорбционных блоков.
Для регенерации сорбционно-каталитической загрузки периодически осуществляют промывку (в том числе кальцинированной содой и другими щелочными растворами), что увеличивает ресурс загрузки и снижает экономические затраты. Получаемый раствор может быть утилизирован обычным стоком.
Фотосорбционно-каталитическое оборудование характеризуется высокой эффективностью очистки одновременно в отношении широкого спектра загрязняющих веществ и малым временем запуска.
Для фотосорбционно-каталитических систем характерные расходы подаваемой на очистку газовоздушной смеси составляют от 1000 до 100 000 м3/ч.
При эксплуатации фотосорбционно-каталитического оборудования требуется замена отработанного сорбента, а также замена ультрафиолетовых ламп в соответствии с рекомендациями производителя.
Б.2 Потенциально возможные для применения технологии
Перечень технологий, приведенный в Б.1, не является исчерпывающим. После проведения дополнительных испытаний, а также при выполнении ряда условий и соблюдении ограничений в перспективе возможно применение и другого газоочистного оборудования, приведенного ниже.
Б.2.1 Орошаемые биофильтры
Основой биофильтрации (биологической очистки) газовоздушных выбросов является разложение органических загрязняющих веществ микроорганизмами до более простых соединений. Биофильтр представляет собой контейнер с большой площадью сечения (для обеспечения невысокой скорости прохождения газовоздушного потока и достаточного времени контакта), заполненный пористой загрузкой природного (торф, компост, древесные опилки, щепа, измельченная древесная кора) или искусственного (полимерные насадки с высокоразвитой поверхностью) происхождения. Загрязняющие вещества сорбируются и разлагаются биопленкой, развивающейся на поверхности загрузки. Для поддержания рабочего диапазона влажности биофильтр оснащают оросительной системой, при этом орошение может быть осуществлено как в условиях прямотока, так и противотока по отношению к направлению движения воздуха. Орошение проводят периодически. Возможна конструкция биофильтра в версии со свободным диффузионным выходом очищенного воздуха в атмосферу. В зависимости от климатической зоны на биофильтре может быть установлено крышное покрытие.
Рекомендованная высота слоя загрузки - не более 1 м. Загрузка биофильтра состоит из стабильного биологически активного слоя, под которым расположена система каналов, равномерно распределяющая загрязненный воздух по всему слою загрузки. Загрязненный воздух, подаваемый в распределительную систему, заполняет поры и пустоты загрузки. Молекулы органических загрязняющих веществ сорбируются биопленкой, находящейся на поверхности наполнителя, и образующие биопленку микроорганизмы разлагают эти молекулы, что сопровождается выделением небольшого количества энергии.
В загрузке биофильтра не сохраняются остатки исходных органических соединений, присутствующих в загрязненном воздушном потоке, так как они разрушаются в процессе очистки.
Для роста и адаптации популяции бактерий и выхода биофильтра на рабочие показатели требуется не более 4 нед.
Загрузку природного происхождения во избежание слеживания и, как следствие, снижения эффективности очистки периодически заменяют. В ряде случаев может потребоваться повторный посев микроорганизмов.
Режим работы биофильтра должен быть непрерывным и стабильным. В биофильтрах должно быть предусмотрено увлажнение воздуха, так как наибольшая активность жизнедеятельности микроорганизмов достигается при влажности воздуха, близкой к 100%. Также необходимо поддерживать рабочие диапазоны температуры входящего воздуха и кислотности среды (pH) во влаге в загрузке биофильтра. Рабочий диапазон температур для биофильтра - от 15 °C до 40 °C, а наивысшая эффективность достигается при температуре 25 °C - 35 °C. Для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов требуется нейтральная среда (pH 6 - 8). Не допускается подача на биофильтр выбросов, включающих в себя вещества, обладающие токсическим действием на микроорганизмы, а также содержащих дисперсные загрязнения в существенных количествах (которые могут привести к забиванию фильтра). При эксплуатации биофильтров необходим непрерывный контроль указанных выше параметров.
Б.2.2 Биоскрубберы
В биоскруббере осуществляется капельная биофильтрация. Конструктивно биоскрубберы напоминают абсорберы, но принципиальное отличие заключается в механизме очистки: на загрузке биоскруббера, состоящей из стандартных химически инертных насадок (колец Палля, Рашига, Инталокс, седел Берля), развивается биопленка из микроорганизмов, разлагающих загрязняющие вещества. Непрерывное орошение позволяет поддерживать высокую влажность в загрузке биоскруббера, а также обеспечивает интенсивный контакт между газовой и жидкой фазами, что благоприятствует абсорбции загрязняющих веществ в воде, что необходимо для их поглощения микроорганизмами. Стоки собираются в резервуар для хранения, прежде чем возвращаются обратно в верхнюю часть скруббера. Таким образом, биомасса в системе присутствует частично в виде биопленки на поверхностном материале фильтра и частично в виде взвешенных частиц в воде, циркулирующей по системе. Эффективность метода зависит от влажности фильтра, состава воздуха и высоты биоскруббера.
Так же, как и в биофильтрах (см. Б.2.1), в биоскрубберах следует поддерживать рабочий диапазон температуры входящего воздуха и требуемое значение pH циркулирующей жидкости.
Б.2.3 Озоносорбционные установки
В озоносорбционных системах происходит окисление дурнопахнущих веществ озоном с примесью активных радикалов. Предварительно газовоздушная смесь поступает на адсорбент (цеолиты, активированные угли) или катализатор, где на разделе поверхностей газовой и твердой фазы происходит реакция окисления дурнопахнущих веществ. Озон и активные радикалы разрушают дурнопахнущие вещества, характерные для выбросов от источников объектов систем водоотведения (сероводород, меркаптаны, амины и другие соединения, вызывающие запах).
При эксплуатации озоносорбционного оборудования необходимо осуществлять постоянный контроль остаточной концентрации озона на выходе из источника выбросов и в рабочей зоне во избежание нарушения гигиенических нормативов. В озоносорбционных установках, применяемых на объектах систем водоотведения, не допускается применение взрывоопасных технологий генерации озона.
Приложение В
(справочное)
КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ
И ПОЛИМЕРНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ
Конструкция перекрытия выполняется в виде повторяющихся элементов, которые изготавливают на производстве и поставляют на объект в разобранном виде. Монтаж проводят на месте с помощью болтовых соединений, что позволяет быстро и надежно собрать конструкцию.
Все перекрытие в сборе состоит из следующих элементов:
- арочная панель, являющаяся самонесущей конструкцией (см. рисунок В.1);
- плоская панель, выполняющая роль доборной панели;
- люки, для проведения технического обслуживания;
- дополнительные элементы, в т.ч. фланцы, переходники, манжеты, крепежные элементы.
Рисунок В.1 - Арочная панель
Для соблюдения геометрической идентичности с основанием резервуара допускается в ряде случаев изготовление панелей, где длина L может превышать проектный размер не более 5%, при условии дальнейшей механической обработки, когда часть панели не выступает за основание резервуара. Длина l, высота H и ширина W арочной конструкции не могут быть изменены.
Допускается наличие зазоров в местах примыкания панелей с основанием. Зазоры не должны превышать 25% от толщины перекрытия. Если зазор превышает допустимое значение из-за состояния основания (например, частичное разрушение бетонного основания или прогиб металлоконструкции), необходимо провести восстановительный ремонт основания.
Для обеспечения прочностных характеристик изделия арочная конструкция панели по концам неизменно должна опираться на основание резервуаров (см. рисунок В.2).
Рисунок В.2 - Пример опирания арочной панели
на бетонное основание
Когда необходим доступ для технического обслуживания резервуаров или соблюдения технологических процессов, перекрытия оборудуют специальными люками. Люки могут быть расположены только на арочной панели для обеспечения безопасности персонала (см. рисунок В.3).
Рисунок В.3 - Пример конструкции люка
для технического обслуживания резервуара
Приложение Г
(справочное)
СИСТЕМА МЕЛКОДИСПЕРСНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ДЕЗОДОРИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ
Основа данной технологии - это применение дезодорирующих растворов, содержащих эфирные масла и другие органические соединения растительного происхождения. Применяемые растворы должны уничтожать запах, а не маскировать его, заменяя на более приемлемый. Раствор должен быть нетоксичным, биологически разлагаемым и экологически безопасным. Также недопустимо содержание в таких растворах разрушающих озон веществ.
Для распыления раствора используют оборудование, включающее форсунки, соединяющий их шланг, насос или компрессор с блоком управления и емкости для раствора. Через форсунки распыляют раствор концентрата эфирных масел и создают завесу из мелкодисперсного тумана с размерами частиц от 5 до 50 мкм.
Концентрацию раствора меняют в зависимости от силы запаха и выбранного концентрата эфирных масел. Соотношение концентрата и воды может составлять от 1:10 до 1:1000.
Для исключения человеческого фактора и сокращения эксплуатационных затрат при использовании технологии мелкодисперсного распыления дезодорирующих растворов может быть оборудована метеостанция, способная управлять комплексом в зависимости от метеопараметров (направления и силы ветра, наличия осадков, температуры, давления).
Технология мелкодисперсного распыления дезодорирующих растворов может применяться и при отрицательных температурах. В этом случае для распыления готовят незамерзающий состав.
БИБЛИОГРАФИЯ
[1]
Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21
Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
[2]
Информационно-технический справочник ИТС 10-2019
Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов
[3]
Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе (утверждены приказом Минприроды России от 6 июня 2017 г. N 273)
УДК 504.3.054:628.21:006.354
ОКС 13.040.01
Ключевые слова: загрязняющие вещества; дурнопахнущие вещества; запах; выброс загрязняющих веществ; выброс запаха; технические методы снижения выброса загрязняющих веществ и запаха; технологические методы снижения выброса загрязняющих веществ и запаха; системы водоотведения; вещества, обладающие неприятным запахом; оценка риска; газоочистное оборудование; газоочистка; фильтр; адсорбер; абсорбер; скруббер; фотосорбционно-каталитическая установка; биофильтр; биоскруббер; перекрытия; система мелкодисперсного распыления дезодорирующих растворов; охрана атмосферного воздуха