Toplam askıda katı madde (TAKM)
|
mg/l
|
5 – 25
|
Günlük
|
Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ)(2)
|
mg/l
|
30 – 125
|
Günlük
|
BOİ5
|
mg/l
|
BAT-AEL bulunmuyor
|
Haftalık
|
Toplam azot (3)
(N olarak gösterilmiştir)
|
mg/l
|
1 – 25(6)
|
Günlük
|
Kurşun (Pb olarak gösterilmiştir)
|
mg/l
|
0.005 – 0.030
|
3 ayda bir
|
Kadmiyum (Cd olarak gösterilmiştir)
|
mg/l
|
0.002 – 0.008
|
3 ayda bir
|
Nikel (Ni olarak gösterilmiştir)
|
mg/l
|
0.005 – 0.100
|
3 ayda bir
|
Cıva (Hg olarak gösterilmiştir)
|
mg/l
|
0.000 1 – 0.001
|
3 ayda bir
|
Vanadyum
|
mg/l
|
BAT-AEL bulunmuyor
|
3 ayda bir
|
Fenol İndeksi
|
mg/l
|
BAT-AEL bulunmuyor
|
EN 14402 analitik yöntemi ile aylık
|
Benzen, toluen, etil benzen, ksilen (BTEX )
|
mg/l
|
Benzen: 0.001 – 0.050
Sadece T, E, X
reporlaması için AEL teklif edilmemiştir
|
Akışla orantılı
örnek (1)/aylık
|
(1) 24 saatlik periyotlar halinde akış orantılı kompozitten alınan akış orantılı örneğe referanstır. Zaman orantılı örnekleme yeterli akış stabilitesinin gözlenmesi halinde sağlanır.
(2) Sahada korelasyonun olduğu durumda KOİ, toplam organic karbon (TOK) ile değiştirilebilir. KOİ ve TOC arasındaki korelasyon her durum için ayrı ayrı ele alınmalıdır.
(3) Toplam Azot = TKN + Nitrat + Nitrit
(4) Mevcut yöntemden, EN 9377-2’ye geçiş yapılması adaptasyon süresini gerektirebilir.
(5) Gaz rafineri sahalarından çıkan atık sular için tüm parametreler ve örnekleme sıklıklarının uygulanması mümkün olmayabilir.
(6) Nitrifikasyon/denitrifikasyon uygulandığında 15 mg/l seviyesinden aşağısına erişilebilir.
|
Not: Bu MET sonuç bildirgesi için, Teknik Çalışma Grubunun bir kısım üyesinin karşıt görüşlerine göre EIPPCB tarafından tayin edilmelidir (Bkz Bölüm 4.7).
MET 42: Daha fazla organik madde veya azot giderimi istediğinde MET, REF BREF Bölüm 5.22.2’de tanımlanan ilave arıtma basamaklarının uygulanmasıdır.
MET 43: Hidroflorik asit alkilasyon prosesinden boşaltılan suların azaltılması
Hidroflorik asit alkilasyon prosesinden (REF BREF, Bölüm 4.2.1) suya boşaltımların azaltılması için MET, aşağıda gösterilen tekniklerin bir bileşimini kullanmaktır (REF BREF, Bölüm 5.2):
Teknik
|
Tanım
|
Uygulanabilirlik
|
1. Çökeltme/Nötrleştirme adımı
|
Çökeltme (örneğin kalsiyum ya da alüminyum temelli katkı maddeleri ile) ya da sistem nötrleştirme (atığın KOH ile doğrudan nötrleştirilmesi)
|
Genel olarak uygulanabilir.
HF’nin tehlikeli doğası nedeniyle güvenlik gereksinimleri dikkate alınmalıdır
|
2. Ayırma adımı
|
İlk adımda üretilen çözülmez bileşikler (örneğin CaF2 ya da AlF3) bir çökeltme havzasında ayrıştırılırlar
|
Genel olarak uygulanabilir.
|
MET 44: Sülfürik asit alkilasyon prosesinden boşaltılan suların azaltılması
Sülfürik asit alkilasyon prosesinden (REF BREF, Bölüm 4.2.2), suya boşaltımların azaltılması için MET, kullanılmış asitin rejenerasyonu vasıtasıyla sülfürik asit kullanımını azaltmak ve proses tarafından üretilen suyu atık su arıtımına göndermeden önce nötrleştirmektir (REF BREF, Bölüm 5.2).
MET 45: Tuz giderme prosesinden kaynaklanan su tüketimi ve boşaltımının azaltılması
Tuz giderme prosesinden kaynaklanan su tüketimi ve suya boşaltımların azaltılması için MET, aşağıda gösterilen tekniklerden birinin ya da bu tekniklerin bir bileşiminin kullanılmasıdır (REF BREF, Bölüm 5.8):
Teknik
|
Tanım
|
Uygulanabilirlik
|
1. Suyun geri dönüşümü ve tuz giderme prosesinin optimizasyonu
|
Doğru tuz giderme uygulamaları grubu; tuz gidericinin verimliliğini artırmayı ve yıkama suyu kullanımını azaltmayı hedefler (örneğin düşük kesmeli karıştırma cihazları, düşük su basıncı). Adımlar için anahtar parametreler içerir: Yıkama adımı (örneğin iyi karıştırma) ve ayırım adımı (örneğin pH, yoğunluk, akışmazlık, birleşim için elektrik alanı potansiyeli).
|
Genel olarak uygulanabilir
|
2. Çok aşamalı tuz giderici
|
Çok aşamalı tuz giderici; ayırımda daha iyi bir verimlilik elde etmek için ve dolayısıyla sonraki proseslerde daha az korozyon oluşması için, iki ya da daha çok aşamada tekrar edilen su ilavesi ve dehidrasyon.
|
Yeni birimlere uygulanabilir
|
3. İlave ayırım adımı
|
Yağın atık suya olan yükünü azaltmak ve prosese geri dönüştürmek için tasarlanmış, geliştirilmiş bir ilave yağ/su ve katı/su ayırıcı.
Çökme dramı ve arayüz seviye denetleyicilerinin en uygun kullanımı dahildir.
|
Genel olarak uygulanabilir
|
MET 46: Eterifikasyon prosesinden kaynaklanan atık su akımlarının denetimi
Bio-arıtımın aksamasını önlemek için MET, atık su akımlarının çözünmüş zehirli bileşenlerden oluşan içeriklerini son arıtıma gönderilmeden önce denetlemek için depolama hazneleri ve uygun bir üretim plan yönetimi kullanmaktır (REF BREF, Bölüm 5.10).
MET 47: Distilasyon prosesinden kaynaklanan atık suların minimuma indirilmesi
Distilasyon prosesinden kaynaklanan atık su üretimini önlemek ya da azaltmak için MET, sıvı halkalı vakum pompaları ya da yüzey kondansörleri kullanmaktır (REF BREF, Bölüm 5.15).
Uygulanabilirlik: Bazı tadilat durumlarında uygulanamaz. Yeni üniteler için, buhar çıkarıcılar ile birlikte olmayan vakum pompaları, yüksek vakum (10 mm Hg) seviyesine ulaşması gerekebilir ve vakum pompası bozulursa yedeğinin bulunması gerekir.
MET 48: Distilasyon prosesinden kaynaklanan su kirliliğinin minimuma indirilmesi
Distilasyon prosesinden kaynaklanan su kirliliğini önlemek ya da azaltmak için MET, kirli suların ayırıcı birimine aktarılmasını sağlamaktır (REF BREF, 5.15).
MET 49: Vis-kırıcı ve diğer termal proseslerden kaynaklanan su boşaltımlarının azaltılması
Vis-kırıcı ve diğer termal proseslerden sulara yapılan boşaltımların azaltılması için MET, MET 42’de gösterilen teknikleri kullanarak atık su akımlarının uygun bir şekilde arıtımıdır (REF BREF, Bölüm 5.18).
MET 50: Su boşaltımlarının izlenmesi
MET, Suyun boşaltımının izleme teknikleri kullanılarak izlenmesidir; bu uygulanırken, EN standartlarına uygun olarak en az Tablo 4.18’de gösterilen minimum sıklıklar kullanılmalıdır. Eğer EN standartları mevcut değilse, MET eşit bilimsel kalitedeki verinin sağlanması için ISO, ulusal ya da diğer uluslararası standartların kullanılmasıdır (REF BREF, Bölüm 5.1.6).
Dostları ilə paylaş: |