Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych
Treść rozporządzenia
Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne zarządza się, co następuje:
§ 1.
Dopuszczalne ilości substancji zanieczyszczających, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych, w jednym lub więcej okresach, zostały określone w załączniku do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Załącznik - Dopuszczalne ilości substancji zanieczyszczających, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych, w jednym lub więcej okresach
Objaśnienia:
^*)^ Substancja jest umieszczona w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. poz. 2141) jako substancja, której wprowadzanie do obrotu lub ponowne wykorzystanie jest zabronione na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.).
^1)^ Dopuszczalne ilości stosuje się do całkowitej ilości rtęci obecnej we wszystkich ściekach zawierających rtęć, odprowadzanych z terenu zakładu.
^2)^ Dopuszczalne ilości stosuje się do rtęci obecnej w ściekach odprowadzanych z instalacji produkującej chlor.
^3)^ Jeżeli to możliwe, dopuszczalna ilość średnia dobowa nie powinna przekraczać dwukrotnej dopuszczalnej ilości średniej miesięcznej.
^4)^ Jeżeli zdolność przetwarzania i wykorzystania 1,2-dichloroetanu jest większa od zdolności produkcyjnej, dopuszczalne ilości odnoszą się do całkowitej zdolności przetwarzania i wykorzystania.
Załącznik - Dopuszczalne ilości substancji zanieczyszczających, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych, w jednym lub więcej okresach
| Lp. | Nazwa substancji zanieczyszczającej | Rodzaj działalności | Jednostka | Dopuszczalne ilości w jednym lub więcej okresach | Dopuszczalne ilości w jednym lub więcej okresach | |
| Lp. | Nazwa substancji zanieczyszczającej | Rodzaj działalności | Jednostka | średnia dobowa | średnia miesięczna | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Rtęć (Hg) | Elektroliza chlorków metali alkalicznych za pomocą elektrolizerów rtęciowych | g Hg/t zainstalowanej zdolności produkcyjnej chloru przy stosowaniu: | |||
| 1 | Rtęć (Hg) | Elektroliza chlorków metali alkalicznych za pomocą elektrolizerów rtęciowych | 1) solanki obiegowej: | |||
| 1 | Rtęć (Hg) | Elektroliza chlorków metali alkalicznych za pomocą elektrolizerów rtęciowych | - ^1)^ | 4,0 | 1,0 | |
| 1 | Rtęć (Hg) | Elektroliza chlorków metali alkalicznych za pomocą elektrolizerów rtęciowych | - ^2^) | 2,0 | 0,5 | |
| 1 | Rtęć (Hg) | Elektroliza chlorków metali alkalicznych za pomocą elektrolizerów rtęciowych | 2) solanki traconej^1)^ | 20,0 | 5,0 | |
| 1 | Rtęć (Hg) | 1) Produkcja chlorku winylu w zakładach przemysłu chemicznego stosujących katalizatory rtęciowe; | g Hg/t zdolności produkcyjnej chlorku winylu | 0,2 | 0,1 | |
| 1 | Rtęć (Hg) | 2) procesy inne niż produkcja chlorku winylu w zakładach przemysłu chemicznego stosujących katalizatory rtęciowe | g Hg/kg przetworzonej rtęci | 10,0 | 5,0 | |
| 1 | Rtęć (Hg) | Produkcja katalizatorów rtęciowych stosowanych w produkcji chlorku winylu | g Hg/kg przetworzonej rtęci | 1,4 | 0,7 | |
| 1 | Rtęć (Hg) | Produkcja organicznych i nieorganicznych związków rtęci, z wyjątkiem katalizatorów rtęciowych stosowanych w produkcji chlorku winylu | g Hg/kg przetworzonej rtęci | 0,1 | 0,05 | |
| 1 | Rtęć (Hg) | Produkcja baterii galwanicznych zawierających rtęć | g Hg/kg przetworzonej rtęci | 0,06 | 0,03 | |
| 2 | Kadm (Cd) | Produkcja związków kadmu | g Cd odprowadzanego na kg Cd wykorzystanego | 1,0 | 0,5 | |
| 2 | Kadm (Cd) | Produkcja barwników | g Cd odprowadzanego na kg Cd wykorzystanego | 0,6 | 0,3 | |
| 2 | Kadm (Cd) | Produkcja stabilizatorów | g Cd odprowadzanego na kg Cd wykorzystanego | 1,0 | 0,5 | |
| 2 | Kadm (Cd) | Produkcja baterii galwanicznych i akumulatorów | g Cd odprowadzanego na kg Cd wykorzystanego | 3,0 | 1,5 | |
| 2 | Kadm (Cd) | Powlekanie elektrolityczne | g Cd odprowadzanego na kg Cd wykorzystanego | 0,6 | 0,3 | |
| 3 | Heksachlorocykloheksan (HCH)^*)^ | Produkcja heksachlorocykloheksanu | g HCH/t wyprodukowanego HCH | 0,0 | 0,0 | |
| 3 | Heksachlorocykloheksan (HCH)^*)^ | Ekstrakcja lindanu | g HCH/t wyprodukowanego HCH | 0,0 | 0,0 | |
| 3 | Heksachlorocykloheksan (HCH)^*)^ | Produkcja heksachlorocykloheksanu i ekstrakcja lindanu | g HCH/t wyprodukowanego HCH | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4) | Produkcja tetrachlorometanu przez nadchlorowanie w procesie obejmującym pranie | g CCl4/t całkowitej zdolności produkcyjnej CCl4 i nadchloroetylenu | 80,0 | 40,0 | |
| 4 | Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4) | Produkcja tetrachlorom etanu przez nadchlorowanie w procesie nieobejmującym prania | g CCl4/t całkowitej zdolności produkcyjnej CCl4 i nadchloroetylenu | 5,0 | 2,5 | |
| 4 | Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4) | Produkcja chlorometanów przez chlorowanie metanu (łącznie z wysokociśnieniowym elektrolitycznym wytwarzaniem chloru) i produkcja chlorometanów z metanolu | g CCl4/t całkowitej zdolności produkcyjnej chlorometanów | 20,0 | 10,0 | |
| 5 | Pentachlorofenol (PCP) 2, 3, 4, 5, 6- pięciochloro-1--hydroksybenzen i jego sole | Produkcja pentachlorofenolanu sodu przez hydrolizę heksachlorobenzenu | g PCP/t zdolności produkcyjnej PCP lub wykorzystanego PCP | 50,0 | 25,0 | |
| 6 | Aldryna^)^(C12H8Cl6) Dieldryna ^)^(C12H8Cl6O) Endryna ^)^(C12H8Cl60) Izodryna ^)^(C12H8Cl6) | Produkcja aldryny, dieldryny lub endryny łącznie z konfekcjonowaniem tych substancji w tym samym zakładzie | g/t całkowitej zdolności produkcyjnej zakładu | 0,0 | 0,0 | |
| 7 | Heksachlorobenzen (HCB) | Produkcja i przetwórstwo heksachlorobenzenu | g HCB/t zdolności produkcyjnej HCB | 0,0 | 0,0 | |
| 7 | Heksachlorobenzen (HCB) | Produkcja nadchloroetylenu (PER) i tetrachlorometanu (CCl4) przez nadchlorowanie | g HCB/t zdolności produkcyjnej PER + CCl4 | 3,0 | 1,5 | |
| 8 | Heksachlorobutadien (HCBD) | Produkcja nadchloroetylenu (PER) i tetrachlorometanu (CCl4) przez nadchlorowanie | g HCBD/t zdolności produkcyjnej PER + CCl4 | 3,0 | 1,5 | |
| 9 | Trichlorometan (chloroform) (CHCl3) | Produkcja chlorometanów z metanolu lub z kombinacji metanolu 1 metanu (przez hydrochlorowanie metanolu, a następnie chlorowanie chlorku metylu) | g CHCl3/t zdolności produkcyjnej chlorometanów^3)^ | 20,0 | 10,0 | |
| 9 | Trichlorometan (chloroform) (CHCl3) | Produkcja chlorometanów przez chlorowanie metanu | g CHCl3/t zdolności produkcyjnej chlorometanów^3)^ | 15,0 | 7,5 | |
| 10 | 1,2-dichloroetan(EDC) | Produkcja 1,2-dichloroetanu bez przetwarzania i wykorzystania w tym samym zakładzie | g EDC/t zdolności produkcyjnej oczyszczonego EDC | 5,0 | 2,5 | |
| 10 | 1,2-dichloroetan(EDC) | Produkcja 1,2-dichloroetanu i przetwarzanie lub wykorzystanie w tym samym zakładzie | g EDC/t zdolności produkcyjnej oczyszczonego EDC^4)^ | 10,0 | 5,0 | |
| 10 | 1,2-dichloroetan(EDC) | Przetwarzanie 1,2-dichloroetanu na substancje inne niż chlorek winylu, w szczególności produkcja etylenodwuaminy, etylenopoliaminy, 1,1,1-trichloroetanu, trichloroetylenu i nadchloroetylenu | g EDC/t zdolności przetwarzania EDC | 5,0 | 2,5 | |
| 11 | Trichloroetylen (TRI) | Produkcja trichloroetylenu (TRI) i nadchloroetylenu (PER) | g TRI/t zdolności produkcyjnej TRI + PER | 5,0 | 2,5 | |
| 12 | Nadchloroetylen (PER) | Produkcja trichloroetylenu (TRI) i nadchloroetylenu (PER) proces TRI-PER | g PER/t zdolności produkcyjnej TRI + PER | 5,0 | 2,5 | |
| 12 | Nadchloroetylen (PER) | Produkcja tetrachlorometanu i nadchloroetylenu (PER) proces TETRA-PER | g PER/t zdolności produkcyjnej TETRA + PER | 5,0 | 2,5 | |
| 13 | Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB) | Produkcja trichiorobenzenu przez odchlorowodorowanie heksachlorocykloheksanu (HCH) lub przetwarzanie trichiorobenzenu | g TCB/t zdolności produkcyjnej TCB | 20,0 | 10,0 | |
| 13 | Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB) | Produkcja lub przetwarzanie chlorobenzenu przez chlorowanie benzenu | g TCB/t zdolności produkcyjnej lub przetwarzania jedno- lub dwu chlorobenzenu | 1,0 | 0,5 | |
Niniejszy dokument nie zastępuje oficjalnej publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości wynikające z transkrypcji oryginału do tego formatu.
Ten tekst jest publikowany na własnych warunkach ponownego wykorzystania określonych przez Dziennik Ustaw, a nie na licencji Legalize ani na licencji domeny publicznej.
Dziennik Ustaw
domena publiczna (urzędowe publikacje rządowe)