Gesetze / Ersatzbaustoffverordnung
ErsatzbaustoffVAnlage 1 (zu § 2 Nummer 11 und 13, § 3 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 und 2 und Absatz 2 und 3, § 5 Absatz 2, § 6 Absatz 2, § 7 Absatz 1, § 9 Absatz 1 und 4, § 10 Absatz 1, 2 und 3, § 11, § 13 Absatz 1 Nummer 2, § 14 Absatz 1, § 15, § 16 Absatz 1 sowie § 21 Absatz 3, 4 und 5) Abkürzungsverzeichnis und Materialwerte für die in den Anlagen bezeichneten mineralischen Ersatzbaustoffe
Stand: 01.08.2023
(Fundstelle: BGBl. I 2021, 2613 - 2619;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
| MEB | Mineralischer Ersatzbaustoff | |
| HOS-1, HOS-2 | Hochofenstückschlacke der Klassen 1, 2 | |
| HS | Hüttensand | |
| SWS-1, SWS-2 | Stahlwerksschlacke der Klassen 1, 2 | |
| CUM-1, CUM-2 | Kupferhüttenmaterial der Klassen 1, 2 | |
| GKOS | Gießerei-Kupolofenschlacke | |
| GRS | Gießereirestsand | |
| SKG | Schmelzkammergranulat aus der Schmelzfeuerung von Steinkohle | |
| SKA | Steinkohlenkesselasche | |
| SFA | Steinkohlenflugasche | |
| BFA | Braunkohlenflugasche | |
| HMVA-1, HMVA-2 | Hausmüllverbrennungsasche der Klassen 1, 2 | |
| RC-1, RC-2, RC-3 | Recycling-Baustoff der Klassen 1, 2, 3 | |
| BM-0, BM-0*, BM-F0*, BM-F1, BM-F2, BM-F3 | Bodenmaterial der Klassen 0, 0*, F0*, F1, F2, F3 | |
| BG-0, BG-0*, BG-F0*, BG-F1, BG-F2, BG-3 | Baggergut der Klassen 0, 0*, F0*, F1, F2, F3 | |
| GS-0, GS-1, GS-2, GS-3 | Gleisschotter der Klassen 0, 1, 2, 3 | |
| ZM | Ziegelmaterial | |
Tabelle 1:
Materialwerte für geregelte Ersatzbaustoffe ohne Gleisschotter, Bodenmaterial und Baggergut
| MEB | RC-1 | RC-2 | RC-3 | HOS-1 | HOS-2 | HS | SWS-1 | SWS-2 | GKOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | Dim. | |||||||||
| pH-Wert[1] | 6 – 13 | 6 – 13 | 6 – 13 | 9 – 12 | 9 – 12 | 8 – 12 | 9 – 13 | 9 – 13 | 7 – 12 | |
| Elektrische Leitfähigkeit[2] | µS/cm | 2 500 | 3 200 | 10 000 | 5 000 | 7 000 | 4 000 | 10 000 | 10 000 | 1 500 |
| Chlorid | mg/l | |||||||||
| Sulfat | mg/l | 600 | 1 000 | 3 500 | 1 300 | 3 600 | 350 | |||
| Fluorid | mg/l | 1,1 | 4,7 | |||||||
| DOC | mg/l | |||||||||
| PAK15[3] | µg/l | 4,0 | 8,0 | 25 | ||||||
| PAK16[4] | mg/kg | 10 | 15 | 20 | ||||||
| Antimon | µg/l | |||||||||
| Arsen | µg/l | |||||||||
| Blei | µg/l | 90 | ||||||||
| Cadmium | µg/l | |||||||||
| Chrom, ges. | µg/l | 150 | 440 | 900 | 110 | 190 | 150 | |||
| Kupfer | µg/l | 110 | 250 | 500 | ||||||
| Molybdän | µg/l | 55 | 400 | |||||||
| Nickel | µg/l | 30 | ||||||||
| Vanadium | µg/l | 120 | 700 | 1 350 | 55 | 180 | 450 | 55 | ||
| Zink | µg/l |
Fortsetzung Tabelle 1:
| MEB | CUM-1 | CUM-2 | GRS | SKG | SKA | SFA | BFA | HMVA-1 | HMVA-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | Dim. | |||||||||
| pH-Wert[1] | 6 – 10 | 6 – 10 | > 9 | 6 – 10 | 7 – 12 | 8 – 13 | 11 – 13 | 7 – 13 | 7 – 13 | |
| Elektrische Leitfähigkeit[2] | µS/cm | 300 | 300 | 2 700 | 10 – 60 | 2 100 | 10 000 | 15 000 | 2 000 | 12 500 |
| Chlorid | mg/l | 160 | 5 000 | |||||||
| Sulfat | mg/l | 600 | 4 500 | 2 500 | 820 | 3 000 | ||||
| Fluorid | mg/l | 8,7 | ||||||||
| DOC | mg/l | 30 | ||||||||
| PAK15[3] | µg/l | |||||||||
| PAK16[4] | mg/kg | |||||||||
| Antimon | µg/l | 25 | 25 | 10 | 60 | |||||
| Arsen | µg/l | 55 | 65 | 65 | ||||||
| Blei | µg/l | 90 | ||||||||
| Cadmium | µg/l | |||||||||
| Chrom, ges. | µg/l | 110 | 1 000 | 150 | 150 | 460 | ||||
| Kupfer | µg/l | 55 | 110 | 110 | 110 | 1 000 | ||||
| Molybdän | µg/l | 110 | 110 | 55 | 400 | 7 000 | 400 | 55 | 400 | |
| Nickel | µg/l | 30 | ||||||||
| Vanadium | µg/l | 200 | 230 | 300 | 55 | 150 | ||||
| Zink | µg/l | 160 |
1 Nur bei GRS Grenzwert, ansonsten stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu prüfen.
2 Stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu prüfen.
3 PAK15: PAK16 ohne Naphthalin und Methylnaphthaline.
4 PAK16: stellvertretend für die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste der Environmental Protection Agency (EPA) 16 ausgewählte PAK untersucht: Acenaphthen, Acenaphthylen, Anthracen, Benzo[a]anthracen, Benzo[a]pyren, Benzo[b]fluoranthen, Benzo[g,h,i]perylen, Benzo[k]fluoranthen, Chrysen, Dibenzo[a,h]anthracen, Fluoranthen, Fluoren, Indeno[1,2,3-cd]pyren, Naphthalin, Phenanthren und Pyren.
Tabelle 2:
Materialwerte für Gleisschotter
| Parameter | Dimension | GS-0 | GS-1 | GS-2 | GS-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| pH[1] | 6,5 – 10 | 6,5 – 10 | 6,5 – 10 | 5 – 12 | |
| Elektrische Leitfähigkeit[1] | µS/cm | 500 | 500 | 500 | 1 000 |
| Atrazin | µg/l | 0,2 | 0,7 | 3,5 | 14 |
| Bromacil | µg/l | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 5,3 |
| Diuron | µg/l | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 4,6 |
| Glyphosat | µg/l | 0,2 | 1,7 | 17 | 27 |
| AMPA | µg/l | 2,5 | 4,5 | 17 | 50 |
| Simazin | µg/l | 0,2 | 1,5 | 12 | 27 |
| sonst. Herbizide[2] | µg/l | 0,2 | 2,1 | 17 | 27 |
| MKW | µg/l | 150 | 160 | 310 | 500 |
| PAK15[3] | µg/l | 0,3 | 2,3 | 42 | 50 |
1 Stoffspezifischer Orientierungswert, bei Abweichungen ist die Ursache zu prüfen.
2 Einzelwerte jeweils für Dimefuron, Flazasulfuron, Flumioxazin, Ethidimuron, Thiazafluron sowie für neu zugelassene Wirkstoffe.
3 PAK15: PAK16 ohne Naphthalin und Methylnaphthaline.
Tabelle 3:
Materialwerte für Bodenmaterial[1] und Baggergut
| Parameter | Dim. | BM-0 BG-0 Sand[2] | BM-0 BG-0 Lehm, Schluff[2] | BM-0 BG-0 Ton[2] | BM-0* BG-0*[3] | BM-F0* BG-F0* | BM-F1 BG-F1 | BM-F2 BG-F2 | BM-F3 BG-F3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mineralische Fremdbestandteile | Vol.-% | bis 10 | bis 10 | bis 10 | bis 10 | bis 50 | bis 50 | bis 50 | bis 50 |
| pH-Wert[4] | 6,5 – 9,5 | 6,5 – 9,5 | 6,5 – 9,5 | 5,5 – 12,0 | |||||
| Elektrische Leitfähigkeit.[4] | µS/cm | 350 | 350 | 500 | 500 | 2 000 | |||
| Sulfat | mg/l | 250[5] | 250[5] | 250[5] | 250[5] | 250[5] | 450 | 450 | 1 000 |
| Arsen | mg/kg | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 150 |
| Arsen | µg/l | 8 (13) | 12 | 20 | 85 | 100 | |||
| Blei | mg/kg | 40 | 70 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 700 |
| Blei | µg/l | 23 (43) | 35 | 90 | 250 | 470 | |||
| Cadmium | mg/kg | 0,4 | 1 | 1,5 | 1[6] | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Cadmium | µg/l | 2 (4) | 3,0 | 3,0 | 10 | 15 | |||
| Chrom, gesamt | mg/kg | 30 | 60 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 |
| Chrom, gesamt | µg/l | 10 (19) | 15 | 150 | 290 | 530 | |||
| Kupfer | mg/kg | 20 | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
| Kupfer | µg/l | 20 (41) | 30 | 110 | 170 | 320 | |||
| Nickel | mg/kg | 15 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 350 |
| Nickel | µg/l | 20 (31) | 30 | 30 | 150 | 280 | |||
| Quecksilber | mg/kg | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 5 |
| Quecksilber[12] | µg/l | 0,1 | |||||||
| Thallium | mg/kg | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Thallium[12] | µg/l | 0,2 (0,3) | |||||||
| Zink | mg/kg | 60 | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 200 |
| Zink | µg/l | 100 (210) | 150 | 160 | 840 | 1 600 | |||
| TOC | M% | 1[7] | 1[7] | 1[7] | 1[7] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kohlenwasserstoffe[8] | mg/kg | 300 (600) | 300 (600) | 300 (600) | 300 (600) | 1 000 (2 000) | |||
| Benzo(a)pyren | mg/kg | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||
| PAK15[9] | µg/l | 0,2 | 0,3 | 1,5 | 3,8 | 20 | |||
| PAK16[10] | mg/kg | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 30 |
| Naphthalin und Methylnaphthaline, gesamt | µg/l | 2 | |||||||
| PCB6 und PCB-118 | mg/kg | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | ||||
| PCB6 und PCB-118 | µg/l | 0,01 | |||||||
| EOX[11] | mg/kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 Die Materialwerte gelten für Bodenmaterial und Baggergut mit bis zu 10 Volumenprozent (BM und BG) oder bis zu 50 Volumenprozent (BM-F und BG-F) mineralischer Fremdbestandteile im Sinne von § 2 Nummer 8 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung mit nur vernachlässigbaren Anteilen an Störstoffen im Sinne von § 2 Nummer 9 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung. Bodenmaterial der Klasse BM-0 und Baggergut der Klasse BG-0 erfüllen die wertebezogenen Anforderungen an das Auf- oder Einbringen gemäß § 7 Absatz 3 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung. Bodenmaterial der Klasse BM-0 und Baggergut der Klasse BG-0 Sand erfüllen die wertebezogenen Anforderungen an das Auf- oder Einbringen gemäß § 8 Absatz 2 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung; Bodenmaterial der Klasse BM-0* und Baggergut der Klasse BG-0* erfüllen die wertebezogenen Anforderungen an das Auf- oder Einbringen gemäß § 8 Absatz 3 Nummer 1 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung.
2 Bodenarten-Hauptgruppen gemäß Bodenkundlicher Kartieranleitung, 5. Auflage, Hannover 2005 (KA5); stark schluffige Sande, lehmig-schluffige Sande und stark lehmige Sande sowie Materialien, die nicht bodenartspezifisch zugeordnet werden können, sind entsprechend der Bodenart Lehm, Schluff zu bewerten.
3 Die Eluatwerte in Spalte 6 sind mit Ausnahme des Eluatwertes für Sulfat nur maßgeblich, wenn für den betreffenden Stoff der jeweilige Feststoffwert nach Spalte 3 bis 5 überschritten wird. Der Eluatwert für PAK15 und Napthalin und Methylnaphtaline, gesamt, ist maßgeblich, wenn der Feststoffwert für PAK16 nach Spalte 3 bis 5 überschritten wird. Die in Klammern genannten Werte gelten jeweils bei einem TOC-Gehalt von ≥ 0,5 %.
4 Stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu prüfen.
5 Bei Überschreitung des Wertes ist die Ursache zu prüfen. Handelt es sich um naturbedingt erhöhte Sulfatkonzentrationen, ist eine Verwertung innerhalb der betroffenen Gebiete möglich. Außerhalb dieser Gebiete ist über die Verwertungseignung im Einzelfall und in Abstimmung mit der zuständigen Behörde zu entscheiden.
6 Der Wert 1 mg/kg gilt für Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm, Schluff. Für Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg.
7 Bodenmaterialspezifischer Orientierungswert. Bei heterogenen Bodenverhältnissen mineralischer Böden kann der TOC-Gehalt der Masse des anfallenden Materials als maßgeblich bei Verwertung im Umfeld des anfallenden Materials und Verwendung unter gleichen Bedingungen herangezogen werden. Beim Einbau sind Volumenbeständigkeit und Setzungsprozesse sowie die Vorgaben von § 6 Absatz 11 Satz 2 und 3 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung zu berücksichtigen. Beim Einbau sind Volumenbeständigkeit und Setzungsprozesse zu berücksichtigen.
8 Die angegebenen Werte gelten für Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenlänge von C10 bis C22. Der Gesamtgehalt bestimmt nach der DIN EN 14039, „Charakterisierung von Abfällen – Bestimmung des Gehalts an Kohlenwasserstoffen von C10 bis C40 mittels Gaschromatographie“, Ausgabe Januar 2005 darf insgesamt den in Klammern genannten Wert nicht überschreiten.
9 PAK15: PAK16 ohne Naphthalin und Methylnaphthaline.
10 PAK16: stellvertretend für die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste der US-amerikanischen Umweltbehörde, Environmental Protection Agency (EPA), 16 ausgewählte PAK untersucht: Acenaphthen, Acenaphthylen, Anthracen, Benzo[a]anthracen, Benzo[a]pyren, Benzo[b]fluoranthen, Benzo[g,h,i]perylen, Benzo[k]fluoranthen, Chrysen, Dibenzo[a,h]anthracen, Fluoranthen, Fluoren, Indeno[1,2,3- cd]pyren, Naphthalin, Phenanthren und Pyren.
11 Bei Überschreitung der Werte sind die Materialien auf fallspezifische Belastungen zu untersuchen.
12 Bei Quecksilber und Thallium ist für die Klassifizierung in die Materialklassen BM-F0*/BG-F0*, BM-F1/BG-F1, BM-F2/BG-F2, BM-F3/BG-F3 der angegebene Gesamtgehalt maßgeblich. Der Eluatwert der Materialklasse BM-0*/BG-0* ist einzuhalten.
Tabelle 4:
Zusätzliche Materialwerte für spezifische Belastungsparameter von Bodenmaterial und Baggergut.
Zusätzliche Materialwerte für nicht aufbereiteten Bauschutt (zu § 3 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1, bei Hinweisen auf diese Schadstoffe anzuwenden).
| Parameter | Dim. | BM-F0*, BG-F0* | BM-F1, BG-F1 | BM-F2, BG-F2 | BM-F3, BG-F3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anorganische Stoffe | |||||
| Antimon | µg/l | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 15 |
| Molybdän | µg/l | 55 | 55 | 55 | 110 |
| Vanadium | µg/l | 30 | 55 | 450 | 840 |
| Organische Stoffe | |||||
| BTEX | mg/kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EOX | mg/kg | 3 | 3 | 3 | 10 |
| MKW | µg/l | 150 | 160 | 160 | 310 |
| LHKW | mg/kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cyanide | mg/kg | 3 | 3 | 3 | 10 |
| Tributylzinn-Kation | µg/kg | 20 | 100 | 100 | 1 000 |
| Phenole | µg/l | 12 | 60 | 60 | 2 000 |
| PCB6 und PCB-118 | µg/l | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| PCB6 und PCB-118 | mg/kg | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,5 |
| Chlorphenole, ges. | µg/l | 1,5 | 10 | 10 | 100 |
| Chlorbenzole, ges. | µg/l | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 4 |
| Atrazin | µg/l | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 1,3 |
| Bromacil | µg/l | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| Diuron | µg/l | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| Glyphosat | µg/l | 0,2 | 0,6 | 2,2 | 4,0 |
| AMPA | µg/l | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 |
| Simazin | µg/l | 0,2 | 0,6 | 1,2 | 4,0 |
| sonst. Herbizide[1] | µg/l | 0,2 | 0,7 | 1,0 | 4,0 |
| Hexachlorbenzol | µg/l | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
1 Einzelwerte jeweils für Dimefuron, Flazasulfuron, Flumioxazin, Ethidimuron, Thiazafluron sowie für neu zugelassene Wirkstoffe.