В настоящей работе рассмотрены две схемы получения аморфного кремнезема из рисовой шелухи: окислительный обжиг и окислительный обжиг с предварительным кислотным гидролизом. Рабочие параметры процесса получения аморфного диоксида кремния (выход кремнезема, объем промывных вод и гидролизата) по каждой из схем имеют низкий разброс значений в рамках одной схемы, что свидетельствует о низкой вариабельности значений. Установленные показатели качества сточных вод не удовлетворяют требованиям сброса в водные объекты.
Показана возможность использования MIPS-анализа для оценки эко-эффективности технологий получения аморфного диоксида кремния различного качества. На основании расчета MI-чисел предприятий химической промышленности введено пять категорий предприятий по эко-эффективности. Произведена оценка материального входа получения кремнезема из рисовой шелухи – схема окислительный обжига является эко-эффективной, схема с предварительным гидролизом – неэффективной.
Идентификаторы и классификаторы
В современном законодательстве России отсутствует методологический подход, позволяющий получить объективные оценки экологической эффективности предприятий в рамках эколого-экономического анализа (ЭЭА). Контроль по воздействию на окружающую среду осуществляется, в основном, с помощью платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) [1, 2]. Помимо платежей для экологической оценки деятельности предприятия можно использовать
Список литературы
- Кузина, Е. Л. Алгоритм эколого-экономической оценки функционирования предприятий-природопользователей / Е. Л. Кузина // Науковедение. – 2012. – Т. 1, № 3. – С. 1–5. – URL: https://naukovedenie.ru/sbornik12/12-40.pdf (дата обращения: 15.01.2024).
- Яшалова, Н. Н. Применение индикативного подхода к оценке эколого-экономического развития региона / Н. Н. Яшалова // Ученые записки Череповецкого государственного университета. – 2016. – Т. 5, № 1. – С. 35–40.
- Приказ Минприроды России от 13 апреля 2009 г. N 87 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства» (с изменениями и дополнениями от 31.01.2014 и 26.08.2015) // Консультант Плюс : [справочно-правовая система] : [сайт] – 2009. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88197/ffbc493f0a958bc5677706368753cd2fb27c3935/ (дата обращения 18.06.2024).
- Вопросы эколого-экономической оценки инвестиционных проектов по переработке отходов в строительную продукцию / Е. В. Баришевский, Е. Г. Величко, Э. С. Цховребов, У. Д. Ниязгулов. – DOI 10.22227/1997-0935.2017.3.260-272 // Вестник МГСУ. – 2017. – Т. 102, № 3. – С. 260-272.
- Важникова, Е. А. Эколого-экономический анализ химических технологий переработки твердых отходов сернокислотного производства / Е. А. Важникова, Н. Ф. Тарчигина. – DOI 10.24411/2500-1000-2019-11890 // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2019. –Т. 39, № 12-2. – С. 77-80.
- Комплексный подход к анализу и оценке механизмов эколого-экономического регулирования системы железнодорожного транспорта с учетом государственной экологической политики технологического развития РФ / Киселева С. П., Вишняков Я. Д., Зозуля П. В., Ерощенко С. В., Канунников О. В. – DOI 10.15862/04ECOR420 // Отходы и ресурсы. – 2020. – Т. 7, № 4.– С. 1-15. – URL: https://resources.today/PDF/04ECOR420.pdf (дата обращения: 15.01.2024).
- Малиновская, А. В Эколого-экономическая эффективность сельскохозяйственного производства / А. В. Малиновская, Т. Г. Косенко // Электронный научный журнал. – 2019. – Т. 25, № 5. – С. 32-35.
- Слюсаревский, А. В. Сравнительный эколого-экономический анализ методов рекультивации нефтезагрязненных почв путем биорекультивации in situ и механической замены грунта / А. В. Слюсаревский, Л. В. Зиннатшина, Г. К. Васильева. – DOI 10.18412/1816-0395-2018-11-40-45 // Экология и промышленность России. – 2018. – Т. 22, № 11. – С. 40-45.
- Нужина, И. П. Эколого-экономический анализ как инструмент и функция экологически ориентированного управления предприятиями инвестиционно-строительного комплекса / И. П. Нужина, О. П. Полякова, О. Б. Юдахина // Экономический анализ: теория и практика. – 2010. – Т. 192, № 27 – С. 26-33.
- Рукавишникова, И. В. К вопросу о необходимости формирования нового подхода к оценке экологического ущерба / И. В. Рукавишникова, М. В. Березюк. – DOI 10.18412/1816-0395-2013-4-62-64 // Экология и промышленность России – 2013. – № 4. – С. 62–64.
- Коробицын, Б. А. Методический подход к учету истощения природных ресурсов, изменения состояния окружающей среды и человеческого капитала в валовом региональном продукте / Б. А. Коробицын. – DOI 10.17059/2015-3-7 // Экономика региона. – 2015. – № 3. – С. 77-88.
- Пахомова, Н. В. Модернизация российского экологического законодательства и импорт институтов: экономико-правовой анализ / Н. В Пахомова, Г. Б. Малышков // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. – 2012. – № 3. – С. 20-35.
- Медведев, П. В. Экономическая безопасность и современные мировые тенденции в сфере оценки и возмещения экологического ущерба / П. В. Медведев, О. Е. Медведева // Науковедение. – 2015. – Т. 7, № 5. – С. 1-12. – URL: http://naukovedenie.ru/PDF/191EVN515.pdf (дата обращения: 15.01.2024).
- Антропов, В. В. Трансформация мировой валютно-финансовой системы в условиях турбулентности мировой политики и экономики / В. В. Антропов. – DOI 10.26794/1999-849X‑2021-14-5-6-19 // Экономика. Налоги. Право. – 2021. – Т. 14, № 5. – С. 6-19.
- MIPS berechnen: Ressourcenproduktivität von Produkten und Dienstleistungen // Wuppertal Institute for climate, environment and energy : [официальный сайт]. – 2002. – : URL: https://epub.wupperinst.org/frontdoor/index/index/docId/1533 (дата обращения: 15.01.2024).
- Голубева, А. А. Концепция MIPS и её особенности / А. А. Голубева // Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития : IV Международная научно-практическая конференция студентов, 13-14 апреля 2011 г. : материалы. – Минск, БГЭУ, 2011. – С. 177-179. – URL: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/6488 (дата обращения: 15.01.2024).
- Исследования условий получения, состава примесей и свойств аморфного диоксида кремния из отходов производства риса / Л. А. Земнухова, Г. А. Федорищева, А. Г. Егоров, В. И. Сергиенко // Журнал прикладной химии. – 2005. – Т. 78, № 2. – С. 324–328.
- Свойства аморфного кремнезема, полученного из отходов переработки риса и овса / Л. А. Земнухова, А. Г. Егоров, Г. А. Федорищева, Н. Н. Баринов, Т. А. Сокольницкая, А. И. Боцул // Неорганические материалы. – 2006. – Т. 42, № 1. – С. 27–32.
- Кислотно-основные свойства аморфного диоксида кремния из соломы и шелухи риса / О. Д. Арефьева, П. Д. Пироговская, А. Е. Панасенко, А. В. Ковехова, Л. А. Земнухова // Химия растительного сырья. – DOI 10.14258/jcprm.2021017521 – 2021. – № 1 – С. 327-335.
- DR 2700™ Portable Spectrophotometer: Methods: Procedures // Hach Company [официальный сайт]. − URL: http://www.hach.com/dr-2700-portable-spectrophotometer-with-lithium-ion-battery/product-downloads?id=7640439008&callback=bc (дата обращения: 15.01.2024).
- ПУ 21-2008. Практические рекомендации по выполнению измерений бихроматной окисляемости (химического потребления кислорода) на анализаторе жидкости «Флюорат-02-2М» и «Флюорат-02-3М» / разработан ООО «Люмекс-маркетинг». – Санкт-Петербург, 2012. – 8 с.
- ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003. Методика измерений бихроматной окисляемости (химического потребления кислорода) в пробах природных, питьевых и сгонных вод фотометрическим методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02» / разработан ООО «Люмекс-маркетинг». – Санкт-Петербург, 2012. – 24 с.
- Свидетельство о регистрации базы данных 2022623207. Российская Федерация. База данных MI-чисел для основных неорганических, органических и специальных химических веществ / С. А. Терминов, О. Д. Арефьева, А. В. Ковехова; заявитель Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет». – № 2022623205 : заявл. 28.11.2022 : опубл. 02.12.2022.
- ИТС 33-2020. Производство специальных неорганических химикатов: информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям: утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 23 декабря 2022 г. N 2186 // Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт): [справочная правовая система]: [официальный сайт]. – 2020. – URL https://burondt.ru/itc.
- ИТС 19-2020. Производство твердых и других неорганических химических веществ: информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям: утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 23 декабря 2022 г. N 2184 // Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт): [справочная правовая система]: [официальный сайт]. – 2020. – URL https://burondt.ru/itc.
- ИТС 18-2023. Производство основных органических химических веществ: информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям: утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 12 декабря 2019 г. N 2979 // Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт): [справочная правовая система]: [официальный сайт]. – 2020. – URL https://burondt.ru/itc.
- ИТС 2-2022. Производство аммиака, минеральных удобрений и неорганических кислот: информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям: утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 12 декабря 2019 г. N 2983 // Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт): [справочная правовая система]: [официальный сайт]. – 2020. – URL https://burondt.ru/itc.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Данная статья исследует многообразие методик фотоколориметрических методов анализа для исследования такого гидрохимического показателя воды, как содержание железа и фосфора. Настоящее исследование распространяется на питьевую и природную (поверхностную и подземную) воду, в том числе воду источников питьевого водоснабжения.
Фотоколориметрический метод основан на определении содержания веществ в растворах по поглощению полихроматического излучения света в видимой области спектра. Этим методом можно по интенсивности окраски раствора установить концентрацию определяемого вещества в растворе. В основу метода положено свойство окрашенных растворов поглощать проходящий через него свет определенной длины волны.
В качестве исследуемого объекта были отобраны пробы поверхностных и подземных вод различных водных бассейнов Красноярского края. Преимущество данного направления исследования было определено ввиду высокой степени контактирования общественности с поверхностными водами края, в свою очередь подземные воды повсеместно подвергаются внешнему воздействию со стороны крупных отраслевых предприятий, что в значительной мере негативно сказывается на соответствии вод санитарным требованиям и предельно допустимым концентрациям веществ.
На основании полученных экспериментальных данных составляется вывод по соответствию поверхностных к требованиям по данным показателям. За основной критерий оценивания было принято считать предельно-допустимые концентрации.
Озониды являются разновидностью пероксидных соединений. В химии, неорганические озониды представляют собой бинарные смеси металлов, которые могут быть щелочными или щёлочноземельными, и характеризуются присутствием озонидных анионов О–3[1].
Целью настоящей работы является изучение процесса образования озонидов и их производных для применения полученных продуктов в медицинской практике.
Представленные вещества в виде кристаллов парамагнитны и имеют красно-коричневый цвет. При повышении температуры выше 30°C они разлагаются. Эти соединения являются отличными окислителями и легко подвергаются гидролизу. Способ их получения включает воздействие озона (O3) на металлы или гидроксиды металлов. Их используют в различных процессах в роли окислителей, источников кислорода и в других целях.
Применение озонидов активно используется для лечения и профилактики различных заболеваний, особенно в областях гинекологии, урологии и стоматологии. В хирургической практике озонотерапия приобрела значительное распространение, особенно при работе с гнойными патологиями, такими как перитониты. Помимо этого, озониды применяются для обработки тканей, что проводится прям во время оперативных вмешательств [2].
В работе рассмотрен вопрос повышения степени очистки сточных вод гальванических предприятий от ионов никеля за счет использования сточных вод пищевых предприятий. В исследовании использованы методы коагуляции, электрофлотации и статистической адсорбции. В качестве коагулянта использовали щелочь, сточные воды пищевых предприятий с различным содержанием жира от 500 до 1400 мг/л, что соответствует его концентрации в контрольном люке сточных вод пищевых предприятий. В статье приведены результаты исследования и выбор метода очистки сточных вод гальванических производств от ионов никеля. Концентрацию ионов никеля определяли на атомно-абсорбционном спектрофотометре фирмы Shimadzu модель АА-6601F. Установлено, что для очистки сточных вод от ионов никеля оптимальным является метод очистки коагуляцией в щелочной среде (рН=10) при смешении со сточными водами с повышенным содержанием жира (500 – 1100 мг/л) в течение одного часа.
В статье дана оценка состояния природных вод, загрязненных компонентами газового конденсата. Методом ИК-спектроскопии установлено содержание в воде растворенных и эмульгированных нефтепродуктов. Хромато-масс-спектрометрическим методом проведена идентификация органических, в том числе сераорганических соединений, входящих в состав газового конденсата. Выявлены закономерности распределения компонентов газового конденсата в объектах окружающей среды.
В современном мире очистка сточных вод играет ключевую роль в поддержании экологического баланса и обеспечении безопасности водных ресурсов. Это сложный процесс, включающий различные методы очистки воды от разнообразных загрязнений – от крупных частиц до растворенных органических соединений. Одним из важных аспектов является не только очистка самой воды, но и обезвреживание полученных отходов, чтобы минимизировать их воздействие на окружающую среду. Применение обезвреженных осадков в сельском хозяйстве может служить важным шагом в создании устойчивой системы управления отходами и сохранения ресурсов.
Предложенная в статье схема реконструкции канализационных очистных сооружений города Ленска направлена на достижение снижения содержания загрязняющих веществ до уровней, соответствующих нормам безопасности. Этот подход позволяет не только соблюдать экологические стандарты, но и приводит к улучшению общего состояния водных объектов в регионе, способствуя улучшению качества окружающей среды и обеспечению здоровья местных жителей.
Кроме того, эффективная обработка сточных вод имеет не только экологическое, но и экономическое значение. Забота о сохранении водных ресурсов позволяет сократить издержки на очистку воды для питьевых и производственных нужд, а также уменьшить затраты на восстановление экосистем, поврежденных в результате загрязнения. Интеграция современных технологий и инновационных подходов в области очистки сточных вод открывает новые возможности для более эффективного использования водных ресурсов и содействует устойчивому развитию региона.
Коэффициент водопоглощения представляет собой фундаментальный параметр, помогающий оценить качество и пригодность растительного сырья для применения в медицинских и фармацевтических целях. Знание этого показателя непосредственно влияет на технологии подготовки и хранения лекарственных препаратов, что в конечном итоге повышает их эффективность. В работе проведено определение коэффициентов водопоглощения растительного сырья Scutellaria baicalensis и Scutellaria galericulata, культивируемого на территории Астраханской области. Установлено, что для корней коэффициенты водопоглощения равны – 2,5 и 2,9 мл/г, тогда как для смесей надземных частей, в которую входили (листья, стебли и цветки) – 1,7 и 1,3 мл/г. Полученные результаты помогут технологически, верно, изготовить водное извлечение из растительного сырья Scutellaria baicalensis и Scutellaria galericulata для проведения доклинических исследований по выявлению новых видов фармакологического действия. В дополнение, полученные опытным путем значения, возможно применять в учебном процессе по направлениям подготовки «Фармация» – 33.05.01 и 33.02.01.
В процессе проведенного научного исследования предложен способ формирования биосенсора, который основывается на использовании поли (нейтрального красного) и микроорганизмов для определения концентрации поверхностно-активных веществ. В ходе эксперимента определены константы скорости взаимодействия с микроорганизмами и константы гетерогенного переноса электронов для медиатора ферроцена и проводящего полимера. В результате, по величине констант скорости взаимодействия с микроорганизмами выбран проводящий полимер – поли (нейтральный красный), константа которого составила 0,772±0,008 дм3/(г·с), а по константам гетерогенного переноса электронов (0,4±0,1 см·с-1) был выбран медиатор ферроцен. В ходе работы выбрана лучшая система по диапазону определяемых концентраций АПАВ, которая составила (1,1–9,3)±0,3 мг/дм3. Так же была проведена апробация разработанного биосенсора на реальных образцах водных объектов.
Издательство
- Издательство
- ИЗДАТЕЛЬСТВО "МАНУСКРИПТ"
- Регион
- Россия, Ростов-на-Дону
- Почтовый адрес
- 344114, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Боряна, д 20, кв 24
- Юр. адрес
- 344114, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Боряна, д 20, кв 24
- ФИО
- Алагаева Джамиля Юсуповна (ДИРЕКТОР)
- Сайт
- https://naukavak.ru/