ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЦЕССОВ ВОДОПОДГОТОВКИ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПРИРОДОПОДОБИЯ
Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
Под экологической безопасностью рассматривается состояние защищенности природной среды и человека путем обеспечения допустимого уровня негативного воздействия природных и антропогенных факторов экологической опасности на окружающую природную среду и человека. На основе принципов природоподобия, ресурсозамещения и сбережения сформированы модули и составляющие компоненты экологической безопасности процессов подготовки питьевой воды и очистки сточных вод. Раскрыты функции каждого модуля водной экосистемы безопасности. Представлены опасные события и факторы опасности в процессах водоподготовки и водоочистки. Установлено содержание системных компонентов экологической безопасности процессов водоподготовки и очистки сточных вод: санитарно-эпидемиологической безопасности, безопасности потребителей, технической безопасности, экологической безопасности производства и эколого-экономической безопасности. Предложен алгоритм экологически устойчивого функционирования водохозяйственных объектов, долгосрочной и безаварийной работы водоочистного оборудования, сохранения здоровья потребителей воды и минимизации воздействия на водоемы, природные водоисточники (подземные и поверхностные).

Ключевые слова:
водная безопасность, модули водной экосистемы, ресурсосбережение, природоподобие, ресурсозамещение, факторы опасности
Текст
Текст произведения (PDF): Читать Скачать
Список литературы

1. Клименко О.В. Методологические основы обеспечения экологической безопасности водохозяйственных объектов в составе ПТС «П.С. – В.О. – Н» // Проблемы охраны производственной и окружающей среды: сб. материалов и науч. трудов инженеров-экологов. Союз предприятий и организаций, обеспечивающих рациональное использование природных ресурсов и защиту окружающей среды «Экосфера»; под ред. В.Н. Азарова. Волгоград: ВолгГТУ, 2018. Вып. 8. 32 с.

2. Кондаурова И.А. Анализ зарубежных тенденций в сфере охраны труда // Вести Автомобильно-дорожного института. 2021. № 2 (37). С. 97–104.

3. Илиев А.Г., Гончарова А.Г. Анализ методов совершенствования риск-ориентированного подхода к управлению охраной труда при обеспечении производственной безопасности // Наукосфера. 2021. № 5–2. С. 93–100.

4. Справочник перспективных технологий водоподготовки. URL: https://raww.ru/assets/modckeditor/default/0/spravochnik-vodopodgotovki.pdf (дата обращения: 24.12.2023).

5. Самбурский Г.А., Нефедова Е.Д. Подходы к оценке рисков и выбору технологий водоподготовки для обеспечения потребителей качественной питьевой водой // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2020. № 2 (146). С. 48–56.

6. Овчинникова Т.И., Потоцкий Е.П., Фирсова В.М. Риск-ориентированный подход при оценке опасностей в горной промышленности // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2021. № 2–1. С. 199–208.

7. Lilje J., Mosler H.J. Socio-psychological determinants for safe drinking water // Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development. URL: https://iwaponline.com/washdev/article-pdf/7/1/13/386126/washdev0070013.pdf (дата обращения: 08.12.2023).

8. WaterMarketsReport // AITHER. 2019. URL: https://www.aither.com.au/2019-water-markets-report/ (дата обращения: 08.12.2023).

9. WHO Guidelines for Drinking-water Quality. Guidelines for ensuring the quality of drinking water, fourth edition. World health organization, 2017. 628 c.

10. Overview of the main disinfection processes for wastewater and drinking water treatment plants / A. Abbà [et al.] // Sustainability. 2018. Vol. 10 (1). P. 86.

11. Соколов Л.И., Силинский В.А., Соколов К.Л. Принципы природоподобия и ресурсосбережения в водоподготовке и водоочистке: Экология и промышленность России. М., 2023. № 7 (9). С. 16–21. DOI:https://doi.org/10.18412/1816-0395-2023-9-16-21.

12. Справочник перспективных технологий водоподготовки. URL: https://raww.ru/assets/modckeditor/default/0/spravochnik-vodopodgotovki.pdf (дата обращения: 20.11.2023).

13. Паспорт Национального проекта «Экология». URL: https://www.mnr.gov.ru/activity/directions/natsionalnyy_proekt_ekologiya/ (дата обращения: 20.11.2023).

14. Un Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) 2021. URL: https://www.unescap.org/our-work/social-development/social-protection (дата обращения: 23.11.2023).

15. Sokolov L., Silinsky V., Kolobova S. Sodium Hypochlorite Production from Salted Groundwater // Journal of Applied Chemical Science International. 2021. T. 12 (1). P. 17–26. URL: https://www.ikprress.org/index.php/JACSI/article/view/6476 (дата обращения: 15.03.2024).

16. Sokolov L., Silinsky V., Kolobova S. Application of water treatment sludge for obtaining fertile soil // International Conference on Efficient Production and Processing (ICEPP-2021). 2021. Vol. 247. DOI:https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124701072.

17. Соколов Л.И., Силинский В.А. Обеззараживание стоков целлюлозно-бумажного производства реагентом из минеральных подземных вод // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. 2022. Вып. 87 (2). С. 123–135.

18. Соколов Л.И., Силинский В.А. Влияние хлорсодержащего реагента, полученного из подземных минерализованных вод, на биологическое и химическое потребление кислорода очищаемых сточных вод // Системные технологии. 2023. № (3) 48. DOI:https://doi.org/10.55287/22275398-2023-3-161.

19. Способ получения электролитического гипохлорита натрия: пат. 2722175 Рос. Федерация: МПК C25B 1/26 / С.В. Колобова, Е.А. Мезенева, Л.И. Соколов, В.А. Силинский; заявитель и патентообладатель Волог. гос. ун-т. – № 2019139636; заявл. 05.12.2019; опубл. 28.05.2020, Бюл. № 16.

20. Мезенева Е.А., Колобова С.В., Силинский В.А. Экологическая безопасность при использовании гипохлорита натрия на объектах коммунального хозяйства // Безопасность жизнедеятельности глазами молодежи: сб. материалов V Всерос. студенческой конф. (с междунар.участием): в 2-х т. Т. 2 / под ред. А.И. Сидорова. Челябинск, 2019. С. 58–62.

Войти или Создать
* Забыли пароль?