Главная Книги - Разные ДУБЛЕНИЕ, КРАШЕНИЕ, ВЫДЕЛКА ШКУР И КОЖИ (ИТС 40–2021)
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 1 2
Метод подводной лазерной резки металлических конструкций
Метод применяется для демонтажа сооружений и конструкций под водой.
Среди известных изобретений в области подводной резки, разборки сооружений
и конструкций можно выделить способ подводной лазерной резки металлических
конструкций [138], включающий нагрев участка разрезаемой поверхности металла,
находящейся в водной среде, до температуры равной или более температуры
плавления металла посредством лазерного излучения, которое передают по волоконно-
оптическому каналу через оптическую систему, фокусирующую лазерное излучение в
пятно с заданными пространственно-энергетическими характеристиками на
разрезаемую поверхность, и формирование газового пузыря путем подачи основного
газового потока на место реза (рисунок 2.27).
Рисунок 2.27 - Схемы реализации заявляемого способа подводной лазерной
резки:
а - дополнительный газовый поток формируют перед пятном сфокусированного
лазерного излучения;
б - дополнительный газовый поток формируют за пятном сфокусированного
лазерного излучения
1 - пятно лазерного излучения; 2 - поперечное сечение потока основного
рабочего газа; 4 - основное сопло; 5 - дополнительное сопло; 6 - поверхность
разрезаемого металла; 7 - пятно лазерного излучения; 8 - сквозной прожиг;
9 - фокусирующий объектив; 10 - лазерный резак
66
Метод разделки объектов с использованием термической резки
Метод применяется для снижения трудоемкости разделения металлоконструкций
на части, в частности днищевой части корпусов судов.
Среди известных изобретений в области разделки объектов можно выделить
способ с использованием термической резки
[139]. На предварительно
загерметизированных по границам разделки и осушенных корпусах судов термической
резкой наносят на внутренней стороне наружной обшивки корпуса в поперечном сечении
в пределах одной шпации два параллельных надреза, расстояние между которыми
превышает диаметр троса в 12-15 раз, эти надрезы охрупчивают путем насыщения их
сначала углеродом (путем нанесения графита и последующим нагревом,
использованием графитового электрода и др.), затем водородом (путем использования
ацетиленовой горелки, нанесения водородсодержащего покрытия и др.) при нагреве до
700-950 °С, а после охлаждения до 20-0 °С, разделяют объект на части путем
натяжения установленного под ним троса, один конец которого закреплен на борту
объекта, а другой соединен со стрелой грузоподъемного устройства. Подъем троса
может быть осуществлен рывком.
Технологии, применяемые для предотвращения загрязнения акватории
при подъеме затонувших водных объектов и демонтаже сооружений и
конструкций, в том числе продуктопроводов
Технические решения направлены на предотвращение вторичного загрязнения
акватории при подъеме затонувших объектов.
Перед началом работ по подъему затонувших объектов устанавливается боновое
заграждение для предотвращения возможного вторичного загрязнения окружающей
среды.
Одним из вариантов является боновое заграждение переменной плавучести
(рисунок 2.28), которое может быть использовано для локализации и сбора пятна нефти
или нефтепродукта, в том числе мощного его потока на проточном водоеме,
преимущественно реке. Возможно использование изобретения вокруг морских и речных
нефтеналивных терминалов, а также водозаборных устройств [140].
Устройство содержит последовательно соединенные между собой и
прикрепленные к якорям герметичные цилиндрические секции, сообщающиеся полости
которых подключены к источнику сжатого воздуха или газа, отличающееся тем, что
секции выполнены из металлических труб, имеющих на концах заглушки, а полости
секций дополнительно подключены к насосу для подачи в них воды, при этом каждая
секция в верхней части снабжена металлическими гребнями, предпочтительно двумя,
расположенными вдоль нее на расстоянии друг от друга.
67
Рисунок 2.28 - Боновое заграждение переменной плавучести:
1 - секция бонового заграждения; 2 - заглушка; 3, 4 - патрубки;
5 - компрессор; 6 - насос для подачи воды; 7 - патрубки для крепления
эластичных рукавов; 8 - трубопровод; 9 - подогревающее устройство (например,
парогенератор); 10 - полые гребни; 11 - электрический кабель; 12 - насос
нефтеоткачивающего устройства; 13 - подогревающие трубопроводы;
14 - площадка; 15 - надувная подушка; 16 - слой поролона; 17 - сорбирующие
маты; 18 - балласты; 19 - понтоны; 20 - стальная полоса для гашения турбулентности;
21 -щиты для варианта заграждения с возможностью пожаротушения; 22 - форсунки
для выхода пены; 23 - напорный рукав для подачи пены; 24 - пеногенератор; 25 -
тросы; 26 - якоря «мертвяки»
2.3.3.2 Технологии, технологические решения, методы, способы ликвидации
объекта накопленного вреда «ex situ»
К технологическим решениям, используемым на месте («ex situ»), относятся:
- подъем;
- выемка загрязненных донных отложений с применением технологий
(технических решений) дноуглубительных работ;
- демонтаж, резка;
- очистка конструкций и подготовка к транспортированию.
Технологии, применяемые для подъема затонувших объектов
Среди технологических решений, используемых для поднятия затонувших
объектов, можно выделить подъем без использования специальных устройств и подъем
с применением специальных устройств.
68
Методы подъема затонувших объектов без использования специальных
устройств
Метод применяется для подъема затонувших объектов у берега, на небольшой
глубине.
Подъем затонувших судов осуществляется механизированным способом при
помощи экскаваторов и бульдозеров. При подъеме устанавливаются боновые
заграждения для предотвращения загрязнения акватории ГСМ [141].
Технологии подъема затонувших объектов с использованием базового
надводного судна
Для подъема затонувших объектов с использованием базового судна существует
ряд запатентованных изобретений. Для подъема судов с морского дна при аварии с
любой глубины предлагается способ, включающий в себя подъем маркером двух концов
его троса, пропущенного через скобу на судне, и конца троса кольца, надетого на одну
из ветвей троса маркера, вытягивание тросом кольца для распутывания троса маркера,
протягивание троса маркера за один конец с наращиванием его второго конца силовым
тросом и после соединения обоих концов силового троса с грузоподъемным механизмом
подъем судна (рисунок 2.29). Такое выполнение способа обеспечивает удешевление
оборудования для его реализации и возможность использования на действующих судах
[142].
Положение судна и
Все тросы
Протягивание
Закрепление
всплывшие
натянуты и один
троса маркера с
обоих концов
маркеры
из маркеров
наращиванием его
силового троса на
отсоединен
силовым тросом
грузоподъемном
механизме
Рисунок 2.29 - Способ подъема затонувшего судна с использованием маркера:
1 - судно; 2 - скобка; 3 - маркеры; 4 - единый трос; 5 - кольцо; 6 - трос
Для подъема затонувших плавсредств на поверхность моря с разной глубины их
залегания используются системы, включающие базовое надводное судно, понтонные
устройства и обслуживаемые ими средства контакта с затонувшим судном (рисунки
2.30-2.32) [143-146].
69
Рисунок 2.30 -Система подъема затонувшего судна:
1 - базовое надводное судно; 2 - грузовая лебедка; 3 - компрессор; 4 - этажерка для
укладки контейнеров; 5 - контейнеры; 6 - рабочая площадка; 7 - носовой глубоководный
якорь; 8 - кормовой глубоководный якорь; 9 - глубоководный якорь; 10 - трос; 11 - клюз;
12 - затонувшее судно; 13 - цилиндрическая станина;
14 - фланец; 15 - предохранительный клапан; 16 - отверстия; 17 - обратный клапан; 18 -
воздушный шланг; 19 - воздушная емкость (шар); 20 - футляр;
21 - фланец; 23 - цепь; 24 - гак; 25 - фиксированная планка; 26, 27 - шланги
Рисунок 2.31 - Устройство для подъема затонувшего объекта:
1 - базовое судно; 2 - подъемный механизм; 3 - гибкий элемент крепления обоймы
понтонов; 4 - обойма понтонов; 5 - понтон; 6 - грузозахватные приспособления;
7 - затонувший объект; 8 - герметизированная оболочка понтона; 9 - корпус понтона; 10 -
полости в корпусе понтона; 11 - жесткие перемычки; 12 - патрубок с запорным
приспособлением; 13 - центральная часть понтона; 14 - патрубок;
15 - запорное приспособление; 16 - приспособление для заполнения центральной части
понтона водой; 17 - водоем
70
Рисунок 2.32 - Комплекс для подъема затонувшего объекта:
1, 2 - два корпуса базового судна-катамарана; 3 - грузоподъемный механизм
(например, мостовой кран); 4 - система стальных проволочных канатов;
5 - траверса; 6 - грузозахватное приспособление; 7 - продольная ось; 8 - блок из
ракетных движителей с регулируемой силой тяги; 9 - затонувший объект; α - углы оси
движителей к вертикальной оси симметрии; 10, 11 - дно водоема;
12 - поверхность водоема; 13, 14 - вымоины в донном грунте, образующиеся в
результате его размыва после предварительного включения ракетных движителей на
неполную мощность
Для выравнивания и подъема затонувших объектов известен способ, основанный
на использовании устройства, содержащего балластируемые понтоны, шарнирно
закрепленные на грузоподъемной раме, с возможностью их поворота относительно
горизонтальной оси [147].
Для упрощения подъема затонувших объектов и снижения затрат известен способ
(рисунок
2.33), заключающийся в придании затонувшему объекту вращательного
движения в ходе выполнения подготовительной операции, спрямления объекта за счет
усилия расположенного вблизи него судоподъемного модуля, соединенного гибкими
связями с надпалубными конструкциями затонувшего объекта, а затем придания этому
объекту вертикально-поступательного движения указанным модулем в ходе операции
подъема [148].
71
Исходное положение затонувшего судна
Стадия спрямления затонувшего судна
на грунте и судоподъемного судна перед
началом спрямления объекта
Положение затонувшего судна после
Взаимное положение затонувшего и
завершения операции спрямления
судоподъемного судов перед началом
операции подъема
Положение затонувшего судна после его
Взаимное положение затонувшего и
подъема до выхода из воды надпалубных
судоподъемного судов с частичным
конструкций
оголением корпуса последнего
Рисунок 2.33 - Способ подъема затонувшего объекта с приданием объекту
вращательного движения:
1 - судоподъемное судно; 2 - затонувшее судно; 3 - спрямляющие тросы;
4 - подъемные тросы; 5 - бортовые отсеки; 6 - направляющие;
7 - надпалубные конструкции; 8 - блоки; 9 - тросовые зажимы;
10 - палубные обухи
Известен способ подъема крупных судов и кораблей с больших глубин с помощью
криогена, преимущественно жидкого азота. Способ включает подачу по трубопроводу в
теплообменники криогена, где его газифицируют и направляют во внутреннюю полость
понтонов, вытесняя при этом из них воду [149]. За счет холода, образующегося при
газификации, происходит замораживание пространства между теплообменниками. Вода
72
превращается в лед и прочно соединяет теплообменники с затонувшим судном. После
вытеснения воды из понтонов вся система, спаянная льдом (понтоны, теплообменники
и затонувшее судно), всплывает на поверхность (рисунок 2.34).
Рисунок 2.34 - Пример устройства для подъема затонувших объектов с помощью
криогена:
1 - понтон; 2 - нижнее отверстие; 3 - трубчатый сифон; 4 - внутренняя труба;
5 - воздушный вентиль; 6 - датчик верхнего уровня воды; 7 - датчик нижнего уровня
воды; 8 - крепления каркаса; 9 - теплообменники; 10 - теплоизолированный
криогенопровод; 11 - вантуз; 12 - теплоизолированные перегородки;
13 - гидромониторы; 14 - всасывающие водоводы; 15 - осветительные приборы;
16 - подводные телекамеры; 17 - подрегулирующие движители; 18 - связные и
силовые кабели; 19 - трос; 20 - затонувший объект
После подъема объектов накопленного вреда окружающей среде, расположенных
в акваториях, участках акваторий, на временной площадке на берегу выполняются
подготовительные для транспортирования мероприятия: резка, очистка, отмывка,
компактирование (прессование).
С площадки временного накопления отходы металлолома вывозятся
спецтехникой или суднами для дальнейшей переработки и утилизации.
Технологии выемки и очистки загрязненных донных отложений
Для выемки загрязненных донных отложений известно устройство, включающее в
себя плавсредство, ковш, бункер-накопитель и лебедку. Ковш выполнен с возможностью
возвратно-поступательного движения и изменения положения относительно дна
водоема. Разгрузку содержимого ковша в бункер-накопитель самосвального типа
обеспечивает использование двухбарабанной лебедки с реверсом [150].
Также известно техническое решение, направленное на очистку русел рек от
загрязненных донных отложений с использованием геотекстильных контейнеров [151].
73
Загрязненные донные отложения с использованием напорных труб передают пульпу от
насоса или земснаряда в геотекстильный контейнер. Для ускорения обезвоживания
осадка, улучшения качества вытекающей воды, а также получения большей
концентрации твердого осадка внутри трубы предусматривается использование
полимеров (флоккулянты и коагулянты).
74
Раздел 3 Текущие уровни потребления ресурсов и эмиссий в
окружающую среду
Текущие уровни потребления ресурсов и эмиссий в окружающую среду
установлены в отношении технологий (технических решений), используемых при
проведении ликвидационных работ для объектов накопленного вреда, относящихся к
области применения НДТ по фактическим данным, полученным в результате
анкетирования.
Текущие уровни эмиссий в окружающую среду от технологий (технических
решений), используемых при проведении ликвидационных работ для объектов
размещения
и
обезвреживания
отходов
коммунальных,
подобных
коммунальным, на производстве и при предоставлении услуг населению
Согласно фактическим данным, полученным в результате анкетирования,
установлены текущие уровни эмиссий в окружающую среду для объектов размещения и
обезвреживания отходов коммунальных, подобных коммунальным, на производстве и
при предоставлении услуг населению.
Выбросы в атмосферный воздух образуются при ликвидации объектов
размещения и обезвреживания отходов коммунальных, подобных коммунальным, на
производстве и при предоставлении услуг населению главным образом в результате
технического этапа рекультивации:
1) выбросы от работы передвижных источников (самоходных машин);
2) выбросы от работы стационарных источников (дизель-электростанции);
3) выбросы от пересыпки грунта, щебня, глины;
4) выбросы от заправки техники;
5) выбросы биогаза.
Перечни загрязняющих веществ и удельное образование выбросов загрязняющих
веществ в результате ликвидации 1 т отходов/загрязняющих веществ, т/т представлены
в таблице 3.1.
75
Т а б л и ц а 3.1 - Текущие уровни эмиссий загрязняющих веществ в атмосферный воздух
для объектов захоронения твердых коммунальных отходов в процессе ликвидационных
работ (по данным анкетирования)
Удельное образование выбросов
Источник
загрязняющих веществ в результате
образования
Загрязняющие вещества
ликвидации 1 т отходов/загрязняющих
выбросов
веществ, т/т (в целом в процессе
технического этапа рекультивации)
Технический этап
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0,000012-0,087323
рекультивации
Аммиак
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод черный (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Дигидросульфид (Сероводород)
Углерод оксид
Метан
Углеводороды предельные C1-C5
Углеводороды предельные C6-C10
Углеводороды предельные C12-C19
Бензол
Диметилбензол (Ксилол)
Метилбензол (Толуол)
Этилбензол
Бенз(а)пирен (3,4-Бензпирен)
Хлорэтен
Фенол
Хлор
Формальдегид
Ацетальдегид
Этановая кислота (Уксусная
кислота)
Этантиол (Этилмеркаптан)
Бензин (нефтяной,
малосернистый)
Керосин
Пыль неорганическая: 70-20%
SiO2
Пыль неорганическая: <20% SiO2
Пыль неорганическая: >70% SiO2
Гидрохлорид
Хлор
Железо триоксид
Марганец и его соединения (в
пересчете на марганец (IV) оксид)
Согласно фактическим данным, полученным в результате анкетирования, в
процессе ликвидации объектов размещения и обезвреживания отходов коммунальных,
76
подобных коммунальным, на производстве и при предоставлении услуг населению
образуются фильтрационные воды, вывоз и обезвреживание которых осуществляются
специализированной организацией на очистных сооружениях за пределами объекта
накопленного вреда окружающей среде.
Перечни загрязняющих веществ и удельное образование фильтрационных вод в
результате ликвидации 1 куб. м отходов/загрязняющих веществ, м3/м3 приведены в
таблице 3.2.
Т а б л и ц а 3.2 - Удельное образование фильтрационных вод для объектов размещения
и обезвреживания отходов коммунальных, подобных коммунальным, на производстве и
при предоставлении услуг населению на этапе ликвидации
Удельное образование сбросов
загрязняющих веществ в результате
ликвидации 1 куб. м
отходов/загрязняющих веществ, м3/м3
Источник образования
Загрязняющие
(в целом при ликвидации объекта
сбросов
вещества
размещения и обезвреживания
отходов коммунальных, подобных
коммунальным, на производстве и при
предоставлении услуг населению
отходов)
Общий объем
Взвешенные вещества
0,0027-0,08184528
фильтрационных сточных
БПК20
вод
Нефтепродукты
Железо
Сульфат-ион
Нитрат-ион
Фосфат-ион
Хром
Хлорид-ион
Никель
Сухой остаток
Нитрат-ион
ХПК
Аммиак
АПАВ
Свинец
Кадмий
Медь
Цинк
Мышьяк
Марганец
Кобальт
Алюминий
Ртуть
Бенз(а)пирен
77
Удельное образование вторичных отходов в результате ликвидации 1 куб. м
отходов/загрязняющих веществ, т/м3 приведены в таблице 3.2.
Т а б л и ц а 3.2 - Удельное образование вторичных отходов для объектов размещения и
обезвреживания отходов коммунальных, подобных коммунальным, на производстве и
при предоставлении услуг населению на этапе ликвидации
Удельное образование сбросов
загрязняющих веществ в
результате ликвидации 1 куб. м
отходов/загрязняющих веществ,
т/м3
Вторичные отходы
(в целом при ликвидации объекта
размещения и обезвреживания
отходов коммунальных, подобных
коммунальным, на производстве
и при предоставлении услуг
населению отходов)
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или
0,000399-0,06151818
нефтепродуктами
(содержание
нефти
или
нефтепродуктов 15 % и более)
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами
(содержание
нефти
или
нефтепродуктов менее 15 %)
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов
15 % и
более)
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
Мусор от офисных и бытовых помещений
организаций
несортированный
(исключая
крупногабаритный)
Осадок
(шлам)
механической
очистки
нефтесодержащих сточных вод, содержащий
нефтепродукты в количестве менее
15
%,
обводненный
Лом и отходы изделий из полиэтилена
незагрязненные
(кроме
тары)
(трубы
полиэтиленовые)
Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее
незагрязненные
Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой
форме
Отходы полипропиленовой тары незагрязненной
Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и
аналогичных сооружений
78
Окончание таблицы 3.2
Удельное образование сбросов
загрязняющих веществ в
результате ликвидации 1 куб. м
отходов/загрязняющих веществ,
т/м3
Вторичные отходы
(в целом при ликвидации объекта
размещения и обезвреживания
отходов коммунальных, подобных
коммунальным, на производстве
и при предоставлении услуг
населению отходов)
Отходы (осадки) из выгребных ям
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных
волокон, утратившая потребительские свойства,
незагрязненная
Спецодежда из натуральных, синтетических,
искусственных и шерстяных волокон, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов
менее 15 %)
Обувь
кожаная
рабочая,
утратившая
потребительские свойства
Фильтрат
полигонов
захоронения
твердых
коммунальных отходов умеренно опасный
Отходы строительного щебня незагрязненные
Тара из разнородных полимерных материалов,
загрязненная удобрениями
Опилки, пропитанные лизолом, отработанные
Лампы накаливания, утратившие потребительские
свойства
Упаковка
полипропиленовая,
загрязненная
нерастворимыми
или
малорастворимыми
неорганическими
веществами
природного
происхождения (исключая крупногабаритный)
Уголь активированный отработанный, загрязненный
опасными веществами (группа отходов)
Информация о текущих уровнях потребления ресурсов и эмиссий от
технологий, используемых при ликвидации объектов накопленного вреда окружающей
среде, недостаточна для выделения маркерных веществ в выбросах, сбросах.
Текущие уровни эмиссий в окружающую среду от технологий (технических
решений), используемых при проведении ликвидационных работ для: объектов,
являющихся результатом деятельности по добыче, обогащению и переработке
полезных ископаемых; объектов, являющихся результатом деятельности химического
производства; объектов, являющихся результатом деятельности предприятий
79
нефтепереработки, нефтехимического производства; объектов, расположенных в
акватории водных объектов, участках акваторий; объектов, являющихся результатом
деятельности агропромышленного комплекса; объектов размещения и обезвреживания
отходов при сборе и обработке сточных вод, вод систем оборотного водоснабжения
(хранилища иловых осадков, образующихся в биологических очистных сооружениях);
объектов, являющихся результатом деятельности топливно-энергетической отрасли
(отвалы отходов производства электроэнергии и пара - золошлакоотвалы); объектов,
являющихся результатом деятельности целлюлозно-бумажной промышленности; иных
объектов накопленного вреда окружающей среде (участок уничтожения химического
оружия, места накопления металлолома, полигон строительных отходов и др.) в анкетах
не представлены или недостаточны для оценки удельного образования загрязняющих
веществ в компонентах природной среды.
80
Раздел
4 Определение наилучших доступных технологий
ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде
В разделе 4 справочника НДТ изложена методика определения наилучших
доступных технологий ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде.
Назначение методики
Настоящая методика разработана в целях идентификации технологий
ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде (технологических
процессов, методов и способов, оборудования и материалов) в качестве НДТ в процессе
разработки и актуализации справочника НДТ.
Методика также может быть использована иными заинтересованными лицами,
осуществляющими деятельность в области ликвидации объектов накопленного вреда
окружающей среде, для выбора НДТ.
Исходные сведения для определения технологии в качестве НДТ
Источниками информации о применяемых на практике технологиях ликвидации
объектов накопленного вреда окружающей среде, а также технологических способах,
методах, оборудовании и материалах, относящихся к НДТ, являются сведения,
полученные по результатам анкетирования организаций, анализа информации из
научно-исследовательских и диссертационных работ, монографий и публикаций в
ведущих периодических изданиях, проектно-изыскательских работ, а также сведения,
полученные в ходе консультаций с экспертами в области ликвидации объектов
накопленного вреда окружающей среде.
С целью сбора актуальной информации проводится анкетирование органов
государственной власти, местного самоуправления, осуществляющих организацию
работ по ликвидации объектов накопленного вреда, а также организаций,
осуществляющих проектно-изыскательские работы и работы по ликвидации объектов
накопленного вреда окружающей среде.
Сбор данных от заинтересованных организаций, необходимых для определения
технологических процессов, оборудования, технических способов, методов в качестве
НДТ, осуществляется согласно «Порядку сбора и обработки данных, необходимых для
разработки и актуализации информационно-технических справочников по наилучшим
доступным технологиям», утвержденному Приказом Минпромторга России от
18
декабря 2019 года № 4841 [10].
Основные принципы определения технологии ликвидации объектов
накопленного вреда окружающей среде в качестве НДТ
Оценка технологий ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде
в качестве НДТ включает пять последовательных шагов, заключающихся в
рассмотрении «критериев достижения целей охраны окружающей среды для
определения наилучшей доступной технологии», которые установлены нормативными
правовыми актами, положенными в основу данной методики [1, 3, 4].
Критерий 1 - «Наименьший уровень негативного воздействия технологии на
окружающую среду в расчете на единицу времени или объем производимой продукции
(товара),
выполняемой
работы,
оказываемой
услуги
либо
уровень,
соответствующий другим показателям воздействия на окружающую среду,
предусмотренным международными договорами Российской Федерации».
81
Критерий 2 - «Экономическая эффективность внедрения и эксплуатации».
Критерий 3 - «Применение ресурсо- и энергосберегающих методов».
Критерий 4 - «Период внедрения».
Критерий
5
- «Промышленное внедрение технологических процессов,
оборудования, технических способов и методов на двух и более объектах в
Российской Федерации, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду».
Рассмотрение критериев достижения целей охраны окружающей среды для
определения наилучших доступных технологий ликвидации объектов накопленного
вреда окружающей среде осуществляется в последовательности, представленной в
таблице 4.1.
Т а б л и ц а 4.1 - Алгоритм определения технологий (технологических процессов,
методов и способов, оборудования и материалов), используемых при ликвидации
объектов накопленного вреда окружающей среде, в качестве НДТ
Последовательность
Основные действия
рассмотрения
1
Рассмотрение критерия 5: Промышленное внедрение
технологических процессов, оборудования, технических
способов и методов на двух и более объектах в Российской
Федерации, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду
2
Рассмотрение критерия 1: Наименьший уровень негативного
воздействия технологии на окружающую среду в расчете на
единицу времени или объем производимой продукции
(товара), выполняемой работы, оказываемой услуги либо
уровень, соответствующий другим показателям воздействия
на окружающую среду, предусмотренным международными
договорами Российской Федерации
3
Рассмотрение критерия 3: Применение ресурсо- и
энергосберегающих методов
4
Рассмотрение критерия 2: Экономическая эффективность
внедрения и эксплуатации НДТ
5
Рассмотрение критерия 4: Период внедрения НДТ
4.1 Рассмотрение критерия
5 «Промышленное внедрение
технологических процессов, оборудования, технических способов и
методов на двух и более объектах в Российской Федерации,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду»
Идентификация
согласно
критерию
5
«Промышленное
внедрение
технологических процессов, оборудования, технических способов и методов на двух и
более объектах в Российской Федерации, оказывающих негативное воздействие на
82
окружающую среду» осуществляется в соответствии со сведениями о технологиях,
используемых при проведении ликвидационных работ на объектах накопленного вреда
окружающей среде, собранных по результатам анкетирования.
При рассмотрении анкет для каждого технологического решения, способа,
метода, технологии и организационного мероприятия проводится оценка количества
внедрений на объектах накопленного вреда окружающей среде, включенных в
государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.
Результатом оценки технологий по критерию 5 должен стать перечень технологий
(технологических решений, методов, способов), используемых в Российской Федерации
более чем на двух объектах накопленного вреда окружающей среде.
Дальнейшее определение технологий (технологических решений, методов,
способов, оборудования, материалов) в качестве НДТ производится для технологий,
внедренных на двух и более объектах накопленного вреда окружающей среде.
В случае если внедрение технологии выявлено на одном объекте накопленного
вреда окружающей среде, технология оценивается в соответствии с критериями
достижения целей охраны окружающей среды для определения наилучшей доступной
технологии и в случае ее соответствия уровню НДТ включается в перечень
перспективных технологий, которые в настоящее время не получили достаточного
распространения.
4.2 Рассмотрение критерия 1 «Наименьший уровень негативного
воздействия технологии на окружающую среду в расчете на единицу
времени или объем производимой продукции (товара), выполняемой
работы, оказываемой услуги либо уровень, соответствующий другим
показателям воздействия на окружающую среду, предусмотренным
международными договорами Российской Федерации»
Идентификация согласно критерию
1 «Наименьший уровень негативного
воздействия технологии на окружающую среду в расчете на единицу времени или объем
производимой продукции (товара), выполняемой работы, оказываемой услуги либо
уровень, соответствующий другим показателям воздействия на окружающую среду,
предусмотренным
международными
договорами
Российской
Федерации»
осуществляется для перечня технологий ликвидации накопленного вреда окружающей
среде, внедренных на двух и более объектах накопленного вреда окружающей среде в
Российской Федерации.
Целью оценки уровня негативного воздействия на окружающую среду в расчете
на единицу накопленных отходов, загрязнений (т, м3), на единицу рекультивируемой
площади (га) является выявление технологий (технологических решений, методов,
способов, оборудования, материалов), используемых при ликвидации объектов
накопленного вреда окружающей среде и обеспечивающих защиту окружающей среды
от вторичного загрязнения.
Уровень негативного воздействия на окружающую среду в расчете на единицу
накопленных отходов, загрязнений (тонна, м3), на единицу рекультивируемой площади
(га) оценивается по двум основным показателям:
- удельному образованию эмиссий, поступающих в окружающую среду при
83
ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде (на 1 т, 1 м3, 1 га
рекультивируемой площади объекта);
- результатам оценки качества выполненных ликвидационных работ,
полученных при анализе данных мониторинга состояния и загрязнения окружающей
среды на рекультивированном объекте накопленного вреда окружающей среде и в
пределах его воздействия на окружающую среду.
Оценка уровня негативного воздействия технологий, применяемых при
обращении с дренажными, фильтрационными, ливневыми и талыми водами,
проводится с применением следующих показателей:
- объем образования дренажных, фильтрационных, ливневых и талых вод;
- направление сброса дренажных, фильтрационных, ливневых и талых вод.
Оценка уровня негативного воздействия технологий, применяемых при
обращении с выбросами в атмосферный воздух, проводится с использованием
показателя массы выбросов загрязняющих веществ.
При рассмотрении физических факторов воздействия на ОС при размещении
отходов (шум, запах, электромагнитные и тепловые воздействия) оценивается уровень
воздействия на окружающую среду.
При оценке уровня негативного воздействия на окружающую среду учитывается
характеристика вторичных отходов, образующихся в процессе ликвидации объекта
накопленного вреда окружающей среде.
Основным условием отнесения технологии к НДТ в соответствии с Критерием 1
является наименьший уровень воздействия на окружающую среду.
Результатом оценки технологий по критерию 1 является перечень технологий,
применяемых при ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и
обеспечивающих снижение (исключение) негативного воздействия на окружающую
среду.
4.3 Рассмотрение критерия
3 «Применение ресурсо- и
энергосберегающих методов»
Идентификация
согласно
критерию
3
«Применение
ресурсо-
и
энергосберегающих методов» осуществляется для перечня технологий, внедренных в
Российской Федерации, обеспечивающих снижение негативного воздействия на
окружающую среду.
Целью оценки технологий на предмет применения ресурсо- и энергосберегающих
методов является выявление технологий ликвидации объектов накопленного вреда
окружающей среде, характеризующихся меньшими затратами энергии и ресурсов.
Оценка технологий на предмет применения ресурсо- и энергосберегающих
методов проводится на основании сведений об удельном расходе (на единицу площади
ликвидируемого объекта (1 га) т (1 м3) отходов):
- материальных ресурсов;
- топлива;
- прочих энергетических ресурсов.
Результатом оценки технологий по критерию 3 является перечень технологий
ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, внедренных в Российской
84
Федерации, обеспечивающих снижение негативного воздействия на окружающую среду
и характеризующихся меньшими затратами энергии и ресурсов.
4.4 Рассмотрение критерия 2 «Экономическая эффективность
внедрения и эксплуатации НДТ»
Идентификация согласно критерию 2 «Экономическая эффективность внедрения
и эксплуатации НДТ» осуществляется для перечня технологий, сформированного при
рассмотрении критериев достижения целей охраны окружающей среды № 1, 3, 5.
Целью оценки экономической эффективности внедрения НДТ является
выявление технологий ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде,
использование которых являются менее затратными без ущерба для окружающей
среды.
Оценка экономической эффективности внедрения НДТ проводится на основании
информации об экономических показателях технологий ликвидации объектов
накопленного вреда окружающей среде, полученной в результате анкетирования
органов государственной власти, местного самоуправления, осуществляющих
организацию работ по ликвидации объектов накопленного вреда, а также организаций,
осуществляющих проектно-изыскательские работы и работы по ликвидации объектов
накопленного вреда окружающей среде, в качестве которых рассматриваются:
- капитальные затраты на ввод технологии (технологического решения),
оборудования, системы, установки для ликвидации объекта накопленного вреда
окружающей среде (с указанием года, в соответствии с ценами которого произведен
расчет затрат);
- эксплуатационные затраты технологии (технологического решения),
оборудования, системы, установки для ликвидации объекта накопленного вреда
окружающей среде в ценах текущего года;
- стоимость ликвидации 1 га объекта накопленного вреда окружающей среде в
текущем периоде;
- стоимость и количество продукции, получаемой в результате применения
технологии (технологического решения), оборудования, системы, установки для
ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде в ценах текущего года.
При наличии сведений о ценах и затратах на внедрение конкретных технологий
(технологического решения), оборудования, системы, установки для ликвидации
объекта накопленного вреда окружающей среде проводится их сравнительная оценка.
Для корректного сравнения экономических показателей производится их
индексация в цены текущего года с использованием индексов изменения сметной
стоимости проектных, изыскательских, строительно-монтажных работ [152-158].
При оценке экономических показателей технологий ликвидации объектов
накопленного вреда окружающей среде учитываются следующие факторы, влияющие
на себестоимость работ по ликвидации:
- вид объекта накопленного вреда окружающей среде;
- объем/масса выявленных на объекте накопленного вреда окружающей среде
отходов, загрязнителей;
- площадь объекта накопленного вреда окружающей среде;
85
- климатические условия расположения объектов накопленного вреда
окружающей среде;
- особые природные условия расположения объектов накопленного вреда
окружающей среде (карстовые породы, просадочные породы, заболоченные
территории, периодическое затопление поверхностными водами и подземными водами,
шельф, многолетняя мерзлота).
Условием выбора технологии ликвидации объектов накопленного вреда
окружающей среде в качестве НДТ в соответствии с критерием 2 является относительно
низкий диапазон затрат на ликвидацию единицы загрязняющих веществ/отходов (1 м3)
или единицы площади (1 га) при приемлемом уровне воздействия на окружающую среду.
4.5 Рассмотрение критерия 4 «Период внедрения НДТ»
Идентификация согласно критерию 4 «Период внедрения НДТ» осуществляется
для перечня технологий, сформированного при рассмотрении критериев достижения
целей охраны окружающей среды № 1-3, 5.
Оценка периода внедрения НДТ проводится для определения срока, за который
может быть внедрена НДТ, и для выявления НДТ с наименьшим периодом внедрения.
Результатом оценки технологий по критерию 4 является перечень НДТ, имеющих
меньшие периоды внедрения относительно аналогичных технологий.
Результатом рассмотрения технологий с применением критериев достижения
целей охраны окружающей среды для определения наилучшей доступной технологии,
обозначенных нормативными правовыми актами [1, 3, 4], является перечень наилучших
доступных технологий ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде,
представленный в разделе 4 справочника НДТ.
При наличии особого мнения по определению технологии в качестве НДТ, не
поддерживаемого всеми членами ТРГ, такая технология может быть определена в
качестве НДТ и включена в справочник НДТ. Включение такой технологии
сопровождается специальными указаниями на особое мнение и допускается при
соблюдении следующих условий:
- в основе особого мнения лежат данные, которыми располагают ТРГ и
федеральный орган исполнительной власти, ответственные за разработку справочников
НДТ, на момент подготовки выводов относительно НДТ;
- заинтересованными членами ТРГ представлены обоснованные доводы для
включения технологии в перечень НДТ; доводы являются обоснованными, если они
подтверждены техническими, экономическими данными, данными о воздействии на
различные компоненты окружающей среды, соответствием технологии определению
термина «наилучшая доступная технология» и критериям определения НДТ,
указанными в Федеральном законе от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» [1].
86
Раздел
5 Наилучшие доступные технологии ликвидации
объектов накопленного вреда окружающей среде
Концепция НДТ настоящего справочника направлена на применение при
ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде методов и способов,
которые обеспечивают сокращение негативного воздействия на окружающую среду,
содействуют соблюдению требований в области охраны окружающей среды и
поощрению технологических инноваций.
Перечень наилучших доступных технологий подготовлен в результате оценки
технологий, применяемых при ликвидации объектов накопленного вреда окружающей
среде, согласно методике, описанной в разделе 4 справочника НДТ, и выполненной по
данным анкетирования органов государственной власти, местного самоуправления,
осуществляющих организацию работ по ликвидации объектов накопленного вреда, а
также организаций, осуществляющих проектно-изыскательские работы и работы по
ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде.
Сводные результаты анкетирования представлены в таблице 5.1.
Т а б л и ц а 5.1 - Информация об объектах накопленного вреда окружающей среде и
технологиях их ликвидации, поступивших в обработку для разработки справочника НДТ
Количество объектов
Вид объекта накопленного вреда окружающей среде
накопленного вреда
окружающей среде
I Объекты размещения и обезвреживания отходов
46
коммунальных, подобных коммунальным на
производстве и при предоставлении услуг населению
- свалки твердых коммунальных отходов (в том числе
29
несанкционированные)
- полигоны твердых коммунальных отходов
17
II Объекты, являющиеся результатом деятельности по
2
добыче, обогащению и переработке полезных
ископаемых
- отвалы отходов добычи полезных ископаемых
1
- хранилища, предназначенные для хранения отходов
1
добычи и/или обогащения полезных ископаемых, кроме
отвалов (шламохранилища, хвостохранилища)
- отработанные участки угольных месторождений
0
III Объекты, являющиеся результатом деятельности
4
химического производства
- бесхозяйные объекты капитального строительства,
0
производственные здания/сооружения
- объекты размещения промышленных отходов (пруды-
3
накопители, шламонакопители)
- земли, загрязненные химическими соединениями
0
- земли, загрязненные промышленными отходами
1
87
Количество объектов
Вид объекта накопленного вреда окружающей среде
накопленного вреда
окружающей среде
IV Объекты, являющиеся результатом деятельности
23
предприятий нефтепереработки, нефтехимического
производства
- нефте-, мазутохранилища
1
- нефтешламовые амбары, нефтебазы
22
- линзы нефтепродуктов
0
V Объекты, расположенные в акватории водных
2
объектов, участках акваторий
- затонувшие суда
1
- инженерные сооружения разной степени сложности,
1
используемые для транспортировки жидких и газообразных
веществ
VI Объекты, являющиеся результатом деятельности
2
агропромышленного комплекса
- хранилища пестицидов и ядохимикатов
1
- пометохранилища
0
- земли, загрязненные пестицидами и ядохимикатами
1
VII Прочие объекты накопленного вреда окружающей
5
среде
- объекты размещения и обезвреживания отходов при
1
сборе и обработке сточных вод, вод систем оборотного
водоснабжения (хранилища иловых осадков,
образующихся в биологических очистных сооружениях)
- объекты, являющиеся результатом деятельности
0
топливно-энергетической отрасли (отвалы отходов
производства электроэнергии и пара - золошлакоотвалы)
- объекты, являющиеся результатом деятельности
0
целлюлозно-бумажной промышленности
- иные объекты накопленного вреда окружающей среде
4
(участок уничтожения химического оружия, места накопления
металлолома, полигон строительных отходов и др.)
ИТОГО
84
Всего 70 поступивших анкет, включающих сведения о 84 объектах накопленного вреда окружающей
среде:
- в
25 анкете
(29 объектов) не содержатся сведения о технологиях (технических решениях),
используемых на объектах накопленного вреда окружающей среде, и сведения, необходимые для
оценки технологий в качестве НДТ;
- в 22 анкетах (22 объекта) содержатся сведения о технологиях термической утилизации отходов и не
содержатся в полном объеме сведения, необходимые для оценки технологий в качестве НДТ. Данные
технологические решения не относятся к области применения данного справочника. Указанные
технологические решения относятся к области применения справочников ИТС 9-2020 «Утилизация и
обезвреживание отходов термическим способом»;
88
Оконча
ие таблицы 5.1
- в 3 анкетах (5 объектов) содержатся сведения о технологиях очистки фильтрационных вод полигонов
ТКО на локальных очистных сооружениях и не содержатся в полном объеме сведения, необходимые для
оценки технологий в качестве НДТ. Данные технологические решения не относятся к области
применения данного справочника. Указанные технологические решения относятся к области применения
справочников ИТС 8-2015 «Очистка сточных вод при производстве продукции (товаров), выполнении
работ и оказании услуг на крупных предприятиях»;
- в 7 анкетах (10 объектов) содержатся сведения о технологиях (технических решениях), используемых
на объектах накопленного вреда окружающей среде, и не содержатся в полном объеме сведения,
необходимые для оценки технологий в качестве НДТ;
- в 13 анкетах (18 объектов, в том числе 1 шлакоотвал, 10 свалок ТКО, 6 полигонов ТКО, 1 пруд-
накопитель) содержатся сведения о технологиях (технических решениях), используемых на объектах
накопленного вреда окружающей среде, и сведения в полном объеме, необходимые для оценки
технологий в качестве НДТ.
Наилучшие доступные технологии, выявленные при обработке анкет и
применяемые в Российской Федерации при выявлении, обследовании и ликвидации
объектов накопленного вреда окружающей среде, представлены в таблице 5.2.
Т а б л и ц а 5.2 - Применимость наилучших доступных технологий, выявленных при
обработке анкет и используемых при ликвидации объектов накопленного вреда,
включенных в область справочника
Технологии, методы,
Технические,
способы ликвидации
технологические
Технологии,
объектов накопленного
решения и
методы,
вреда окружающей
организационные
способы
среде, расположенных
мероприятия при
изоляции и
на территориях,
проведении
Вид объекта
защиты
акваториях и
необходимых
накопленного вреда
компонентов
являющихся объектами
обследований
окружающей среде
окружающей
капитального
объекта
среды от
строительства и
накопленного
негативного
объектами размещения
вреда окружающей
воздействия
отходов (включая
среде, в том числе
объекта
рекультивацию
инженерных
нарушенных земель)
изысканий
in situ
ex situ
I Объекты размещения и обезвреживания отходов коммунальных, подобных
коммунальным на производстве и при предоставлении услуг населению
- свалки твердых
н/д
НДТ 1.1,
НДТ
2.1, НДТ
НДТ
коммунальных отходов
НДТ 1.2,
2.2
3.1
(в том числе
НДТ 1.3,
несанкционированные)
НДТ 1.4
- полигоны твердых
н/д
НДТ 1.1,
НДТ 2.1,
НДТ
коммунальных отходов
НДТ 1.2,
НДТ 2.2
3.1
НДТ 1.3,
НДТ 1.4
89
Продолжение таблицы 5.2
Технические,
Технологии, методы,
технологические
способы ликвидации
решения и
объектов накопленного
Технологии,
организационные
вреда окружающей
методы,
мероприятия при
среде, расположенных
способы
проведении
на территориях,
изоляции и
необходимых
акваториях и
Вид объекта
защиты
обследований
являющихся объектами
накопленного вреда
компонентов
объекта
капитального
окружающей среде
окружающей
накопленного
строительства и
среды от
вреда
объектами размещения
негативного
окружающей
отходов (включая
воздействия
среде, в том
рекультивацию
объекта
числе
нарушенных земель)
инженерных
in situ
ex situ
изысканий
II Объекты, являющиеся результатом деятельности по добыче, обогащению и
переработке полезных ископаемых
- отвалы отходов
н/д
н/д
НДТ 2.1
НДТ 3.1
добычи полезных
ископаемых
- хранилища,
н/д
н/д
н/д
н/д
предназначенные для
хранения отходов
добычи и/или
обогащения полезных
ископаемых, кроме
отвалов
(шламохранилища,
хвостохранилища)
- отработанные участки
н/д
н/д
н/д
н/д
угольных
месторождений
III Объекты, являющиеся результатом деятельности химического производства
- бесхозяйные объекты
н/д
н/д
н/д
н/д
капитального
строительства,
производственные
здания/сооружения
- объекты размещения
н/д
н/д
н/д
НДТ 3.1
промышленных отходов
(пруды-накопители,
шламонакопители)
90
Продолжение таблицы 5.2
Технологии, методы,
Технические,
способы ликвидации
технологические
Технологии,
объектов накопленного
решения и
методы,
вреда окружающей
организационные
способы
среде, расположенных
мероприятия при
изоляции и
на территориях,
проведении
защиты
Вид объекта
акваториях и
необходимых
компоненто
накопленного вреда
являющихся объектами
обследований
в
окружающей среде
капитального
объекта
окружающе
строительства и
накопленного
й среды от
объектами размещения
вреда окружающей
негативного
отходов (включая
среде, в том числе
воздействи
рекультивацию
инженерных
я объекта
нарушенных земель)
изысканий
in situ
ex situ
- земли, загрязненные
н/д
н/д
н/д
н/д
химическими
соединениями
- земли, загрязненные
н/д
н/д
н/д
н/д
промышленными
отходами
IV Объекты, являющиеся результатом деятельности предприятий нефтепереработки,
нефтехимического производства
- нефте-,
н/д
н/д
н/д
н/д
мазутохранилища
- нефтешламовые
н/д
н/д
н/д
н/д
амбары, нефтебазы
- линзы нефтепродуктов
н/д
н/д
н/д
н/д
V Объекты, расположенные в акватории водных объектов, участках акваторий
- затонувшие суда
н/д
н/д
н/д
н/д
- инженерные
н/д
н/д
н/д
н/д
сооружения разной
степени сложности,
используемые для
транспортировки жидких
и газообразных веществ
VI Объекты, являющиеся результатом деятельности агропромышленного комплекса
- хранилища пестицидов
н/д
н/д
н/д
н/д
и ядохимикатов
- пометохранилища
н/д
н/д
н/д
н/д
- земли, загрязненные
н/д
н/д
н/д
н/д
пестицидами и
ядохимикатами
91
Продолжение таблицы 5.2
Технические,
Технологии, методы,
технологические
способы ликвидации
решения и
объектов накопленного
Технологии,
организационные
вреда окружающей
методы,
мероприятия при
среде, расположенных
способы
проведении
на территориях,
изоляции и
необходимых
акваториях и
Вид объекта
защиты
обследований
являющихся объектами
накопленного вреда
компонентов
объекта
капитального
окружающей среде
окружающей
накопленного
строительства и
среды от
вреда
объектами размещения
негативного
окружающей
отходов (включая
воздействия
среде, в том
рекультивацию
объекта
числе
нарушенных земель)
инженерных
in situ
ex situ
изысканий
- земли, загрязненные
н/д
н/д
н/д
н/д
пестицидами и
ядохимикатами
VII Прочие объекты накопленного вреда окружающей среде
- объекты размещения и
н/д
н/д
н/д
н/д
обезвреживания
отходов при сборе и
обработке сточных вод,
вод систем оборотного
водоснабжения
(хранилища иловых
осадков, образующихся
в биологических
очистных сооружениях)
- объекты, являющиеся
н/д
н/д
н/д
н/д
результатом
деятельности топливно-
энергетической отрасли
(отвалы отходов
производства
электроэнергии и пара -
золошлакоотвалы)
- объекты, являющиеся
н/д
н/д
н/д
н/д
результатом
деятельности
целлюлозно-бумажной
промышленности
92
Продолжение таблицы 5.2
Технические,
Технологии, методы,
технологические
способы ликвидации
решения и
объектов накопленного
Технологии,
организационные
вреда окружающей
методы,
мероприятия при
среде, расположенных
способы
проведении
на территориях,
изоляции и
необходимых
акваториях и
Вид объекта
защиты
обследований
являющихся объектами
накопленного вреда
компонентов
объекта
капитального
окружающей среде
окружающей
накопленного
строительства и
среды от
вреда
объектами размещения
негативного
окружающей
отходов (включая
воздействия
среде, в том
рекультивацию
объекта
числе
нарушенных земель)
инженерных
in situ
ex situ
изысканий
- иные объекты
н/д
н/д
н/д
н/д
накопленного вреда
окружающей среде
(участок уничтожения
химического оружия,
места накопления
металлолома, полигон
строительных отходов и
др.)
Условные обозначения: н/д - недостаточно данных
5.1
Наилучшие доступные технологии при проведении
необходимых
обследований
объекта
накопленного
вреда
окружающей среде, в том числе инженерных изысканий
Наилучшие доступные технологии, применяемые при проведении необходимых
обследований объекта накопленного вреда окружающей среде, в том числе инженерных
изысканий, при анализе полученных анкет не выявлены.
5.2 Наилучшие доступные технологии изоляции и защиты
компонентов окружающей среды от негативного воздействия
объектов накопленного вреда окружающей среде
Основным принципом НДТ изоляции и защиты компонентов окружающей среды
от негативного воздействия объекта является выбор таких решений, которые могли бы
93
обеспечить прекращение загрязнения почв, подземных вод, геологической среды,
поверхностных вод и других компонентов окружающей среды.
Основные способы изоляции и защиты компонентов окружающей среды от
негативного воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде,
применяемые в Российской Федерации, представлены в разделе 2 справочника НДТ.
НДТ изоляции и защиты компонентов окружающей среды от негативного
воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде выявлены на основании
обработки сведений, представленных в анкетах (таблица
5.1), с использованием
методики определения НДТ, описанной в разделе 4 справочника НДТ.
При ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде в результате
анализа анкет выявлены следующие НДТ изоляции и защиты компонентов окружающей
среды от негативного воздействия объекта: противофильтрационный экран, верхний
защитный экран, система сбора и отвода поверхностного стока, система сбора и отвода
биогаза.
При выявлении новых НДТ, связанных с изоляцией и защитой компонентов
окружающей среды от негативного воздействия объектов накопленного вреда
окружающей среде, раздел 5.1 справочника НДТ должен быть дополнен.
НДТ 1.1 Устройство верхнего изоляционного покрытия
Наилучшей доступной технологией обеспечения изоляции отходов и
предотвращения попадания загрязняющих веществ из отходов в окружающую среду,
сохранения устойчивости массива отходов, организации отвода биогаза для объектов
захоронения твердых коммунальных отходов, обеспечения сохранности ресурсного
потенциала отходов, вписывания объекта размещения отходов в окружающий
ландшафт является верхнее изоляционное покрытие.
Область применения. Применима для ликвидации объектов размещения и
обезвреживания отходов коммунальных, подобных коммунальным на производстве и
при предоставлении услуг населению.
Краткое описание технологии. Верхнее изоляционное покрытие создается с
целью обеспечения изоляции отходов и предотвращения попадания загрязняющих
веществ из отходов в окружающую среду, сохранения устойчивости массива отходов,
организации отвода биогаза для объектов захоронения твердых коммунальных отходов,
обеспечения сохранности ресурсного потенциала отходов, вписывания объекта
размещения отходов в окружающий ландшафт.
Покрытие может создаваться из природных и (или) искусственных материалов.
Конкретная конструкция верхнего гидроизоляционного покрытия выбирается
исходя из результатов обследования объекта накопленного вреда окружающей среде, в
том числе инженерных изысканий, в соответствии с проектом работ по ликвидации
накопленного вреда.
Преимущества экологические:
- предотвращение проникновения вод поверхностного стока (ливневых и талых)
в массив отходов и, как следствие, исключение образования фильтрационных вод;
- предотвращение распространения легких фракций отходов;
- предотвращение загрязнения атмосферного воздуха;
- предотвращение ветровой и водной эрозии, в результате которой могут быть
обнажены размещенные отходы;
94
- создание эстетически и экологически приемлемого ландшафта.
Преимущества экономические:
- возможна экономия средств при выборе материалов;
- восстановление растительного и почвенного покрова;
- возможно применение материалов российского производства.
Преимущества ресурсо- и энергосберегающие:
- экономия времени и трудовых ресурсов.
Применение в особых природных условиях:
- на заболоченных территориях;
- в районах резко континентального климата;
- в районах с холодным климатом.
Ограничения по внедрению и применению технологии: не выявлены.
Количество внедрений - 6. Из них:
- свалки твердых коммунальных отходов, в том числе несанкционированные - 4;
- полигоны твердых коммунальных отходов - 2.
Период внедрения: до 6 месяцев.
Контрольные показатели технологии. Установленные проектом работ по
ликвидации накопленного вреда нормативы качества окружающей среды, санитарно-
гигиенические, строительные нормы и правила состояния земель по окончании работ
достигнуты. Накопленный вред окружающей среде ликвидирован.
Наилучшая доступная технология НДТ 1.1 аналогична НДТ 3.1 информационно-
технического справочника ИТС
17-2021 «Размещение отходов производства и
потребления».
НДТ 1.2 Противофильтрационный экран
Наилучшей доступной технологией защиты от загрязнения подземных вод и
геологической среды, поверхностных вод, почв в виде противофильтрационного экрана
является противофильтрационный экран, обеспечивающий предотвращение попадания
в компоненты окружающей среды загрязняющих веществ из отходов, в том числе с
фильтрационными водами.
Область применения: технология применима для ликвидации объектов
размещения и обезвреживания отходов коммунальных, подобных коммунальным на
производстве и при предоставлении услуг населению.
Краткое описание технологии. Противофильтрационный экран проектируется и
сооружается при условии полной экскавации массива отходов.
Противофильтрационные экраны создаются из природных и (или) искусственных
материалов.
Способы противофильтрационной защиты определяются исходя из результатов
обследования объекта накопленного вреда окружающей среде, в том числе инженерных
изысканий, в соответствии с проектом работ по ликвидации накопленного вреда.
Преимущества экологические. Исключается попадание загрязняющих веществ
из отходов в геологическую среду и подземные воды, в почвы и опосредованно в
поверхностные водные объекты.
Преимущества экономические:
- возможна экономия средств при выборе материалов;
- возможно применение материалов российского производства.
95
Преимущества ресурсо- и энергосберегающие: экономия времени и трудовых
ресурсов.
Применение в особых природных условиях:
- на заболоченных территориях;
- в районах с резко континентальным климатом;
- в районах с холодным климатом.
Ограничения по внедрению и применению технологии: не выявлены.
Ограничения для внедрения и использования технологии: технология применима
только при полной экскавации массива отходов.
Количество внедрений - 2. Из них:
- свалки твердых коммунальных отходов, в том числе несанкционированные - 1;
- полигоны твердых коммунальных отходов - 1.
Период внедрения: до 6 месяцев.
Контрольные показатели технологии. Установленные проектом работ по
ликвидации накопленного вреда нормативы качества окружающей среды, санитарно-
гигиенические, строительные нормы и правила состояния земель по окончании работ
достигнуты. Накопленный вред окружающей среде ликвидирован.
Наилучшая доступная технология НДТ 1.2 аналогична НДТ 1.1 информационно-
технического справочника ИТС
17-2021 «Размещение отходов производства и
потребления».
НДТ 1.3 Устройство системы сбора и отвода поверхностного стока
Область применения: технология применима для ликвидации объектов
размещения и обезвреживания отходов коммунальных, подобных коммунальным на
производстве и при предоставлении услуг населению.
Краткое описание. При ликвидации объектов накопленного вреда окружающей
среде «in situ» для сбора поверхностного стока обустраивается водоотводная система.
Выбор материалов и оборудования для устройства системы сбора и отвода
поверхностных вод определяется видом системы сбора и отвода поверхностного стока.
Преимущества экологические: имеются.
Преимущества экономические: зависят от конструкции системы сбора и отвода
поверхностного стока.
Преимущества ресурсо- и энергосберегающие: зависят от конструкции системы
сбора и отвода поверхностного стока.
Применение в особых природных условиях: не выявлено.
Ограничения для внедрения и использования технологии: не выявлены.
Количество внедрений - 6, из них:
- свалки твердых коммунальных отходов, в том числе несанкционированные - 4;
- полигоны твердых коммунальных отходов - 2.
Период внедрения: до 6 месяцев.
Контрольные показатели технологии. Установленные проектом работ по
ликвидации накопленного вреда нормативы качества окружающей среды, санитарно-
гигиенические, строительные нормы и правила состояния земель по окончании работ
достигнуты. Накопленный вред окружающей среде ликвидирован.
96
НДТ
1.4 Устройство системы дегазации при ликвидации объектов
размещения и обезвреживания отходов коммунальных, подобных коммунальным
на производстве и при предоставлении услуг населению
Область применения: технология применима для ликвидации объектов
размещения и обезвреживания отходов коммунальных, подобных коммунальным на
производстве и при предоставлении услуг населению.
Краткое описание технологии. Сбор и отведение биогаза выполняются с
использованием системы горизонтальных траншей, газоотводящих
труб,
газодренажных слоев, колодцев или скважин. Системы дегазации могут быть дополнены
установкой по утилизации биогаза.
Преимущества экологические:
- снижение взрыво- и пожароопасности массива отходов;
- прекращение выбросов в атмосферный воздух;
- возможность использования биогаза в качестве вторичного энергетического
ресурса.
Преимущества экономические: зависят от конструкции системы дегазации.
Преимущества ресурсо- и энергосберегающие: зависят от конструкции системы
дегазации.
Количество внедрений - 8, из них:
- свалки твердых коммунальных отходов, в том числе несанкционированные - 4;
- полигоны твердых коммунальных отходов - 4.
Период внедрения: до 6 месяцев.
Контрольные показатели технологии. Установленные проектом работ по
ликвидации накопленного вреда нормативы качества окружающей среды, санитарно-
гигиенические, строительные нормы и правила состояния земель по окончании работ
достигнуты. Накопленный вред окружающей среде ликвидирован.
Наилучшая доступная технология НДТ 1.4 аналогична НДТ 2.15 информационно-
технического справочника ИТС
17-2021 «Размещение отходов производства и
потребления».
5.3 Наилучшие доступные технологии ликвидации объектов
накопленного вреда окружающей среде, расположенных на
территориях, акваториях и являющихся объектами капитального
строительства и объектами размещения отходов (включая
рекультивацию нарушенных земель) «in situ»
Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде «in situ» включает
технологические операции по оптимизации формы и плотности массива отходов,
укреплению внешних откосов, организации сбора и отвода поверхностных вод,
организации сбора и отвода фильтрата, устройству систем дегазации, ликвидации
негативного воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде на месте.
Основные способы ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде,
расположенных на территориях, акваториях и являющихся объектами капитального
строительства и объектами размещения отходов (включая рекультивацию нарушенных
земель) «in situ», применяемые в Российской Федерации, представлены в разделе 2
справочника НДТ.
97
НДТ ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде,
расположенных на территориях, акваториях и являющихся объектами капитального
строительства и объектами размещения отходов (включая рекультивацию нарушенных
земель) «in situ», выявлены на основании обработки сведений, представленных в
анкетах (таблица 5.1), с использованием методики определения НДТ, описанной в
разделе 4 справочника НДТ.
При ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде в результате
анализа анкет выявлены следующие НДТ ликвидации объектов накопленного вреда
окружающей среде, расположенных на территориях, акваториях и являющихся
объектами капитального строительства и объектами размещения отходов (включая
рекультивацию нарушенных земель) «in situ»: оптимизация формы и плотности массива
отходов, организация сбора и отвода поверхностных вод, организация сбора и отвода
фильтрационных вод, устройство систем дегазации.
При выявлении новых НДТ, связанных с изоляцией и защитой компонентов
окружающей среды от негативного воздействия объектов накопленного вреда
окружающей среде, раздел 5.2 справочника НДТ должен быть дополнен.
НДТ 2.1 Оптимизация формы массива отходов
Наилучшей доступной технологией оптимизации формы ликвидируемого объекта
накопленного вреда окружающей среде, размещения полного объема отходов в
границах землеотвода, вписывания объекта в окружающий ландшафт, восстановления
ландшафта, предотвращения эрозионных явлений является планировка, включающая
перемещение накопленных отходов, формирование массива отходов, профилирование,
выполаживание, террасирование.
Область применения: технология применима для ликвидации объектов
размещения и обезвреживания отходов коммунальных, подобных коммунальным на
производстве и при предоставлении услуг населению, отвалов отходов добычи
полезных ископаемых, хранилищ пестицидов и ядохимикатов.
Краткое описание технологии. Работы по оптимизации формы массива отходов
осуществляются путем перемещения отходов в границы землеотвода, планирования
поверхности, исходя из условий прилегающего рельефа, нормативных углов наклона.
Преимущества экологические:
- размещение отходов производится в границах землеотвода;
- за счет достижения нормативных углов наклона осуществляется отвод
дождевых и талых вод;
- предотвращаются эрозионные явления;
- ликвидируемый объект вписывается в окружающий ландшафт.
Преимущества экономические:
- повышение эффективности сбора и отвода поверхностных (ливневых и талых)
вод.
Преимущества ресурсо- и энергосберегающие: предотвращение последствий
механических нарушений растительности и почвы.
Применение в особых природных условиях: не выявлено.
Ограничения для внедрения и использования технологии: не выявлены.
Количество внедрений - 7. Из них:
- свалки твердых коммунальных отходов, в том числе несанкционированные - 2;
98
- полигоны твердых коммунальных отходов - 4;
- отвалы отходов добычи полезных ископаемых - 1.
Период внедрения: до 1 года.
НДТ 2.2 Укрепление внешних откосов
Наилучшей доступной технологией обеспечения устойчивости ограждающих
устройств (откосов) и защиты от загрязнения поверхностных вод, почв являются
мероприятия по их укреплению.
Область применения: технология применима для ликвидации свалок твердых
коммунальных отходов (в том числе несанкционированных).
Краткое описание технологии. Для укрепления откосов при ликвидации свалок
твердых коммунальных отходов (в том числе несанкционированных) применяют
механическое уплотнение, георешетки, армогрунтовые стены.
Армогрунтовая подпорная стена проектируется и сооружается с целью
укрепления откосов, а также размещения полного объема накопленных отходов в
пределах землеотвода. Для сооружения армогрунтовой стены применяются
геосинтетические материалы.
Преимущества экологические: размещение полного объема накопленных
отходов в пределах землеотвода.
Преимущества экономические: не выявлены.
Преимущества ресурсо- и энергосберегающие: не выявлены.
Применение в особых природных условиях: не выявлено.
Ограничения для внедрения и использования технологии: не выявлены.
Количество внедрений - 4. Из них:
- свалки твердых коммунальных отходов, в том числе несанкционированные - 3;
- полигоны твердых коммунальных отходов - 1.
Период внедрения: до 3 месяцев.
5.4 Наилучшие доступные технологии ликвидации объектов
накопленного вреда окружающей среде, расположенных на
территориях, акваториях и являющихся объектами капитального
строительства и объектами размещения отходов (включая
рекультивацию нарушенных земель) «ex situ»
Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде «ех situ» включает
технологические операции по выемке, перемещению и складированию отходов,
подготовке площадок временного хранения.
Основные способы ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде,
расположенных на территориях, акваториях и являющихся объектами капитального
строительства и объектами размещения отходов (включая рекультивацию нарушенных
земель) «ех situ», применяемые в Российской Федерации, представлены в разделе 2
справочника НДТ.
НДТ ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде,
расположенных на территориях, акваториях и являющихся объектами капитального
строительства и объектами размещения отходов (включая рекультивацию нарушенных
99
земель) «ех situ», выявлены на основании обработки сведений, представленных в
анкетах (таблица 5.1), с использованием методики определения НДТ, описанной в
разделе 4 справочника НДТ.
При ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде в результате
анализа анкет выявлены следующие НДТ ликвидации объектов накопленного вреда
окружающей среде, расположенных на территориях, акваториях и являющихся
объектами капитального строительства и объектами размещения отходов (включая
рекультивацию нарушенных земель) «ех situ»: выемка и перемещение отходов (в том
числе переформирование массива отходов в границах землеотвода).
При выявлении новых НДТ, связанных с изоляцией и защитой компонентов
окружающей среды от негативного воздействия объектов накопленного вреда
окружающей среде, раздел 5.3 справочника НДТ должен быть дополнен.
НДТ 3.1 Выемка и перемещение отходов
Область применения: технология применима для ликвидации всех объектов
накопленного вреда окружающей среде, за исключением случаев, когда выемка и
перемещение отходов могут привести к загрязнению окружающей среды.
Краткое описание. Способы выемки и перемещения размещенных на объекте
накопленного вреда окружающей среде отходов, загрязненной почвы (грунта)
определяются в зависимости от типа объекта, свойств размещенных отходов, свойств
загрязненной почвы (грунта), условий прилегающей территории.
Преимущества экологические:
- полное прекращение негативного воздействия объекта накопленного вреда
окружающей среде на освобождаемых территориях;
- приближение формы рельефа к естественной;
- исключение риска дальнейшего загрязнения окружающей среды.
Преимущества экономические: определяются способом выемки и перемещения.
Преимущества ресурсо- и энергосберегающие: определяются способом выемки
и перемещения.
Применение в особых природных условиях: не выявлено.
Ограничения для внедрения и использования технологии: определяются типом
объекта, свойствами размещенных отходов, свойствами загрязненной почвы (грунта),
условиями прилегающей территории.
Количество внедрений - 7. Из них:
- свалки твердых коммунальных отходов, в том числе несанкционированные - 4;
- полигоны твердых коммунальных отходов - 1;
- отвалы отходов добычи полезных ископаемых - 1;
- объекты
размещения
промышленных
отходов
(пруды-накопители,
шламонакопители) - 1.
Период внедрения: до 1 года.
Контрольные показатели технологии. Установленные проектом работ по
ликвидации накопленного вреда нормативы качества окружающей среды, санитарно-
гигиенические, строительные нормы и правила состояния земель по окончании работ
достигнуты. Накопленный вред окружающей среде ликвидирован.
101
Раздел
6. Перспективные технологии ликвидации объектов
накопленного вреда окружающей среде
Перспективные технологии определяются в соответствии с критериями
минимизации или предотвращения негативного воздействия на окружающую среду,
срока потенциального внедрения, отсутствия дополнительного загрязнения
окружающей среды, экономической эффективности.
К перспективным технологиям относятся технологии, которые находятся на
стадии научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ или опытно-
промышленного внедрения, позволяющие повысить эффективность производства и
сократить эмиссии в окружающую среду.
К перспективным технологиям в области ликвидации объектов накопленного
вреда окружающей среде также относятся технологии, имеющие признаки наилучших
доступных технологий, но не отнесенные к ним по одному или нескольким критериям.
6.1 Перспективные технологии при проведении необходимых
обследований объекта накопленного вреда окружающей среде, в том
числе инженерных изысканий
Применение геофизических методов для выявления зон загрязнения на объекте
накопленного вреда окружающей среде
Геофизические методы исследований являются перспективными, поскольку
позволяют с высокой эффективностью обнаруживать зоны скопления фильтрата и
свалочного газа, а также выполнять экспресс-оценку физико-механических свойств
свалочных грунтов [159-160].
К перспективным геофизическим методам относятся:
сейсмотомография - позволяет оценить наличие разуплотненных зон в теле
объекта накопленного вреда окружающей среде, к которым могут быть приурочены
скопления биогаза;
электротомография - позволяет выделить зоны скопления фильтрата как в
теле объекта накопленного вреда окружающей среде, так и за его пределами в грунтах
естественного основания.
К достоинствам современных геофизических технологий и методов относятся:
высокая детальность и полнота исследований; высокая производительность; высокая
скорость проведения наблюдений; низкая трудоемкость; высокая разрешающая
способность.
Основной проблемой для внедрения этих технологий является отсутствие
нормативных документов, регулирующих их применение при ликвидации объектов
накопленного вреда окружающей среде. Следствием этого являются малый
практический опыт, отсутствие рекомендаций по технологии проведения как полевых,
так и камеральных работ.
Геофизические методы могут применяться на всех объектах накопленного вреда
окружающей среде.
100
Оценка площади объекта накопленного вреда окружающей среде с
использованием данных дистанционного зондирования Земли
Способ позволяет получать массивы цифровых моделей местности
аэрокосмическими средствами с высоким пространственным разрешением с разбивкой
участка местности на фрагменты с окном |3×3| смежных пикселей, вычислением
площади рельефа местности численным методом [161].
Преимущества заявляемого способа перед аналогами состоит в том, что он
позволяет оперативно оценивать площадь объекта накопленного вреда окружающей
среде с высокой достоверностью, воспроизводимостью, точностью.
Способ может применяться на всех объектах накопленного вреда окружающей
среде.
Технология использования беспилотных летательных аппаратов для оценки
площади и зон загрязнения на объекте накопленного вреда окружающей среде
Технология позволяет осуществлять аэрофотосъемку объектов накопленного
вреда окружающей среде и осуществлять дистанционный мониторинг на объектах после
проведения ликвидационных работ [162-164].
Технология обладает рядом преимуществ перед распространенными методами
обнаружения и оценки площади загрязнений: оперативностью; высокой скоростью
проведения наблюдений; низкой трудоемкостью; работа не связана с риском для
человека.
Применение технологии ограничено следующими факторами: свойствами
беспилотного летательного аппарата (небольшая полезная нагрузка и короткое время
полета); отсутствием набора геофизических датчиков и программного обеспечения;
отсутствием квалифицированного персонала, способного выполнять полеты
беспилотного летательного аппарата.
Технология может применяться на всех объектах накопленного вреда
окружающей среде.
Технология информационного моделирования
Технология представляет собой инструмент, позволяющий осуществлять
углубленную систематизацию информации, в том числе в цифровом виде для
автоматизированного решения задач управления процессами, и повышение
эффективности разработки и реализации проектно-изыскательских работ на объекте
накопленного вреда окружающей среде [165-166].
К преимуществам технологии относятся: возможность формировать
окончательные результаты сразу в цифровой форме; оперативность подготовки
материалов; точность; высокое качество.
Технология может применяться на всех объектах накопленного вреда
окружающей среде.
102
6.2 Перспективные технологии изоляции и защиты компонентов
окружающей среды от негативного воздействия объекта
Закрепление пылящих поверхностей
Технология заключается в закреплении пылящих поверхностей объектов
накопленного вреда окружающей среде с помощью вяжущих и структурообразных
неорганических, органических, полимерных веществ [42-44, 46, 167].
Контрольным показателем технологии является снижение выбросов в
атмосферный воздух твердых частиц.
Виды объектов накопленного вреда окружающей среде, на которых может
применяться технология:
- объекты, являющиеся результатом деятельности по добыче, обогащению и
переработке полезных ископаемых;
- объекты, являющиеся результатом деятельности топливно-энергетической
отрасли.
Локализация
очага
загрязнения
путем
устройства
сорбционной
противофильтрационной завесы, барьера
С точки зрения минимизации и предотвращения негативного воздействия на
окружающую среду применение сорбционной противофильтрационной завесы является
перспективной технологией, поскольку обеспечивает предотвращение попадания в
компоненты окружающей среды загрязняющих веществ из отходов, в том числе с
фильтрационными водами [55-56, 168].
Противофильтрационная завеса создается в качестве альтернативы
противофильтрационному экрану или дополнения к нему.
Способы устройства противофильтрационной завесы определяются, исходя из
результатов обследования объекта накопленного вреда окружающей среде, в том числе
инженерных изысканий, в соответствии с проектом работ по ликвидации накопленного
вреда.
Виды объектов накопленного вреда окружающей среде, на которых может
применяться технология:
- объекты размещения и обезвреживания отходов коммунальных, подобных
коммунальным на производстве и при предоставлении услуг населению;
- объекты, являющиеся результатом деятельности по добыче, обогащению и
переработке полезных ископаемых;
- объекты, являющиеся результатом деятельности химического производства;
- объекты,
являющиеся
результатом
деятельности
предприятий
нефтепереработки, нефтехимического производства.
Количество внедрений - 1 (свалки твердых коммунальных отходов, в том числе
несанкционированные).
Период внедрения: 120 календарных дней в городских условиях.
Контрольные показатели технологии. Установленные проектом работ по
ликвидации накопленного вреда нормативы качества окружающей среды, санитарно-
гигиенические, строительные нормы и правила состояния земель по окончании работ
достигнуты. Накопленный вред окружающей среде ликвидирован.
103
Технология водопонижения уровня шахтных вод
Технология заключается в бурении шести водопонизительных скважин глубиной
по 100 м и 50 м. Все скважины обсаживаются трубами из кислотостойких материалов.
Водопонизительные и водоспускные скважины связываются между собой двумя ставами
труб в кислотоупорном исполнении. Водопонизительные скважины оборудуются
погружными насосами в кислотостойком исполнении, которые откачивают шахтную воду
из затопленных выработок в выработанное пространство шахт [169-170].
Преимуществами технологии являются безопасность производства работ,
снижение водопритока шахтных вод.
К недостатком относится необходимость в течение неопределенно долгого
времени осуществлять откачку шахтных вод и нести соответствующие затраты на
содержание обслуживающего персонала, на оборудование, электроэнергию и
поддержание коммуникаций.
Виды объектов накопленного вреда окружающей среде, на которых может
применяться технология: объекты, являющиеся результатом деятельности по добыче,
обогащению и переработке полезных ископаемых.
Технология закачки щелочного реагента на основе отходов производства в
выработанное пространство
Технология основана на нейтрализации кислых шахтных вод щелочными
отходами производства [171-173].
Способ нейтрализации кислых шахтных вод включает закачку в канал самоизлива
шахтных вод пульпы из шлама отходов содового завода, состоящую из
мелкодисперсного карбоната кальция не менее 80 мас. % и приготовленную в смесителе
с использованием воды из шахтного самоизлива. Приготовление пульпы в смесителе
ведут в течение 12-20 минут. Пульпу берут из расчета 1,2-1,8 кг на 1 м3 сточных
шахтных вод.
Способ нейтрализации кислых шахтных вод заключается в использовании шлака,
образующегося при производстве феррованадия силикоалюминотермическим методом
и включающего до 97 мас. % частиц размером менее 2 мм в виде фильтрующей дамбы,
сооружаемой из расчета 14-16 кг шлака на нейтрализацию 1 м3 кислой шахтной воды с
начальным значением рН=4. Шлак содержит оксид кальция в количестве 53,0-60,0
мас. % и оксид магния в количестве 8,0-9,0 мас. %. Нейтрализацию осуществляют
проточным методом.
Преимуществами технологии являются снижение влияния шахтных вод на
подземные воды, упрощение и удешевление процесса нейтрализации кислых шахтных
вод за счет использования отходов производства.
Виды объектов накопленного вреда окружающей среде, на которых может
применяться технология: объекты, являющиеся результатом деятельности по добыче,
обогащению и переработке полезных ископаемых.
104
6.3 Перспективные технологии «in situ» при ликвидации объектов
накопленного вреда окружающей среде, расположенных на
территориях, акваториях и являющихся объектами капитального
строительства и объектами размещения отходов (включая
рекультивацию нарушенных земель)
Технология иммобилизации загрязнителей
Технология основана на включении механизмов химической активности
химических веществ, входящих в состав токсичных отходов, путем внесения вяжущих
веществ (цемент марки М-400, М-600), песка, суглинка (легкий песчанистый или легкий
пылеватый) и модифицирующей комплексообразующей добавки, представляющей
собой микрочастицы алюмосиликатных минералов, модифицированных ионами
щелочноземельных металлов [174].
Преимущества технологии заключаются в воспроизведении природных процессов
минералообразования.
Экотоксиканты
участвуют
в
процессах
синтеза
новообразований, не связываются, встраиваются в новую равновесную структуру,
формирующую композиционный материал, в результате чего максимально снижается
миграционная способность загрязняющих веществ.
Виды объектов накопленного вреда окружающей среде, на которых может
применяться технология: объекты, являющиеся результатом деятельности предприятий
нефтепереработки, нефтехимического производства.
Контрольные показатели технологии. Установленные проектом работ по
ликвидации накопленного вреда нормативы качества окружающей среды, санитарно-
гигиенические, строительные нормы и правила состояния земель по окончании работ
достигнуты. Накопленный вред окружающей среде ликвидирован.
Технология, основанная на использовании дополнительно внесенных
биопрепаратов
Технология направлена на очистку почвы без изъятия путем внесения в нее
биологически активного препарата на основе консорциума хемоорганотрофов и
ризосферных бактерий, взятых в соотношении 1:1.
К преимуществам технологии относится применение на заболоченных
территориях, в районах с холодным климатом.
Виды объектов накопленного вреда окружающей среде, на которых может
применяться технология:
- объекты размещения и обезвреживания отходов коммунальных, подобных
коммунальным на производстве и при предоставлении услуг населению;
- объекты, являющиеся результатом деятельности химического производства;
- объекты,
являющиеся
результатом
деятельности
предприятий
нефтепереработки, нефтехимического производства;
- объекты, являющиеся результатом деятельности агропромышленного
комплекса.
Количество внедрений - 1 (полигоны твердых коммунальных отходов).
Контрольные показатели технологии. Установленные проектом работ по
ликвидации накопленного вреда нормативы качества окружающей среды, санитарно-
105
гигиенические, строительные нормы и правила состояния земель по окончании работ
достигнуты. Накопленный вред окружающей среде ликвидирован.
Технологии фиторемедиации загрязненного грунта
Технологии, основанные на очистки почв от загрязняющих веществ путем
высаживания определенных видов растений, способных к экстракции, разложению или
стабилизации вредных веществ в почве [175].
К преимуществам технологии относятся: низкие затраты по сравнению с
традиционными методами санации; повышение физического, химического и
экологического качества почвы.
Недостатки технологии
- использование технологии не влечет за собой
моментальное действие; не предполагает краткосрочного существенного уменьшения
содержания загрязнений и их распространения.
Виды объектов накопленного вреда окружающей среде, на которых может
применяться технология:
- объекты размещения и обезвреживания отходов коммунальных, подобных
коммунальным на производстве и при предоставлении услуг населению;
- объекты, являющиеся результатом деятельности химического производства;
- объекты,
являющиеся
результатом
деятельности
предприятий
нефтепереработки, нефтехимического производства;
- объекты, являющиеся результатом деятельности целлюлозно-бумажной
промышленности;
- объекты, являющиеся результатом деятельности агропромышленного
комплекса.
Технология естественного вымораживания отходов
Технология, основанная на естественном вымораживании осадков шлам-лигнина,
приводящее к уплотнению осадков, разрушению коллоидной структуры, уменьшению
объема, влажности, снижению содержания загрязняющих веществ [71-73].
Преимущества технологии по сравнению с другими методами концентрирования:
экономичность в связи с возможностью использования естественного холода
(природных криогенных процессов).
Виды объектов накопленного вреда окружающей среде, на которых может
применяться технология: объекты, являющиеся результатом деятельности целлюлозно-
бумажной промышленности.
Технология очистки донных отложений от нефти и нефтепродуктов
Технология, основанная на физических принципах, включает отделение нефти и
нефтепродуктов от донных отложений путем размыва водовоздушной струей, подъем
нефтесодержащей смеси эрлифтным потоком на поверхность водоема и сбор нефти и
нефтепродуктов с последующей их утилизацией. Нефтесодержащую смесь сепарируют
на газ, сопутствующую воду, легкую всплывающую и тяжелую тонущую гидрофобные
нефтяные фракции, газ сбрасывают в атмосферу, гидрофобные нефтяные фракции
отделяют от воды и накапливают в нефтесборной емкости, а сопутствующую воду с
остатками нефтепродуктов очищают нефтесорбирующими материалами и сбрасывают
в очищаемый водоем [176-177].
106
Преимущества технологии по сравнению с другими методами очистки донных
отложений от нефти и нефтепродуктов: очистка водоемов производится без
использования препаратов и выемки грунтов; способ допускает множество
конструктивных воплощений; увеличение степени очистки воды и уменьшение
вторичного загрязнения водоема.
Виды объектов накопленного вреда окружающей среде, на которых может
применяться технология: объекты, расположенные в акватории водных объектов,
участках акваторий.
6.4 Перспективные технологии «ex situ» при ликвидации
объектов накопленного вреда окружающей среде, расположенных на
территориях, акваториях и являющихся объектами капитального
строительства и объектами размещения отходов (включая
рекультивацию нарушенных земель)
Технология обезвреживания кислого гудрона с получением продукции,
используемой в процессе ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде
Технология осуществляется путем смешения кислого гудрона со строительной
негашеной известью на площадке. Кислый гудрон донного слоя добывают со дна
кислогудронного пруда экскаватором, загружают в кузов самосвала и вывозят на
площадку, выливают равномерным слоем, добиваясь толщины слоя около 5 см,
разравнивают, равномерно рассыпают известь и перемешивают. Во время
перемешивания происходит нейтрализация кислоты известью, содержащейся в кислом
гудроне. Негашеная известь в процессе химической реакции переходит в гипс (продукт
нейтрализации), который абсорбирует углеводороды и другие загрязнители. Связанные
с гипсом углеводороды слаборастворимы в воде, практически не вымываются. Продукт
нейтрализации кислого гудрона, представляющий собой порошок коричневого цвета IV
класса опасности, используется в качестве рекультивационного материала в процессе
обратной засыпки освободившейся карты объекта накопленного вреда окружающей
среде (пруда - накопителя кислых гудронов).
Виды объектов накопленного вреда окружающей среде, на которых может
применяться технология: объекты, являющиеся результатом деятельности предприятий
нефтепереработки, нефтехимического производства.
Технология геотубирования
Технология, основанная на гравитационном процессе обезвоживания жидких
отходов [178-180].
Преимущества по сравнению с другими технологиями обезвоживания: отсутствие
сложных элементов; отсутствие обводнения атмосферными осадками и ожижения кека;
возможность обезвоживания осадка, временного складирования или постоянного
захоронения на месте его образования; низкое энергопотребление; экономичность.
К недостаткам относится длительный срок процесса обезвоживания (до 5 лет).
Виды объектов накопленного вреда окружающей среде, на которых может
применяться технология:
- объекты, являющиеся результатом деятельности химического производства;
107
- объекты,
являющиеся
результатом
деятельности
предприятий
нефтепереработки, нефтехимического производства;
- объекты, являющиеся результатом деятельности целлюлозно-бумажной
промышленности;
- объекты размещения и обезвреживания отходов при сборе и обработке сточных
вод, вод систем оборотного водоснабжения.
Технология компостирования
Технология компостирования заключается в преобразовании органосодержащих
отходов в стабильный, подобный биогумусу, продукт - компост и техногенный грунт [88,
133, 181-184].
Технология компостирования органических отходов с получением продукта,
улучшающего состав и плодородие почвы, в течение 4-8 недель заключается в
смешивании отходов с каныгой в качестве источника микроорганизмов. В смесь
добавляют экстракты и автолизы пекарских или пивных дрожжей или сами дрожжи.
Увлажняют смесь до влажности 30-50 % и осуществляют ее аэробное компостирование,
при этом соотношение углерода к азоту в готовом компосте составляет от 10 до 50.
Технология компостирование отходов птицеводческих или животноводческих
хозяйств заключается в смешивании с материалами, обеспечивающими твердофазную
ферментацию полученной смеси на основе микроорганизмов. В качестве стимулятора
компостирования используют консорциум на основе взятых в равных пропорциях
штаммов бактерий Bacillus subtilis ВКПМ-В-1948, грибов Trichosporon cutaneum ВСБ-775,
Trichoderma viride Sp., Fusarium sambucinum MKF-2001-3 ВКПМ №F-867 и дрожжей
S.cerevisiae diastaticus ВКПМ у.1218, который вносят в компостируемые субстраты в виде
жидкой суспензии или высушенной биомассы в концентрации от 0,005 до 0,05 % к
компостируемой смеси, выдерживают при температуре 20-65 °С и влажности 35-50 % в
течение 4-7 суток в зависимости от состава перерабатываемых отходов. В компост
добавляют доломитовую крошку в количестве до 5 вес % к компостируемой смеси.
Технология мембранного компостирования осадка иловых полей очистных
сооружений заключается в оптимизации содержания кислорода электронным блоком
управления процессом, регулирующим периодическую подачу воздуха в
полупроницаемую мембрану, обеспечивающую равномерность климатических условий
по всему объему перерабатываемого материала.
Преимущества технологии: снижение, предотвращение биологического
загрязнения окружающей среды; получение продукции (техногенный грунт) и удобрения
(компоста), которые могут быть использованы для ликвидации объектов накопленного
вреда окружающей среде.
Виды объектов накопленного вреда окружающей среде, на которых может
применяться технология:
- объекты размещения и обезвреживания отходов коммунальных, подобных
коммунальным на производстве и при предоставлении услуг населению;
- объекты, являющиеся результатом деятельности целлюлозно-бумажной
промышленности;
- объекты, являющиеся результатом деятельности агропромышленного
комплекса;
108
- объекты размещения и обезвреживания отходов при сборе и обработке сточных
вод, вод систем оборотного водоснабжения.
109
Заключительные положения и рекомендации
Информационно-технический справочник «Ликвидация объектов накопленного
вреда окружающей среде» разработан технической рабочей группой ТРГ 53, в состав
которой вошли представители государственных органов власти, промышленных
предприятий и ассоциаций, научно-исследовательских институтов и экспертных
организаций,
образовательных
учреждений,
научно-производственных
и
конструкторских компаний, а также некоммерческих и общественных организаций.
Состав ТРГ 53 был утвержден приказом Минпромторга России от 15 марта 2022 года №
806.
В целях сбора информации о применяемых при ликвидации объектов
накопленного вреда окружающей среде технологических процессах, оборудовании, об
источниках загрязнения окружающей среды, технологических, технических и
организационных мероприятиях, направленных на снижение загрязнения окружающей
среды и повышение энергоэффективности и ресурсосбережения, была подготовлена
анкета для предприятий, содержащая формы для сбора данных, необходимых для
разработки проекта настоящего справочника НДТ. В качестве основы для
формирования анкеты был использован ГОСТ Р 113.00.04-2020 «Наилучшие доступные
технологии. Формат описания технологий».
Анкета была направлена в 85 субъектов Российской Федерации в адреса органов
государственной власти, местного самоуправления, осуществляющих организацию
работ по ликвидации объектов накопленного вреда, а также в 176 организаций, которые
согласно данным различных источников осуществляют проектно-изыскательские и
ликвидационные работы на объектах накопленного вреда окружающей среде.
Сведения, полученные в результате анкетирования предприятий, были
систематизированы и использованы при разработке справочника НДТ.
Итоги анализа поступивших от органов государственной власти, местного
самоуправления и организаций анкет выявили низкую информативность по различным
аспектам применения технологий в области ликвидации объектов накопленного вреда
окружающей среде. Это, в частности, послужило причиной использования результатов
научно-исследовательских и диссертационных работ, иных источников и информации,
полученной в ходе консультаций с экспертами в соответствующей области при описании
перспективных технологий (технических решений), применяемых при ликвидации
объектов накопленного вреда окружающей среде.
Недостаточное количество анкет, представленных органами государственной
власти, местного самоуправления и организациями, осуществляющими работы по
обследованию и ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде (об
объектах, являющихся результатом деятельности по добыче, обогащению и
переработке полезных ископаемых; объектах, являющихся результатом деятельности
химического производства; объектах, являющихся результатом деятельности
предприятий нефтепереработки, нефтехимического производства; объектах,
расположенных в акватории водных объектов, участках акваторий; объектах,
являющихся результатом деятельности агропромышленного комплекса; объектах
размещения и обезвреживания отходов при сборе и обработке сточных вод, вод систем
оборотного водоснабжения (хранилища иловых осадков, образующихся в биологических
110
очистных сооружениях); объектах, являющихся результатом деятельности топливно-
энергетической отрасли (отвалы отходов производства электроэнергии и пара
-
золошлакоотвалы); объектах, являющихся результатом деятельности целлюлозно-
бумажной промышленности), не позволило в полной мере выявить как применяемые в
настоящее время технологии в области ликвидации накопленного вреда на объектах
(раздел 2), так и НДТ (раздел 5), перспективные технологии (раздел 6). Следует
продолжить работу в области сбора информации от организаций, осуществляющих
работы по обследованию и ликвидации объектов накопленного вреда окружающей
среде, а также в области выявления НДТ и перспективных технологий в данных
приоритетных областях применения НДТ.
Процесс совершенствования справочника должен отражать принцип
последовательного улучшения - основной принцип современных систем менеджмента.
Разработчики информационно-технического справочника по наилучшим доступным
технологиям «Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде» надеются,
что коллеги готовы разделить эту позицию и поддержать совершенствование данного
документа и продвижение наилучших доступных технологий в сфере ликвидации
объектов накопленного вреда окружающей среде.
111
Приложение А
(обязательное)
Перечень НДТ
Т а б л и ц а А. 1
№
Наименование НДТ
Краткое описание НДТ
Область применения
НДТ 1.1
Устройство
верхнего
НДТ содержит подходы, связанные с
- объекты размещения и обезвреживания
изоляционного покрытия
устройством
верхнего
изоляционного
отходов
коммунальных,
подобных
покрытия, обеспечивающего изоляцию
коммунальным на производстве и при
массива
отходов,
предотвращение
предоставлении услуг населению
попадания
загрязняющих веществ из
отходов в окружающую среду, вписывание
территории в окружающий ландшафт. В
зависимости от конструкции верхнее
изоляционное покрытие может включать
дренажные системы, плодородный слой.
Покрытие может быть минеральным,
синтетическим, комбинированным
НДТ 1.2
Противофильтрационный
НДТ содержит подходы, связанные с
- объекты размещения и обезвреживания
экран
устройством
противофильтрационного
отходов
коммунальных,
подобных
экрана,
обеспечивающего
изоляцию
коммунальным на производстве и при
массива
отходов,
предотвращение
предоставлении услуг населению
попадания
загрязняющих веществ из
отходов в геологическую среду и
подземные
воды.
Противофильтрационный экран может
быть
минеральным,
синтетическим,
комбинированным
Продолжение таблицы А. 1
№
Наименование НДТ
Краткое описание НДТ
Область применения
НДТ 1.3
Устройство системы сбора
НДТ содержит подходы, связанные с
- объекты размещения и обезвреживания
и отвода поверхностного
устройством системы сбора и отвода
отходов
коммунальных,
подобных
стока
поверхностного
стока
(ливневых
и
коммунальным на производстве и при
паводковых
вод),
позволяющей
предоставлении услуг населению
предотвратить попадание вод в массив
отходов, возникновение эрозионных и
деформационных процессов. Выполняются
в виде канав с гидроизоляцией, лотков
НДТ 1.4
Устройство
системы
НДТ содержит подходы, связанные с
- объекты размещения и обезвреживания
дегазации при ликвидации
устройством
систем
дегазации,
отходов
коммунальных,
подобных
объектов размещения и
позволяющих предотвратить взрыво- и
коммунальным на производстве и при
обезвреживания отходов
пожароопасность, попадание биогаза в
предоставлении услуг населению
коммунальных, подобных
атмосферу. Системы дегазации могут быть
коммунальным
на
дополнены
установками
утилизации
производстве
и
при
биогаза,
позволяющими
получать
предоставлении
услуг
электрическую и тепловую энергию
населению
НДТ 2.1
Оптимизация
формы
НДТ содержит подходы, связанные с
- объекты размещения и обезвреживания
массива отходов
формированием
оптимальной формы
отходов
коммунальных,
подобных
массива отходов, достижения нормативных
коммунальным на производстве и при
углов наклона, вписыванием объекта в
предоставлении услуг населению;
окружающий ландшафт. Выполняется с
- объекты, являющиеся результатом
применением строительной техники путем
деятельности по добыче, обогащению и
срезки,
экскавации,
перемещения,
переработке полезных ископаемых;
выполаживания,
террасирования,
- объекты, являющиеся результатом
уплотнения
деятельности
агропромышленного
комплекса
Окончание таблицы А. 1
№
Наименование НДТ
Краткое описание НДТ
Область применения
НДТ 2.2
Укрепление
внешних
НДТ содержит подходы, связанные с
- объекты размещения и обезвреживания
откосов
укреплением внешних откосов путем
отходов
коммунальных,
подобных
уплотнения,
укладки
георешеток,
коммунальным на производстве и при
строительства армогрунтовых стен
предоставлении услуг населению
НДТ 3.1
Выемка и перемещение
НДТ содержит подходы, связанные с
- объекты размещения и обезвреживания
отходов
выемкой и перемещением отходов для
отходов
коммунальных,
подобных
дальнейшей
их
утилизации
и/или
коммунальным на производстве и при
обезвреживания,
и/или
захоронения.
предоставлении услуг населению;
Выполняется путем выемки, срезки, откачки
-
объекты, являющиеся результатом
отходов специализированной техникой с
деятельности по добыче, обогащению и
последующей
погрузкой
и
переработке полезных ископаемых;
транспортировкой
-
объекты, являющиеся результатом
деятельности химического производства;
-
объекты, являющиеся результатом
деятельности
предприятий
нефтепереработки,
нефтехимического
производства;
- объекты, расположенные в акватории
водных объектов, участках акваторий;
-
объекты, являющиеся результатом
деятельности
агропромышленного
комплекса
Приложение Б
(справочное)
Ресурсная и энергетическая эффективность
Б.1 Краткая характеристика сферы деятельности с точки зрения ресурсо- и
энергопотребления
Справочник НДТ содержит описание применяемых в настоящее время в
Российской Федерации технических, технологических решений и организационных
мероприятий, применяемых для ликвидации объектов накопленного вреда окружающей
среде.
Приоритетным направлением отрасли является предотвращение негативного
воздействия объектов накопленного вреда на компоненты природной среды, а также
восстановление ресурсного потенциала нарушенных земель.
Технические, технологические решения и организационные мероприятия,
применяемые в области ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде,
осуществляются с рациональным ресурсо- и энергопотреблением.
Б.2 Основные энерго- и ресурсоемкие технологические процессы
В данном справочнике рассматриваются технологические процессы,
применяемые при ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде.
Ресурсоемкость технологии ликвидации зависит от вида объекта накопленного вреда
окружающей среде.
Технологические процессы, связанные с ликвидацией объектов накопленного
вреда окружающей среде, описаны в соответствующих разделах справочника НДТ.
Б.3 Уровни потребления ресурсов и энергии
Уровни ресурсопотребления сведены к минимуму и лимитируются потребностями
для выполнения технологических операций по ликвидации накопленного вреда
окружающей среде, предотвращения и минимизации негативного воздействия на
окружающую среду.
При ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде применяются
технологии, направленные на вторичное использование (утилизацию) размещенных
отходов, использование биогаза для получения энергии, использование отходов для
создания планировочного (технического) грунта, использование загрязненного грунта в
качестве рекультивационного материала, сбор и использование поверхностных вод для
орошения и пожаротушения, использование очищенной почвы и грунта.
После проведения работ по ликвидации накопленного экологического вреда
восстанавливаются земельные, водные, биологические ресурсы. Территория
используется в соответствии с целевым назначением.
115
Б.4 Наилучшие доступные технологии, направленные на повышение
ресурсной эффективности
№
Наименование НДТ
Примечание
НДТ 1.1
Устройство
верхнего
Ресурсосбережение
за
счет
изоляционного покрытия
использования в составе верхнего
защитного экрана местных грунтов
НДТ 1.2
Противофильтрационный экран
Ресурсосбережение
за
счет
использования
в
качестве
противофильтрационной
защиты
естественного грунтового основания
(при условии ее достаточности для
обеспечения защиты геологической
среды и подземных вод), местных
грунтов
НДТ 1.3
Устройство системы сбора и
Ресурсосбережение
за
счет
отвода поверхностного стока
использования вод поверхностного
стока для орошения по завершении
биологического этапа рекультивации,
для технических нужд (пожаротушение)
НДТ 1.4
Устройство системы дегазации
Энерго- и ресурсосбережение за счет
при
ликвидации
объектов
использования биогаза для получения
размещения и обезвреживания
электрической и тепловой энергии
отходов
коммунальных,
подобных коммунальным на
производстве
и
при
предоставлении
услуг
населению
НДТ 2.1
Оптимизация формы массива
Ресурсосбережение
за
счет
отходов
рационального использования техники,
размещения большего количества
отходов в границах землеотвода
НДТ 2.2
Укрепление внешних откосов
Ресурсосбережение
за
счет
размещения большего количества
отходов в границах землеотвода
НДТ 3.1
Выемка и перемещение отходов
Ресурсосбережение
за
счет
рационального использования техники.
Восстановление
ресурсного
потенциала территории/акватории
Б.5 Целевые показатели ресурсной и энергетической эффективности
Качественным целевым показателем ресурсной и энергетической эффективности
ликвидации накопленного вреда окружающей среде является достижение нормативов
качества окружающей среды, санитарно-гигиенических, строительных норм и правил
состояния земель по окончании работ при рациональном использовании ресурсов и
энергии.
116
Количественным целевым показателем ресурсосбережения при ликвидации
накопленного вреда окружающей среде являются площади территории/акватории,
накопленный вред на которых ликвидирован.
Б.6 Перспективные технологии, направленные на повышение ресурсной и
энергетической эффективности
В справочнике НДТ рассмотрены перспективные технологии в области
ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, характеризующиеся
ресурсо- и/или энергоэффективностью:
Характеристика технологии
Примечание
Технология
закачки
щелочного
Ресурсосбережение за счет сокращения
реагента
на
основе
отходов
потребления
природных
ресурсов
и
производства
в
выработанное
вовлечения отходов в хозяйственный оборот
пространство
Технология,
основанная
на
Ресурсосбережение за счет восстановления
использовании
дополнительно
свойств почвы. Восстановление ресурсного
внесенных биопрепаратов
потенциала территории
Технологии
фиторемедиации
Ресурсосбережение за счет восстановления
загрязненного грунта
свойств почвы. Восстановление ресурсного
потенциала территории
Технология
естественного
Ресурсосбережение за счет использования
вымораживания отходов
природных криогенных процессов
117
Приложение В
(справочное)
Заключения по наилучшим доступным технологиям
Область применения
Настоящий справочник НДТ распространяется на деятельность по ликвидации
или консервации накопленного вреда окружающей среде применительно к объектам
накопленного вреда, включенным в государственный реестр объектов накопленного
вреда окружающей среде, в том числе:
- территориям и акваториям, на которых выявлен накопленный вред окружающей
среде;
- объектам капитального строительства и объектам размещения отходов,
являющимся источником накопленного вреда окружающей среде.
В справочнике НДТ рассматриваются технические, технологические и
организационные мероприятия при:
- организации и проведении необходимых обследований объекта накопленного
вреда окружающей среде, в том числе инженерных изысканий;
- проведении работ по ликвидации или консервации накопленного вреда
окружающей среде, включая рекультивацию нарушенных земель;
- подготовке изъятых при ликвидации накопленного вреда окружающей среде
отходов к транспортировке в место их утилизации и/или обезвреживания, и/или
захоронения.
Деятельность по ликвидации или консервации объектов накопленного вреда
окружающей среде согласно «ОК
029-2014 (КДЕС Ред.
2). Общероссийский
классификатор видов экономической деятельности» (утвержден приказом Росстандарта
от 31 января 2014 года № 14-ст, редакция от 23.12.2021) относится к коду 39.0, за
исключением реабилитации радиационно-загрязненных участков территорий и
объектов, мониторинга радиационной обстановки окружающей среды.
Настоящий справочник НДТ не распространяется на:
- технологии утилизации и обезвреживания отходов, изъятых при проведении
работ по ликвидации накопленного вреда, осуществляемых вне территории
расположения объекта накопленного вреда окружающей среде;
- биологический этап рекультивации нарушенных земель;
- ликвидацию
накопленного
вреда,
связанного
с
радиоактивными,
биологическими и медицинскими отходами.
Выбор технологических процессов, методов, способов, оборудования и средств
для ликвидации или консервации накопленного вреда окружающей среде определяется
видами негативного воздействия прошлой экономической или иной деятельности, в
результате которой данные объекты образовались.
Виды деятельности, непосредственно не связанные с ликвидацией или
консервацией накопленного вреда окружающей среде, описываются в той мере, в
которой они способствуют снижению негативного воздействия объектов накопленного
вреда на окружающую среду.
Дополнительные виды деятельности при ликвидации объектов накопленного
вреда окружающей среде и соответствующие им справочники НДТ приведены в таблице
118
В.1.
Т а б л и ц а В.1 - Дополнительные виды деятельности, связанные с ликвидацией
объектов накопленного экологического вреда, и соответствующие им справочники НДТ
Вид деятельности
Соответствующий справочник НДТ
Рекультивация земель, нарушенных
ИТС 16-2016 Горнодобывающая
в процессе ведения
промышленность. Общие процессы и методы
горнодобывающих работ
Технологии обращения с отходами
ИТС 23-2017 Добыча и обогащение руд
обогащения руд
цветных металлов
Рекультивация земель
Минимизация негативного
воздействия отходов
ИТС 37-2017 Добыча и обогащение угля
Рекультивация земель
ИТС 38-2017 Сжигание топлива на крупных
Обращение с золошлаками
установках в целях производства энергии
ИТС 42-2017 Интенсивное разведение
Переработка птичьего помета
сельскохозяйственной птицы
Обращение с вскрышными и
ИТС 49-2017 Добыча драгоценных металлов
вмещающими породами
Утилизация и обезвреживание
ИТС 9-2020 Утилизация и обезвреживание
отходов термическими способами
отходов термическими способами
Утилизация и обезвреживание
ИТС 15-2021 Утилизация и обезвреживание
отходов (кроме термических
отходов (кроме термических способов)
способов)
Размещение отходов производства и
ИТС 17-2021 Размещение отходов
потребления
производства и потребления
В.1 Наилучшие доступные технологии
НДТ 1.1 Устройство верхнего изоляционного покрытия
НДТ 1.2 Противофильтрационный экран
НДТ 1.3 Устройство системы сбора и отвода поверхностного стока
НДТ 1.4 Устройство системы дегазации при ликвидации объектов размещения и
обезвреживания отходов коммунальных, подобных коммунальным на производстве и
при предоставлении услуг населению
НДТ 2.1 Оптимизация формы массива отходов
НДТ 2.2 Укрепление внешних откосов
НДТ 3.1 Выемка и перемещение отходов
119
Библиография
1.
Об охране окружающей среды [Электронный ресурс]: Федеральный закон
от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 26.03.2022). Не опубликован // СПС «КонсультантПлюс».
2.
Об утверждении ГОСТ P
113.00.03-2019 «Наилучшие доступные
технологии. Структура информационно-технического справочника» [Электронный
ресурс]: приказ Росстандарта от
11.12.2019
№ 1102-ст. Не опубликован // СПС
«ТехЭксперт».
3.
Об утверждении методических рекомендаций по определению технологии
в качестве наилучшей доступной технологии [Электронный ресурс]: приказ
Минпромторга России от
23.08.2019
№ 3134. Не опубликован
//
СПС
«КонсультантПлюс».
4.
О порядке определения технологии в качестве наилучшей доступной
технологии, а также разработки, актуализации и опубликования информационно-
технических справочников по наилучшим доступным технологиям (вместе с «Правилами
определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а также
разработки, актуализации и опубликования информационно-технических справочников
по наилучшим доступным технологиям») [Электронный ресурс]: Постановление
Правительства Российской Федерации от 23.12.2014 № 1458 (ред. от 03.03.2021). Не
опубликован // СПС «КонсультантПлюс».
5.
Об утверждении Правил организации работ по ликвидации накопленного
вреда окружающей среде [Электронный ресурс]: Постановление Правительства
Российской Федерации от 04.05.2018 № 542 (ред. от 25.12.2019). Не опубликован // СПС
«КонсультантПлюс».
6.
Об утверждении Правил ведения государственного реестра объектов
накопленного вреда окружающей среде [Электронный ресурс]: Постановление
Правительства Российской Федерации от 13.04.2017 № 445 (ред. от 25.12.2019). Не
опубликован // СПС «КонсультантПлюс».
7.
Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации,
строительства, реконструкции объектов капитального строительства [Электронный
ресурс]: Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 (ред.
от 15.09.2020). Не опубликован // СПС «КонсультантПлюс».
8.
Об утверждении Перечня областей применения наилучших доступных
технологий [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства Российской Федерации
от
24.12.2014
№ 2674-р (ред. от
01.11.2021 года). Не опубликован
//
СПС
«КонсультантПлюс».
9.
Об утверждении критериев и срока категорирования объектов,
накопленный вред окружающей среде на которых подлежит ликвидации в
первоочередном порядке [Электронный ресурс]: приказ Минприроды России от
04.08.2017
№ 435: зарегистрировано в Минюсте России
28.11.2017
№ 49032.
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
29.11.2017 // СПС «КонсультантПлюс.
10.
Об утверждении порядка сбора и обработки данных, необходимых для
разработки и актуализации информационно-технических справочников по наилучшим
доступным технологиям [Электронный ресурс]: приказ Министерства промышленности
120
и торговли Российской Федерации от 18.12.2019 № 4841: зарегистрировано в Минюсте
России 21.02.2020 № 57577. Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 25.02.2020 // СПС «КонсультантПлюс.
11.
ГОСТ Р 113.00.03-2019. Национальный стандарт Российской Федерации.
Наилучшие доступные технологии.
Структура информационно-технического
справочника [Электронный ресурс]: утв. приказом Росстандарта от 12.11.2019 № 1102-
ст. Москва: Стандартинформ, 2019 // СПС «КонсультантПлюс.
12.
ГОСТ Р 54003-2010. Национальный стандарт Российской Федерации.
Экологический менеджмент. Оценка прошлого накопленного в местах дислокации
организаций экологического ущерба. Общие положения [Электронный ресурс]: утв.
приказом Росстандарта от 30.11.2010 № 594-ст. Москва: Стандартинформ, 2011 // СПС
«КонсультантПлюс.
13.
СП
47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения [Электронный ресурс]: утв. приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от
30.12.2016
№ 1033/пр. Москва: Стандартинформ,
2017
// СПС
«Техэксперт».
14.
СП 320.1325800.2017. Свод правил. Полигоны для твердых коммунальных
отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация [Электронный ресурс]: утв.
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 17.11.2017 № 1555/пр. Москва: Стандартинформ, 2018 // СПС
«Техэксперт».
15.
Соловьянов, А. А. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде в
Российской Федерации / А. А. Соловьянов, С. Я. Чернин. - Москва: Наука РАН, 2017.
16.
Ликвидация несанкционированной свалки в черте городского поселения
город Давлеканово МР Давлекановский район Республики Башкортостан. Технический
отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для разработки проектной и
рабочей документации: шифр 28319-ИГИ. - Москва, 2019.
17.
Рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений г.
Казани. Технический отчет по результатам инженерно-геологических и
гидрогеологических изысканий: шифр 10344-ИГИ1.1. - Казань, 2020.
18.
Пат.
2221256C2 Российская Федерация МПК G01S3/00 15/04. Способ
поиска и подъема на поверхность моря затонувшего морского объекта / Бахарев Сергей
Алексеевич. Патентообладатель Бахарев Сергей Алексеевич. № 2001124526/09; заявл.
03.09.2001; опубл. 10.01.2004.
19.
Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по
степени негативного воздействия на окружающую среду [Электронный ресурс]: приказ
Минприроды России от
04.12.2014
№ 536: зарегистрирован в Минюсте России
29.12.2015
№ 40330. Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2015 // СПС «КонсультантПлюс.
20.
Ликвидация (рекультивация) несанкционированной свалки на территории
муниципального образования «Село Енотаевка», расположенной в 800 м. юго-западнее
села Енотаевка Енотаевского района Астраханской области. Технический отчет по
результатам инженерно-геодезических изысканий: шифр 135/2019-ТГИ. - Казань, 2019.
121
21.
Рекультивация городской свалки твердых коммунальных отходов г. Озерска
Калининградской области. Технический отчет по результатам инженерно-экологических
изысканий: шифр 228-19-ИЭИ1. - Санкт-Петербург, 2019.
22.
Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию объекта
накопленного вреда окружающей среде
- Псковской городской свалки в рамках
реализации Федерального проекта «Чистая страна». Технический отчет по результатам
инженерно-экологических изысканий: шифр 158-ИЭИ. - Санкт-Петербург, 2019.
23.
Рекультивация земельного участка со свалкой отходов на
9 км
Велижанского тракта г. Тюмени. Отчетная документация по инженерным изысканиям.
Инженерно-экологические изыскания: шифр 657/01672000034190042110001/134/О-19-
ИЭИ. - Тюмень, 2020.
24.
Данилов-Данильян, В. И. Выявление и оценка объектов накопленного вреда
окружающей среде на территории Бурнаковской низины г. Нижнего Новгорода. Отчет о
НИР / В. И. Данилов-Данильян [и др.]. - Москва: ФГБУН Института водных проблем
Российской академии наук, 2019.
25.
Ликвидация несанкционированной свалки г. Сердобск. Инженерно-
экологические изыскания: шифр 15.001-ИЭИ. - Саранск, 2019.
26.
Консервация хвостохранилища Благодатской обогатительной фабрики.
Разработка проектно-сметной документации. Технический отчет по результатам
инженерно-экологических изысканий: шифр ИЦМиОДГО-10.4-ИЭИ. - Тула, 2020.
27.
Визуальная база данных почв и экосистем [Электронный ресурс]: сайт
Photosoil // URL: http://photosoil.tsu.ru/ (дата обращения 07.07.2022).
28.
Единый государственный реестр почвенных ресурсов России [Электронный
ресурс]:
Почвенный
институт
им.
В.
В.
Докучаева
//
URL:
https://egrpr.esoil.ru/content/1DB.html (дата обращения 07.07.2022).
29.
Почвенно-географическая база данных России [Электронный ресурс]:
Информационная система // URL: https://soil-db.ru/ (дата обращения 07.07.2022).
30.
Государственный водный реестр Российской Федерации [Электронный
ресурс] // URL: https://textual.ru/gvr/ (дата обращения 07.07.2022).
31.
Федеральный классификационный каталог отходов [Электронный ресурс]:
приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (ред. от 16.05.2022). Не опубликован //
СПС «КонсультантПлюс».
32.
База данных Государственных геологических карт [Электронный ресурс]:
Информационные ресурсы Всероссийского научно-исследовательского геологического
института им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ) // URL: https://vsegei.ru/ru/info/webmapget/ (дата
обращения 07.07.2022).
33.
Реестр первичной и интерпретированной информации [Электронный
ресурс]: Единый фонд геологической информации о недрах // URL: https://efgi.ru/ (дата
обращения 07.07.2022).
34.
Открытые данные [Электронный ресурс]: Росгидромет
//
URL:
https://www.meteorf.gov.ru/opendata/ (дата обращения 07.07.2022).
35.
Министерство природных ресурсов Российской Федерации [Электронный
ресурс]: официальный сайт // URL: https://www.mnr.gov.ru (дата обращения 07.07.2022).
36.
Перечень ООПТ [Электронный ресурс]: Особо охраняемые природные
территории
России:
информационно-аналитическая
система
//
URL:
http://oopt.aari.ru/oopt/ (дата обращения 07.07.2022).
122
37. База биоразнообразия [Электронный ресурс]: Особо охраняемые
природные территории России: информационно-аналитическая система
//
URL:
http://oopt.aari.ru/bio (дата обращения 07.07.2022).
38. Красные книги [Электронный ресурс]: Особо охраняемые природные
территории
России:
информационно-аналитическая
система
//
URL:
http://oopt.aari.ru/rbdata (дата обращения 07.07.2022).
39.
Инновационные разработки в области инженерно-геологических и
инженерно-геотехнических изысканий [Электронный ресурс]: Технический отчет.
-
Москва, 2020 // URL: https://www.nopriz.ru/upload/iblock/db6/pril_2.pdf.
40.
Егоров, В. Г. Некоторые аспекты биологического закрепления пылящих
поверхностей хвостохранилища Михайловского ГОКа / В. Г. Егоров, Р. В. Глаголев //
Современная наука: проблемы, инновации, решения - III: материалы международной
научно-практической конференции. - Курск, 2015. - С. 80-84.
41.
Пат. 2175065C2 Российская Федерация, МПК E 21F5/02. Устройство для
закрепления пылящих поверхностей хвостохранилищ и отвалов горных пород / Мязин В.
П., Бабелло В. А., Оциферов В. Ф., Ходкевич Д. В. Правообладатель Читинский
государственный технический университет № 99108902/03; заявл. 26.04.1999; опубл.
20.10.2001.
42.
Пат. 949205 Союз Советских Социалистических Республик, МПК E21F5/06.
Способ закрепления поверхности хвостохранилищ / Ахаров Виктор Иванович, Зосин
Анатолий Петрович, Матвеев Виктор Алексеевич, Коновалова Наталия Георгиевна №
3212493/22-03; заявл. 04.12.1980; опубл. 07.08.1982.
43.
Пат.
1645561А1 Союз Советских Социалистических Республик, МПК
T21F5/02, С09К17/00. Способ закрепления пылящей поверхности хвостохранилищ /
Благоев В. В., Большунов В. Г., Бойко В. В., Иванов В. А., Благоев Р. В., Ленчук Н. Н.,
Коломиец В. И., Литвин А. С. № 4690791/03; заявл. 15.05.1989; опубл. 30.04.1991.
44.
Пат. 994774 Союз Советских Социалистических Республик, МПК Е21F5/06.
Способ
обеспыливания
хвостохранилищ,
содержащих
кислоторастворимые
алюмосиликаты / Коновалова Наталия Георгиевна, Решетова Зинаида Ивановна, Зосин
Анатолий Петрович, Крашенинников Олег Николаевич, Гуревич Бася Израилевна №
3339141/22-03; заявл. 21.09.1981; опубл. 07.02.1983.
45.
Пат. 2703068C1 Российская Федерация, МПК B09C 1/00 (2006.01), A01B
79/02 (2006.01). Способ рекультивации хвостохранилища / Заалишвили Владислав
Борисович, Бекузарова Сарра Абрамовна, Алборов Иван Давыдович, Бурдзиева Ольга
Германовна, Качмазов Джони Гаврилович. Патентообладатель Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Федеральный научный центр
«Владикавказский научный центр Российской академии наук» № 2018139235; заявл.
06.11.2018; опубл. 15.10.2019.
46.
Пат. 1681001А1 Союз Советских Социалистических Республик, МПК E21C
41/32(2006.01). Способ покрытия хвостохранилищ калийного производства / Шемет
Сергей Федорович, Воробьев Александр Васильевич, Корбут Сергей Юрьевич, Иванов
Геннадий Павлович, Клементьев Виктор Петрович, Витовец Виктор Арсеньевич,
Куницкий Михаил Михайлович № 4354940/03; заявл. 04.01.1988; опубл. 30.09.1991.
47.
Альбом типовых технологических решений по рекультивации полигонов
ТКО: шифр РЭО-209/2021. - Москва: АО «ФИРМА ГЕОПОЛИС», 2021.
123
48.
ИТС
17-2021 Размещение отходов производства и потребления
[Электронный
ресурс]:
сайт
Бюро
НДТ
//
URL:
(дата
обращения 15.04.2022).
49.
Пат. 2697095C1 Российская Федерация, МПК B09B 1/00 (2006.01). Способ
реконструкции несанкционированной свалки с преобразованием ее в полигон ТБО /
Кошелев Алексей Васильевич, Атаманова Ольга Викторовна, Тихомирова Елена
Ивановна, Заматырина Валентина Алексеевна. Патентообладатель Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» №
2018122606; заявл. 19.06.2018, опубл. 12.08.2019.
50.
Кошелев, А. В. Реконструкция стихийной мусорной свалки в полигон
твердых коммунальных отходов / А. В. Кошелев, Е. И. Тихомирова, О. В. Атаманова. //
Современные проблемы и перспективы развития строительства, теплогазоснабжения и
энергообеспечения: материалы конференции. - Саратов, 2020 - С. 113-116.
51.
Пат. 2223362C2 Российская Федерация, МПК E02B 11/00, 13/00. Система
улавливания стоков из хвостохранилищ на вечномерзлых грунтах / Бабелло В. А.,
Петров В. С., Беляков А. Е. Патентообладатель Читинский государственный технический
университет № 2001127345/13 заявл. 08.10.2001; опубл. 10.02.2004.
52.
Садчиков, А. В. Дегазация полигонов твердых коммунальных отходов / А. В.
Садчиков // Фундаментальные исследования. - 2017. - № 2. - С. 82-86.
53.
Выполнение научно-исследовательской работы по минимизации и
ликвидации воздействия кислых шахтных вод Кизеловского угольного бассейна на
водные объекты Пермского края. Итоговый отчет: Книга 1.3. - Пермь, 2019.
54.
Выполнение работ по проектированию ликвидации накопленного вреда
окружающей среде на территории городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской
области. Проектная документация. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений. Технологические решения. Часть 2 «Территория
производственной площади «Усольехимпром»: шифр 5/2020ЕИ-ИОС7.1.1 - 2021.
55.
Максимович, Н. Г. Создание геохимических барьеров для очистки стоков
породных отвалов / Н. Г. Максимович // Уголь. - 2006. - № 9. - С. 64.
56.
Максимович, Н. Г. М18 Геохимические барьеры и охрана окружающей
среды: учеб. пособие / Н. Г. Максимович, Е. А. Хайрулина. - Пермь: Перм. гос. ун-т, 2011.
57.
Вайсман, Я. И. Разработка технологии консервации террикоников в целях
снижения их негативного воздействия на окружающую среду и сохранения ресурсного
потенциала / Я. И. Вайсман, М. Ф. Гайдай
// Вестник Пермского национального
исследовательского политехнического университета. Геология. Нефтегазовое и горное
дело. - 2016. - Т. 15. - № 19. - С. 175-184.
58.
ГОСТ Р
59070-2020 Охрана окружающей среды. Рекультивация
нарушенных и нефтезагрязненных земель. Термины и определения [Электронный
ресурс]: утв. приказом Росстандарта от 01.10.2020 № 731-ст. Не опубликован // СПС
«КонсультантПлюс».
59.
Шукель, П. В. Проблематика рекультивации земель, загрязненных
твердыми бытовыми отходами / П. В. Шукель, Л. А. Сенькова // Молодежь и наука. -
2016. - № 6. - С. 43-44.
124
60.
ГОСТ Р 58330.2-2018 Мелиорация. Виды мелиоративных мероприятий и
работ. Классификация [Электронный ресурс]: утв. приказом Росстандарта от 25.12.2018
№ 1143-ст. Москва: Стандартинформ, 2019 // СПС «КонсультантПлюс».
61.
Зеньков, И. В. Технологии формирования и рекультивации породных
отвалов при добыче угля открытым способом / И. В. Зеньков, Б. Н. Нефедов, И. М.
Барадулин, Е. В. Кирюшина, В. Н. Вокин // Экология и промышленность России. - 2013.
- Июнь. - С. 30-33.
62.
Гуркова, Е. А. Ресурсы и специфика рекультивации отвалов
угледобывающей промышленности Хакасии / Е. А. Гуркова, В. А. Андроханов, А. Т.
Лавриненко // Почвы и окружающая среда. - 2020. - Том 3. - № 4. - С. 1-13.
63.
Дормидонтова, Т.В. Укрепление откосов с помощью системы «Зеленый
Террамеш» // Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. Cтроительство. -
Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2016. -
С. 96-99.
64.
Оленичев, Д. В. Использование армогрунтовых конструкций для создания
элементов транспортной инфраструктуры ГОКОВ / Д. В. Оленичев // Инженерная
защита. - 2014. - № 2 (2). - С. 54-57.
65.
Карданов, Х. Х. Исследование технологии возведения противооползневых
сооружений комбинированных и биопозитивных конструкций / Х. Х. Карданов, С. О.
Курбанов // Естественные и технические науки. - 2015. - № 8 (86). - С. 95-100.
66.
Костоусов, А. Н. Совершенствование методики расчета армогрунтовых стен
для усиления земляного полотна / А. Н. Костоусов: дис. на соиск. уч. степ. канд. техн.
наук. - Москва, 2015.
67.
Карпов, А. В. Рекультивация нефтезагрязненных земель на рабочих
площадках ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» как способ создания
биогеохимического барьера с использованием нанотехнологий / А. В. Карпов, О. А.
Макаров, Г. К. Лобачева // Вестник ВолГУ. - 2012. - Серия 10. - Вып. 6. - С. 110-118.
68.
Шастина, Е. В. Методы восстановления деградированных агроландшафтов
/ Е. В. Шастина, И. В. Копытков // Роль инноваций в трансформации современной науки.
Сборник статей Международной научно-практической конференции. - 2017. - С. 31-33.
69.
Вобликов, Б. Г. Проблемы экологической опасности и способы
рекультивации земель, загрязненных нефтепродуктами, в Чеченской Республике / Б. Г.
Вобликов, Ж. В. Калашник, А. Х. Усманов, Ю. В. Корнилов // Вестник АГТУ. - 2011. - №
2 (52). - С. 73-77.
70.
Булгаков, В. И. Технология локализации и ликвидации нефтяной линзы с
помощью взрывчатых веществ
/ В. И. Булгаков, П. А. Первухин
// Пожары и
чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация. - 2010. - № 1. - С. 62-68.
71.
Богданов, А. В. Разработка экологически безопасной технологии
утилизации отходов ОАО «Байкальский ЦБК» / А. В. Богданов, А. С. Шатрова, О. Л. Качор
// Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. - 2017. - № 2. - С.
47-53.
72.
Богданов, А. В. Использование накопленных отходов целлюлозно-
бумажной промышленности в качестве компонентного сырья для получения цементов /
А. В. Богданов, А. С. Шатрова, О. Л. Качор // Экология и промышленность России - 2017.
- Т. 21. - № 11. С. 15-19.
125
73.
Шатрова А. С. Разработка экологически безопасной технологии
переработки накопленных коллойдных осадков шлам-лигнина ОАО «Байкальский ЦБК»
/ А. С. Шатрова: дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. - Иркутск, 2018.
74.
Пат.
2061144C1 Российская Федерация, МПК E02B11/00, E02B15/04.
Способ очистки почвы от нефтяных загрязнений и система для его осуществления /
Фозекош Д. И., Михайлов В. С., Масленников Ю. В. Патентообладатель акционерное
общество «Черногорнефть» № 93006619/15; заявл. 03.02.1993; опубл. 27.05.1996.
75.
Пат. 2470721C2, МПК B09B 3/00 (2006.01). Способ ликвидации шламовых
амбаров и утилизации нефтесодержащих отходов / Позднышев Леонид Геннадьевич.
Патентообладатель Позднышев Леонид Геннадьевич
№ 2010150443/13; заявл.
08.12.2010; опубл. 27.12.2012.
76.
Пат. 2492943 Российская Федерация, МПК, B09B3/00; B09C1/00. Способ
восстановления земель с использованием буровых шламов, образованных в результате
нефтегазодобычи
/ Габасов Т. Х. Патентообладатель Общество с ограниченной
ответственностью «Аристей» № 2012123636/13; заявл. 08.06.2012; опубл. 20.09.2013.
77.
Пат. 2491135 Российская Федерация, МПК B09B1/00. Смесь почвенная
шламово-грунтовая (варианты) для рекультивации нарушенных земель и способ
рекультивации карьеров и нарушенных земель / Кольцов И. Н., Митрофанов Н. Г.,
Петухова В. С., Скипин Л. Н. Патентообладатель Салым Петролеум Девелопмент Н.В.
№ 2011152564/13; заявл. 23.12.2011; опубл. 27.08.2013.
78.
Булатов, А. И. Экология при строительстве нефтяных и газовых скважин / А.
И. булатов и др. - Краснодар: Изд-во «Просвещение-Юг», 2011.
79.
Матыцын В. И. Практика использования обезвреженных полужидких
отходов бурения в качестве экологически безопасного строительного материала / В.И.
Матыцын, А. П.Филиппов, М. В. Петросьян [Электронный ресурс]: портал Neftegaz.ru //
URL:
poluzhidkikh-otkhodov-bureniya-v-kachestve-ekologicheski-bezo/
(дата
обращения
21.05.2022).
80.
Комплекс технических средств отверждения бурового шлама (модульная
установка переработки буровых шламов) [Электронный ресурс]: сайт компании
«Техномехсервис»
otverzhdeniya-burovogo-shlama-modulnaya-ustanovka (дата обращения 20.05.2022).
81.
Пат. 2199569 Российская Федерация, МПК С09К7/00, В09С1/08. Смесь для
обезвреживания и литификации буровых шламов и нефтезагрязненных грунтов
/
Кнатько В. М., Кнатько М. В., Щербакова Е. В., Гончаров А. В. Патентообладатели:
Кнатько Василий Михайлович, Кнатько Михаил Васильевич, Гончаров Андрей
Васильевич № 2001132552/03; заявл. 23.11.2001; опубл. 27.02.2003.
82.
Пат. 2526983C2, МПК C02F 11/14 (2006.01), B09B 3/00 (2006.01). Способ
рекультивации карт-шламонакопителей предприятий по производству беленой
сульфатной целлюлозы / Сутурин Александр Николаевич, Гончаров Алексей Иванович,
Минаев Виктор Васильевич, Куликова Наталья Николаевна, Дамбинов Юрий
Алексеевич. Патентообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук №
2012148449/05; заявл. 14.11.2012; опубл. 27.08.2014.
83.
Пат. 2162918C1, МПК E21B21/06. Способ ликвидации земляного амбара-
накопителя отходов бурения / Безродный Ю. Г., Бочкарев Б. И., Ботвинкин В. Н.,
126
Чалренко В. П., Новикова В. В. Патентообладатель дочернее открытое акционерное
общество «ВолгоградНИПИнефть»
№ 99115443/03; заявл.
14.07.1999; опубл.
10.02.2001.
84.
Технология обезвреживания отходов бурения методом реагентного
капсулирования. Оценка воздействия на окружающую среду. Техническая
документация. - М.: 2014. - 314 с. [Электронный ресурс]: сайт Экосфера // URL:
http://ecosfera.com.ru/shared/ОВОС_ТО.pdf (дата обращения 16.05.2022).
85.
Самарин, Е. Н. Омоноличивание отходов Байкальского ЦБК для снижения
нагрузки на экосистему оз. Байкал / Е. Н. Самарин, Н. С. Кравченко, О. В. Зеркаль, М. С.
Чернов, И. А. Родькина // Сергеевские чтения: материалы годичной сессии Научного
совета РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии. - Пермь:
изд-во ПГНИУ, 2019. - С. 533-538.
86.
Пат. 2678295C1 Российская Федерация, МПК C02F 11/00 (2006.01). Способ
рекультивации шламонакопителей предприятий по производству беленой целлюлозы
по сульфатному методу
/ Панов Роман Сергеевич, Горринг Руслан Израилович,
Кондратьев Виктор Викторович, Горовой Валерий Олегович, Иванов Николай
Аркадьевич, Стом Дэвард Иосифович Колосов Александр Дмитриевич, Спирин Василий
Иванович, Будюков Юрий Евдокимович, Саламатин Александр Петрович.
Патентообладатель Акционерное общество «Тульское научно-исследовательское
геологическое предприятие» № 2017134216; заявл. 03.10.2017; опубл. 24.01.2019.
87.
Полигон «Красный Бор»: Характеристики НВОС [Электронный ресурс]: сайт
Федеральное государственное казённое учреждение «Дирекция по организации работ
по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а также по обеспечению
безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор»
//
URL:
f52f.pdf (дата обращения 16.06.2022).
88.
Аверина, М. Б. Исследование возможности бактериальной деструкции
некоторых пестицидов с целью разработки биопрепарата для рекультивации почв / М. Б.
Аверина. - 2019.
89.
Пат. 2279325С2 Российская Федерация, МПК B09C 1/10 (2006.01), C12M
1/00 (2006.01), C12M 1/10 (2006.01). Способ получения микробного препарата для
утилизации пестицидов, способ утилизации пестицидов (варианты) и устройство для
утилизации пестицидов
/ Афанасьев Вячеслав Николаевич, Гамова Маргарита
Владимировна, Гаранькина Надежда Григорьевна, Круглов Юрий Владимирович,
Максимов
Дмитрий
Анатольевич,
Пароменская
Людмила
Николаевна.
Патентообладатель Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии № 2002114831/13;
заявл. 20.01.2005; опубл. 10.07.2006.
90.
Пат.
2395966C2 Российская Федерация, МПК A01N
63/00
(2006.01).
Препарат для переработки пестицидов и способ переработки пестицидов (варианты) /
Ярцев Сергей Викторович, Воронович Наталья Владимировна, Романовский Сергей
Александрович, Шерстнев Анатолий Михайлович. Патентообладатель Ярцев Сергей
Викторович № 2008120292/13; заявл. 21.05.2008; опубл. 10.08.2010.
91.
Пискаева, А. И. Анализ способов переработки сельскохозяйственных
органических отходов на примере куриного помета [Электронный ресурс]: электронный
журнал Аэкономика: экономика и сельское хозяйство. - 2016. - №4 (12) // URL:
127
(дата
обращения
13.05.2022).
92.
Суховеркова, В. Е. Способы утилизации птичьего помета, представленные
в современных патентах / В. Е. Суховеркова // Вестник Алтайского государственного
аграрного университета. - 2016. - № 9 (143). - С. 45-55.
93.
Пат. 2297290C1 Российская Федерация, МПК B09C 1/10 (2006.01), C12N
1/26 (2006.01), C12R 1/065 (2006.01), C12R 1/08 (2006.01), C12R 1/06 (2006.01). Способ
рекультивации отбеливающей земли, загрязненной нефтепродуктами / Логинов Олег
Николаевич, Биккинина Альмира Габдулахатовна, Силищев Николай Николаевич, Бойко
Таисия Филипповна, Галимзянова Наиля Фауатовна, Нуртдинова Лариса Амирхановна.
Патентообладатель Закрытое акционерное общество научно-производственное
предприятие «Биомедхим» № 2005130840/13; заявл. 04.10.2005, опубл. 20.04.2007.
94.
Городилов, А. И. Анализ методов рекультивации земель, загрязненных
нефтью и нефтепродуктами / А. И. Городилов // Научно-практический электронный
журнал Аллея Науки. - 2019. - № 8 (35). - С. 19-22.
95.
Соколова, В. М. Использование отходов лесопромышленного комплекса
для рекультивации шламонакопителя / В. М. Соколова, Д. О. Нагорнов // Проблемы
рекультивации отходов быта, промышленного и сельскохозяйственного производства:
сборник научных трудов по материалам V Международной научной экологической
конференции, посвященной
95-летию Кубанского ГАУ.
- Краснодар: Кубанский
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2017 - С. 635-637.
96.
Пат. 2450873C2 Российская Федерация, МПК B09C 1/10 (2006.01). Способ
переработки нефтешламов и очистки замазученных грунтов
/ Чертес Константин
Львович, Быков Дмитрий Евгеньевич, Тупицына Ольга Владимировна, Радомский
Владимир Маркович, Уварова Наталья Александровна, Самарина Оксана Алексеевна,
Истомина Елена Павловна, Зеленцов Данила Владимирович. Патентообладатель
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Самарский государственный технический университет № 2010134446/05;
заявл. 17.08.2021; опубл. 20.05 2012.
97.
Костарев, С. Н. Разработка технологий переработки древесной коры
Краснокамского короотвала Пермского края / С.Н. Костарев, Т. Г. Середа // Экология и
безопасность в техносфере: современные проблемы и пути решения: сборник трудов
Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и
студентов. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2020. - С. 26-28.
98.
Пат. 2520022C2 Российская Федерация, МПК C05F 11/00 (2006.01). Способ
переработки короотвала и технологическая площадка для его осуществления / Горелов
Валерий Васильевич, Иларионов Сергей Александрович, Басов Вадим Наумович,
Кузовкина Валентина Александровна, Басов Алексей Вадимович, Зонова Людмила
Дмитриевна. Патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью
«Пермский научно-исследовательский институт бумаги»
№ 2011136981/13; заявл.
08.09.2011, опубл. 20.06.2014.
99.
Демирчян, А. Р. Некоторые аспекты рекультивации и озеленения
хвостохранилищ / А. Р. Демирчян, А. В. Галстян. // Дальневосточная весна 2014:
материалы 12-й Междунар. науч.-практ. Конференции. - Комсомольск-на-Амуре, 2014. -
С. 270-273.
128
100. Виноградова, Н. О. Рекультивация земель хвостохранилища Абагуровской
аглофабрики / Н. О. Виноградова, Е. С. Черданцева // Наука и молодежь: проблемы,
поиски, решения. Труды Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых. - 2014 г. - С. 289-291.
101. Пат. 2513468C1 Российская Федерация, МПК E21C 41/32 (2006.01), A01B
79/02 (2006.01), C09K 17/00 (2006.01). Способ рекультивации хвостохранилищ / Сариев
Абибулла Ханбиевич, Зеленский Владимир Михайлович, Терентьева Наталья Юрьевна,
Очиколова Наталья Николаевна, Слепова Ольга Николаевна, Кайзер Андрей
Александрович. Патентообладатель Государственное научное учреждение Научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Крайнего Севера Российской
академии сельскохозяйственных наук
№ 2014121712/13; заявл. 01.11.2012, опубл.
20.04.2014.
102. Аликин, В. Н. Разработка высокопроизводительной шнековой технологии
переработки короотвалов с длительным сроком хранением / В. Н. Аликин, С. Ю. Петухов
// Наука России: Цели и задачи. - С. 57-58.
103. Пат. 2729366C1 Российская Федерация, МПК C05F 11/00 (2006.01). Способ
переработки кородревесных отходов, биореактор и технологическая линия для
осуществления способа / Максимов Александр Юрьевич, Шилова Анна Владимировна,
Максимова Юлия Геннадьевна. Патентообладатель общество с ограниченной
ответственностью «ИМБИОКОМ» № 2020111369; заявл. 18.03.2020, опубл. 06.08.2020.
104. Виноградов, Ю. О. Переработка отходов целлюлозно-бумажной
промышленности для создания удобрений и топливных брикетов / Ю. О. Виноградов, Е.
А. Воронцова // Химия. Экология. Урбанистика. - 2019. - Том 2019-1. - С. 56-60.
105. Пат. 2509457C1 Российская Федерация, МПК A01B 79/02 (2006.01), B09B
3/00
(2006.01), B09C
1/00
(2006.01). Способ рекультивации отвалов и полигонов
промышленных отходов / Богач Евгений Владимирович, Миронов Владимир Евгеньевич,
Мартынюк Александр Александрович, Коженков Леонид Леонидович, Жидков Андрей
Николаевич. Патентообладатель открытое акционерное общество «Воскресенские
минеральные удобрения» № 2012146128/13; заявл. 29.10.2012, опубл. 20.03.2014.
106. ГОСТ Р
57678-2017 Ресурсосбережение. Обращение с отходами.
Ликвидация строительных отходов [Электронный ресурс]: утвержден приказом
Росстандарта от
19.09.2017
№ 1163-ст. Москва: Стандартинформ,
2019
// СПС
«Техэксперт».
107. Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию земельного
участка, нарушенного при складировании, захоронении промышленных, бытовых и иных
отходов, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
18:20:076001:1138 по адресу: Удмуртская республика, Сюмсинский район, карьер
«Русская Бабья. Проект организации строительства: шифр 1818-ПОС-Т. - Ижевск,
2020.
108. Рекультивация свалки в п. Стеклозавод г. Улан-Удэ Республики Бурятия.
Содержание, объемы и график работ по рекультивации земель, консервации земель.
Проект организации строительства: шифр 003-2021-ПОС. - Москва, 2021.
109. Проект рекультивации земельных участков, использованных, но не
предназначенных для размещения отходов (ликвидация несанкционированных свалок
на земельных участках, расположенных в границах муниципального образования город
Саяногорск Республики Хакасия). Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
129
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений: шифр 09-03-2021-ИОС7-ТХ. - Пермь, 2021.
110. Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов города Стародуба.
Проект организации строительства: шифр 01-2021-ПОС. - Брянск, 2021.
111. Рекультивация объекта размещения отходов вблизи г. Медынь по адресу:
Калужская обл., Медынский район, северо-западная часть г. Медынь, на выезде справа
от дороги. Проект организации строительства: шифр ИГ-0420-6-ПОС. - Москва, 2020.
112. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки
промышленных отходов (опила), расположенной в г. Луза Кировской области. Оценка
воздействия на окружающую среду: шифр Луза/29.06.21/ОВОС. - Санкт-Петербург,
2021.
113. Ликвидация объекта «Склад коры» в м. Лесозавод. Проект организации
строительства: шифр 71097888-40-13-ПОС. - Сыктывкар, 2013.
114. Рекультивация пометохранилища
бывшей ОАО
«Птицефабрика
«Снежная». Проект организации строительства: шифр 3-11-16-ПОС. - Мурманск, 2017.
115. Корректировка проектно-сметной документации на ликвидацию кисло-
гудронного пруда
№ 1, 2 со склонами и рекультивацию земель, нарушенных
сооружением и эксплуатацией пруда. Проект организации строительства: шифр 28-19-
49-ПОС, 2020.
116. Обследование объектов накопленного вреда окружающей среде Объект
№1 Свалка промышленных отходов, расположенная по адресу ул. Вокзальная, 15,
г. Павлово Нижегородской области
(территория
бывшей
нефтебазы ООО
«ЭкоТехОйл»). Технический отчет по обследованию объекта и загрязнённых земель.
Пояснительная записка: шифр 16/19-ЭА-1-ПЗ, 2019.
117. Зенкевич, М. Ю. Экологический риск нефтепродуктового загрязнения и
концептуальные подходы к решению данной проблемы / М. Ю. Зенкевич, А. С. Афромеев
// Новая наука и интеграционные процессы в современной системе знаний. - Казань,
2018 - С. 250-254.
118. ИТС 8-2015 Очистка сточных вод при производстве продукции (товаров),
выполнении работ и оказании услуг на крупных предприятиях [Электронный ресурс]:
сайт
Бюро НДТ
//
URL:
(дата
обращения 15.04.2022).
119. Денисов, С. Е. Вибрационное обезвоживание осадков сточных вод на
иловых полях / С. Е. Денисов, Е. Н. Гордеев [Электронный ресурс]: электронный журнал
Universum:
Технические
науки.
-
2015.
-
№
6
(18)
//
URL:
http://7universum.com/ru/tech/archive/item/2252 (дата обращения 06.06.2022).
120. Пат. 167216U1 Российская Федерация, МПК B01D 21/00 (2006.01), B01D
35/05 (2006.01), B01D 35/20 (2006.01). Устройство для обезвоживания осадков сточных
вод на иловых полях / Гордеев Евгений Николаевич, Денисов Сергей Егорович.
Патентообладатель федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)» № 2015144412/05; заявл. 15.10.2015;
опубл. 27.12.2016.
121. Сафаров, Р. Н. Технология оздоровления среды обитания от отходов
сельского хозяйства и иловых осадков сточных вод на урбанизированных территориях
130
Республики Татарстан / Р. Н. Сафаров, И. Ю. Квашнина, Г. М. Ахмадиев // Бюллетень
науки и практики. - 2018. - Т. 4. - № 4. - С. 246-256.
122. Разработка проекта рекультивации земельного участка занятого свалкой
промышленных и бытовых отходов, расположенной за кладбищем «Красная Этна» на
территории Шуваловской промзоны в Ленинском районе города Нижнего Новгорода.
Пояснительная записка: шифр МК 7-2019-НН-ПЗ.
123. Валиев, В. С. Способы утилизации осадков городских сточных вод (обзор) /
В. С. Валиев, Д. В. Иванов, Р. Р. Шагидуллин // Российский журнал прикладной экологии.
- 2020. - № 4. - С. 52-63.
124. Эктов, А. В. Утилизация прудов-накопителей промышленных предприятий /
А. В. Эктов, А. А. Логачева, А. В. Баев // Отборочный тур программы У.М.Н.И.К. в рамках
Шестой научной студенческой конференции «Проблемы ноосферной безопасности и
устойчивого развития» ассоциации «Объединенный университет им. В.И. Вернадского».
- 2011. - С. 219-222.
125. Космынин, Ф. Г. Способ утилизации прудов-накопителей предприятий
органического синтеза / Ф. Г. Космынин // Экология ЦЧО РФ. - 2012. -№ 2 (29). - С. 107-
109.
126. Карыпкин, Л. М. Полигон «Красный Бор»: пути и методы решения / Л. М.
Карыпкин, В. П. Суетинов, Ю. А. Рахманов // Твердые бытовые отходы. - 2017. - № 4. -
С. 26-27.
127. Вотинов, А. В. Новые технологии ликвидации подземных углеводородных
загрязнений / А. В. Вотинов, В. В. Минаков, С. В. Даценко, Ю. В. Сушко // Гидротехника.
- 2009. - № 2 (15). - С. 83-86.
128. Обследование объектов накопленного вреда окружающей среде Объект
№2 Пруды-накопители кислых гудронов (объекты бывшего АООТ «Фирма «Варя»),
расположенные по адресу: Нижегородская обл., Балахнинский район, 56 квартал
Козинского лесничества Балахнинского районного лесничества. Предпроектная
документация. Технический отчет по обследованию объекта и загрязнённых земель.
Пояснительная записка: шифр 16/19- ЭА-2- ПЗ. - Москва, 2019.
129. Пат. 2759620C1 Российская Федерация, МПК E02D 3/12 (2006.01), E01C
3/04 (2006.01), E01C 21/00 (2006.01), C04B 28/04 (2006.01). Геокомпозиты на основе
техногенных грунтов антропогенного генезиса и способ их получения / Кнатько Михаил
Васильевич, Жабриков Станислав Юрьевич. Патентообладатель общество с
ограниченной ответственностью «Экорециклинг» № 2020126905; заявл. 11.08.2020;
опубл. 16.11.2021.
130. Пат. 2771838C1 Российская Федерация, МПК B01J 20/12 (2006.01), C04B
28/22
(2006.01), C04B
103/65
(2006.01), E02B
3/16
(2006.01). Щелочная
комплексообразующая добавка на основе природных алюмосиликатных минералов и
способ ее получения / Кнатько Михаил Васильевич, Жабриков Станислав Юрьевич.
Патентообладатель общество с ограниченной ответственностью «ГЕКСОКОН»; заявл.
01.06.2020; опубл. 01.12.2021.
131. Делицын, Л. М. Новый способ иммобилизации конденсированных вредных
промышленных веществ / Л. М. Делицын, А. С. Власов, П. А. Гусев // Экология и
промышленность России. - 2006. - Август. - С. 10-12.
131
132. Обезвреживание и утилизация иловых осадков сточных вод методом
управляемого мембранного компостирования. Материалы оценки воздействия на
окружающую среду: шифр ОВОС-001-7743292691-2021. - Москва, 2021.
133. Теплых, С. Ю. Технология компостирования осадка иловых полей очистных
сооружений / С. Ю. Теплых, В. В. Тополова // Градостроительство и архитектура. - 2022.
- Т. 12. - № 1. - С. 143-153.
134. Пат. 2752759C1 Российская Федерация, МПК C05F 11/00 (2006.01), C05F
11/08 (2006.01), C05F 17/20 (2020.01). Способ получения органического удобрения путем
переработки отходов окорки
/ Горбатова Марина Юрьевна. Патентообладатели:
Горбатова Марина Юрьевна, Силуянов Алексей Юрьевич
№ 2020136193; заявл.
03.11.2020; опубл. 02.08.2021.
135. Шувалов, Ю. В., Биогенные методы повышения плодородия почв
рекультивируемых земель / Ю. В. Шувалов, А. П. Бульбашев, Ю. Д. Смирнов,
Ю. Д. Ковшов // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический
журнал). - 2010. - № 6. - С. 293-298.
136. Воробьев, Д. С. Использование Limnodrilus hoffmeistery (Tubificidae,
Olichaeta) в очистке донных отложений от нефти и нефтепродуктов / Д. С. Воробьев, Ю.
А. Франк, С. В. Лушников, Н. А. Залозный, Ю. А. Носков // Сибирский экологический
журнал. - 2010. - № 1. - С. 21-27.
137. Пат.
2356856C2 Российская Федерация, МПК C02F3/34(2006.01),
B01J20/30(2006.01). Сорбент для биодеградации поверхностных и донных отложений
нефтепродуктов
/ Рядинский Виктор Юрьевич, Антропов Александр Анатольевич.
Патентообладатель: ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет»
№
2007128256/15; заявл. 23.07.2007; опубл. 27.05.2009.
138. Пат. 2751501C1 Российская Федерация, МПК B23K 26/122 (2014.01), B23K
26/38 (2014.01). Способ подводной лазерной резки металлических конструкций / Агеев
Антон Сергеевич, Журба Владимир Михайлович, Волков Михаил Владимирович, Орлов
Николай Леонидович, Пуйша Александр Эдуардович, Кудрин Евгений Владимирович,
Леонтьева Ирина Григорьевна. Патентообладатель общество с ограниченной
ответственностью «Научно-производственное предприятие Волоконно-Оптического и
Лазерного Оборудования» № 2020126944; заявл. 11.08.2020; опубл. 14.07.2021.
139. Пат.
1825699А1 Союз Советских Социалистических Республик, МПК
В23К31/00, В26F3/00. Способ разделки объектов: патент / Новиков Николай Николаевич,
Зеленов Юрий Борисович; заявл. 28.06.1991; опубл. 07.07.1993.
140. Пат.
2221109C1 Российская Федерация, МПК E02B15/04 E02B15/06
E02B15/08. Боновое заграждение переменной плавучести
/ Левагин Владимир
Михайлович. Патентообладатель Левагин Владимир Михайлович № 2002111944/13;
заявл. 06.05.2002; опубл. 10.01.2004.
141. Проект по ликвидации накопленного вреда на акватории п. Амдерма
Ненецкого автономного округа. Пояснительная записка. - Москва, 2019.
142. Пат. 2151079C1 Российская Федерация, МПК B 63 C 7/02. Способ подъема
судна со дна водоема / Таланов Борис Петрович. Патентообладатель Таланов Борис
Петрович № 99105144/28; заявл. 12.03.1999; опубл. 20.06.2000.
143. Пат. 2479461C1 Российская Федерация, МПК B63C 7/10 (2006.01). Система
подъема затонувшего судна / Белозёров Виктор Николаевич, Бирюлин Игорь Борисович,
Ветрова Анжелика Амировна, Школьник Борис Иосифович. Патентообладатель
132
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Астраханский государственный университет»
№
2011144601/11; заявл. 02.11.2011; опубл. 20.04.2013.
144. Пат. 19281U1 Российская Федерация, МПК B63C 7/02 (2000.01). Понтонное
устройство для подъема затонувших судов / Кобылянский Валентин Александрович,
Свиридов Владимир Степанович. Патентообладатель Свиридов Владимир Степанович
№ 2000126648/20; заявл. 30.10.2000; опубл. 20.08.2001.
145. Пат. 2316446C1 Российская Федерация, МПК B63C 7/08 (2006.01), B63C
7/06
(2006.01). Способ подъема затонувшего объекта и устройство для его
осуществления / Тарасов Юрий Дмитриевич. Патентообладатель Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический
университет)» № 2006121771/11; заявл. 19.06.2006, опубл. 10.02.2008.
146. Пат. 2363613C1 Российская Федерация, МПК B63C 7/02 (2006.01). Способ
подъема затонувшего объекта
/ Тарасов Юрий Дмитриевич. Патентообладатель
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В.
Плеханова (технический университет)»
№ 2008123444/11; заявл.
09.06.2008,
опубл.10.08.2009.
147. Пат. 1782864А1 Союз Советских Социалистических Республик, МПК B63C
7/08(2006.01). Устройство для подъема затонувшего объекта / Мамедов Афлатун Кямал
Оглы, Васин Валерий Яковлевич № 4887637; заявл. 04.12.1990, опубл. 23.12.1992.
148. Пат. 2200111C2 Российская Федерация, МПК B 63 C 7/02. Способ подъема
затонувшего объекта / Москаленко А. Д., Лапин Е. И., Субботин В. А., Федин Э.А.
Патентообладатель Федеральное государственное образовательное учреждение
«Морской государственный университет им. адм.Г.И.Невельского»
№ 98116239/28;
заявл. 25.08.1998; опубл. 10.03.2003.
149. Пат.
1785948А1 Союз Советских Социалистических Республик, МПК
В63С7/06. Способ подъема затонувшего судна / Седых Николай Артемович, Седых
Алексей Николаевич № 4859366; заявл. 26.06.1990; опубл. 07.01.1993.
150. Пат.
2614877C1 Российская Федерация, МПК E02B15/00(2006.01).
Устройство для очистки водоёмов от донных отложений / Бородулин Игорь Васильевич,
Милюткин Владимир Александрович, Антонова Зоя Павловна, Стребков Николай
Федорович, Котов Дмитрий Николаевич. Патентообладатель: Общество с ограниченной
ответственностью «Эковолга» № 2015131618; заявл. 28.12.2015; опубл. 30.03.2017.
151. Кравченко, А. С. Технология очистки малых рек от донных отложений с
использованием геотекстильных контейнеров / А. С. Кравченко [Электронный ресурс]:
автореферат дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук.
- Москва,
2017
// URL:
ispolzovaniem-geotekstilnyh.html (дата обращения 12.09.2022).
152. Об индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ,
индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ и иных
индексах на II квартал 2015 года [Электронный ресурс]: письмо Минстроя России от
26.06.2015 № 19823-ЮР/08. Не опубликован // СПС «КонсультантПлюс».
133
153. Об индексах изменения сметной стоимости на I квартал
2008 года
[Электронный ресурс]: письмо Росстроя от 16.01.2008 № ВБ-82/02. Не опубликован //
СПС «КонсультантПлюс».
154. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, в
том числе стоимости материалов, оплаты труда и эксплуатации машин и механизмов на
I квартал 2009 года [Электронный ресурс]: письмо Минрегиона Российской Федерации
от 12.02.2009 № 3652-СК/08. Не опубликован // СПС «КонсультантПлюс».
155. О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу
ценообразования в строительстве [Электронный ресурс]: постановление Госстроя
Российской Федерации от 08.04.2002 № 16 (ред. от 21.10.2003). Не опубликован // СПС
«КонсультантПлюс».
156. Об индексах изменения сметной стоимости строительства на I квартал 2005
года [Электронный ресурс]: письмо Минрегиона Российской Федерации от 25.02.2005 №
645- ВГ/70. Не опубликован // СПС «КонсультантПлюс».
157. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, в
том числе стоимости материалов, оплаты труда и эксплуатации машин и механизмов на
I квартал 2010 года [Электронный ресурс]: письмо Минрегиона Российской Федерации
от 20.01.2010 № 1289-СК/08. Не опубликован // СПС «КонсультантПлюс».
158. О рекомендуемых к применению в I кв. 2009 г. индексов изменения сметной
стоимости СМР, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских
работ, индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексов
изменения сметной стоимости технологического оборудования [Электронный ресурс]:
письмо Минрегиона Российской Федерации от
12.02.2009
№ 3652-СК/08. Не
опубликован // СПС «КонсультантПлюс».
159. Романов, В. В. Комплекс геофизических методов исследований полигонов
твердых отходов горнодобывающих предприятий / В. В. Романов, К. С. Мальский, А. И.
Посеренин, А. Н. Дронов, А. А. Иванов [Электронный ресурс]: Горный информационно-
аналитический бюллетень (научно-технический журнал). - 2018. - № 11. - С. 114-120 //
URL:
poligonov-tverdyh-othodov-gornodobyvayuschih-predpriyatiy/viewer.
160. Гапонов, Д. А. Выявление и оценка геофизическими методами локального
техногенного загрязнения геологической среды в местах размещения отходов
производства и потребления / Д. А. Гапонов [Электронный ресурс]: автореферат дис. на
соиск. уч. степ. канд. геолого-мин. наук.
- Ростов-на-Дону,
2011// URL:
metodami.pdf.
161. Пат. 2251075С1 Российская Федерация, МПК G01C 11/00(2006.01). Способ
определения площади рельефа / Давыдов В. Ф., Новоселов О. Н., Корольков А. В.,
Чернобровина О. К. Патентообладатель Московский государственный университет леса
№ 2004104743/28; заявл. 19.02.2004; опубл. 27.04.2005.
162. Шарафутдинов, А. А. Применение беспилотных летательных аппаратов для
дистанционного мониторинга окружающей среды
/ А. А. Шарафутдинов, С. А.
Имамутдинов, А. Н. Мухаметьянова, А. Т. Табульдина, Т. А. Маннанов // Электронный
научный журнал Нефтегазовое дело. - 2018. - № 2. - С. 99-116.
163. Вернюк, Ю. И. Опыт применения локальной аэрофотосъемки,
геодезических методов и ГИС технологий при исследовании почв и объектов
134
окружающей среды для экологической экспертизы / Ю. И. Вернюк, И. Ю. Савин, К. А.
Гайдаров // Науки о Земле. - 2012. - № 2. - С. 7-12.
164. Исмагилов, А. А. Использование беспилотных летательных аппаратов при
оценке окружающей среды в условиях Арктики / А. А. Исмагилов, А. А. Хайдаршин, Э. В.
Нафикова
//
Приоритетные направления инновационной деятельности в
промышленности. Сборник научных статей по итогам международной научной
конференции. - 2020. - С. 98-99.
165. Калинин, А. Технологии информационного моделирования в изысканиях / А.
Калинин [Электронный ресурс]: Качество в строительстве. - 2019. - Январь // URL:
166. Флеенко, А. С. Разработка методики перехода к технологиям
информационного моделирования в инженерных изысканиях (на примере инженерно-
экологических изысканий) / А. С. Флеенко, А. Ф. Демьяненко // Вестник Новосибирского
государственного университета. Серия: Информационные технологии. - 2021. - Т. 19. -
№ 3. - С. 70-82.
167. Комонов, С. В. Ветровая эрозия и пылеподавление [Электронный ресурс]:
курс лекций / С. В. Комонов и др. - 2008 // URL: https://ekolog.org/books/15/.
168. Баюрова, Ю. Л. Искусственные геохимические барьеры для решения
экологических и технологических задач / Ю. Л. Баюрова, Д. П. Нестеров, Е. А. Корнева,
А. В. Светлов, Д. В. Макаров, В. А. Маслобоев // Вестник МГТУ. Труды Мурманского
государственного технического университета. - 2013. - Т. 16. - № 3. - С. 536-541.
169. Имайкин, А. К. Гидрогеологические условия Кизеловского угольного
бассейна во время и после окончания его эксплуатации, прогноз их изменений
[Электронный ресурс]: монография / А. К. Имайкин, К. К. Имайкин. - Пермь, 2013 // URL:
http://kub.maps.psu.ru/help/liter/part_9/source_9_6.pdf (дата обращения 11.08.2022).
170. Имайкин, А. К. Оценка и прогноз гидрогеологических условий территории
Кизеловского угольного бассейна после закрытия шахт / А. К. Имайкин [Электронный
ресурс]: дис. на соиск. уч. ст. канд. геолого-мин. наук.
- Пермь,
2012
// URL:
ugolnogo-basseyna-posle-zakrytiya-shaht (дата обращения 11.08.2022).
171. Пат. 2293063C2 Российская Федерация, МПК C02F 1/66 (2006.01), C02F
103/10 (2006.01). Способ нейтрализации кислых шахтных вод и установка для его
осуществления / Максимович Николай Георгиевич, Басов Вадим Наумович, Холостов
Сергей Борисович. Правообладатель Федеральное государственное научное
учреждение «Естественнонаучный институт»
№ 2005106659/15; заявл.
14.03.2005;
опубл. 10.02.2007.
172. Максимович, Н. Г. Очистка шахтных вод Кизеловского угольного бассейна с
использованием отходов ОАО «Березниковский содовый завод» / Н. Г. Максимович, С.
М. Блинов, С. Б. Холостов, В. Н. Басов // Экологические проблемы и здоровье населения
Верхнекамья: материалы научно-практической конференции. - Пермь, 2002. - С.94-97.
173. Пат. 2622132C1 Российская Федерация, МПК C02F 1/66 (2006.01), C02F
101/10 (2006.01), C02F 103/10 (2006.01). Способ нейтрализации кислых шахтных вод /
Вайсман Яков Иосифович, Рудакова Лариса Васильевна, Пугин Константин Георгиевич,
Глушанкова Ирина Самуиловна, Волкова Марина Валерьевна, Сахабиева Айсылу
Рафилевна, Ефремчик Марина Сергеевна, Кадыров Шухрат Хасанжонович.
Патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное
135
учреждение высшего образования «Пермский национальный исследовательский
политехнический университет» № 2016119136; заявл.17.05.2016; опубл. 13.06.2017.
174. Жабриков, С. Ю. Интеграционный минерально-матричный метод
экологической нейтрализации отходов бурения и технологическое оборудование для его
реализации / С. Ю. Жабриков // Естественные и математические науки в современном
мире. -2014. - № 22. - С. 65-78.
175. Пат. 2403102 Российская Федерация, МПК B09C 1/10(2006.01). Способ
фиторемедиации грунта, загрязненного углеводородами / Муратова Анна Юрьевна,
Бондаренкова Анастасия Дмитриевна, Голубев Сергей Николаевич, Панченко Леонид
Владимирович, Турковская Ольга Викторовна. Патентообладатели: Учреждение
Российской академии наук Институт биохимии и физиологии растений и
микроорганизмов РАН; Федеральное агентство по науке и инновациям
№
2009118275/10; заявл. 15.05.2009; опубл. 10.11.2010.
176. Пат. 2570460C1 Российская Федерация, МПК C02F 9/02(2006.01). Способ
очистки донных отложений водоемов от нефти и нефтепродуктов и устройство для его
осуществления / Воробьев Данил Сергеевич, Франк Юлия Александровна, Мерзляков
Олег Эдуардович, Кулижский Сергей Павлинович. Патентообладатель: Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет» (ТГУ, НИ
ТГУ) № 2014142327/05; заявл. 21.10.2014; опубл. 10.12.2015.
177. Аэрощуп. Технология оценки, картирования и очистки донных отложений от
нефти и пластикового мусора // АЭРОЩУП [сайт]. - URL: http://aeroprobe.ru/ (дата
обращения 12.09.2022).
178. Валиев, В. С. Анализ мирового опыта утилизации осадка городских сточных
вод / В. С. Валиев, Д. В. Иванов, Р. Р. Шагидуллин // Российский журнал прикладной
экологии. - 2020. - № 4. - С. 43-50.
179. Пат. 2704420C1 Российская Федерация, МПК B01D 29/11. Геотуба и способ
ее использования (варианты) / Погожев Петр Иванович. Патентообладатель Погожев
Петр Иванович № 2019109502; заявл. 01.04.2019, опубл. 28.10.2019.
180. Пат.
2712603C1 Российская Федерация, МПК B01D
29/11. Геотуба и
установка для разделения суспензий при помощи фильтрования с использованием
геотубы (варианты)
/ Погожев Петр Иванович. Патентообладатель Погожев Петр
Иванович № 2019119395; заявл. 21.06.2019, опубл. 29.01.2020.
181. Пат. 2290390C2 Российская Федерация, МПК C05F 11/08 (2006.01). Способ
получения компостов из органических отходов / Неклюдов Андрей Дмитриевич, Баер
Нисон Александрович, Иванкин Андрей Николаевич, Прошина Ольга Петровна, Леонов
Александр Юрьевич. Патентообладатель Московский государственный университет
леса № 2004138329/12; заявл. 28.12.2004; опубл. 10.06.2006.
182. Пат. 2266883C2 Российская Федерация, МПК C05F 11/08, C12N 1/20, 1/14,
1/16. Способ получения компоста / Воробьева Г. И., Листов Е. Л., Стрельникова Т. Л.,
Богомолов А. Г. Патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью
«ЭкоПолигон» № 2004104997/13; заявл. 20.02.2004; опубл. 27.07.2005.
183. Торопов, И. В. «Климатическая камера». Современная технология
компостирования биоразлагаемых отходов / И. В. Торопов // Твердые бытовые отходы.
- 2019. - № 2 (152). - С. 36-37.
136
184. Пат. 2751178C1 Российская Федерация, МПК Способ компостирования
твердых отходов и климатическая камера для его реализации
/ Торопов Игорь
Викторович, Половинкин Андрей Борисович. Патентообладатели: Торопов Игорь
Викторович, Половинкин Андрей Борисович № 2020108081; заявл. 25.02.2020; опубл.
09.07.2021.
137
|