ЭКиП № 8. ЭКОЛОГИЯ БОЛЬШИХ ГОРОДОВ

ЭКиП № 7. НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ОТХОДОВ

Все новости

ЭКиП 2025, №8

Инженерные решения

Б.Л. Крит, С.А. Кусманов, Н.В. Морозова, И.В. Суминов, И.В. Тамбовский, С.Н. Григорьев. Экологические перспективы локальной плазменно-электролитной обработки материалов

DOI: 10.18412/1816-0395-2025-8-4-7

Выполнены количественные оценки ряда потенциально вредных факторов, присущих локальной плазменно-электролитной обработке (ПЭО). Показана ничтожность неблагоприятного воздействия применяемых электролитов и работы оборудования ПЭО на окружающую среду и обслуживающий персонал.

Б.Л. Крит – д-р техн. наук, профессор, Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (МГТУ "СТАНКИН"), профессор, Московский

авиационный институт (Национальный исследовательский университет) (МАИ), e-mail: bkrit@mail.ru

С.А. Кусманов – д-р техн. наук, профессор, МГТУ "СТАНКИН", профессор, Костромской государственный университет, e-mail: sakusmanov@yandex.ru

Н.В. Морозова – науч. сотрудник, МГТУ "СТАНКИН", доцент, Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, e-mail: innat.m@mail.ru

И.В. Суминов – д-р техн. наук, профессор, МГТУ "СТАНКИН", e-mail: ist3@mail.ru

И.В. Тамбовский – канд. техн. наук, вед. науч. сотрудник, МГТУ "СТАНКИН", доцент, Костромской государственный университет, e-mail: ramstobiliti@gmail.com

С.Н. Григорьев – д-р техн. наук, зав. кафедрой, МГТУ "СТАНКИН", e-mail: s.grigoriev@stankin.ru

B.L. Krit, S.A. Kusmanov, N.V. Morozova, I.V. Suminov, I.V. Tambovsky, S.N. Grigoriev. Environmental Prospects of Localised Plasma-electrolyte Treatment of Materials

Quantitative assessments of a number of potentially harmful factors inherent in localised plasma-electrolyte treatment (PET) were performed. The negative impact of the electrolytes used and the operation of the PET equipment on the environment and service personnel is shown to be negligible.

B.L. Krit – Dr. Sci. (Eng.), Professor, Moscow State Technological University ‘STANKIN’ (MSTU ‘STANKIN’), Professor, Moscow Aviation Institute (National Research University), e-mail: bkrit@mail.ru

S.A. Kusmanov – Dr. Sci. (Eng.), Professor, MSTU ‘STANKIN’, Professor, Kostroma State University,e -mail: sakusmanov@yandex.ru

N.V. Morozova – Research Scientist, MSTU ‘Stankin’, Associate Professor, Russian Medical Academy of Continuing Professional Education,e-mail: innat.m@mail.ru

I.V. Suminov – Dr. Sci. (Eng.), Professor, MSTU ‘Stankin’, e-mail: ist3@mail.ru

I.V. Tambovsky – Cand. Sci. (Eng.), Leading Researcher, MSTU “STANKIN”, Associate Professor,

Kostroma State University, e-mail: ramstobiliti@gmail.com

S.N. Grigoriev – Dr. Sci. (Eng.), Head of Department, MSTU “STANKIN”, e-mail: s.grigoriev@

stankin.ru

Ключевые слова:
плазменно-электролитная обработка (ПЭО); электролиты; вредные факторы; водородный показатель; электромагнитное излучение; экологичность; plasma-electrolyte treatment (PET); electrolytes; harmful factors; hydrogen index; electromagnetic radiation; environmental friendliness

Т.Р. Гильманшина, И.В. Дубова, М.Ю. Ольшевский, Г.А. Королева, Т.В. Твердохлебова. Повышение экологичности технологии окисления графитов

DOI: 10.18412/1816-0395-2025-8-8-12

Отмечено, что при получении 1 кг окисленного графита по дихроматной технологии образуется 180,21 тыс. л отработанных вод, содержащих 1394,11 кг сульфат-ионов и 224,11 кг общего хрома. Предложена технология окисления графита, заключающаяся в том, что на этапе разбавления окислительной смеси использовали отработанные воды с рН = 0÷1 (очень кислые) от предыдущего процесса окисления графита, содержащие наиболее высокие концентрации сульфат-ионов и общего хрома. Для изготовления 1 т окисленного графита по данной технологии на шламовые поля слито 176,7 тыс. л отработанных вод, содержащих 1349,15 кг сульфат-ионов и 223,06 кг общего хрома. Установлено, что состав отработанных вод (по сульфат-ионам и общему хрому) остается практически постоянным при уменьшении их объема на 6,5 тыс. л. Сделан вывод, что окисление графита с использованием отработанных вод снижает экологическую нагрузку на окружающую среду.

Т.Р. Гильманшина – канд. техн. наук, зав. кафедрой, Сибирский федеральный университет (СФУ), e-mail: gtr1977@mail.ru

И.В. Дубова – канд. техн. наук, доцент, СФУ, e-mail: idubova@mail.ru

М.Ю. Ольшевский – технолог, ООО "ЛКМ-АНТИКОР СИБИРЬ", e-mail: yar.oil24@mail.ru

Г.А. Королева – канд. хим. наук, доцент, СФУ, e-mail: gakorol47@mail.ru

Т.В. Твердохлебова – канд. экон. наук, доцент, СФУ, e-mail: meoim@list.ru

T.R. Gilmanshina, I.V. Dubova, M.Yu. Olshevsky, G.A. Koroleva, T.V. Tverdokhlebova. Improving the Environmental Friendliness of Graphite Oxidation Technology

It is noted that at obtaining 1 kg of oxidised graphite by dichromate technology, 180.21 thousand litres of waste water containing 1394.11 kg of sulphate ions and 224.11 kg of total chromium are generated. The technology of graphite oxidation is proposed, which consists in the fact that at the stage of oxidising mixture dilution waste water with pH = 0÷1 (very acidic) from the previous graphite oxidation process, containing the highest concentrations of sulphate ions and total chromium, was used. To produce 1 tonne of oxidised graphite using this technology, 176.7 thousand litres of waste water containing 1349.15 kg of sulphate ions and 223.06 kg of total chromium were discharged to the sludge fields. It was found that the composition of waste water (in terms of sulphate ions and total chromium) remains practically constant when its volume is reduced by 6.5

thousand litres. It is concluded that graphite oxidation using waste water reduces the ecological load on the environment.

T.R. Gilmanshina – Cand. Sci. (Eng.), Head of Department, Siberian Federal University (SFU), e-mail: gtr1977@mail.ru

I.V. Dubova – Cand. Sci. (Eng.), Associate Professor, SFU, e-mail: idubova@mail.ru

M.Yu. Olshevskiy – Technologist, ‘LKM-ANTICOR SIBIR’ LLC, e-mail: yar.oil24@mail.ru

G.A. Koroleva – Cand. Sci. (Chem.), Associate Professor, SFU, e-mail: gakorol47@mail.ru

T.V. Tverdokhlebova – Cand. Sci. (Economics), Associate Professor, SFU, e-mail: meoim@list.ru

Ключевые слова:
окисление; графит; степень расширения; окислительная смесь; отработанные воды; сульфат-ионы; общий хром; oxidation; graphite; expansion rate; oxidising mixture; waste water; sulphate ions; total chromium

А.К. Горбунов, О.П. Петросян, Д.В. Шевелев. Расчетная модель испарителя жидкого хлора системы обеззараживания питьевой воды

DOI: 10.18412/1816-0395-2025-8-13-17

Разработана расчетная модель испарителя жидкого хлора системы обеззараживания питьевой воды (хлоратора), основанная на решении системы критериальных уравнений конвективного тепло- и массообмена и теплопередачи, описывающих две стадии рабочего процесса испарителя – испарения жидкого хлора и перегрева полученных паров. Отмечено, что существующие нормативные методики расчета испарителей хлораторов устарели и не учитывают в полной мере протекающие в них тепло- и массообменные процессы. Установлено хорошее совпадение при сравнении расчетных параметров испарителя с параметрами прототипа. Сделан вывод о том, что разработанная методика может быть использована при расчете и проектировании хлораторов различной производительности.

А.К. Горбунов – д-р физ.-мат. наук, профессор, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет) (МГТУ имени Н.Э. Баумана), e-mail: gorbunov.ak@bmstu.ru

О.П. Петросян – канд. физ.-мат. наук, председатель совета директоров, Научно-производственное объединение "КРАВТ", e-mail: petrosyan-kravt@mail.ru

Д.В. Шевелев – канд. техн. наук, доцент, МГТУ имени Н.Э. Баумана e-mail: denis.v.shevelev@bmstu.ru

A.K. Gorbunov, O.P. Petrosyan, D.V. Shevelev. Calculation Model of Liquid Chlorine Evaporator of Drinking Water Disinfection System

Ключевые слова:
обеззараживание питьевой воды; хлораторы; испарители жидкого хлора; хлорирование; drinking water disinfection; chlorinators; liquid chlorine evaporators; chlorination

Научные разработки

А.Е. Новиков, Е.А. Дугин, Р.В. Збукарев. Устойчивость агентов активного ила в условиях модельных серосодержащих сточных вод

DOI: 10.18412/1816-0395-2025-8-18-22

Представлены результаты исследования устойчивости агентов активного ила к периодически нарастающему воздействию концентрации сульфид-иона, токсическое влияние которого на флокулообразующие микроорганизмы вызывает эффект вспухания биоценоза и, вследствие этого, сбои в режимах работы очистных сооружений, сопровождающиеся выносом токсичных и биогенных веществ в гидрографическую сеть. Изучена структура сообщества в условиях серосодержащих сточных вод и установлена сукцессия доминантных агентов активного ила – хищников и простейших. Отмечено, что санитарные функции активного ила во всех опытах сохранились, что свидетельствует об адаптации биоценоза к новым экологическим условиям.

А.Е. Новиков – д-р техн. наук, директор, Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия – филиал ФГБНУ "Федеральный научный центр гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова" (ВНИИОЗ – филиал ФГБНУ "ФНЦ ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова"), зав. кафедрой, Волгоградский государственный технический университет, e-mail: ae_novikov@mail.ru

Е.А. Дугин – канд. техн. наук, научный сотрудник, ВНИИОЗ – филиал ФГБНУ "ФНЦ ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова", e-mail: dugin_evg@mail.ru

Р.В. Збукарев – ст. лаборант-исследователь, ВНИИОЗ – филиал ФГБНУ "ФНЦ ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова", e-mail: zbukarevr@mail.ru

A.E. Novikov, E.A. Dugin, R.V. Zbukarev. Stability of Activated Sludge Agents Under Conditions of Model Sulfur-Containing Wastewater

The results of the study of stability of activated sludge agents to periodically increasing influence of sulfide-ion concentration are presented, the toxic effect of which on flocculus-forming microorganisms causes the effect of biocenosis swelling and, as a consequence, failures in the operation modes of treatment facilities, accompanied by the removal of toxic and nutrients into the hydrographic network. The structure of the community under conditions of sulfur-containing wastewater was studied and succession of dominant agents of activated sludge — predators and protozoa — was established. It was noted that the sanitary functions of activated sludge were preserved in all experiments, which indicates the adaptation of the biocenosis to new ecological conditions.

A.E. Novikov – Dr. Sci. (Eng.), Director, Research Institute of Irrigated Agriculture Branch of the All-Russian Research Center for Hydraulic Engineering and Land Reclamation named after A.N. Kostyakov (VNIIOZ Branch of the VNIIGiM), Head of Department, Volgograd State Technical University, e-mail: ae_novikov@mail.ru

E.A. Dugin – Cand. Sci. (Eng.), Research Scientist, VNIIOZ Branch of the VNIIGiM, e-mail: dugin_evg@mail.ru

R.V. Zbukarev – Laboratory Researcher, VNIIOZ Branch of the VNIIGiM, e-mail: zbukarevr@mail.ru

Ключевые слова:
активный ил; биоценоз; сульфид-ион; адаптация; устойчивость; сточные воды; иловый индекс; activated sludge; biocenosis; sulfide ion; adaptation; stability; wastewater; sludge index

А.С. Соловьёва, Е.С. Белик, Л.В. Рудакова. Экспериментальное обоснование применения биопрепарата, устойчивого к повышенным концентрациям углекислого газа

DOI: 10.18412/1816-0395-2025-8-23-29

Исследованы шесть биопрепаратов, содержащих микроводоросли родов Chlorella и Spirulina, с целью их возможного использования для утилизации углекислого газа из промышленных выбросов. Проведена оценка адаптивных способностей микроводорослей к питательным средам, интенсификации роста и развития наиболее жизнеспособной культуры микроводорослей при повышении концентрации углекислого газа, изучена её устойчивость к газу, образующемуся в результате испытаний энергоустановки, содержащему метан и потенциал данной культуры микроводорослей в снижении уровня CO2 в модельных дымовых газах. Подтверждено, что биопрепарат "SPIRULINAFOOD" (Chlorella sp.) обладает высокой жизнеспособностью и обеспечивает рост культур микроводорослей в условиях повышенного содержания CO2 и метана, показав эффективность удаления CO2 из модельных дымовых газов, сравнимую с эффективностью природного консорциума микроводорослей – до 15 %.

А.С. Соловьёва – аспирант, Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ), e-mail: alyona.solvyova@mail.ru

Е.С. Белик – канд. техн. наук, доцент, ПНИПУ, e-mail: zhdanova-08@mail.ru

Л.В. Рудакова – д-р техн. наук, зав. кафедрой, ПНИПУ, e-mail: larisa@eco.pstu.ac.ru

A.S. Solovyova, E.S. Belik, L.V. Rudakova. Experimental Substantiation of the Use of a Biological Agents Tolerant to Elevated Carbon Dioxide Concentration

Six biopreparations containing microalgae of the genus Chlorella and Spirulina were investigated for their possible use in utilization of carbon dioxide from industrial emissions. The adaptive abilities of microalgae to nutrient media, intensification of growth and development of the most viable culture of microalgae at increasing concentration of carbon dioxide, its resistance to the gas formed as a result of tests of power plant containing methane and the potential of this culture of microalgae in reducing the level of CO2 in model flue gases were evaluated. It was confirmed that the biopreparation “SPIRULINAFOOD” (Chlorella sp.) has high viability and provides growth of microalgae cultures in conditions of increased content of CO2 and methane, showing the efficiency of CO2 removal from model flue gases comparable with the efficiency of natural consortium of microalgae – up to 15 %.

A.S. Solovyova – Post-graduate Student, Perm National Research Polytechnic University (PNRPU), e-mail: alyona.solvyova@mail.ru

E.S. Belik – Cand. Sci. (Eng.), Associate Professor, PNRPU, e-mail: zhdanova-08@mail.ru

L.V. Rudakova – Dr. Sci. (Eng.), Head of Department, PNRPU, e-mail: larisa@eco.pstu.ac.ru

Ключевые слова:
биопрепарат; микроводоросли; Chlorella sp.; Spirulina sp.; углекислый газ; метан; дымовой газ; утилизация; декарбонизация; biopreparation; microalgae; Chlorella sp.; Spirulina sp.; carbon dioxide; methane; flue gas; utilization; decarbonization

В.А. Терехова, А.Д. Батаков, А.П. Кирюшина, К.П. Сериков, Ю.Г. Соколовская, А.Ю. Шарова, С.В. Пацаева. Биотестирование и спектрофотометрия для нормирования ветеринарных антибиотиков в почвах и сопредельных средах

DOI: 10.18412/1816-0395-2025-8-30-37

Определены условия измерения концентраций антибиотиков тилозина и ципрофлоксацина по спектрам поглощения на фоне природных органических веществ в почвенных и водных экосистемах. Предложено использование спектрофотометрии в сочетании с измерением экотоксичности в чувствительных биотест-системах для нормирования содержания и установления безопасных для биоты доз антибиотиков в почвах, навозе и сточных водах.

В.А. Терехова – д-р биол. наук, профессор, МГУ имени М.В. Ломоносова, e-mail: vterekhova@gmail.com

А.Д. Батаков – аспирант, МГУ имени М.В. Ломоносова

А.П. Кирюшина – канд. биол. наук, мл. науч. сотрудник, Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН

К.П. Сериков – бакалавр, МГУ имени М.В. Ломоносова, инженер, Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН

Ю.Г. Соколовская – канд. физ.-мат. наук, ассистент, МГУ имени М.В. Ломоносова

А.Ю. Шарова – канд. экон. наук, ст. науч. сотрудник, Институт Африки РАН

С.В. Пацаева – канд. физ.-мат. наук, доцент, МГУ

имени М.В. Ломоносова

V.A. Terekhova, A.D. Batakov, A.P. Kiryushina, K.P. Serikov, Yu.G. Sokolovskaya, A.Yu. Sharova, S.V. Patsaeva. Biotesting and Spectrophotometry for Standardizing Veterinary Antibiotics in Soils And Adjacent Environments

The conditions for measuring the concentrations of the antibiotics tylosin and ciprofloxacin by absorption spectra against the background of natural organic substances in soil and aquatic ecosystems have been determined. The use of pectrophotometry in combination with ecotoxicity measurement in sensitive biotest systems is proposed to be used for standardization and establishment of safe doses of antibiotics for biota in soils, manure and wastewater.

V.A. Terekhova – Dr. Sci. (Biol.), Professor, Lomonosov Moscow State University, e-mail: vterekhova@gmail.com

A.D. Batakov – Post-graduate Student, Lomonosov Moscow State University

A.P. Kiryushina – Cand. Sci. (Biol.), Junior Research Fellow, Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the RAS

K.P. Serikov – Bachelor, Lomonosov Moscow State University, Engineer, Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the RAS

Yu.G. Sokolovskaya – Cand. Sci. Phys.-Math., Assistant, Lomonosov Moscow State University

A.Yu. Sharova – Senior Research Fellow, Institute for African Studies of RAS

S.V. Patsaeva – Cand. Sci. Phys.-Math., Associate Professor, Lomonosov Moscow State University

Ключевые слова:
экотоксичность; фармпрепараты; спектры поглощения; растворенное органическое вещество; ecotoxicity; pharmaceuticals; absorption spectra; dissolved organic matter

В.М. Панарин, А.А. Маслова, А.Н. Коваленко, В.А. Браун. Автоматизированная система обеспечения экологической безопасности объектов захоронения твердых коммунальных отходов при завершении эксплуатации

DOI: 10.18412/1816-0395-2025-8-38-43

Рассмотрена автоматизированная система обеспечения экологической безопасности при завершении эксплуатации объектов захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО), которая включает подсистему мониторинга и контроля, а также подсистему оцен-

ки экологических рисков на территориях захоронения отходов на постэксплуатационном этапе. Разработаны решения для проверки состояния атмосферного воздуха на полигоне ТКО, позволяющие проводить как мониторинг на "ранних" этапах после вывода из эксплуатации этих полигонов ТКО, так и долгосрочный мониторинг.

В.М. Панарин – д-р техн. наук, зав. кафедрой, Тульский государственный университет (ТулГУ), e-mail: panarin-tsu@yandex.ru

А.А. Маслова – д-р техн. наук, профессор, ТулГУ, e-mail: anna_zuykova@rambler.ru

А.Н. Коваленко – аспирант, ТулГУ, e-mail: kovalenkoandrej@mail.ru

В.А. Браун – аспирант, ТулГУ, e-mail: vladbraun16@gmail.com

V.M. Panarin, A.A. Maslova, A.N. Kovalenko, V.A. Braun. Automated System for Ensuring Environmental Safety of Solid Municipal Waste Disposal Facilities at the End of Operation

An automated system for ensuring environmental safety at the end of operation of municipal solid waste disposal facilities (MSW) is considered, which includes a subsystem for monitoring and control, as well as a subsystem for assessing environmental risks in waste disposal areas at the post-operational stage. Solutions have been developed to check the state of atmospheric air at the MSW landfill, allowing both monitoring at the "early" stages after the decommissioning of these MSW landfills and long-term monitoring.

V.M. Panarin – Dr.. Sci. (Eng.), Head of Department, Tula State University (TSU), e-mail: panarin-tsu@yandex.ru

A.A. Maslova – Dr. Sci. (Eng.), Professor, TSU, e-mail: anna_zuykova@rambler.ru

A.N. Kovalenko – Post-graduate Student, TSU, e-mail: kovalenkoandrej@mail.ru

V.A. Braun – Post-graduate Student, TSU, e-mail: vladbraun16@gmail.com

Ключевые слова:
экологический мониторинг; автоматизированная система; загрязнение; атмосферный воздух; контроль; экологический риск; ТКО; полигон; environmental monitoring; automated system; pollution; atmospheric air; control; environmental risk; municipal solid waste; landfill

О.С. Остах, С.В. Остах. Интенсификация биовентилирования глубинного загрязнения грунтов нефтепродуктами

DOI: 10.18412/1816-0395-2025-8-44-50

Представлена классификация in-situ методов ремедиации глубинного загрязнения грунтов нефтепродуктами. Разработана оптимальная расчетная схема проектирования системы биовентилирования, которая сводится к определению радиуса аэробного влияния нагнетательной скважины с учетом пористости грунта, мощности нефтяного загрязнения и расхода подаваемого воздуха. Рассмотрена технология обустройства нагнетательной скважины для биовентилирования. Предложены способы интенсификации биовентилирования: для территорий, глубинно загрязненных одновременно нефтепродуктами и тяжелыми металлами – предварительной обработкой растворами гумино-минеральных комплексов; в условиях низкого нефтедеструцирующего потенциала нативных микроорганизмов – вводом активированных форм биопрепаратов; при загрязнении на глубину более 20 м – оснащением нагнетательных скважин турбодефлекторами (в межвегетационный период) для активации дегазации летучих органических соединений.

О.С. Остах – канд. техн. наук, доцент, Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина), e-mail: Mironova_Ok@mail.ru

С.В. Остах – канд. техн. наук, доцент, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, e-mail: ostah2009@yandex.ru

O.S. Ostakh, S.V. Ostakh. Intensification of Bioventilation of Deep Soil Contamination with Oil Products

Classification of in-situ methods of remediation of deep soil contamination with oil products is presented. The optimal calculation scheme for designing a bioventilation system was developed, which boils down to determining the radius of the aerobic influence of the injection well, taking into account the porosity of the soil, the oil pollution rate and the flow rate of the supplied air. The technology of the injection well arrangement for bioventilation was considered. The methods of intensification of bioventilation was proposed: for the territories deeply polluted simultaneously with oil products and heavy metals – preliminary treatment with solutions of humic-mineral complexes; in conditions of low oildestructive potential of native microorganisms – introduction of activated forms of biopreparations; in case of pollution at a depth of more than 20 m – equipping injection wells with turbodeflectors (in the non-vegetation period) to activate degassing of volatile organic compounds.

O.S. Ostakh – Cand. Sci. (Eng.), Associate Professor, Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University), e-mail: Mironova_Ok@mail.ru

S.V. Ostakh – Cand. Sci. (Eng.), Associate Professor, Gubkin Russian State University of Oil and Gas (NRU), e-mail: ostah2009@yandex.ru

Ключевые слова:
глубинное загрязнение нефтепродуктами; отходы грунта; биовентилирование; гуминовые препараты; гумино-минеральный комплекс; биопрепараты; биодеструкция; нефтедеструкция; турбодефлектор; deep pollution with oil products; soil waste; bioventilation; humic preparations; humic-mineral complex; biopreparations; biodestruction; oil destruction; turbodeflector

Анализ. Методики. Прогнозы

Р.И. Заитов, А.В. Танеева, В.Ф. Новиков. Экологический мониторинг качественных показателей природного газа Уренгойского месторождения

DOI: 10.18412/1816-0395-2025-8-51-57

Приведены результаты определения индивидуального состава природного газа Уренгойского месторождения хроматографическими методами, на основе которых произведен расчет высшей и низшей теплоты сгорания, числа Воббе, плотности газа, содержания сероводорода и меркаптанов в различные времена года за период с 2022 по 2024 гг. Показано, что в летний период времени величины теплоты сгорания природного газа, числа Воббе и плотности газа уменьшаются.

Р.И. Заитов – аспирант, Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ), e-mail: zaitov_ruslan@rambler.ru

А.В. Танеева – канд. хим. наук, доцент, КГЭУ, e-mail: alinataneeva@mail.ru

В.Ф. Новиков – д-р хим. наук, профессор, КГЭУ, e-mail: npo_aist@mail.ru

R.I. Zaitov, A.V. Taneeva, V.F. Novikov. Environmental Monitoring of Quality Indicators of Natural Gas from the Urengoy Field

It presents the results of determining the individual composition of natural gas from the Urengoyskoye field by chromatographic methods, based on which the calculation of the highest and lowest calorific value, Wobbe number, gas density, hydrogen sulfide and mercaptan content at various times of the year for the period from 2022 to 2024 was performed. It is shown that during summer period the values jf the heat of combustion of natural gas, the Wobbe number and density of the gas decrease.

R.I. Zaitov – Post-graduate Student, Kazan State Power Engineering University (KGEU), e-mail: zaitov_ruslan@rambler.ru

A.V. Taneeva – Cand. Sci. (Chem.), Associate Professor, KGEU, e-mail: alinataneeva@mail.ru

V.F. Novikov – Dr. Sci. (Chem.), Associate Professor, KGEU, e-mail: npo_aist@mail.ru

Ключевые слова:
природный газ; хроматография; теплота сгорания; углеводороды; сезонные изменения; газообразное топливо; natural gas; chromatography; heat of combustion; hydrocarbons; seasonal changes; gaseous fuels

М.Г. Опекунова, А.Ю. Опекунов, С.Ю. Кукушкин, А.Р. Никулина, С.А. Лисенков. Химический состав почв и растений урбанизированных территорий Арктики (на примере муниципального образования Новый Уренгой)

DOI: 10.18412/1816-0395-2025-8-58-65

Дана оценка состояния окружающей среды урбанизированной территории Арктики на основе данных об изменении содержания металлов (Na, Ca, K, Al, Sc, Fe, Mn, Cd, Cr, Zn, Sr, Cu, Ni, Ba, Pb, Co, V) в почвах и растениях (корке лиственницы сибирской Larix sibirica, багульнике Ledum decumbens, лишайнике Cladonia stellaris). На примере г. Новый Уренгой показана роль различных видов антропогенного воздействия в загрязнении городской среды, находящейся в зоне воздействия объектов городской инфраструктуры, автомобильного и железнодорожного транспорта, полигонов коммунальных отходов, линейных объектов транспортировки нефти и газа. Установлены ассоциации химических элементов в почвах, отражающие преимущественное воздействие автомобильного транспорта (Cd-Pb-Zn-Cu-Ni) и жилой застройки (Ca-Mn-Co-Sr). Проведены расчеты индекса вероятности токсичности почв (MERMQ), индекса Немерова и суммарного показателя загрязнения Zc, показавшие невысокую токсичность большинства изученных почв. Отмечена средняя токсичность почв вблизи крупных магистралей и полигона захоронения токсичных отходов. Выполнены расчеты интегральных показателей загрязнения: LTP (Landscape Total Pollution) и BIP (Bioindication Integral Parameter) на основе функции желательности Харрингтона, которые свидетельствуют о низком уровне загрязнения исследуемой территории.

М.Г. Опекунова – д-р географ. наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), e-mail: m.opekunova@mail.ru

А.Ю. Опекунов – д-р геол.-минер. наук, профессор, СПбГУ, e-mail: a.opekunov@mail.ru

С.Ю. Кукушкин – канд. географ. наук, доцент, СПбГУ, e-mail: stepic@yandex.ru

А.Р. Никулина – инженер-исследователь, СПбГУ, e-mail: anna.2001-nik@mail.ru

С.А. Лисенков – аспирант, СПбГУ, e-mail: serlisenkov@mail.ru

M.G. Opekunova, A.Yu. Opekunov, S.Yu. Kukushkin, A.R. Nikulina, S.A. Lisenkov. Chemical Composition of Soils and Plants of Urbanized Territories of the Arctic (on the Example of the Municipality of Novy Urengoy)

The assessment of the state of the Arctic urbanized territory environment is given on the basis of the data of changes in the content of metals (Na, Ca, K, Al, Sc, Fe, Mn, Cd, Cr, Cr, Zn, Sr, Cu, Ni, Ba, Pb, Co, V) in soils and plants (bark of Siberian larch Larix sibirica, Ledum decumbens, lichen Cladonia stellaris). The example of Novy Urengoy city shows the role of various types of anthropogenic impact in the pollution of urban environment, which is located in the zone of impact of urban infrastructure facilities, road and rail transport, municipal waste landfills, linear oil and gas transportation facilities. Associations of chemical elements in soils reflecting the predominant impact of motor transport (Cd-Pb-Zn-Cu-Ni) and residential development (Ca-Mn-Co-Sr) were established. Soil toxicity probability index (MERMQ), Nemerov index and total pollution index Zc were calculated, which showed low toxicity of most of the studied soils. The average toxicity of soils near major highways and toxic waste disposal site was noted. Calculations of integral indicators of pollution: LTP (Landscape Total Pollution) and BIP (Bioindication Integral Parameter) on the basis of Harrington's desirability function, which indicate a low level of pollution of the study area, were performed.

M.G. Opekunova – Dr. Sci. (Geography), Professor, Saint-Petersburg University (SpbU), e-mail: m.opekunova@mail.ru

A.Yu. Opekunov – Dr. Sci. (Geol.-mineral.), Professor, SpbU, e-mail: a.opekunov@mail.ru

S.Yu. Kukushkin – Cand. Sci. (Geography), Associate Professor, SpbU, e-mail: stepic@yandex.ru

A.R. Nikulina – Research Engineer, SpbU, e-mail: anna.2001-nik@mail.ru

S.A. Lisenkov – Post-graduate Student, SpbU, e-mail: serlisenkov@mail.ru

Ключевые слова:
окружающая среда; загрязнение металлами; почвогрунты; растения-индикаторы; интегральный показатель загрязнения; функция желательности Харрингтона; environment; metal pollution; soils; indicator plants; integral pollution index; Harrington desirability function

Е.С. Андреева, И.В. Богданова, П.В.Климов. Оценка канцерогенного риска здоровью населения крупного промышленного города

DOI: 10.18412/1816-0395-2025-8-66-71

Выполнена оценке канцерогенного риска аэрогенного характера здоровью населения г. Ростова-на-Дону за период с 2008 по 2023 гг. Проанализированы фактические концентрации содержащихся в приземном воздухе канцерогенных веществ с учетом значений параметра Р, на основе которых в пределах города выделены три района с настораживающим уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Показано, что индивидуальный и суммарный канцерогенные риски здоровью аэрогенного характера настораживающего уровня во всех трех районах обусловливались присутствием совокупности канцерогенных веществ: формальдегида, хрома, никеля, свинца, бенз(а)пирена. Отмечена важная роль в формировании настораживающего уровня загрязнения воздуха погодно-климатических условий города, плотности застройки, возникновения заторов в движении транспорта, отсутствия озеленения. Предложены мероприятия для снижения опасного уровня загрязнения атмосферы города.

Е.С. Андреева – д-р. географ. наук, профессор, Донской государственный технический университет" (ДГТУ), e-mail: meteo0717@yandex.ru

И.В. Богданова – канд. техн. наук, доцент, ДГТУ, e-mail: bogirka@gmail.com

П.В. Климов – канд. биол. наук, доцент, ДГТУ, e-mail: pvk05@inbox.ru

E.S. Andreeva, I.V. Bogdanova, P.V. Klimov. Assessment of the Carcinogenic Risk to the Health of the Population of a Large Industrial City

The carcinogenic risk of aerogenic nature to the health of the population of Rostov-on-Don for the period from 2008 to 2023 was assessed. The actual concentrations of carcinogenic substances contained in the surface air are analyzed, taking into account the values of parameter P, on the basis of which three districts with alarming levels of atmospheric air pollution are identified within the city. It was shown that the individual and total carcinogenic health risk of an aerogenic nature of an alarming level in all three regions was due to the presence of a combination of carcinogenic substances: formaldehyde, chromium, nickel, lead, benz(a)pyrene. The important role of weather and climatic conditions of the city, building density, traffic congestion, lack of landscaping in the formation of an alarming level of air pollution was noted. Measures are proposed to reduce the dangerous level of pollution of the city's atmosphere.

E.S. Andreeva – Dr. Sci. (Geography), Professor, Don State Technical University (DSTU), e-mail: meteo0717@yandex.ru

I.V. Bogdanova – Cand. Sci. (Eng.), Associate Professor, DSTU, e-mail: bogirka@gmail.com

P.V. Klimov – Cand. Sci. (Biol.), Associate Professor, DSTU, e-mail: pvk05@inbox.ru

Ключевые слова:
загрязнение воздуха; риск здоровью; канцерогенный риск; приземный слой воздуха; погодно-климатические условия; антропогенные примеси атмосферного воздуха; разовые концентрации загрязняющих веществ; air pollution; health risk; carcinogenic risk; surface air layer; weather and climatic conditions; anthropogenic atmospheric impurities; single concentrations of pollutants