Научная статья на тему 'О влиянии промышленных предприятий на загрязненность мелкодисперсной пылью жилых территорий города'

О влиянии промышленных предприятий на загрязненность мелкодисперсной пылью жилых территорий города Текст научной статьи по специальности «Энергетика и рациональное природопользование»

CC BY
65
12
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
МЕЛКОДИСПЕРСНАЯ ПЫЛЬ / FINE DUST / ASH DUMPS / ПЫЛЕУБОРОЧНАЯ МАШИНА / DUST COLLECTING MACHINE / ЖИЛАЯ ЗОНА / RESIDENTIAL AREA / ЗОЛООТВАЛЫ

Аннотация научной статьи по энергетике и рациональному природопользованию, автор научной работы — Трохимчук Катерина Алексеевна

Приведены результаты исследований по содержанию концентраций взвешенных частиц пыли размером менее 10 мм и менее 2,5 мкм в производственной зоне, имеющей золоотвалы и в жилой зоне, расположенной вблизи промышленного предприятия. В жилой зоне, вблизи промышленного предприятия отмечается повышенное содержание мелкодисперсной пыли. Предлагается для защиты окружающей среды на территории предприятия и жилого массива использовать разработанную автором пылеуборочную машину, действие которой направлено на снижение пыли с производственного объекта. Пылеуборочная машина позволяет выполнять не только ежедневную качественную уборку зон предприятия, городских территорий, а также эффективна после проведения строительных и ремонтно-аварийных работ. Машина обладает повышенной маневренностью. Позволяет производить уборку территории в стесненных условиях промышленной площадки, на участках уплотненной застройки.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по энергетике и рациональному природопользованию , автор научной работы — Трохимчук Катерина Алексеевна

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

ON THE INFLUENCE OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ON POLLUTION OF THE MILK DIVERSIBLE DUST OF THE RESIDENTIAL TERRITORIES OF THE CITY

The article discusses the effect of industrial enterprises on the contamination by fine dust of residential areas in the city. The results of studies on the concentration of suspended dust particles with a size of less than 10 mm and less than 2.5 mm in the production zone having ash dumps and in a residential area near the industrial enterprise are presented. In the residential area, near the industrial enterprise there is an increased content of fine dust. It is proposed to use the dust collection machine developed by the author to protect the environment on the territory of the enterprise and the housing estate, the action of which is aimed at reducing dust from the production facility. The dust collector allows not only daily cleaning of the areas of the enterprise, city territories, but also is effective after construction and repair-emergency works. The machine has increased maneuverability. It allows to clean up the territory in the cramped conditions of the industrial site, in the areas of compacted buildings. The dust collector can be used after construction, digging trenches and pits, near the ash dumps and man-made development.

Текст научной работы на тему «О влиянии промышленных предприятий на загрязненность мелкодисперсной пылью жилых территорий города»

www.volsu.ru

ЭКОЛОГИЯ

И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsul 1.2017.4.4

UDC 504.062.12

LBC 26.23+67.401 я73 М 69

ON THE INFLUENCE OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ON POLLUTION OF THE MILK DIVERSIBLE DUST OF THE RESIDENTIAL TERRITORIES OF THE CITY

Katerina A. Trokhimchuk

Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

Abstract. The article discusses the effect of industrial enterprises on the contamination by fine dust of residential areas in the city. The results of studies on the concentration of suspended dust particles with a size of less than 10 mm and less than 2.5 мт in the production zone having ash dumps and in a residential area near the industrial enterprise are presented. In the residential area, near the industrial enterprise there is an increased content of fine dust. It is proposed to use the dust collection machine developed by the author to protect the environment on the territory of the enterprise and the housing estate, the action of which is aimed at reducing dust from the production facility. The dust collector allows not only daily cleaning of the areas of the enterprise, city territories, but also is effective after construction and repair-emergency works. The machine has increased maneuverability. It allows to clean up the territory in the cramped conditions of the industrial site, in the areas of compacted buildings. The dust collector can be used after construction, digging trenches and pits, near the ash dumps and man-made development.

Key words: fine dust, ash dumps, dust collecting machine, residential area.

УДК 504.062.12

ББК 26.23+67.401 я73 М 69

О ВЛИЯНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ПЫЛЬЮ ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА

Катерина Алексеевна Трохимчук

г--

^ Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация. Приведены результаты исследований по содержанию концентраций взвешенных частиц ^ пыли размером менее 10 мм и менее 2,5 мкм в производственной зоне, имеющей золоотвалы и в жилой зоне, Р расположенной вблизи промышленного предприятия. В жилой зоне, вблизи промышленного предприятия отмечается повышенное содержание мелкодисперсной пыли. Предлагается для защиты окружающей среды ^ на территории предприятия и жилого массива использовать разработанную автором пылеуборочную ма-^ шину, действие которой направлено на снижение пыли с производственного объекта. Пылеуборочная ма-

шина позволяет выполнять не только ежедневную качественную уборку зон предприятия, городских территорий, а также эффективна после проведения строительных и ремонтно-аварийных работ. Машина обладает повышенной маневренностью. Позволяет производить уборку территории в стесненных условиях промышленной площадки, на участках уплотненной застройки.

Ключевые слова: Мелкодисперсная пыль, золоотвалы, пылеуборочная машина, жилая зона.

Постановка проблемы. Многие города в своей планировке включают размещение промышленных предприятий рядом с жилыми кварталами, что связано с необходимостью размещения рабочих радом с местом работы. В настоящее время такие населенные пункты, не редко, попадают в санитарно-защитные зоны предприятий [12]. За последнее время среди жителей таких районов участились заболевания, которые присущи работникам промышленности (бронхит пылевой этиологии, пневмокониоз, дерматозы, кохлеар-ный неврит и др.) [2, 14, 18-21]. Причиной сложившейся обстановки можно считать отсутствие контроля содержания пыли в зонах проживания. Если на самих предприятиях для защиты рабочих предусмотрено использование средств защиты от воздействия пыли и осуществляется контроль качества воздуха рабочей территории [3-6, 15], то на территории жилой застройки подобный мониторинг проводится не регулярно. Поэтому исследования запыленности населенных пунктов, расположенных вблизи промышленных площадок, являются актуальной задачей.

Теоретический анализ. Современные научные разработки показывают [2, 13, 14, 17], что почти во всех случаях возникновения острых и хронических заболеваний дыхательных путей возрастание доли мелкодисперсных частиц размером менее 2,5 мкм оказывало более существенное влияние на уровень смертности, чем возрастание доли частиц размером 10 мкм. Частицы с аэродинамическим диаметром 10 мкм, прошедшие при отборе проб на анализ через селективный импактор (приспособление, обеспечивающее 50 % задержку частиц диаметром 10 мкм), относят к РМ10. Частицы с аэродинамическим диаметром 2,5 мкм относят к РМ2,5. Верхний предел полного отсеивания соответствует 7 мкм.

В настоящее время в России введены в действие Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.2604-10 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в ат-

мосферном воздухе населенных мест», которые с 21 июня 2010 г. устанавливают предельно допустимую концентрацию (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест в мг/м3 для взвешенных частиц размером менее 10 мм (среднесуточная величина ПДК равна 0,06 мг/м3) и для частиц размером менее 2,5 мкм (среднесуточная величина ПДК равна 0,035 мг/м3) [1].

Методика эксперимента. Для исследования дисперсного состава пыли предлагается использование методики микроскопического анализа с применением ПК, которая позволяет оценить характер мелкодисперсной пыли [2]. Методика предназначена для измерений дисперсного состава пылевидных частиц путем разностороннего фотографирования через микрофотоприставку, полученных с исследованного объекта образцов, увеличенных под микроскопом в 200-2000 раз. Количество необходимых фотографий зависит от полидисперсности пыли. Снятие изображения с фотоаппарата и последующая обработка производится с помощью графического пакета Adobe PhotoShop. Для цифровой обработки черно-белых изображений используется программный продукт «SPOTEXPLRER V1.0», позволяющий: выявить форму пылевидных частиц, коэффициент их сферичности; построить интегральные функции распределения частиц по эквивалентным диаметрам.

В качестве объекта для исследования был выбран ряд промпредприятий России, имеющих золоотвалы. Проведены исследования по содержанию концентраций РМ10 и РМ2,5 в производственной зоне промышленного предприятия, в жилой зоне, находящейся в километровой зоне от предприятия и в приусадебной зоне, расположенной в 500 м от промышленной зоны. Были отобраны пробы на источнике пыления (золоотвал), в застроенном микрорайоне и в зоне приусадебных территорий. Результаты исследования концентрации пыли при скорости ветра 3-5 м/с сведены в таблице 1.

Получено, что наибольший процент выноса пыли с золоотвалов зависит от влажности элементов, слагающих золоотвал, и размера отвала (массы).

Анализ полученных результатов. Результаты исследований показали, что на расстоянии в зоне 1 км от золоотвала при ветре 2,5 м/с запыленность составляет 0,15-0,30, что не превышает нормы. При скорости ветра до 5 м/с показатели запыленности возрастают. На расстоянии 50 м от золоотвала РМ10 составляет приблизительно 50 %, а РМ2,5 -около 10-20 %; на расстоянии 500 м от золоотвала РМ10 составляет более 30 %, а РМ2,5 достигает 30 %, то есть ветер способен переносить мелкодисперсную пыль на значительные расстояния. В жилой зоне вблизи про-

мышленного предприятия, расположенной, как правило, за пределами 50 метровой отметки отмечается повышенное содержание мелкодисперсной пыли.

Предлагается на таких участках использовать разработанную автором пыле-уборочную машину, отличающуюся от известных ранее [7, с. 1-3; 8, с. 1-5; 9, с. 1-4; 10, с. 1-6; 16, с. 234-286] тем, что она содержит пылегазовый аэродинамический узел, способствующий снижению выноса пыли в атмосферу городской среды, расширению возможностей по утилизации загрязненных веществ и снижающий ущерб окружающей среде [11, с. 1-6].

Пылегазовый аэродинамический узел пылеуборочной машины (рис. 1) содержит ци-

Таблица 1

Результаты замеров концентрации пыли при скорости ветра 3-5 м/с

Точка замера Концентрация пыли, мг/м3

Общая РМ 10 РМ 2,5

Вблизи золотвала (2-5 м) 5,0-15,0 0,9-4,0 0,4-0,8

На расстоянии 50 м от золоотвала 0,7-1,9 0,4-0,9 0,07-0,39

На расстоянии 200 м от золоотвала 0,5-0,8 0,3-0,4 0,2-0,25

На расстоянии 500 м от золоотвала 0,35-0,6 0,25-0,3 0,20-0,22

На расстоянии 1000 м от золоотвала 0,1-0,25 0,12-0,18 0,08-0,13

Рис. 1. Общий вид пылегазового аэродинамического узла для пылеуборочных машин:

1 - вентиляторный нагнетатель; 2 - привод; 3 - цилиндрическая вихревая рабочая камера; 4, 7, 8, 10, 13, 16, 23 - ветви; 5 - накопитель; 6 - створки накопителя; 9 - пылеуловитель; 11 - нагнетательный канал; 14 - фильтрационная камера; 15 - фильтра тонкой очистки; 17, 19 - каналы; 18 - резервуар с пенящейся жидкостью; 20 - вентиль; 21 - датчик пыли; 22 - эжектор; 24 - сопло; 25 - тяжелая фракция; 26 - пылевидная фракция

линдрическую вихревую рабочую камеру, собирающую загрязняющие вещества с твердых поверхностей, имеет систему патрубков, по которым загрязненная масса попадает в накопитель для концентрации тяжелой фракции, снабжен пылеуловителем для сбора пылевидной фракции (частицы до 5 мм) и фильтрационной камерой с фильтром тонкой очистки. Движение воздушного потока создается вентиляторным нагнетателем с приводом.

Пылегазовый аэродинамический узел для пылеуборочных машин, содержит: вентиляторный нагнетатель воздуха с приводом, цилиндрическую вихревую рабочую камеру с системой патрубков для прохождения рабочего газового потока, накопитель для тяжелой фракции загрязняющих веществ, пылеуловитель для концентрации пылевидной фракции, с возможностью вторичного использования и фильтрационную камеру (см. рис. 1). Причем, пылегазовый аэродинамический узел снабжен резервуаром с пенообразующей жидкостью, для максимального выведения частиц пыли в цилиндрическую вихревую камеру, к тому же он содержит регулирующий датчик пыли, сигнализирующий превышение текущей запыленности фильтруемого воздуха при пяти-двад-цати кратной концентрации пыли.

Устройство работает следующим образом. Пылегазовый аэродинамический узел содержит вентиляторный нагнетатель с приводом, который создает воздушный поток, способный с помощью цилиндрической вихревой рабочей камеры захватывать с твердой поверхности загрязняющие вещества и распределять тяжелую фракцию в накопитель, где путем автоматического открытия створок она может удаляться, утилизируясь в последующем как мусор. Пылевидная фракция попадает в пылеуловитель, где после изъятия может использоваться вторично, например, при засыпке котлованов, траншей, устройстве дорожных полотен и других целей строительства.

Воздушный поток, проходя через вентиляторный нагнетатель, попадает в нагнетательный канал и распределяется по двум ветвям. Одна ветвь входит в фильтрационную камеру. Она имеет тангенсальное направление, что позволяет воздушному потоку закручиваться и очищаться с помощью фильтра тонкой очистки. Очищенный воздушный по-

ток соединяется с атмосферным воздухом. Другая ветвь выводит загрязненную воздушную массу для дальнейшей очистки. В зоне сочленения этих ветвей установлен датчик пыли, сигнализирующий превышение текущей запыленности фильтруемого воздуха при пяти-двадцати кратной концентрации пыли.

Узел снабжен подставкой, где размещен резервуар, который содержит жидкость, попадающую через решетку пенообразователя в выводящий канал. При срабатывании датчика происходит открытие вентиля с подачей пенообразующей жидкости через эжектор, где пенообразующая жидкость способствует увеличению степени очистки воздушной струи. Поток выходит к соплу, сопряженному с входом вихревой рабочей камеры, и вновь, захватывая загрязняющие вещества, он проходит по пылегазовому аэродинамическому узлу, где происходит концентрация тяжелой фракции в накопителе и пылевидной фракции в пылеуловителе.

Использование пылегазового аэродинамического узла позволяет пылеуборочной машине иметь длительный рабочий режим, так как загрязняющие вещества концентрируются в двух элементах: накопителе (тяжелая фракция) и пылеуловителе (пылевидная фракция), утилизация не требует специальных навыков в обслуживании, может происходить во время рабочего процесса.

Пылегазовый аэродинамический узел для пылеуборочных машин способствует: максимальной очистке загрязненной поверхности; позволяет разделять по фракциям загрязняющие вещества, что расширяет возможности их утилизации; уменьшает стоимость по очистке твердых поверхностей; снижает ущерб окружающей среде городской территории и улучшает экологическую обстановку. Использование регулирующего датчика пыли, сигнализирующего превышение текущей запыленности фильтруемого воздуха при пяти-двадцати кратной концентрации, позволяет экономить пенообразующую жидкость.

Стоимость рассматриваемой машины составит 3410800 руб. Стоимость аналогичной пылеуборочной машины на мировом рынке составляет 181400 $. Коэффициент эффективности предлагаемого проекта выражается формулой:

к

/эф -100%,

к

(1)

где Кр = 6530800/3987900 = 1,6 - плановая стоимость аналога пылеуборочной машины, К = 6530800/ 3410800 = 1,9 - плановая стоимость предлагаемой пылеуборочной машины.

Таким образом, получаем, что коэффициент эффективности, вычисленный по (1) составит =1,6/1,9*100% =84%.

Пылеуборочная машина, оснащенная пылегазовым аэродинамическим узлом, позволяет выполнять не только ежедневную качественную уборку зон предприятия, городских территорий, а также эффективна после проведения строительных и ремонтно-аварий-ных работ. Благодаря компактности машина обладает повышенной маневренностью, что позволит производить очистные работы в стесненных условиях промышленной площадки, на участках уплотненной застройки, широкое ее применение улучшит экологическую составляющую городской агломерации.

Выводы

1. При оценке загрязнения воздушной среды в жилых массивах не рассматриваются вопросы механизма возникновения и распространения пыли в зависимости характера прилегающего промышленного производства.

2. Проведенные исследования динамики загрязняющих веществ, образующихся с золоотвалов показали, что наибольший процент выноса пыли зависит от влажности элементов, слагающих золоотвал, и размера отвала (массы).

3. В жилой зоне вблизи промышленного предприятия отмечается повышенное содержание мелкодисперсной пыли.

4. Для промышленных и жилых зон предлагается использование пылеуборочной машины, способствующий снижению выноса пыли в атмосферу городской среды и расширению возможностей по утилизации загрязненных веществ.

СПИСОК ЛИТЕРА ТУРЫ

1. Азаров, В. Н. Методика микроскопического анализа дисперсионного состава пыли с приме-

нением персонального компьютера (ПК) / В. Н. Азаров, В. Ю. Юркъян, Н. М. Сергина // Законодательная и прикладная метрология. - 2004. - № 1. - С. 46-48.

2. Белан, Б. Д. Химический состав атмосферного аэрозоля на различных высотах/ Б. Д. Белан, Г. О. Заде, Т. В. Ковалевская // Фотохимические процессы земной атмосферы: Ст. науч. трудов. - М.: Наука, 1990. - С. 5-12.

3. Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.2604-10 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». - М. : Минздрав России, 2010. -61 с.

4. Методика микроскопического анализа дисперсного состава пыли с применением персонального компьютера. - СПб. : ОАО «НИИ Атмосфера», 2013. - С. 15-17.

5. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий: ОНД-86/ Госкомгидромет СССР: Введ. 01.01.87; Взамен СН 369-74. - Л. : Гид-рометеоиздат, 1987. - 91 с.

6. Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов. - Новороссийск : ЗАО «НИПИОТСТРОМ», 2002. - 28 с.

7. Пат. на полезную модель РФ №2 32787. Машина для уборки дорожных покрытий / Ю. И. Завьялов. - Заявитель и патентообладатель - Общество с ограниченной ответственностью «Планета-К». -Заявл.14.05.2003; Опубл. 27.09. 2003. - М. : ФИПС, 2003. - С. 1-3.

8. Пат. РФ № 2147640. Машина для очистки твердых поверхностей / В. А. Закревский, В. Б. Со-ломянский, Д. М. Ростовцев. - Заявитель и патентообладатель - Научно-производственное товарищество с ограниченной ответственностью «Русская керамика». Заявл. 17.02.1998; Опубл. 20.04.2000. - М.: ФИПС, 2000. - С. 1-5.

9. Пат. РФ № 2025555. Подборщик подметально-уборочной машины / А. П.Свидинский, А. И. Стель-машенко, А. Г. Бобров. - Заявитель и патентообладатель - Научно-производственное объединение строительного и коммунального машиностроения «Строй-коммаш». Заявл. 03.06.1991; Опубл. 30.12.1994. - М.: ФИПС, 1994. - С. 1-4.

10. Пат. РФ № 2014136502. Пылезащитное устройство в строительстве / К. А. Трохимчук и др. -Заявитель и патентообладатель - ВолГУ - Заявл. 08.09.2014; Опубл.20.02.2015; Бюл. № 5. - М. : ФИПС, 2015. - 6 с.

11. Патент РФ № 2014113293/13. Пылегазовый аэродинамический узел для пылеуборочных машин / К.А. Трохимчук и др. Заявитель и патентообладатель - ВолГУ - Заявл. 04.04.2014; Опубл. 20.10.2014; Бюл. № 29. - М. : ФИПС, 2000. - 6 с.

12. Экология города : учебник / под ред. И. В. Стольберга. - Киев : Либра, 2000. - 213 с.

13. Энциклопедический словарь юного химика. - М. : Педагогика, 1990. - 320 с.

14. Янди, К. В. Смог над городом / К. В. Янди. -М. : Стройиздат, 1978. - 109 с.

15. Яшек, Е. П. Промышленная пыль в городской среде (геохимические особенности и экологическая оценка) / Е. П. Яшек. - М. : ИМ ГРЭ, 2003. -82 с.

16. Barratt, B. Evaluation of the impact of dust suppressant application application on ambient PM 10 concentrations in London / King's College London, Environmental Research Group Prepared for Transport for London under contractto URS Infrastructure & Environment Ltd. / B. Barratt, D. Carslaw, D. Green, G. Fuller, A. Tremper - London, Noyes Data Corp., 2012. - Р. 234-286.

17. Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Councul of 21 May 2008 on ambient air gualitu and cleaner air for Europe / Official Journal of the European Union (11.06.2008). - Hungary, Patent Office, 2008. - Р. 1-4.

18. Extensive Dachbegrünung. Ergebnisse des Symposiums in der Technischen Universität Berlin. -Berlin: M. Köhler, 1990. - 124 s.

19. Hupfer, P. Witterung und Klima / P. Hupfer, W. Kuttler. - Stuttgart, Leipzig : B.G. Teubner, 1998. -167 s.

20. Köhler, M. Hof-, Fassaden- und Dachbegrünung Zentraler Baustein der Stadtökologie / M. Köhler, M. Schmidt. - Berlin, Maple, 1997. - 178 s.

21. Mackay, A.W. New approaches to characterizing urban air partickles in central London / A.W. Mackay, X. Long , N.L. Rose, R.W. Battarbee // J. Environ. Sei. (China). - Beijing, Publishing house «Cub», 1999. - №>3. - Р. 367-372.

REFERENCES

1. Azarov V.N., Yurkyan V.Yu., Sergina N.M. Metodika mikroskopicheskogo analiza dispersionnogo sostava pyli s primeneniem personal'nogo komp'jutera (PK) [A technique for microscopic analysis of the dispersion composition of dust using a personal computer (PC)], Zakonodatel'naja i prikladnaja metrologija [Legislative and applied metrology], 2004, no 1, pp. 46-48.

2. Belan, B.D. Himicheskij sostav atmosfernogo ajerozolja na razlichnyh vysotah/ B.D. Belan, G.O. Zade, T.V. Kovalevskaja // Fotohimicheskie processy zemnoj atmosfery: St. nauch. trudov. Moskva, Nauka, 1990, pp. 5-12.

3. Gigienicheskie normativy GN 2.1.6.2604-10 «Predel'no dopustimye koncentracii (PDK)

zagrjaznjajushhih veshhestv v atmosfernom vozduhe naselennyh mest». Moskva, Minzdrav Rossii, 2010, 61 s.

4. Metodika mikroskopicheskogo analiza dispersnogo sostava pyli s primeneniem personal'nogo komp'jutera. St. Petersburg, OAO «NII Atmosfera», 2013, pp.15-17.

5. Metodika rascheta koncentracij v atmosfernom vozduhe vrednyh veshhestv, soderzhashhihsja v vybrosah predprijatij: OND-86/ Goskomgidromet SSSR: Vved. (01.01.87) / St. Petersburg, Gidrometeoizdat, 1987, 91 s.

6. Metodicheskoe posobie po raschetu vybrosov ot neorganizovannyh istochnikov v promyshlennosti stroitel'nyh materialov. Novorossijsk, ZAO «NIPIOTSTROM», 2002, 28 s.

7. Pat. na poleznuju model' RF № 32787. Mashina dlja uborki dorozhnyh pokrytij / Ju.I. Zav'jalov - Zajavitel' i patentoobladatel' - Obshhestvo s ogranichennoj otvetstvennost'ju "Planeta-K". Zajavl.14.05.2003; Opubl. 27.09. 2003. Moskva, FIPS, 2003, pp. 1-3.

8. Pat RF №2147640. Mashina dlja ochistki tverdyh poverhnostej / VA. Zakrevskij, VB. Solomjanskij, D.M. Rostovcev - Zajavitel' i patentoobladatel' - Nauchno-proizvodstvennoe tovarishhestvo s ogranichennoj otvetstvennost'ju «Russkaja keramika». Zajavl. 17.02.1998; Opubl. 20.04.2000. Moskva, FIPS. 2000, pp. 1-5.

9. Pat. RF № 2025555. Podborshhik podmetal'no-uborochnoj mashiny /A.P.Svidinskij, A.I.Stel'mashenko, A.G.Bobrov. - Zajavitel' i patentoobladatel' - Nauchno-proizvodstvennoe obedinenie stroitel'nogo i kommunal'nogo mashinostroenija "Strojkommash". Zajavl. 03.06.1991; Opubl. 30.12.1994. Moskva, FIPS. 1994, pp. 1-4.

10. Pat. RF № 2014136502. Pylezashhitnoe ustrojstvo v stroitel'stve / K.A. Trohimchuk i dr.; Zajavitel' i patentoobladatel' - VolgGU. - Zajavl. 08.09.2014; Opubl.20.02.2015; Bjul. № 5. Moskva, FIPS. 2015, 6 s.

11. Patent RF № 2014113293/13. Pylegazovyj ajerodinamicheskij uzel dlja pyleuborochnyh mashin / K.A. Trohimchuk i dr.; Zajavitel' i patentoobladatel' -VolgGU. - Zajavl. 04.04.2014; Opubl. 20.10.2014; Bjul. № 29. Moskva, FIPS. 2000, 6 s.

12. Jekologija goroda / Pod red. I.V. Stol'berga. Uchebnik. Kiev, «Libra», 2000, 213 s.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

13. Jenciklopedicheskij slovar' junogo himika. Moskva, Pedagogika, 1990, 320 s.

14. Jandi, K.V. Smog nad gorodom. Moskva, Strojizdat, 1978, 109 s.

15. Jashek, E.P.Promyshlennaja pyl' v gorodskoj srede (geohimicheskie osobennosti i jekologicheskaja ocenka). Moskva, IM GRJe, 2003, 82 s.

16. Barratt, B. Carslaw, D., Green, D., Fuller, G., Tremper, A. Evaluation of the impact of dust suppressant application application on ambient PM 10 concentrations in London /King's College London, Environmental

Research Group Prepared for Transport for London under contractto URS Infrastructure & Environment Ltd. London, Noyes Data Corp., 2012, pp. 234-286.

17. Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Councul of 21 May 2008 on ambient air gualitu and cleaner air for Europe / Official Journal of the European Union (11.06.2008). Hungary, Patent Office, 2008, pp. 1-4.

18. Extensive Dachbegrünung. Ergebnisse des Symposiums in der Technischen Universität Berlin. Berlin, M. Köhler, 1990, 124 s.

19. Hupfer, P. Witterung und Klima/ P. Hupfer, W. Kuttler. Stuttgart, Leipzig: B.G. Teubner, 1998, 167 s.

20. Köhler, M., Schmidt, M. Hof-, Fassaden- und Dachbegrünung Zentraler Baustein der Stadtökologie. Berlin, Maple, 1997, 178 s.

21. Mackay AW., LongX., Rose N.L., Battaibee R.W. New approaches to characterizing urban air partickles in central London // J. Environ. Sei. (China). - Beijing, Publishing house «Cub», 1999, no 3, pp. 367-372.

Information about the Author

Katerina A. Trokhimchuk, Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor, Department of Ecology and Nature Management, Volgograd State University, Prosp. Universitetsky, 100, 4000б2 Volgograd, Russian Federation, [email protected].

Информация об авторе

Катерина Алексеевна Трохимчук, кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры экологии и природопользования, Волгоградский государственный университет, просп. Университетский, 100, 4000б2 г. Волгоград, Российская Федерация, [email protected].

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.