Главная / Каталог изданий / Журналы / Экология и промышленность России / Анонс следующего номера / №9 /
ЭКиП 2023, №9
![]() |
Е.В. Калинина, Л.В. Рудакова, Я.Д. Шварцбурд. Углеродный баланс карбоновой фермы DOI: 10.18412/1816-0395-2023-9-28-32 Рассмотрена возможность биологической секвестрации в качестве компенсационного мероприятия для снижения объемов выбросов парниковых газов. Предложено создание карбоновых ферм на примере разработанной модели для условий умеренного климата. Обоснованы её технологические параметры: вид растений – сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), густота посадки – 8200 шт/га, период эксплуатации – 40 лет. По мере завершения жизненного цикла карбоновой фермы рекомендовано использование полученной древесины в целлюлозно-бумажной промышленности, а также пиролиз древесных остатков с выходом карбонизата, применяемого в качестве вторичного топлива, сорбентов для очистки воды и структуратора при компостировании. Проведена оценка объемов выбросов парниковых газов на всех этапах жизненного цикла карбоновой фермы, показавшая, что значительная часть выбросов приходится на постэксплуатационный этап и составляет около 14 % объемов поглощения парниковых газов в СО2-экв. Е.В. Калинина – канд. техн. наук, доцент, Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ), e-mail: Kalininaelena1@rambler.ru Л.В. Рудакова – д-р техн. наук, зав. кафедрой, ПНИПУ, e-mail: larisa.rudakova.007@gmail.com Я.Д. Шварцбурд – студент, ПНИПУ, e-mail: qwuix@yandex.ru E.V. Kalinina, L.V. Rudakova, Ya.D. Schwartsburd. Carbon Balance of a Carboxylic Farm Biological sequestration was studied as a compensatory measure to reduce greenhouse gas emissions. The article offers carboxylic farms set up on the example of the developed model in temperate climate. Its technological parameters were substantiated: plant species – Scotch pine (Pinus sylvestris), planting density – 8200 pieces/ha, life cycle – 40 years. At the end of the life cycle of a carboxylic farm, it is recommended to use the resulting wood in the pulp and paper industry, as well as the pyrolysis of mill culls with the release of carbonizates as a by-product fuel, sorbents for water purification and a composting structurer. The assessment of greenhouse gas emissions at all stages of the life cycle of a carbon farm showed that a significant part of the emissions occurs in the post-operational period and amounts to about 14 % of greenhouse gas uptake in CO2 equivalent. E.V. Kalinina – Cand. Sci. (Eng.), Аssociate Рrofessor, Perm National Research Polytechnical University» (PNRPU), e-mail: Kalininaelena1@rambler.ru L.V. Rudakova – Dr. Sci. (Eng.), Head of Department, PNRPU, e-mail: larisa.rudakova.007@gmail.com Y.D. Shvartsburd – Student, PNRPU, e-mail: qwuix@yandex.ru Ключевые слова: |
![]() |
М.П. Красновских, А.М. Паршуков, Д.А. Лебедева, К.М. Вараксин, И.Г. Мокрушин. Опыт получения стеновой керамики с добавлением карбонатсодержащих отходов DOI: 10.18412/1816-0395-2023-9-40-45 Описывается опыт применения отходов горнодобывающей и металлургической промышленности, содержащих в своем составе карбонаты кальция, магния и стронция. Рассмотрены составы и превращения, протекающие при обжиге изделий. Выбранный по результатам лабораторных исследований состав и готовый керамический кирпич изучены в условиях реального производства. Теоретически обоснована и экспериментально доказана возможность использования отходов горнодобывающей и металлургической промышленности – доломита и кека – в качестве окрашивающего пигмента при производстве керамического кирпича. Установлено, что карбонаты магния и стронция наравне с карбонатами кальция участвуют в формировании многокомпонентных систем, на основе которых возможно получение стеновой керамики, отвечающей современным требованиям. М.П. Красновских – канд. техн. наук, доцент, Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), e-mail: krasnovskih@yandex.ru А.М. Паршуков – студент, ПГНИУ, e-mail: parshukov_oboi@list.ru Д.А. Лебедева – студент, ПГНИУ, e-mail: dashaleb2703@gmail.com К.М. Вараксин – вед. инженер-технолог, ООО «Производство керамического кирпича на Закаменной», e-mail: kvaraksin@pkk.perm.ru И.Г. Мокрушин – канд. хим. наук, доцент, ПГНИУ, e-mail: mig@psu.ru M.P. Krasnovskikh, A.M. Parshukov, D.A. Lebedeva, K.M. Varaksin, I.G. Mokrushin. Experiences in the Production of Wall Ceramics with the Addition of Carbonate-containing Wastes The use of mining and metallurgical industry wastes containing calcium, magnesium, and strontium carbonates is described. The initial compositions and transformations occurring during the firing are considered. The best composition was chosen according to the results of laboratory studies, and based on that, ceramic brick was studied in real production conditions. The possibility of using mining and metallurgical industry wastes (dolomite and cake) as coloring pigments in the production of ceramic bricks has been theoretically substantiated and experimentally proven. Magnesium and strontium carbonates, along with calcium carbonates, participate in the formation of multicomponent systems, on the basis of which it is possible to obtain wall ceramics that meet modern requirements. M.P. Krasnovskikh – Cand. Sci. (Eng.), Associate Professor, Perm State National Research University, 614990 Perm, Russia (PSNRU), e-mail: krasnovskih@yandex.ru A.M. Parshukov – Student, PSNRU, e-mail: parshukov_oboi@list.ru D.A. Lebedeva – Student, PSNRU, e-mail: dashaleb2703@gmail.com K.M. Varaksin – Leading Рrocess Еngineer, e-mail: kvaraksin@pkk.perm.ru I.G. Mokrushin – Cand. Sci. (Eng.), Associate Professor, PSNRU, e-mail: mig@psu.ru Ключевые слова: |
![]() |
Д.А. Самуленков, М.В. Сапунов. Аэрозольные загрязнения над г. Санкт-Петербургом в разные сезоны по результатам лидарных измерений с 2014 по 2022 год DOI: 10.18412/1816-0395-2023-9-61-65 Представлены результаты многолетних наблюдений (в течение 8 лет) аэрозольной оптической толщины в центре г. Санкт-Петербурга, выполненных с использованием стационарного лидарного комплекса РЦ "Обсерватория экологической безопасности" Научного парка СПбГУ. По результатам проведенного исследования видно, что содержание аэрозольных частиц над Санкт-Петербургом преобладает в летний и весенний сезоны, зимой наблюдаются минимальные значениям содержания аэрозолей. Д.А. Самуленков – директор, РЦ «Обсерватория экологической безопасности», Научный парк Санкт-Петербургского государственного университета (РЦ ОЭБ, НП СПбГУ), e-mail: samulenkov_da@mail.ru М.В. Сапунов – инженер, РЦ ОЭБ, НП СПбГУ, e-mail: mikecf@mail.ru D.A. Samulenkov, M.V. Sapunov. Aerosol Pollution over St. Petersburg in Different Seasons Based on the Results of Lidar Measurements from 2014 to 2022 The results of long-term (during the 8-year period) observations of aerosol optical depth in the center of St. Petersburg are presented, which are performed using the stationary lidar complex of the Resource Center "Observatory of environmental safety", Research Park, St. Petersburg University. It has been established that the content of aerosol particles over the city prevails in the summer and spring seasons, while the minimum content of aerosols is observed in winter. D.A. Samulenkov – Director, Resource Center «Observatory environmental safety», Research Park, St. Petersburg University (RC EMC RP SPBU), e-mail: samulenkov_da@mail.ru M.V. Sapunov – Engeneer, RC EMC RP SPBU, e-mail: mikecf@mail.ru Ключевые слова: |