Концепция безотходного производства
ВВЕДЕНИЕ
По
мере развития современного
При
современном уровне развития науки и техники
без потерь практически обойтись невозможно.
По мере того как будет совершенствоваться
технология селективного разделения и
взаимопревращения различных веществ,
потери будут постоянно уменьшаться. Промышленное
производство без материальных, бесполезно
накапливаемых потерь и отходов уже существует
в целых отраслях, однако доля его пока
мала. О каких новых технологиях можно
вести разговор, если с 1985 г. — начала перестройки
и до нынешнего времени экономическое
развитие при переходе к рынку идет на
ощупь; доля износа основных производственных
фондов все больше увеличивается, в отдельных
производствах составляет
80—85%. Вместе с тем, мы обязаны заниматься
проблемой безотходного и малоотходного
производства, ибо при нарастающих темпах
накопления отходов население может оказаться
завалено свалками промышленных и бытовых
отходов и остаться без питьевой воды,
достаточно чистого воздуха и плодородных
земель. Топливно-промышленные комплексы
многих городов могут расшириться дальше
и превратить Россию
в малоприспособленную к жизни территорию.
Все-таки, современная технология в силах
приостановить рост отходов. И в этом процессе
государство должно взять на себя роль
руководителя и в плановом порядке разработать
и реализовать комплексную государственную
программу внедрения безотходных производств
и переработки скопившихся в Российской
Федерации отходов.
КОНЦЕПЦИЯ БЕЗОТХОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В соответствии
с действующим в России законодательством
предприятия, нарушающие санитарные и
экологические нормы, не имеют права на
существование и должны быть реконструированы
или закрыты, т. е. все современные предприятия
должны быть малоотходными и безотходными.
Однако возникает вопрос, какая допустимая
часть сырья и материалов при малоотходном
производстве может направляться на длительное
хранение или
захоронение? В этой связи в ряде отраслей
промышленности России уже имеются
количественные показатели оценки безотходности.
Так, в цветной металлургии
широко используется коэффициент комплексности,
определяемые долей полезных
веществ (в %), извлекаемых из перерабатываемого
сырья по отношению ко всему
его количеству. В ряде случаев он уже
превышает 80%. Как известно, добыча угля
является одним из самых материалоемких
и экологически сложных в народном хозяйстве
процессов. Для этой отрасли установлено,
что производство является безотходным
(правильнее —
малоотходным), если коэффициент безотходности
превышает 75%. В случае использования наряду
с вновь образующейся породой отвалов
прошлых лет, коэффициент безотходности
может быть более 100%. Вероятно, в первом
приближении для практических целей значение
коэффициента безотходности (или коэффициента
комплексности), равное 75% и выше, можно
принять в качестве количественного критерия
малоотходного, а 95% — безотходного производства
и в ряде других материалоемких отраслей
народного хозяйства. При этом, безусловно,
должна учитываться токсичность отходов.
Безотходная технология — это идеальная модель производства, которая в большинстве случаев в настоящее время реализуется не в полной мере, а лишь частично (отсюда становится ясным и термин «малоотходная технология»). Однако уже сейчас имеются примеры полностью безотходных производств. Так, в течение многих лет Волховский и Пикалевский глиноземные заводы перерабатывают нефелин на глинозем, соду, поташ и цемент по практически безотходным технологическим схемам. Причем эксплуатационные затраты на производство глинозема, соды, поташа и цемента, получаемых из нефелинового сырья, на 10-15% ниже затрат при получении этих продуктов другими промышленными способами.
Принципы безотходных технологий
При создании безотходных производств приходится решать ряд сложнейших организационных, технических, технологических, экономических, психологических и других задач. Для разработки и внедрения безотходных производств можно выделить ряд взаимосвязанных принципов. Основным является принцип системности. В соответствии с ним каждый отдельный процесс или производство рассматривается как элемент динамичной системы — всего промышленного производства в регионе и на более высоком уровне как элемент эколого-экономической системы в целом, включающей кроме материального производства и другой хозяйственно-экономической деятельности человека, природную среду (популяции живых организмов, атмосферу, гидросферу, литосферу, биогеоценозы, ландшафты), а также человека и среду его обитания. Таким образом, принцип системности, лежащий в основе создания безотходных производств, должен учитывать существующую и усиливающуюся взаимосвязь и взаимозависимость производственных, социальных и природных процессов. Другим важнейшим принципом создания безотходного производства является комплексность использования ресурсов. Этот принцип требует максимального использования всех компонентов сырья и потенциала энергоресурсов. Как известно, практически все сырье является комплексным, и в среднем более трети его количества составляют сопутствующие элементы, которые могут быть извлечены только при комплексной его переработке. Так, уже в настоящее время почти все серебро, висмут, платина и платиноиды, а также более 20% золота получают попутно при переработке комплексных руд. Принцип комплексного экономного использования сырья в России возведен в ранг государственной задачи и четко сформулирован в ряде постановлений правительства. Конкретные формы его реализации в первую очередь будут зависеть от уровня организации безотходного производства на стадии процесса, отдельного производства, производственного комплекса и эколого-экономической системы. Одним из общих принципов создания безотходного производства является цикличность материальных потоков. К простейшим примерам цикличных материальных потоков можно отнести замкнутые водо- и газооборотные циклы. В конечном итоге последовательное применение этого принципа должно привести к формированию сначала в отдельных регионах, а впоследствии и во всей техносфере сознательно организованного и регулируемого техногенного круговорота вещества и связанных с ним превращений энергии. В качестве эффективных путей формирования цикличных материальных потоков и рационального использования энергии можно указать на комбинирование и кооперацию производств, создание ТПК, а также разработку и выпуск новых видов продукции с учетом требований повторного ее использования.
К
не менее важным принципам
создания безотходного
технология переработки пиритных огарков
(например, хлоридная) с получением меди,
благородных металлов и последующим использованием
железа. Во всей совокупности работ, связанных
с охраной окружающей среды и рациональным
освоением природных ресурсов, необходимо
выделить главные направления создания
мало- и безотходных производств. К ним
относятся комплексное использование
сырьевых и энергетических ресурсов; усовершенствование
существующих и разработки принципиально
новых технологических процессов и производств
и соответствующего оборудования; внедрение
водо- и газооборотных циклов (на базе
эффективных газо- и водоочистных методов);
кооперация производства с использованием
отходов одних производств в качестве
сырья для других и создания безотходных
ТПК.
Требования к безотходному производству
На пути совершенствования существующих и разработки принципиально новых технологических процессов необходимо соблюдение ряда общих требований: осуществление производственных процессов при минимально возможном числе технологических стадий (аппаратов), поскольку на каждой из них образуются отходы, и теряется сырье; применение непрерывных процессов, позволяющих наиболее эффективно использовать сырье и энергию; увеличение (до оптимума) единичной мощности агрегатов; интенсификация производственных процессов, их оптимизация и автоматизация; . создание энерготехнологических процессов. Сочетание энергетики с технологией позволяет полнее использовать энергию химических превращений, экономить энергоресурсы, сырье и материалы и увеличивать производительность агрегатов. Примером такого производства служит крупнотоннажное производство аммиака по энерготехнологической схеме.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЕЗОТХОДНОЙ И МАЛООТХОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Энергетика.
В энергетике необходимо шире использовать
новые способы сжигания топлива, например,
такие, как сжигание в кипящем слое, которое
способствует снижению содержания загрязняющих
веществ в отходящих газах, внедрение
разработок по очистке от оксидов серы
и азота газовых выбросов; добиваться
эксплуатации пылеочистного оборудования
с максимально возможным КПД, при этом
образующуюся золу эффективно использовать
в качестве сырья при
производстве строительных материалов
и в других производствах.
Горная промышленность.
В горной промышленности необходимо: внедрять
разработанные технологиипо полной утилизации
отходов, как при открытом, так и при подземном
способе
добычи полезных ископаемых; шире применять
геотехнологические методы разработки
месторождений полезных ископаемых, стремясь
при этом к извлечению на земную поверхность
только целевых компонентов; использовать
безотходные методы обогащения и переработки
природного сырья на месте его добычи;
шире применять гидрометаллургические
методы переработки руд.
Металлургия. В черной и цветной металлургии при создании новых предприятий и реконструкции действующих производств необходимо внедрение безотходных и малоотходных технологических процессов, обеспечивающих экономное, рациональное использование рудного сырья: . вовлечение в переработку газообразных, жидких и твердых отходов производства, снижение выбросов и сбросов вредных веществ с отходящими газами и сточными водами; при добыче и переработке руд черных и цветных металлов — широкое внедрение использования многотоннажных отвальных твердых отходов горного и обогатительного производства в качестве строительных материалов, закладки выработанного пространства шахт, дорожных покрытий, стеновых блоков и т. д. вместо специально добываемых минеральных ресурсов; переработка в полном объеме всех доменных и ферросплавных шлаков, а также существенное увеличение масштабов переработки сталеплавильных шлаков и шлаков цветной металлургии; резкое сокращение расходов свежей воды и уменьшение сточных вод путем дальнейшего развития и внедрения безводных технологических процессов и бессточных систем водоснабжения; повышение эффективности существующих и вновь создаваемых процессов улавливания побочных компонентов из отходящих газов и сточных вод; широкое внедрение сухих способов очистки газов от пыли для всех видов металлургических производств и изыскание более совершенных способов очистки отходящих газов; утилизация слабых (менее 3,5% серы) серосодержащих газов переменного состава путем внедрения на предприятиях цветной металлургии эффективного способа — окисления сернистого ангидрида в нестационарном режиме двойного контактирования; . на предприятиях цветной металлургии ускорение внедрения ресурсосберегающих автогенных процессов и в том числе плавки в жидкой ванне, что позволит не только интенсифицировать процесс переработки сырья, уменьшить расход энергоресурсов, но и значительно оздоровить воздушный бассейн в районе действия предприятий за счет резкого сокращения объема отходящих газов и получить высококонцентрированные серосодержащие газы, используемые в производстве серной кислоты и элементарной серы; разработка и широкое внедрение на металлургических предприятиях высокоэффективного очистного оборудования, а также аппаратов контроля разных параметров загрязненности окружающей среды; быстрейшая разработка и внедрение новых прогрессивных малоотходных и безотходных процессов, имея в виду бездоменный и бескоксовый процессы получения стали, порошковую металлургию, автогенные процессы в цветной металлургии и другие перспективные технологические процессы, направленные на уменьшение выбросов в окружающую среду; . расширение применения микроэлектроники, АСУ, АСУ ТП в металлургии в целях экономии энергии и материалов, а также контроля образования отходов и их сокращения.
Химическая и нефтеперерабатывающая промышленность. В химической и нефтеперерабатывающей промышленности в более крупных масштабах необходимо использовать в технологических процессах: окисление и восстановление с применением кислорода, азота и воздуха; электрохимические методы, мембранную технологию разделения газовых и жидкостных смесей; биотехнологию, включая производство биогаза из остатков органических продуктов, а также методы радиационной, ультрафиолетовой, электроимпульсной и плазменной интенсификации химических реакций.
Машиностроение. В машиностроении в области гальванического производства следует направлять научно-исследовательскую деятельность и разработки на водоочистку, переходить к замкнутым процессам рециркуляции воды и извлечению металлов из сточных вод; в области обработки металлов шире внедрять получение деталей из пресс-порошков.
Бумажная промышленность.
В бумажной промышленности необходимо
в первую очередь внедрять разработки
по сокращению на единицу продукции расхода
свежей воды, отдавая
предпочтение созданию замкнутых и бессточных
систем промышленного водоснабжения;
максимально использовать экстрагирующие
соединения: содержащиеся в древесном
сырье для получения целевых продуктов;
совершенствовать процессы по отбеливанию
целлюлозы с помощью кислорода и озона;
улучшать переработку отходов лесозаготовок
биотехнологическими методами в целевые
продукты; обеспечивать создание мощностей
по переработке бумажных отходов, в том
числе макулатуры.
Методы решения
Традиционно вопрос утилизации отходов решается либо путем захоронения, либо путем сжигания. Однако, при использовании этих способов возникает ряд экологических проблем:
- Вторичное загрязнение атмосферы, гидросферы и почв.
- Высокие затраты на обеззараживание и обезвоживание этих осадков.
- Отчуждение земель под полигоны для хранения переработанных осадков.
- Возможное
усугубление проблемы парникового эффекта
при дальнейшей утилизации иловых осадков
с помощью сжигания (в печах ОТV),так как
при этом подходе потенциально полезная
(вторичное сырье) органическая составляющая
осадков превращается в углекислый газ,
ответственный за глобальное повышение
температуры. В настоящее время учеными
Санкт-Петербурга разработана новая технология
утилизации иловых осадков различного
происхождения (канализационные, отходы
свиноводства, куроводства и др. отраслей
сельского хозяйства) и донных отложений
- комплексная безотходная технология
окислительно-гидролитической деструкции.
Этот метод позволяет за несколько часов
моделировать в аппаратах ОГД процесс
гумификации, в природе продолжающийся
десятилетиями. В аппаратах, под влиянием
высокого давления и больших температур,
в присутствии щелочи происходит окисление
органических веществ исходного сырья
кислородом воздуха. В результате образуется
две фракции: органическая, представляющая
собой гуминовые вещества, и минеральная,
состоящая, в основном, из аморфного кремнезема
с сорбированными на его поверхности металлами. Технология
является безотходной, то есть все начальное
сырье превращается в полезный конечный
продукт. Газообразные выбросы из реактора
представлены в основном углекислым газом,
ацетальдегидом, метаном и некоторыми
другими, содержание которых не превышает
ПДК. Полученные гуминовые вещества —
дешевое сырье для технических и строительных
целей. Наиболее важной областью применения
гуминовых веществ является растениеводство:
увеличивается рост растений, ускоряется прорастание семян, улучшается качество продукции. Опытная установка работает на очистных сооружениях г. Выборга, а эффективность использования гуминовых веществ подтверждена заключениями Государственной санитарной эпидемиологической службы. В связи с уникальностью технологии с точки зрения экологической значимости и широкими возможностями по применению конечных продуктов технологии, относительно невысокими затратами на проектирование, монтаж и эксплуатацию оборудования, а также в связи с нерешенностью проблем утилизации осадков сточных вод и иловых осадков различного происхождения во всем мире, а не только в России, можно планировать успешный выход технологии на внутренний и внешний рынки. Проект может явиться основанием для создания целой отрасли народного хозяйства - индустрии промышленной переработки иловых осадков очистных сооружений и биогенных иловых отходов. Внедрение данной технологии позволит существенно снизить риск дальнейшего заражения воды, увеличить плодородность почв за счет использования гуминовых веществ, улучшить в целом экологическую ситуацию. Леса России занимают более 1/5 лесных земель мира. К сожалению, заготовка и переработка деловой древесины в России - невысокого качества, а отходы и низкосортная древесина не используются вовсе. Экономически — это миллионы выброшенных долларов, а экологически - это катастрофа. Учеными и специалистами в области деревопереработки создана безотходная технология переработки низкосортной древесины и отходов лесопиления с производством продукции, конкурентоспособной на мировом рынке. Данная технология позволяет перерабатывать низкосортную древесину, древесные отходы, древесную зелень, кору и опилки, все, что в течение десятилетий сжигалось, выбрасывая углекислый газ в атмосферу, или гноилось на лесных делянках, усугубляя экологические проблемы. Продукт переработки - древесный уголь марок А, Б, С древесные и угольные брикеты, активированный древесный уголь марок БАУ-А, БАУ-Б, ДАК, деготь, скипидар, метиловый спирт, смола отстойная, уксусная кислота, ацетон, древесная мука, декоративная отделочная плитка, прессованные строительные материалы, эфирные масла, экстракты, эссенции и другие биологически активные компоненты из древесной зелени и растительного сырья. Технологическое оборудование, небольшое по объему, в 4 раза дешевле западных образцов, может быть установлено в любом леспромхозе с целью переработки на месте отходов деловой древесины и ранее неиспользованного древесного сырья, что позволит решить одновременно несколько задач: - Создание дополнительных рабочих мест.
- Улучшение экологической ситуации.
- Пополнение местного бюджета за счет налоговых поступлений.
- Увеличение товарооборота предприятия за счет реализации продукции.
Данная технология внедрена в производство в Республике Коми и является весьма актуальной для Северо-западного региона России. Внедрение технологии в субъектах этого федерального округа позволит решить часть задач по выполнению программы устойчивого развития России в лесной отрасли.
Особенно
трудной проблемой являются твёрдые бытовые
отходы (ТБО), которые представляют собой
крайне нестабильную неконтролируемую
смесь бумаги, картона, пищевых остатков,
пластмассы, резины, стекла, строительного
мусора, металлов, батареек и другого.
Предварительная сортировка ТБО городским
населением и коммунальными службами
в России практически не проводится. Механическая
сортировка ТБО технически сложна и пока
не находит широкого применения. Прямая
переработка или сжигание огромных количеств
отходов технически весьма проблематична,
экологически опасна и экономически неэффективна.
Поэтому потребуется неотложное решение
проблемы ТБО при обеспечении наиболее
экономически и экологически эффективного
их использования и переработки с получением
полезной продукции. Существует два основных
метода переработки ТБО: механико-биологический
и термический. К механико-биологическим
методам относятся: компостирование отходов
после предварительной сортировки: механизированная
сортировка, сушка и уплотнение отходов
для экологически безопасного их захоронения
на специальных полигонах; сортировка
отходов, производимая в основном населением,
и распределение их (стекла, металла, полимеров,
бумаги) по предприятиям переработки вторичных
материалов.
Термические методы включают: сжигание
отходов, преимущественно их бумажно-полимерных
компонентов, которое производится в установках
с колосниковыми решётками или в топках
с кипящим слоем; пиролиз, представляющий
высокотемпературное разложение отходов
(выше 600 градусов) без доступа кислорода
во вращающихся трубчатых печах с получением
полукокса и горючего газа; газификация
отходов, позволяющая преобразовывать
их органическую часть в синтез-газ, который
применяют для химического синтеза; комбинированные
термические методы, сочетающие полукоксование
с последующим сжиганием.
Существует
схема переработки (см. приложение). В начале
процесса в блоке отделения от общей массы
ТБО отделяются крупногабаритные отходы,
которые затем разделяются на отходы,
состоящие преимущественно из органической
и неорганической частей.
Неорганические крупногабаритные отходы
поступают в блок разделки, где разделываются
на части, размеры которых определяются
загрузочным устройством камеры окисления.
После прохождения камеры окисления они
соединяются с неорганическими отходами
основного потока и направляются на дальнейшую
переработку в соответствии с общеизвестными
технологиями. Крупногабаритные отходы,
состоящие преимущественно из органической
части (пластмасса, древесина и т.д.) после
грубого дробления (блок предварительного
дробления) попадают в основной поток
движения отходов.
Оставшиеся после удаления крупногабаритных
предметов органические и неорганические
отходы поступают в блок измельчения,
затем направляются в камеру предварительного
подогрева (температура в камере порядка
200 °С или выше). Температура в камере определяется
условиями удаления воды и других относительно
легкокипящих соединений.
Из камеры предварительного подогрева
отходы попадают в реактор пиролиза, где
мгновенно нагреваются до температуры
650-700 °С. При этой температуре протекает
высокоскоростной пиролиз органических
соединений с образованием твердых и газообразных
продуктов. В камере предварительного
подогрева и реакторе термоудара процессы
проводятся без доступа воздуха. Твердые
отходы, содержащие и неорганическую часть,
из реактора поступают в блок сбора и направляются
в блок разделения, где более легкий по
плотности органический остаток отделяется
от неорганического. Органический остаток,
представляющий собой углеподобный продукт,
сушится и направляется на дальнейшее
использование.
Неорганический остаток попадает в камеру
окисления, где удаляются последние следы
органических соединений. К неорганическому
остатку основного потока , вышедшего
из камеры окисления, добавляется неорганический
остаток крупногабаритных отходов, прошедший
через блок разделки и камеру окисления.
Оставшийся после окисления неорганический
остаток, содержащий соединения металлов,
стекло и т.д., направляется на плавление,
разделение и по известным технологиям
перерабатывается в полезный продукт.
ПЕРЕРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ
Отходы производства — это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов,химических соединений, образовавшиеся при производстве продукции или выполнении работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства. Отходы потребления — изделия и материалы, утратившие свои потребительские свойства в результате физического или морального износа. Отходы производства и потребления являются вторичными материальными ресурсами (ВМР), которые в настоящее время могут вторично использоваться в народном хозяйстве.
Отходы бывают токсичные и опасные. Токсичные и опасные отходы — содержащие или загрязненные материалами такого рода, в таких количествах или в таких концентрациях, что они представляют потенциальную опасность для здоровья человека или окружающей среды. В Российской Федерации ежегодно образуется около 7 млрд. тонн отходов, при этом вторично используются только 2 млрд. тонн, т. е. около 28%.
Из общего объема используемых отходов около 80% — вскрышные породы и отходы обогащения — направляется для закладки выработанного пространства шахт и карьеров; 2% — находят применение в качестве топлива и минеральных удобрений, и лишь 18% (360 млн. т.) используются в качестве вторичного сырья, из них 200 млн. т. в стройиндустрии. На территории страны в отвалах и хранилищах накоплено около 80 млрд. т. твердых отходов, при этом изымаются из хозяйственного оборота сотни тысяч гектаров земель; сконцентрированные в отвалах, хвостохранилищах и свалках отходы являются источниками загрязнения поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, почв и растений. Особую тревогу вызывает накопление в отвалах и свалках токсичных и экологически опасных отходов, общее количество которых достигло 1,6 млрд. т., что может привести к необратимому загрязнению окружающей среды.
В
России ежегодно образуется около 75 млн.
т. высокотоксичных отходов, из них перерабатывается
и обезвреживается лишь 18%. Общая площадь
организованных хранилищ для токсичных
отходов составляет 11 тыс. га, при этом
не учитываются неорганизованные хранилища
и свалки, на которые, по некоторым данным,
вывозится около 4 млн. т. высокотоксичных
отходов. Следует также выделить проблемы,
связанные с образованием твердых бытовых
отходов (ТБО) и осадков сточных вод. Ежегодно
в Российской
Федерации образуются 140 млн. м3 ТБО. Около
10 тыс. га дефицитных пригородных земель
отчуждены для размещения полигонов ТБО,
не считая множества «диких» свалок. Проблема
переработки ТБО в России практически
не решается, общая мощность мусороперерабатывающих
и мусоросжигающих заводов составляет
около 5 млн. м3/год, т. е. всего 3,5% общего
объема образующихся ТБО. Суммарное годовое
количество осадков сточных вод составляет
30—35 млн. м3, или в пересчете на сухое вещество
— 3-3,5 млн. т.; они разнообразны по качественному
составу и свойствам и содержат значительные
количества ионов тяжелых металлов, токсичных
органических и минеральных соединений,
нефтепродуктов. На подавляющем большинстве
очистных сооружений не решены вопросы
удаления и переработки образующихся
осадков, что приводит к бесконтрольному
сбросу жидких токсичных отходов в водные
объекты.
Большая
доля загрязнения окружающей
среды — неорганизованные
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современное
экологическое состояние территории России
можно определить как критическое. Продолжается
интенсивное загрязнение природной среды.
Спад производства не повлек аналогичного
снижения загрязнений, поскольку в экономически
кризисных условиях предприятия стали
экономить и на природоохранных затратах.
Разрабатываемые с начала перестройки
и частично реализуемые экологические
государственные и региональные программы
не способствуют улучшению в целом экологической
обстановки, и с каждым годом
на территории России все больше регионов,
городов и поселков становятся опасными
для проживания населения. В Российской
Федерации за последние несколько десятилетий
в условиях ускоренной индустриализации
и химизации производства подчас внедрялись
экологически грязные технологии. При
этом недостаточно внимания уделялось
условиям, в которых будет жить человек,
т. е. каким воздухом он будет дышать, какую
воду он будет пить, чем он будет питаться,
на какой земле жить.
Однако
эта проблема беспокоит не только россиян,
она актуальна и для населения других
стран мира. Человечеству необходимо осознать,
что ухудшение состояния окружающей
среды является большей угрозой для нашего
будущего, чем военная агрессия; что за
ближайшие несколько десятилетий человечество
способно ликвидировать нищету и голод,
избавиться от социальных пороков, возродить
культуру и восстановить памятники архитектуры
лишь бы были деньги, а возродить разрушенную
природу деньгами невозможно. Потребуются
столетия, чтобы приостановить ее дальнейшее
разрушение и отодвинуть приближение
экологической катастрофы в мире.
Список литературы
- Виноградова Н.Ф., «Природопользование». – М., 1994.
- Кикава О.Ш. и др. «Строительные материалы из отходов производства» - «Экология и промышленность России», 12, 1997.
- Протасов В.Ф., Молчанов А.В. «Экология, здоровье и природопользование в России» - М., «Финансы и статистика», 1995.
- «Экология». Учебное пособие, под ред. С.А.Боголюбова - М., «Знание», 1997.
- http://www.ptechnology.ru/
Science/Science40.html - http://www.edu-zone.net/show/
53959.html - http://www.energyresearch.ru/
tbo_rus_full/
Министерство образования и молодежной политики Ядринского района чувашской республики
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Ядрина»
Выполнила: ученица
11б класса Галкина Анна
Руководитель: Кольцова
Мария Ивановна
г. Ядрин, 2009
Приложение
ОДНА ИЗ СХЕМ КОМПЛЕКСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
СОДЕРЖАНИЕ
- Введение
- Концепция безотходного производства
- Основные направления безотходной и малоотходной технологии и методы решения проблемы
- Переработка и использование отходов
- Заключение

- КОНЦЕПЦИЯ БЕЗОТХОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА
- Концепция бесконечности и космологическая эволюция
- Концепция бесконечности и современная космология
- Концепция бизнес-плана мини-гостиницы эконом-класса «Флайт» в г. Санкт-Петербург
- Концепция биосферы и экология
- Концепция близкодействия и свойства фундаментальных материальных полей
- Концепция близкодействия и свойства фундаментальных материальных полей
- Концепция атомизма и элементарные частицы
- Концепция атомизма и элементарных частиц
- Концепция баланса сил в международных отношениях
- Концепция БД
- Концепция безопасности военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и ее основные положения. Значение безопасности военной сл
- Концепция безопасности гостиницы
- Концепция безопасности пищевых продуктов