Обґрунтування заходів щодо захисту навколишнього середовища природно-техногенних ландшафтів у зоні складування відходів

Автор(и)

  • Anatoliy Rokochinskiy Національний університет водного господарства та природокористування, вул. Соборна, 11, м. Рівне, Україна, 330328, Україна https://orcid.org/0000-0002-9469-5928
  • Pavlo Volk Національний університет водного господарства та природокористування, вул. Соборна, 11, м. Рівне, Україна, 330328, Україна https://orcid.org/0000-0003-4033-7153
  • Sergii Gromachenko м. Рівне, Україна, Україна https://orcid.org/0000-0002-1635-4052
  • Nataliia Prykhodko Національний університет водного господарства та природокористування, вул. Соборна, 11, м. Рівне, Україна, 330328, Україна https://orcid.org/0000-0003-1424-2628
  • Oleg Pinchuk Національний університет водного господарства та природокористування, вул. Соборна, 11, м. Рівне, Україна, 330328, Україна https://orcid.org/0000-0001-6566-0008

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.135425

Ключові слова:

заходи захисту, природно-техногенні ландшафти, муніципальні тверді відходи, фізико-хімічні бар'єри

Анотація

Показані теоретичні підходи до математичного моделювання процесу перехоплення міграційних речовин з антропогенними фізико-хімічними бар'єрами в природоохоронних меліоративних заходах.

Об'єктом дослідження є меліоративні заходи для захисту від забруднення територій і водних об’єктів у зоні складування відходів, удосконалення підходів до обґрунтування їх виду, складу, конструкції та параметрів.

Одним з найбільш проблемних місць у зоні складування відходів є виникнення непередбачуваних фізичних, хімічних та біологічних процесів, продуктами яких є численні токсичні мігруючі хімічні сполуки в різних агрегатних станах, що негативно впливають на стан довкілля та здоров’я людини.

В ході дослідження використовувалися методи пасивного та активного експерименту. Польові дослідження на діючих виробничих об’єктах складування відходів, а також лабораторні дослідження фільтраційних та сорбційних характеристик меліорант-сорбенту й засипки дренажно-акумулюючих мереж проведені у відповідних атестованих лабораторіях, виконані за діючими стандартними методиками з опрацюванням отриманих результатів за загальноприйнятими статистичними методами.

Розроблено основний конструктивний елемент дренажно-акумулюючих мереж – дренажну траншею-поглинач. Отримано характер і рівень залежностей між параметрами концентрації розчину фільтрату та ємністю меліоранту-сорбенту, за якими може здійснюватись обґрунтування норми його внесення у дренажні траншеї-поглиначі для нейтралізації забруднювачів у фільтраційних водах.

Розроблений комплекс заходів забезпечує необхідний рівень захисту територій та водних об’єктів у зоні складування відходів з дотриманням сучасних економічних, екологічних та соціальних вимог.

Біографії авторів

Anatoliy Rokochinskiy, Національний університет водного господарства та природокористування, вул. Соборна, 11, м. Рівне, Україна, 330328

Доктор технічних наук, професор

Кафедра водної інженерії та водних технологій

Pavlo Volk, Національний університет водного господарства та природокористування, вул. Соборна, 11, м. Рівне, Україна, 330328

Кандидат технічних наук

Кафедра водної інженерії та водних технологій

Sergii Gromachenko, м. Рівне, Україна

Кандидат технічних наук

Nataliia Prykhodko, Національний університет водного господарства та природокористування, вул. Соборна, 11, м. Рівне, Україна, 330328

Кандидат технічних наук

Кафедра водної інженерії та водних технологій

Oleg Pinchuk, Національний університет водного господарства та природокористування, вул. Соборна, 11, м. Рівне, Україна, 330328

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра гідроінформатики

Посилання

  1. Rokochynskyi, A. M.; Romashchenko, M. I. (Ed.) (2010). Naukovi ta praktychni aspekty optymizatsii vodorehuliuvannia osushuvanykh zemel na elokoloho-ekonomichnykh zasadakh. Rivne: NUVHP, 351.
  2. Batishhev, V. V., Kiyashkin, V. I., Dovgan, S. A. (2001). Fil'tratsionnye protsessy v rayonakh poligonov TBO. Poligonnye tekhnologii zakhoroneniya otkhodov. Moscow: ZAO «Firma Sibiko Interneshnl», 139–140.
  3. Stalinskiy, D. V., Pantelyat, G. S., Ruban, M. S. (2004). Tekhnologiya obezvrezhivaniya stochnykh vod poligonov tverdykh bytovykh otkhodov. Ekologiya i promyshlennost, 1, 38–39.
  4. Albright, W. H., Benson, C. H., Waugh, W. J. (2010). Water balance covers for waste containment. Reston: ASCE Press, 145. doi: http://doi.org/10.1061/9780784410707
  5. Golovanov, A. I., Pestov, L. F., Maksimov, S. A. (2006). Geokhimiya tekhnoprirodnykh landshaftov. Moscow: MGUP, 203.
  6. Rowe, R. K., Quigley, R. M., Brachman, R. W., Booker, J. R. (2004). Barrier Systems for Waste Disposal Facilities. London: Taylor & Francis Books Ltd., 587.
  7. Gromachenko, S. Y. (2010). The protection of water objects from local pollutants based on the complex of engineering land reclamation measures. Water management – state and prospects of development. Rivne, 34–36.
  8. Rowe, R. K. (2001). Barrier Systems. Geotechnical and Geoenvironmental Engineering Handbook. Norwell: Kluwer Academic Publishing, 739–788. doi: http://doi.org/10.1007/978-1-4615-1729-0_25
  9. Coles, C. A., Yong, R. N. (2006). Use of equilibrium and initial metal concentrations in determining Freundlich isotherms for soils and sediments. Engineering geology, 85 (1-2), 19–25. doi: http://doi.org/10.1016/j.enggeo.2005.09.023
  10. Brown, P. A., Gill, S. A., Allen, S. J. (2000). Metal removal from wastewater using peat. Water resources, 34 (16), 3907–3916. doi: http://doi.org/10.1016/s0043-1354(00)00152-4
  11. Chen, Z. H., Xing, B., McGill, W. B. (1999). A unified sorption variable for environmental applications of the Freundlich isotherm. Journal Environmental Quality, 28 (5), 1422–1428. doi: http://doi.org/10.2134/jeq1999.00472425002800050005x
  12. Mohammad, A., Najar, M. (1997). Physico-chemical adsorption treatments for minimization of heavy metal contents in water and wastewaters. Journal of Scientific & Industrial Researchm, 56, 523–539.
  13. Beaven, R. P., Cox, S. E., Powrie, W. (2007). Operation and Performance of Horizontal Wells for Leachate Control in a Waste Landfill. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 133 (8), 1040–1047. doi: http://doi.org/10.1061/(asce)1090-0241(2007)133:8(1040)
  14. Lake, C., Rowe, R. (2010). Contaminant Transport Through GCL-based Liner Systems. Geosynthetic Clay Liners for Waste Containment Facilities. CRC Press, 85–104. doi: http://doi.org/10.1201/b10828-6
  15. Rowe, R. K., Lake, C. B. (2000). Geosynthetic Clay Liners (GCLs) for municipal solid waste landfills. Environmental Mineralogy, 395–406.
  16. Vlasiuk, A. P., Kulish, H. M. (2009). Chyslove modeliuvannia protsesu perekhoplennia mihrantiv utylizatsiieieiu yikh z vykorystanniam filtriv – vlovliuvachiv. Visnyk NUVHP, 31 (2), 214–219.
  17. Fayer, M. J. (2000). Unsaturated soil water and heat flow model. Theory, user manual, examples. Richland: Pacific Northwest National Laboratory, 184. doi: http://doi.org/10.2172/15001068

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-01-23

Як цитувати

Rokochinskiy, A., Volk, P., Gromachenko, S., Prykhodko, N., & Pinchuk, O. (2018). Обґрунтування заходів щодо захисту навколишнього середовища природно-техногенних ландшафтів у зоні складування відходів. Technology Audit and Production Reserves, 3(3(41), 33–38. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.135425

Номер

Розділ

Екологія та технології захисту навколишнього середовища: Оригінальне дослідження