В статье дана оценка состояния природных вод, загрязненных компонентами газового конденсата. Методом ИК-спектроскопии установлено содержание в воде растворенных и эмульгированных нефтепродуктов. Хромато-масс-спектрометрическим методом проведена идентификация органических, в том числе сераорганических соединений, входящих в состав газового конденсата. Выявлены закономерности распределения компонентов газового конденсата в объектах окружающей среды.
Идентификаторы и классификаторы
Проблема загрязнения природной среды в результате деятельности предприятий нефтегазовой отрасли в нашей стране имеет многолетнюю историю. Негативное воздействие предприятий нефтяной и газовой промышленности на объекты окружающей среды обусловлено высокой токсичностью углеводородов (УВ) и других компонентов [3], возрастающими объемами добычи нефти и газа, а также участившимися случаями различных нештатных ситуаций[1, 2].
Список литературы
- Аварийные разливы углеводородов в водную среду: проблемы и пути их решения / В. Н. Башкин, Р. В. Галиуллин, Р. А. Галиуллина // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. – 2010. – № 11. – С. 4 – 7.
- Вадецкий Ю. В. Нефтегазовая энциклопедия: в 3 т. Т. 2. – М.: Московское отд. «Нефть и газ» МАИ, ОАО «ВНИИОЭНГ», 2003. – 380 с.
- Влияние нефтегазовой промышленности на состояние окружающей среды и здоровье человека / Т.С.Смирнова, О.В.Кузнецова //Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. – 2014. – № 9. –С. 39 – 43.
- Геологическое и гидродинамическое моделирование месторождений нефти и газа: учебное пособие / Е. А. Гладков. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012 – 99 с.
- ГОСТ Р 51529-2000 Вода. Общие требования к отбору проб: принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 21 апреля 2000 года N 117-ст: введен впервые: переиздание январь 2008 г. / разработан Техническим комитетом по стандартизации ТК 343 «Качество воды» – Москва: Стандартинформ, 2005. – 32 с.
- ГОСТ 17.1.5.05-85 Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков: введен Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 марта 1985 г. N 774: дата введения установлена с 01.07.86 – Москва: Издательство стандартов, 1986. – 23 с.
- ГОСТ 17.1.4.01-80 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к методам определения нефтепродуктов в природных и сточных водах: введен Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 декабря 1980 г. N 6083: дата введения установлена 01.01.83 – Москва: Госком СССР по стандартам, 1983. – 2 с.
- Доценко В. В.Геохимия газа. Происхождение нефти и газа: Учебное пособие / Под ред. А. Н. Резникова. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 2001 – 39 с.
- Изменение химического состава подземных вод нефтяного месторождения под влиянием техногенеза / А. П. Белоусова // Водные ресурсы. – 2001. – Т.28. – № 1. – С. 88-98.
- Интенсификация естественных процессов самоочищения водоемов от нефтяного загрязнения / О.С. Мочалова, Н.М. Антонова // Водныересурсы. – 2000. – Т. 27. – № 2. – С. 232-236.
- Мухаматдинова А. Р. Оценка экологического состояния и совершенствование системы мониторинга водных объектов в зоне влияния нефтехимических предприятий: специальность 03.02.08 «Экология» (в химии и нефтехимии): диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / МухаматдиноваАльфияРаисовна; ФГБОУВПО Уфимский государственный нефтяной технический университет. – Уфа, 2015. – 197 с.
- О загрязнении природной среды и радиационной обстановке на территории Российской Федерации в марте 2006 г. / А. М. Ованесянц, Т. А. Красильникова, И. Н. Сегида // Метеорология и гидрология. – 2006. – № 6. – С. 111 – 116.
- О загрязнении природной среды и радиационной обстановке на территории Российской Федерации в октябре 2004 г. / А. М. Ованесянц, Т. А. Красильникова, Б. С. Летников // Метеорология и гидрология. – 2005. – № 1. – С. 108-113.
- О загрязнении природной среды и радиационной обстановке на территории Российской Федерации в январе 2006 г. / А. М. Ованесянц, Т. А. Красильникова, И. Н. Сегида // Метеорология и гидрология. – 2006. – № 4. – С. 109-114.
- Оценка техногенного влияния нефтедобычи на формирование водно-солевого режима в системе почва – грунтовые воды / А. П. Белоусова, О В. Галактионова, А. И. Шмаков // Водные ресурсы. – 1997. – Т.24. – № 3. – С. 352-360.
- ПНД Ф 14.1:2.5-95 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в природных и сточных водах методом ИК-спектрометрии: утверждена Заместителем министра В.Ф.Костиным, март 1995 г./ разработан ФГУ “Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия” Ростехнадзора (ФГУ “ФЦАО”) (ранее ГУАК Минприроды РФ) – Москва: 1995. – 18 с.
- Сафаров А.М. Оценка состояния окружающей природной среды и ее защита от загрязнения нефтью при аварийных ситуациях (на примере региона с высокой концентрацией предприятий нефтяной промышленности): специальность 03.00.16 «Экология»: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук/ Сафаров Айрат Муратович; Казанский государственный технологический университет. – Казань, 2007. – 167с.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Данная статья исследует многообразие методик фотоколориметрических методов анализа для исследования такого гидрохимического показателя воды, как содержание железа и фосфора. Настоящее исследование распространяется на питьевую и природную (поверхностную и подземную) воду, в том числе воду источников питьевого водоснабжения.
Фотоколориметрический метод основан на определении содержания веществ в растворах по поглощению полихроматического излучения света в видимой области спектра. Этим методом можно по интенсивности окраски раствора установить концентрацию определяемого вещества в растворе. В основу метода положено свойство окрашенных растворов поглощать проходящий через него свет определенной длины волны.
В качестве исследуемого объекта были отобраны пробы поверхностных и подземных вод различных водных бассейнов Красноярского края. Преимущество данного направления исследования было определено ввиду высокой степени контактирования общественности с поверхностными водами края, в свою очередь подземные воды повсеместно подвергаются внешнему воздействию со стороны крупных отраслевых предприятий, что в значительной мере негативно сказывается на соответствии вод санитарным требованиям и предельно допустимым концентрациям веществ.
На основании полученных экспериментальных данных составляется вывод по соответствию поверхностных к требованиям по данным показателям. За основной критерий оценивания было принято считать предельно-допустимые концентрации.
Озониды являются разновидностью пероксидных соединений. В химии, неорганические озониды представляют собой бинарные смеси металлов, которые могут быть щелочными или щёлочноземельными, и характеризуются присутствием озонидных анионов О–3[1].
Целью настоящей работы является изучение процесса образования озонидов и их производных для применения полученных продуктов в медицинской практике.
Представленные вещества в виде кристаллов парамагнитны и имеют красно-коричневый цвет. При повышении температуры выше 30°C они разлагаются. Эти соединения являются отличными окислителями и легко подвергаются гидролизу. Способ их получения включает воздействие озона (O3) на металлы или гидроксиды металлов. Их используют в различных процессах в роли окислителей, источников кислорода и в других целях.
Применение озонидов активно используется для лечения и профилактики различных заболеваний, особенно в областях гинекологии, урологии и стоматологии. В хирургической практике озонотерапия приобрела значительное распространение, особенно при работе с гнойными патологиями, такими как перитониты. Помимо этого, озониды применяются для обработки тканей, что проводится прям во время оперативных вмешательств [2].
В работе рассмотрен вопрос повышения степени очистки сточных вод гальванических предприятий от ионов никеля за счет использования сточных вод пищевых предприятий. В исследовании использованы методы коагуляции, электрофлотации и статистической адсорбции. В качестве коагулянта использовали щелочь, сточные воды пищевых предприятий с различным содержанием жира от 500 до 1400 мг/л, что соответствует его концентрации в контрольном люке сточных вод пищевых предприятий. В статье приведены результаты исследования и выбор метода очистки сточных вод гальванических производств от ионов никеля. Концентрацию ионов никеля определяли на атомно-абсорбционном спектрофотометре фирмы Shimadzu модель АА-6601F. Установлено, что для очистки сточных вод от ионов никеля оптимальным является метод очистки коагуляцией в щелочной среде (рН=10) при смешении со сточными водами с повышенным содержанием жира (500 – 1100 мг/л) в течение одного часа.
В современном мире очистка сточных вод играет ключевую роль в поддержании экологического баланса и обеспечении безопасности водных ресурсов. Это сложный процесс, включающий различные методы очистки воды от разнообразных загрязнений – от крупных частиц до растворенных органических соединений. Одним из важных аспектов является не только очистка самой воды, но и обезвреживание полученных отходов, чтобы минимизировать их воздействие на окружающую среду. Применение обезвреженных осадков в сельском хозяйстве может служить важным шагом в создании устойчивой системы управления отходами и сохранения ресурсов.
Предложенная в статье схема реконструкции канализационных очистных сооружений города Ленска направлена на достижение снижения содержания загрязняющих веществ до уровней, соответствующих нормам безопасности. Этот подход позволяет не только соблюдать экологические стандарты, но и приводит к улучшению общего состояния водных объектов в регионе, способствуя улучшению качества окружающей среды и обеспечению здоровья местных жителей.
Кроме того, эффективная обработка сточных вод имеет не только экологическое, но и экономическое значение. Забота о сохранении водных ресурсов позволяет сократить издержки на очистку воды для питьевых и производственных нужд, а также уменьшить затраты на восстановление экосистем, поврежденных в результате загрязнения. Интеграция современных технологий и инновационных подходов в области очистки сточных вод открывает новые возможности для более эффективного использования водных ресурсов и содействует устойчивому развитию региона.
Коэффициент водопоглощения представляет собой фундаментальный параметр, помогающий оценить качество и пригодность растительного сырья для применения в медицинских и фармацевтических целях. Знание этого показателя непосредственно влияет на технологии подготовки и хранения лекарственных препаратов, что в конечном итоге повышает их эффективность. В работе проведено определение коэффициентов водопоглощения растительного сырья Scutellaria baicalensis и Scutellaria galericulata, культивируемого на территории Астраханской области. Установлено, что для корней коэффициенты водопоглощения равны – 2,5 и 2,9 мл/г, тогда как для смесей надземных частей, в которую входили (листья, стебли и цветки) – 1,7 и 1,3 мл/г. Полученные результаты помогут технологически, верно, изготовить водное извлечение из растительного сырья Scutellaria baicalensis и Scutellaria galericulata для проведения доклинических исследований по выявлению новых видов фармакологического действия. В дополнение, полученные опытным путем значения, возможно применять в учебном процессе по направлениям подготовки «Фармация» – 33.05.01 и 33.02.01.
В процессе проведенного научного исследования предложен способ формирования биосенсора, который основывается на использовании поли (нейтрального красного) и микроорганизмов для определения концентрации поверхностно-активных веществ. В ходе эксперимента определены константы скорости взаимодействия с микроорганизмами и константы гетерогенного переноса электронов для медиатора ферроцена и проводящего полимера. В результате, по величине констант скорости взаимодействия с микроорганизмами выбран проводящий полимер – поли (нейтральный красный), константа которого составила 0,772±0,008 дм3/(г·с), а по константам гетерогенного переноса электронов (0,4±0,1 см·с-1) был выбран медиатор ферроцен. В ходе работы выбрана лучшая система по диапазону определяемых концентраций АПАВ, которая составила (1,1–9,3)±0,3 мг/дм3. Так же была проведена апробация разработанного биосенсора на реальных образцах водных объектов.
В настоящей работе рассмотрены две схемы получения аморфного кремнезема из рисовой шелухи: окислительный обжиг и окислительный обжиг с предварительным кислотным гидролизом. Рабочие параметры процесса получения аморфного диоксида кремния (выход кремнезема, объем промывных вод и гидролизата) по каждой из схем имеют низкий разброс значений в рамках одной схемы, что свидетельствует о низкой вариабельности значений. Установленные показатели качества сточных вод не удовлетворяют требованиям сброса в водные объекты.
Показана возможность использования MIPS-анализа для оценки эко-эффективности технологий получения аморфного диоксида кремния различного качества. На основании расчета MI-чисел предприятий химической промышленности введено пять категорий предприятий по эко-эффективности. Произведена оценка материального входа получения кремнезема из рисовой шелухи – схема окислительный обжига является эко-эффективной, схема с предварительным гидролизом – неэффективной.
Издательство
- Издательство
- ИЗДАТЕЛЬСТВО "МАНУСКРИПТ"
- Регион
- Россия, Ростов-на-Дону
- Почтовый адрес
- 344114, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Боряна, д 20, кв 24
- Юр. адрес
- 344114, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Боряна, д 20, кв 24
- ФИО
- Алагаева Джамиля Юсуповна (ДИРЕКТОР)
- Сайт
- https://naukavak.ru/