Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Разработка экологически безопасной технологии переработки мышьяксодержащих отходов горно-перерабатывающей промышленности

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Геохимическая миграция мышьяка и тяжелых металлов в почве промышленной площадки АМЗ происходит в виде анионов: АзОг", Н2А804″, НАбО/", АбО^" — катионов: Аз3+, ЭЬО+, ВЮ+, Си2+, гп2+, РЬ2± взвесей и подвижных тонкодисперсных систем. Значимые корреляционные связи между мышьяком и ртутью составляют — 0,92, кадмием и цинком — 0,66, кадмием и свинцом — 0,68, свинцом и цинком — 0,7. Динамика накопления… Читать ещё >

Разработка экологически безопасной технологии переработки мышьяксодержащих отходов горно-перерабатывающей промышленности (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • 1. Современное состояние проблем утилизации мышьяксодержащих техногенных отходов
    • 1. 1. Анализ социально-экологической ситуации природно-техногенного комплекса верхней части Братского водохранилища, подверженного антропогенному мышьяковому загрязнению
    • 1. 2. Анализ современного состояния технологий обезвреживания мышьяксодержащих отходов горно-перерабатывающей промышленности
  • 2. Геоэкологическая оценка степени мышьякового загрязнения природно-техногенного комплекса района МО г. Свирск
    • 2. 1. Инвентаризация и исследование физико-химических свойств источников негативного воздействия промышленной площадки бывшего Ангарского мышьяковистого завода
    • 2. 2. Мониторинговые исследования воздействия промышленной площадки бывшего Ангарского мышьяковистого завода на почвенный покров и грунты территории района МО г. Свирск
    • 2. 3. Исследование миграционных форм мышьяка и тяжелых металлов в техногенных объектах Ангарского мышьяковистого завода
    • 2. 4. Мониторинговые исследования атмосферного воздуха района промышленной площадки бывшего Ангарского мышьяковистого завода
    • 2. 5. Мониторинговые исследования биосубстратов ногтей и волос детского населения МО г. Свирск в условиях антропогенного загрязнения объектов окружающей среды соединениями мышьяка
  • 3. Разработка научно-практических решений рекуперативной технологии обезвреживания мышьяксодержащих отходов горно-перерабатывающей промышленности
    • 3. 1. Исследование процессов выщелачивания золота из отвалов переработки арсенопиритных руд
    • 3. 2. Исследование процессов обезвреживания мышьяксодержащих отходов бывшего Ангарского мышьяковистого завода
    • 3. 3. Исследование сорбционных процессов доочистки промывных мышьяксодержащих вод отходов бывшего Ангарского мышьяковистого завода
    • 3. 4. Модернизация рекуперативной технологии обезвреживания мышьяксодержащих отходов бывшего Ангарского мышьяковистого завода
  • 4. Результаты опытно-промышленных испытаний рекуперативной технологии обезвреживания мышьяксодержащих отходов бывшего Ангарского мышьяковистого завода
  • 5. Сводный эколого-экономический расчет мероприятия по внедрению рекуперативной технологии обезвреживания мышьяксодержащих отходов бывшего Ангарского мышьяковистого завода
    • 5. 1. Определение величины предотвращенного экологического ущерба окружающей природной среде от снижения загрязнения отходами производства и потребления
    • 5. 2. Оценка риска здоровью человека от промышленной площадки бывшего Ангарского мышьяковистого завода

Актуальность работы. Особый комплекс проблем, требующих незамедлительного решения, в настоящее время связан с образованием и накоплением токсичных отходов, являющихся одним из наиболее опасных видов техногенных нагрузок, негативно влияющих на состояние природной среды и создающих серьёзную угрозу для здоровья населения. Крайне опасны отходы горно-перерабатывающей промышленности, содержащие мышьяк, которые могут очень долгое время оставаться активными, т. е. способными к химическим превращениям и миграции под действием естественных природных условий. Основная часть продукции мышьяковых заводов до 1949 г. была востребована оборонной промышленностью. После запрета использования арсинов необходимость в их производстве отпала, и целый ряд предприятий прекратил свою деятельность. Однако производственные площадки этих заводов не были ликвидированы.

По современным экологическим требованиям отвалы горно-перерабатывающей промышленности, накопленные к настоящему времени в огромных количествах, следует рассматривать как техногенные месторождения. Одним из таких месторождений является отвал бывшего Ангарского мышьяковистого завода (АМЗ) по переработке арсенопиритных руд Черемхов-ского района Иркутской области, содержащий около 500 кг золота, 1 600 т мышьяка и широкий спектр тяжелых металлов. Ситуация обостряется еще и тем, что промплощадка расположена в непосредственной близости к жилой зоной и в 500 м от реки Ангары, что является угрозой возникновения социально-экологической катастрофы всего природно-техногенного комплекса верхней части Братского водохранилища. Это является одной из причин сложившейся неблагоприятной экологической ситуации в данном районе, итогом которой уже на протяжении многих лет стали самые высокие удельные показатели смертности по Иркутской области — 20%, о которых говорят данные Государственных докладов.

Сложившаяся в настоящее время критическая социально-экологическая ситуация мышьяковистого загрязнения данной территории требует ее немедленного разрешения, в противном случае она грозит перейти в необратимый процесс и вылиться в социально-экологическую катастрофу всего природно-промышленного комплекса верхней части Братского водохранилища. Поэтому разработка экологически безопасных эффективных научных и технических решений обезвреживания мышьяксодержащих отходов горно-перерабатывающей промышленности на данный момент является актуальной социально-экологической задачей.

Работа выполнялась в рамках областной государственной целевой программы «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 2006;2015 годы.

Цель исследования: разработка эффективных научных и технических экологически безопасных технологий переработки мышьяксодержащих отходов горно-перерабатывающей промышленности.

Идея работы: разработка экологически безопасных способов переработки мышьяксодержащих отходов горно-перерабатывающей промышленности с извлечением ценных компонентов по типу природных процессов формирования различных осадочных пород.

Объект работы: мышьяксодержащие отходы горно-перерабатывающей промышленности и объекты окружающей среды, подверженные их влиянию.

Задачи работы:

1. Провести мониторинг состояния объектов окружающей среды, подверженных влиянию промышленной площадки АМЗ.

2. Изучить процесс геохимической миграции и ореолы рассеяния мышьяка и тяжелых металлов в почве промышленной площадки АМЗ.

3. Установить механизм обезвреживания мышьяксодержащих отходов.

4. Разработать рекуперативную технологию обезвреживания мышьяксо-держащих отходов переработки арсенопиритных руд.

Научная новизна:

1. Установлена геохимическая миграция и динамика рассеяния мышьяка и тяжелых металлов в почве промышленной площадки АМЗ в ионной и тонкодисперсной форме.

2. Определен механизм обезвреживания мышьяксодержащих отходов, заключающийся в образовании труднорастворимого соединения арсената кальция и реакции замещения серы в гипсе мышьяком с образованием в его структуре труднорастворимого соединения фармаколита.

3. Выявлена природа экзотермической сорбции ионных форм соединений мышьяка на угольном сорбенте с энергией активации 45 кДж/моль, которая может быть представлена образованием карбоксильных и гидроксильных связей с поверхностью сорбента, внутридиффузной сорбцией в межплоскостное пространство кристаллической решетки и реакцией ионного обмена.

Практическая значимость:

1. Рассчитаны уравнения корреляции и установлены ореолы рассеяния мышьяка и тяжелых металлов в почве исследуемой территории, имеющие эллипсовидную форму размером 200×400 м, от 10 до 4000 ПДКп. Выявлено количественное соотношение миграционных и связанных форм мышьяка в техногенных объектах АМЗ различных классов опасности.

2. Установлено, что уровень мышьяка в волосах и ногтях практически у всех обследованных учащихся школ исследуемого района превысил допустимые референтные значения в среднем в 4,7 раза.

3. Предложена рекуперативная технология обезвреживания мышьяксодержащих отходов переработки арсенопиритных руд, включающая в себя стадию сорбционной доочистки промывных вод, позволяющая использовать их в замкнутом водообороте, внедрение которой за счет извлечения золота позволит получить экономический эффект 340 млн руб., от предотвращения загрязнения почв тяжелыми металлами экологический эффект 256 млн руб. в год. Прогнозируемое снижение канцерогенного риска составит 677 случаев онкозаболеваний на миллион человек.

Основные научные положения, выдвигаемые на защиту:

1. Геохимическая миграция мышьяка и тяжелых металлов в почве промышленной площадки мышьяковистого завода происходит в виде анионов: АъОг, НзАбОд", НАбО/", АбОд3″ - катионов: Аз3+, 8Ю+, ВЮ+, Си2+, гп2+, РЬ2± взвесей и тонкодисперсных систем.

2. Механизм обезвреживания мышьяка и тяжелых металлов в отходах переработки арсенопиритных руд раствором известкового молока заключается в образовании труднорастворимого соединения арсената кальция и реакции замещения серы в гипсе мышьяком с образованием в его структуре труднорастворимого соединения фармаколита.

3. Рекуперативная технология обезвреживания отходов переработки арсенопиритных руд, позволяющая не только извлекать ценные компоненты, но и формировать безопасные для окружающей среды искусственные грунты, и использовать очищенную воду в замкнутом водообороте. Механизм сорбционной доочистки мышьяксодержащих промывных вод на выбранном угольном сорбенте? чГогк ЯО 3520 представлен образованием разных типов химических связей с поверхностью сорбента, внутридиффузной сорбцией в межплоскостное пространство его кристаллической решетки и реакцией ионного обмена.

Методы исследования. В работе использованы методы физико-математического моделирования процессов диффузии в почве, методы математического моделирования на ЭВМ, специальный комплекс физико-химических, аналитических и прикладных исследований.

Достоверность результатов проведенных исследований, обоснованность научных положений и выводов, сформулированных в работе, подтверждаются анализом и обобщением предшествующих научных исследованийкомплексом физико-химических, аналитических, математических, полевых исследований, выполненных в аккредитованной лаборатории экологического мониторинга природных и техногенных сред Иркутского государственного технического университета, а также результатами опытно-промышленных испытаний, давших эколого-экономический эффект.

Апробация работы. Основные положения работы докладывались на научно-практических конференциях «Перспективы развития технологии, экологии и автоматизации химических, пищевых и металлургических производств» (Иркутск, 2009;2011), на региональных научно-практических конференциях «Вопросы экологической безопасности и охраны окружающей среды» (Иркутск, 2009;2011) — Всероссийских научно-практических конференциях «Проблемы безопасности природно-технических систем и общества. Современные риски и способы их минимизации» (Иркутск, 2009;2011) — «Актуальные научно-технические проблемы химической безопасности» (Москва, 2011) — заседаниях весенней научной сессии Восточно-Сибирского отделения Академии проблем водохозяйственных наук. (Иркутск, 2010 г.), круглого стола «Охрана экосистемы озера Байкал и рациональное природопользование» на VI Байкальском международном экономическом форуме (Иркутск, 2010) — Министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области (Иркутск, 2009;2010) — Международном Салоне «Комплексная безопасность 2011» (Москва, 17−20 мая 2011).

Публикации. По результатам выполненных исследований опубликованы 20 работ, в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных высшей аттестационной комиссией.

Общая структура диссертации. Диссертация изложена на 157 страницах и состоит из введения, 5 глав. Содержит 103 библиографических источника, 27 таблиц, 53 рисунка и 4 приложения.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:

Выполненное диссертационное исследование является развитием научных и практических основ экологически безопасных технологий комплексной переработки мышьяксодержащих отходов горноперерабатывающей промышленности. В работе изложены теоретическое обоснование и технические решения важной народнохозяйственной задачи эколого-экономически эффективной рекуперации техногенного сырья, вносящие значительный вклад в обеспечение экологической безопасности, устойчивого экономического и социального развития Байкальского региона.

Основные научные и прикладные результаты сводятся к следующему:

1. Ореолы рассеяния мышьяка и тяжелых металлов в почве территории промплощадки техногенного месторождения АМЗ имеют эллипсовидную форму размером 200×400 м. Превышение концентрации мышьяка в почве промплощадки составляет 10—4000 ПДКп (ПДКп 2 мг/кг) — сурьмы 30−200 ПДКп (ПДКп 4 мг/кг) — свинца 10−300 ПДКп (ПДКп32 мг/кг) — меди 390 ОДКп (ОДКп 33 мг/кг) — цинк 10−130 ОДКп (ОДКп 55 мг/кг).

2. Геохимическая миграция мышьяка и тяжелых металлов в почве промышленной площадки АМЗ происходит в виде анионов: АзОг", Н2А804″, НАбО/", АбО^" - катионов: Аз3+, ЭЬО+, ВЮ+, Си2+, гп2+, РЬ2± взвесей и подвижных тонкодисперсных систем. Значимые корреляционные связи между мышьяком и ртутью составляют — 0,92, кадмием и цинком — 0,66, кадмием и свинцом — 0,68, свинцом и цинком — 0,7. Динамика накопления мышьяка и тяжелых металлов в поверхностном слое почвы в границах контура отвала АМЗ может быть описана уравнениями корреляции: для мышьяка (у = -2.642×2 + 26.95х + 2250), меди (у = -2.285×2 + 30.51х + 6659), сурьмы (у = -0.521×2 + 4.838х + 304.8), свинца (у = -2.357×2 + 20.24х + 1806), цинка (у = -2×2 + 18.2х + 978.4), где х — время, году — концентрация мышьяка в почве, мг/кгпри этом коэффициенты детерминации в среднем составили 0,98.

3. Уровень мышьяка в биосубстратах волос и ногтей у большинства обследованных учащихся школ исследуемого района превышал допустимые референтные значения в 4,7 раз.

4. Механизм обезвреживания мышьяксодержащих отходов, заключается в образовании труднорастворимого соединения арсената кальция и реакции замещения серы в гипсе мышьяком с образованием в его структуре труднорастворимого соединения фармаколита.

5. Экзотермическая сорбция ионных форм соединений мышьяка на угольном сорбенте ТЧогк ЯО 3520 представлена образованием карбоксильных — в области 1540−1650 см" 1 и гидроксильных — в области 3680 см" 1 связей с поверхностью сорбента, внутридиффузной сорбцией в межплоскостное пространство его кристаллической решетки и реакцией ионного обмена с энергией активации 45 кДж/моль.

6. Разработанная экологически безопасная рекуперативная технология переработки мышьяксодержащих отходов горноперерабатывающей промышленности, включающая в себя стадию сорбционной доочистки промывных вод, позволяет использовать их в замкнутом водообороте.

7. Применение для обезвреживания отходов АМЗ в качестве связующего агента ЗШЛ, содержащей до 70% у — А1203, позволяет снизить дозу Са (ОН)2 в 1,5 раза. Доза Са (ОН)2 и ЗШЛ в пересчете на 1 т составляет 100 кг и 25 кг, соответственно.

8. Внедрение разработанной рекуперативной экологически безопасной технологии обезвреживания мышьяксодержащих отходов позволит получить экономический эффект за счет извлечения золота 340 млн руб. Экологический эффект от предотвращения загрязнения почв тяжелыми металлами составит 256 млн руб. Прогнозируемое снижение канцерогенного риска на миллион человек составит 677 случаев онкозаболеваний.

Показать весь текст

Список литературы

  1. ГОСТ 17.4.1.02−83. Классификация химических веществ для контроля загрязнения. Введ. 01.06.83. М.: Изд-во стандартов, 2000.
  2. СанПиН 2.1.7.1322−03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления, утвержденные 30 апреля 2003 г. Доступ из справочной системы «Гарант».
  3. СанПиН 42−128−4690−88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест. Доступ из справочной системы «Гарант».
  4. Указ Президента РФ от 04.02.94 г. № 236 «О государственной стратегии РФ по охране окружающей среды и обеспечения устойчивого развития». Доступ из справочной системы «Гарант».
  5. Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ. Доступ из справочной системы «Гарант».
  6. Федеральный закон РФ «О федеральном бюджете на 2006 год» № 189-ФЗ от 26 декабря 2005 г. Доступ из справочной системы «Гарант».
  7. Федеральный закон РФ «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. Доступ из справочной системы «Гарант».
  8. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10 января 2002. Доступ из справочной системы «Гарант».
  9. A.A. Технология переработки и обогащения руд цветных металлов: учеб. пособие. М.: Изд-во МГГУ, 2005.
  10. Атлас. Иркутская область. Экологические условия развития. -М. Иркутск: изд-во ИГ СО РАН, Роскартография, 2004.
  11. С.П. Тяжелые металлы // Экология и промышленность России. 2001. № 3. С. 24−26.
  12. Безопасность жизнедеятельности / С. С. Тимофеева, Н.В. Бав-дик, Н. М. Линдинау, и др.: лаб. работы. Иркутск: Изд-во ИрГТУ. 2005. 4.1. 139 с.
  13. Г. П. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде: справочник. JL: Химия, 1985.
  14. A.B., Столярова Е. А. Оценка риска здоровью человека от техногенных источников загрязнения окружающей среды // Вестник Белгородского государственного технического университета. 2004. № 8. Ч. III. С.64−66.
  15. A.B., К.В. Федотов, А. В. Аксенов, Качор O.JI. Рекуперативная технология обезвреживания отвалов пирометаллургического производства // Экология и промышленность России. 2009, октябрь. С.10−14.
  16. A.B., Качор O.JL, К. В. Федотов. Рекуперативная технология обезвреживания мышьяксодержащих отходов // Экология и промышленность России. 2011, январь. С. 8−9.
  17. .А. Сорбция мышьяка фитосорбентами // Экология и промышленность России. 2002. № 8. Доступ из справочной системы «Гарант».
  18. И.В. Методические исследования формирования геохимической опасности и риска на урбанизированных территориях//Геоэкология. Инженерная геология, гидрогеология, геокринология. 2007. № з. с. 225−234.
  19. B.C. Мышьяк в экологии и биологии. М.: Наука, 1993.
  20. Геохимия окружающей среды Прибайкалья. Байкальский геоэкологический полигон / В. И. Гребенщикова, Э. Е. Лустенберг, H.A. Кита-ев, и др. Новосибирск: Изд-во Гео, 2008. 235 с.
  21. Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Иркутской области в 2009 году (колл. авторов, участники от ИГХ СО РАН: Коваль П. В., Черняго Б. П. и др.). Иркутск, 2010, 585 с.
  22. С.Л. Тяжёлые металлы как супертоксиканты XXI века. М.: Изд-во РУДН, 2002.
  23. В.А. Охрана труда: учебник. М.: ФОРУМ: ИН-ФРА, 2007. 448 с.
  24. М.К. Пылеподавление пеной на горнорудных предприятиях. Алма-Ата: Наука, 1989. 200 с.
  25. П.В. Геохимия миграционных потоков в природных и природно-техногенных геосистемах. М.: Наука, 1993.
  26. А.К., Баран A.A. Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды: Свойства. Получение. Применив. Л.: Химия, 1987. 208 с.
  27. А.Н. Теория гидрометаллургических процессов М.: Металлургия, 1975.
  28. В. Б. Тяжёлые металлы в системе почва-растение. Новосибирск: Наука, 1991.
  29. Иркутская область (природные условия административных районов) / Н. С. Беркин и др. Иркутск: ИГУ, 1993.
  30. Исследование локальной очистки сильнозагрязненных сточных вод с применением гидрохлоридов первичных аминов: отчет о НИР / Иркутский политехнический институт, рук. Леонов С. Б. № 1 860 022 212. Иркутск, 1988. 136 с.
  31. Исследование локальной очистки сильнозагрязненных сточных вод с применением гидрохлоридов первичных аминов: отчет о НИР / Иркутский политехнический институт, рук. Русецкая Г. Д. № ГР 1 821 027 708. Иркутск, 1988. 67 с.
  32. H.A. Адсорбционные процессы. М. 1975. 290 с.
  33. Комплексная переработка отходов производств ЦБП: монография / A.B. Богданов и др. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2000. 28 с.
  34. Контопулос А. А, Стефанакис М. Н. Выбор технологии для переработки упорного концентрата золота с предприятия «Олимпас»: авто-реф. дис.. канд. техн. наук: 25.00.22. Иркутск, 1991. 16 с.
  35. Контроль химических и биологических параметров окружающей среды / под ред. Л. К. Исаева. СПб.: Изд-во С-Петерб. гос. техн. ун-та, 1998.
  36. А.П. Основы аналитической химии. М: Химия, 1976. 498 с.)
  37. В.В. Рациональное использование серебросо-держащих руд. М.: Недра, 1968.
  38. В.В., Панченко А. Ф., Шамис Л. А. Разработка и исследование металлургического процесса извлечения благородных и редких металлов из руд и концентратов // Науч. тр. Иргиредмета. Иркутск, 1972. Вып. 27. С. 100−103.
  39. Ю.А. Оценка экологических последствий деятельности горно-промышленного комплекса (на примере Черемховского угольного бассейна в Иркутской области): дис.. канд. техн. наук: 25.00.36: защищена 21.05.10: утв. 12.07.10. Иркутск, 2010. 218 с.
  40. Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных работ. Люберцы: Минтопэнерго РФ ННЦГПНИГД им. А. В. Скочинского. 1999. 59 с.
  41. С.Л. Проблемы гидрогеоэкологии : в 3 т. М.: Изд-во МГГУ, 1998. Т.1: Теоретическое изучение и моделирование геомиграционных процессов.
  42. A.M. Охрана окружающей среды при разработке месторождений открытым способом. М. Недра, 1984. 183 с.
  43. Мышьяк: гигиенические критерии состояния окружающей среды. Женева: ВОЗ, 1985. Т. 18
  44. К. Инфракрасные спектры неорганических и координационных соединений. М.: Изд-во Мир, 1966. 411 с.
  45. И.А. Комплексная оценка состояния атмосферного воздуха территориально-производственного центра // Безопасность жизнедеятельности. 2007. № 6. С. 33−35.
  46. Новый справочник химика и технолога. Основные свойства неорганических, органических и элементорганических соединений. СПб.: НПО Мир и семья, 2002.
  47. Отчет «Опытно-промышленные исследования технологии переработки отвалов Ангарского металлургического завода на территории муниципального образования «г. Свирск». Иркутск: ИрГТУ, ООО НИиПИ «ТОМС», 2008 г.
  48. Отчет по муниципальному контракту «Выполнение работ по разработке технико-экономического обоснования проекта по ликвидации загрязнения территории города Свирска мышьяком». Иркутск: ИрГТУ, ООО НИиПИ «ТОМС», 2009 г.
  49. Отчет по муниципальному контракту «Выполнение работ по разработке технико-экономического обоснования проекта по ликвидации загрязнения территории города Свирска мышьяком. Второй этап». Иркутск: ИрГТУ, ООО НИиПИ «ТОМС"2010 г.
  50. М.Е. Горная экология : учеб. пособ. для вузов. М.: МГГУ, 2003. 395 с.
  51. Переработка осадка после химической очистки промстоков ОАО БЦБК. Технологический регламент № 0016−014−45.
  52. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. СПб.: НИИ Атмосфера, 2002.
  53. Проведение эколого-геохимических исследований на территории Свирска Иркутской области: отчет о НИР / Иркутск, гос. ун-т- рук. А. Н. Фалилеев. Иркутск, 1991. 40 с. — № ГР1 900 043 633. — Инв. № 273 254.
  54. A.B. Человек и биосфера: вхождение в техносферу: учебник для вузов. М.: Изд-во МГГУ, 2000 .
  55. Развитие научных и практических основ технологий комплексной переработки осадков карт-шламонакопителей: монография / А. В. Богданов и др. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2009. 204 с.
  56. Разработка проекта технической рекультивации карт накопителей шлам-лигнина БЦБК: отчёт о НИР / Сибирская экологическая компания- рук. Н. В. Алексеева. Иркутск, 1999. 173 с. — № ГР190 004 633. Инв. № 2 734.
  57. Рекламный проспект фирмы «Molten Metal Technologies», 1998.
  58. H.H. Геоэкология и природопользование: учебник для пед. вузов. М.: Дрофа, 2003.
  59. Розловский А. А, Богданов В. А. Переработка мышьяковистых полупродуктов предприятий цветной металлургии / A.A. Розловский, В. А. Богданов // Цветные металлы. 2003. № 2. С. 30−32.
  60. Г. Д., Богданов A.B. Флотационное выделение гид-роксидов металлов из сточных вод гальванического производства // Охрана природных ресурсов: тез. докл. конф. (18−19 окт., Иркутск). Иркутск, 1988. С. 2−3.
  61. В.Г. Мышьяк. М.: Просвещение, 1985.
  62. Седельникова Г. В, Савари Е. Е, Ким Д. Х. Использование биотехнологии перспективный путь вовлечения в эксплуатацию месторождений с упорными рудами золота // Горный журнал. 2006. № 10. С. 52−57.
  63. Системный анализ схемы очистки сточных вод и уплотнения осадка коллоидного типа при безотходной технологии их переработки / Г. Д. Русецкая, A.B. Богданов и др. // Рациональное природопользование: тез. докл. конф. (14−17 мая), Цахкадзор. 1988. С. 50−53
  64. Смертоносная свалка / Информационно-аналитическое Интернет-издание «ОЛИГАРХ, net». Режим доступа: http://www.oligarh.net/?/digest/11 250 (24 авг. 2007).
  65. Справочник по гидрохимии.// Под ред. A.M. Никанорова. -Л.: Гидрометеоиздат, 1989. 486 с.
  66. З.И., Козьмин Ю. А., Копылов Н. И. Получение нетоксичных мышьяксодержащих соединений сплавлением арсената кальция со шлаками // Цветные металлы. 2003. № 2. С. 33−34.
  67. В.Ю., Ермак Л. Д., Ковалев В. М. Исследование влияния водных растворов ПАВ в скважинных гидрозабойках на эффективность пылеподавления при массовых взрывах на карьерах. Украина
  68. Усачев, А Б. Способ переработки отходов в борбатируемом шлаковом расплаве Роменецидр, A.c. 1 315 738, МКИ СССР 1986 г.
  69. И.Б. Экологический риск и качество жизни // Экология человека. 2004. № 6. С.7−14.
  70. В.П. Минеральное сырье. Мышьяк: справочник. М.: ЗАО Геоинформмарк, 1999.
  71. К.В., Потемкин A.A., Белобородов В. И. Практика освоения мелких и средних коренных месторождений золота модульными фабриками. // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. HTJI «ТОМС». Специальный выпуск. 2003. № 9.
  72. Т.А. Оценка экологической опасности. Обеспечение безопасности. Методы оценки рисков. Мониторинг: учеб. пособие для вузов. М.: Книга сервис, 2002.
  73. JI.A. Экология и промышленность России // Обезвреживание токсичных отходов. 2000. № 8. С. 35−36.
  74. К.Н. Кучное выщелачивание золота в круглогодичном режиме // Горный журнал. 2006. № 1. С. 19−20.
  75. И.Г., Лебедев Б. Н., Салин A.A. Изоляция поверхности мышьяксодержащих рудных частиц // Металлургия и металловедение: Сб. науч. трудов. Алма-Ата: Каз. политехи, ин-т, 1979. Вып.З. С. 3638.
  76. А.И. Экология и промышленность России // Эффективная технология рекультивации нарушенных земель. 2000. № 3. С. 29−32.
  77. B.C. Яды в нашей пище. М.: Мир, 1993.
  78. Экология: образование, наука, промышленность и здоровье: Материалы межд. науч.-практ. конф. Иркутск: ИрГТУ, 2005.
  79. Эколого-экономическая характеристика шлам-лигнина Байкальского ЦБК и процессов его утилизации: отчет НИР / Институт экологической токсикологии, рук. Трошева Е. И., 1989. 250 с.
  80. H.A. Основы геоэкологии : учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 2003 .
  81. A.M., Глазер В. М., Котелевцев С. В. Изучение мутагенных эффектов шлам-лигнина // Проблемы экологической химии и токсикологии в охране природы: сб. науч. тр. Байкальск, 1990. С. 34−35.
  82. G.D., «Paper Fradey», 1971, v. 155, № 46, p.84, 85.
  83. Cobbin, Uernan L. Colunm flotation Gasper / Uernan L. Cobin // 14 th int Miner Process Congr. World Wide ind Appl Miner Process technol. Toronto, 17−28 oct. 1982. Toronto: Propz. Ses 7−8, S.L. Sa 21/1−21/19.
  84. Kawai S. Degradation mechanism of phennolic-0−4 lignin substructure model compounds by laccase of Ceriolus Versiocolor / Kawai S., T. Higuchi // Biotechnology in the Pulp and paper Industry: Fourth International Conference. 1989. — p. 105−107.
  85. M., «Can. Publ. a. Pap. Ind», 1974, v.27, № Ц, p.3337.
  86. В. А. Коллоидная химия Электронный ресурс. http://www.xumuk.ru/colloidchem/213 .html
  87. Горная энциклопедия / http://www.miningexpo.ru/useful/3534
  88. Иновационные технологии в строительстве дорог и ПГС / http://www.paragongroup.ru/lbs2.html
  89. Региональное отделение КМА Академии горных наук Российской Федерации. Электрон, дан. — М.: Рос. гос. б-ка, 2003. Режим доступа: http:// www.ekoresurs.hl.ru, свободный. Заглавие с экрана.
  90. Электрон, дан. М.: Рос. гос. б-ка, 2004. — Режим доступа: http:// www.biology.karelia.ru/, свободный. Заглавие с экрана.
  91. Электрон, дан. Режим доступа: http://ekodem. com.ua/, свободный. Заглавие с экрана.
  92. Электрон, дан. Режим доступа: http://www. cooking.ru/, свободный. Заглавие с экрана.
  93. Электрон, дан. Режим доступа: http://www. ecodem.ru/, свободный. Заглавие с экрана.
  94. Энциклопедия горного дела. Режим доступа: ЬИр://тах}-ехкауа1ог.ш/агйс1е8/епсус1оре (На/Чс1са1= 15~раае=4, свободный. — Заглавие с экрана.143
Заполнить форму текущей работой