Current Trends in the Field of Solid Municipal Waste Management: Problems and Prospects. Review
Abstract
In accordance with the hierarchy of solid municipal waste (MSW) management, the best option is to prevent their formation, followed by reuse, followed by recycling and other types of disposal, including energy disposal, and finally placement in landfills, which is planned to be completely abandoned in the future. The analysis of existing technologies for the management of MSW confirmed that the main direction of waste management is the neutralization of their negative properties while extracting useful components, including the production of new fuels and energy. Thermal processing methods, in particular pyrolysis, are of great importance, characterized by the fact that all its derivatives find subsequent use.The advantages of pyrolysis are indicated, such as a reduction in the amount of thermal nitrogen oxides due to lower temperatures and a reducing medium in the reactor, less material-intensive gas purification devices, and a significant reduction in emissions of heavy metals into the environment due to their retention in solid residue.The scientific tasks that need to be solved for the development of a methodology for the disposal of MSW by pyrolysis have been identified.
References
2. ИТС 15—2021. Утилизация и обезвреживание отходов (кроме термических способов).
3. Колибаба О.Б. и др. Исследование влияния влажности на температурный режим переработки твердых бытовых отходов, содержащих текстиль, термическими методами // Известия высших учебных заведений. Серия «Технология текстильной промышленности». 2016. № 2(362). С. 192—195.
4. Габитов Р.Н., Колибаба О.Б. Влияние влажности твердых коммунальных отходов на эффективность работы термического реактора // Энергосбережение — теория и практика: Труды IX Междунар. школы-семинара молодых ученых и специалистов. М.: Издат. дом МЭИ, 2018. С. 402—406.
5. Габитов Р.Н. и др. Разработка конструкции печи для утилизации твердых отходов и оценка эффективности ее работы // Вестник ИГЭУ. 2019. № 5. С. 23—30.
6. Вывезено за год твердых коммунальных отходов // Единая межведомственная информационно-статистическая система [Электрон. ресурс] https://www.fedstat.ru/indicator/36702 (дата обращения 18.12.2023).
7. Количество направленных на обработку твердых коммунальных отходов // Единая межведомственная информационно-статистическая система [Электрон. ресурс] https://www.fedstat.ru/indicator/61081 (дата обращения 18.12.2023).
8. Дрегуло А.М. Переработка и утилизация отходов. Деятельность по обращению с отходами производства и потребления в Российской Федерации. СПб.: Санкт-Петербургский гос. ун-т промышленных технологий и дизайна, 2022.
9. Ашихмина Т.В., Каверина Н.В., Куприенко П.С. Анализ негативных экологических последствий эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов г. Воронеж на разных этапах его жизненного цикла // Региональные геосистемы. 2020. Т. 44. № 3. С. 343—358.
10. Зомарев А.М. Мониторинг атмосферного воздуха в зоне влияния полигона твердых бытовых отходов // Здоровье населения и среда обитания. 2007. № 2(167). С. 48—53.
11. Ашихмина Т.В., Жидова М.В. Мониторинг пожарной опасности полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) с учетом геоэкологических и медико-экологических аспектов // Успехи современного естествознания. 2022. № 9. С. 21—27.
12. Голышева А.В., Семенцов С.П., Тиньков Н.Г. Система обращения с ТКО национальный проект «Экология» // Актуальное в ESG-повестке. М.: Институт ВЭБ, 2023.
13. Количество ТБО на переработку // Страж Чистоты [Электрон. ресурс] https://strazhchistoty.ru/ecology/tko/piroliztbo.html/attachment/kolichestvo-tbo-na-pererabotku (дата обращения 16.12.2023).
14. Федеральный закон № 89-ФЗ. «Об отходах производства и потребления».
15. Макеев П.В. О реализации положений ФЗ «Об отходах производства и потребления», регулирующих обращение с твердыми коммунальными отходами, на примере Самарской области // Гражданин и право. 2020. № 5. С. 40—53.
16. Паспорт национального проекта «Экология» [Электрон. ресурс] https://www.mnr.gov.ru/docs/np_ecology/passport_ecology.pdf (дата обращения 16.12.2023).
17. Huang B. e. a. Construction and Demolition Waste Management in China Through the 3R Principle // Construction Resour. Conserv. Recycl. 2018. V. 129. Pp. 36—38.
18. Охрана окружающей среды в России [Электрон. ресурс] https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Ochrana_okruj_sredi_2022.pdf (дата обращения 16.12.2023).
19. Трушникова К.А. Мировые тренды в организации услуг по утилизации твердых коммунальных отходов // Развитие теории и практики управления социальными и экономическими системами: Материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. Новокузнецк, 2019. С. 138—141.
20. Municipal Waste Management Across European Countries [Электрон. ресурс] https://www.eea.europa.eu/themes/waste/waste-management/municipal-waste-management-across-european-countries (дата обращения 30.12.2023).
21. Титов Б.Ю. Системы управления бытовыми отходами разных стран: рецепты для России [Электрон. ресурс] http://stolypin.institute/analytics/sistemy-upravleniya-bytovymi-othodami-raznyh-stran-retsepty-dlya-rossii/ (дата обращения 30.12.2023).
22. Овсянникова Д.К. Зарубежный опыт обращения с отходами и возможность его применения в российской федерации // Муниципальная академия. 2017. № 3. С. 78—82.
23. Михеева Э.Р. и др. Переработка органической фракции ТКО с помощью твердофазного анаэробного сбраживания // Проблемы природопользования и экологическая ситуация в Европейской России и на сопредельных территориях: Материалы VIII Междунар. науч. конф. Белгород: Издат. дом Белгород, 2019. С. 299—302.
24. Михеева Э.Р. и др. Эффективность двухфазного анаэробного сбраживания и физико-химические свойства органической фракции твердых коммунальных отходов, предобработанных в аппарате вихревого слоя // Прикладная биохимия и микробиология. 2020. Т. 56. № 6. С. 619—626.
25. Сконечный М.С. Сравнительный анализ технологий утилизации и обезвреживания ТКО с позиции решения текущих проблем отрасли обращения с отходами // Энергетический вестник. 2019. № 25. С. 54—62.
26. Юганова Т.И. Продукты механико-биологической обработки твердых коммунальных отходов: состав, сравнение биоактивности с захороненными ТКО, тяжелые металлы // Геоэкология. Инженерная геология, гидрогеология, геокриология. 2022. № 3. С. 69—81.
27. Бочкарев Н.П., Каверин А.В. Экологическая безопасность и ресурсосбережение при сжигании ТКО // Рациональное природопользование и техносферная безопасность: теория и практика: Сборник материалов межвузовской молодёжной науч.-практ. конф. Махачкала: Дагестанский гос. техн. ун-т, 2021. С. 187—191.
28. Пантелеев М.В., Лысова Е.П. Выбор критериев оценки эффективности применения мусоросжигательных установок // Актуальные проблемы строительства, ЖКХ и техносферной безопасности: Материалы IX Всеросс. (с междунар. участием) науч.-техн. конф. молодых исследователей. Волгоград: Волгоградский гос. техн. ун-т, 2022. С. 198—200.
29. Соловьянов А.А. Сжигание ТКО: действовать обдуманно // Твердые бытовые отходы. 2017. № 6(132). С. 14—17.
30. Тугов А.Н., Смирнова О.А. К вопросу о строительстве в Московской области заводов по сжиганию ТКО // Твердые бытовые отходы. 2018. № 10(148). С. 8—12.
31. Тугов А.Н. Энергетическая утилизация твердых коммунальных отходов на ТЭС. М.: Теплотехнический научно-исследовательский институт, 2017.
32. Моргунов Б.А., Абрамов Н.Ф. Целесообразность развития мусоросжигания в России: экспертный доклад. М.: Высшая школа экономики, 2021.
33. Милютина Н.О. Управление ресурсным потенциалом твердых коммунальных отходов для снижения геоэкологического воздействия полигонов: автореф. дис. … канд. техн. наук. Пермь: Пермский национ. исслед. политехн. ун-т, 2021.
34. Шабардин Д.П. Утилизация отходов в составе суспензионных топлив для снижения их вредного воздействия на окружающую среду с выработкой энергии: автореф. дисс. … канд. техн. наук. Томск: Томский политехн. ун-т., 2020.
35. Тугов А.Н. Электростанции, сжигающие коммунальные отходы, в Китае // Энергохозяйство за рубежом. 2016. № 2(285). С. 11—14.
36. Долинин Д.А. Совершенствование технологии переработки твердых коммунальных отходов на основе окислительного пиролиза и использования твердого углеродного остатка: автореф. дис. … канд. техн. наук. М.: НИУ «МЭИ», 2022.
37. Габитов Р.Н. Повышение эффективности термической переработки твердых коммунальных отходов: автореф. дис. … канд. техн. наук. Иваново: Ивановский гос. энергетический ун-т им. В.И. Ленина, 2017.
38. Колибаба О.Б., Габитов Р.Н. Термическая переработка твердых коммунальных отходов методом пиролиза Иваново: Ивановский гос. энергетический ун-т им. В.И. Ленина, 2022.
39. Хоперский Р.И. Энергоэффективная утилизация «хвостов» сортировки твердых коммунальных отходов с получением твёрдого и газообразного топлива: автореф. дис. … канд. техн. наук. М.: Российский химико-технологический ун-т им. Д.И. Менделеева, 2022.
40. Березюк М.В., Румянцева А.В., Румянцева Е.И. Эколого-экономическое обоснование проекта по переработке твердых коммунальных отходов на основе современных технологий // Вестник Воронежского гос. ун-та. Серия «Экономика и управление». 2017. № 3. С. 31—38.
41. Хасиятуллов М.Р. и др. Технические подходы по осуществлению непрерывного пиролиза углеродсодержащих коммунальных отходов // Вестник технологического ун-та. 2022. Т. 25. № 11. С. 106—112.
42. Тугов А.Н. Современные технологии термической переработки твердых коммунальных отходов и перспективы их реализации в России (обзор) // Теплоэнергетика. 2021. № 1. С. 3—20.
43. Михайлова Н.В., Ясинская А.В. Современные технологии энергетической утилизации ТКО // Экология и промышленность России. 2020. Т. 24. № 8. С. 4—11.
44. Степанова Т.А., Нгуен Д.Х. Использование среды Aspen Plus для исследования процесса газификации твердых коммунальных отходов // Энергосбережение и водоподготовка. 2022. № 3(137). С. 68—73.
45. Степанова Т.А. и др. Энергетическое использование твёрдых коммунальных отходов в Социалистической Республике Вьетнам // Охрана окружающей среды и заповедное дело. 2021. № 3—4. С. 138—147.
46. Малахов В.М., Гриценко А.Г., Дружини С.В. Городские отходы в России: состояние, проблемы, пути решения // Экология. Серия «Аналитические обзоры мировой литературы». 2012. № 98. С. 1—126.
47. Хасхачих В.В. и др. Пиролитические методы термической переработки твердых коммунальных отходов // Теплофизика высоких температур. 2021. Т. 59. № 3. С. 467—480.
48. Коноплев А.В. и др. Мониторинг стойких органических загрязнителей в атмосферном воздухе как элемент выполнения Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях // Химическая физика. 2012. Т. 31. № 10. С. 38—45.
49. Отходы могут быть полезными // Общие вопросы химической технологии. 2005. № 15.
50. Gerasimov G.Y. Comparative Analysis of PCDD/Fs Formation During Pyrolysis and Incineration of Medical Waste // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Sci. Russky Island: Institute of Phys. 2019. V. 272(2). P. 022116.
51. Ławińska O., Korombel A., Zajemska M. Pyrolysis-based Municipal Solid Waste Management in Poland—SWOT Analysis // Energies. 2022. V. 15. No. 2. P. 510.
52. Попов С.К. Ванюшкин В.Д., Сериков Э.А. Теплотехнические характеристики процесса пиролиза отработанных шин // Вестник МЭИ. 2021. № 6. С. 37—48.
53. Хасиятуллов М.Р. и др. Утилизация ТКО методом непрерывного низкотемпературного // Твердые бытовые отходы. 2023. № 10(208). С. 57—61.
54. Власов О.А., Мечев В.В. Анализ работы печей сжигания отходов // Твердые бытовые отходы. 2017. № 8(134). С. 40—43.
55. Власов О.А. Технологии переработки твердых бытовых отходов. Красноярск: СФУ, 2019.
56. Горинов О.И. Производство газообразного топлива и энергии на основе термической переработки твердых бытовых отходов // Состояние и перспективы развития электротехнологии (XVI Бенардосовские чтения): Сб. науч. трудов Междунар. науч.-техн. конф. Иваново: Ивановский гос. энергетический ун-т им. В.И. Ленина, 2011. Т. 2. С. 198—201.
57. Севрюкова Е.А., Пономаренко Н.В. Технологические аспекты комплексной утилизации твердых бытовых отходов методом высокотемпературного пиролиза // Актуальные проблемы повышения эффективности производств микроэлектроники. М.: Московский институт электронной техники, 2016. С. 71—77.
58. ТИАР-Центр — аналитический центр и консалтинговая компания [Офиц. сайт] https://tiarcenter.ru/ (дата обращения 23.02.2024).
59. Отходы и климат: как сократить выбросы за счет модернизации полигонов [Электрон. ресурс] https://trends.rbc.ru/trends/ (дата обращения 23.02.2024).
60. Сортировка ТКО в России достигла 50% // Твердые бытовые отходы. Новости отрасли [Электрон. ресурс] https://news.solidwaste.ru/ (дата обращения 23.02.2024).
61. ИТС 9—2020. Утилизация и обезвреживание отходов термическими способами.
62. Харламов В.В., Алипов Н.Е., Коновалов Н.И. Окислительный пиролиз метана до ацетилена. М.: Химия, 1968.
63. Алексеев Г.М., Петров В.Н., Шпильфогель П.В. Индустриальные методы санитарной очистки городов (Термическая переработка бытовых отходов и использование продуктов пиролиза). Л.: Стройиздат, 1983.
64. Морозова О.В., Козлов С.Г. Инженерная экология. Пермь: ПНИПУ, 2013.
65. Ковалева О.П. Утилизация промышленных отходов. СПб.: СПбГЛТУ, 2021.
66. Campuzano F. e. a. Auger Reactors for Pyrolysis of Biomass and Wastes // Renewable and Sustainable Energy Rev. 2019. V. 102. Pp. 372—409.
67. Singh R. e. a. Strategies for Selection of Thermo-chemical Processes for the Valorisation of Biomass // Renewable Energy. 2016. V. 98. Pp. 226—238.
68. Директор Л.Б., Синельщиков В.А., Сычев Г.А. Теплофизические свойства летучих продуктов низкотемпературного пиролиза древесной биомассы // Теплофизика высоких температур. 2020. Т. 58. № 1. С. 47—50.
69. Tsai W.T., Lee M.K., Chang Y.M. Fast Pyrolysis of Rice Husks: Product Yields and Compositions // Bioresour. Technol. 2007. V. 98. № 1. Pp. 22—29.
70. Киселев М.В., Шантарин В.Д. Пиролиз углеродсодержащих отходов с получением топливных горючих газов // Известия высших учебных заведений. Серия «Нефть и газ». 2008. № 3(69). С. 117—119.
71. Нефедова Ю.А. Разработка и исследование эжекторной камеры сгорания пиролизных газов при газификации твердых бытовых отходов: автореф. дис. … канд. техн. наук. М.: Московский гос. ун-т инженерной экологии, 2005.
72. Мишустин О.А. и др. Обзор развития и применения технологии пиролиза для переработки отходов // Молодой ученый. 2018. № 45(231). С. 42—45.
73. Хоперский Р.И., Бондаренко А.В. Среднетемпературный пиролиз твердых коммунальных отходов как способ получения отопительного газа для промышленных печей // Вестник Пермского национ. исследовательского политехн. ун-та. Серия «Прикладная экология. Урбанистика». 2018. № 4(32). С. 17—30.
74. Забелкин С.А. и др. Энергетическое использование жидких продуктов быстрого пиролиза древесины // Вестник Московского гос. ун-та леса «Лесной вестник». 2010. № 4(73). С. 79—84.
75. Юсевич А.И. и др. Вторичные виды сырья в технологии органического синтеза. Минск: Белорусский гос. технологический ун-т, 2012.
76. Gerasimov G. e. a. Pyrolysis of Sewage Sludge by Solid Heat Carrier // Waste Management. 2019. V. 87. Pp. 218—227.
77. Пат. № 264569029 РФ. Установка для термического разложения несортированных твердых органических отходов / Горинов О.И. и др. // Бюл. изобрет. 2018. № 5.
78. Долинин Д.А., Колибаба О.Б., Семенов А.С. Разработка конструкции шахтной печи для переработки твердых коммунальных отходов // Состояние и перспективы развития электро- и теплотехнологии (Бенардосовские чтения): Сб. науч. трудов по материалам Междунар. (XX Всеросс.) науч.-техн. конф. Иваново: Ивановский гос. энергетический ун-т им. В.И. Ленина. 2019. Т. 2. С. 255—257.
79. Габитов Р.Н. и др. Моделирование шахтной печи для утилизации твердых коммунальных отходов // Энергетические и электротехнические системы: Сб. Междунар. науч. трудов. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорского гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова. 2019. Вып. 6. С. 281—290.
80. Gorinov O.I. e. a. A Way and Installation of Utilization of Municipal Solid Waste by Thermal Processing Methods with Production of Gaseous Fuel // Proc. EuroEco. Hannover, 2012. Pp. 56—57.
---
Для цитирования: Колибаба О.Б., Козлова М.В., Гаряев А.Б. Современные тенденции в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами: проблемы и перспективы. Обзор // Вестник МЭИ. 2024. № 4. С. 90—107. DOI: 10.24160/1993-6982-2024-4-90-107
---
Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов
#
1. Nayman S.M. Terminologiya i Statistika v Oblasti Obrashcheniya s Otkhodami. Ekologiya i Promyshlennost' Rossii. 2016;20;9:58—63. (in Russian).
2. ITS 15—2021. Utilizatsiya i Obezvrezhivanie Otkhodov (Krome Termicheskikh Sposobov). (in Russian).
3. Kolibaba O.B. i dr. Issledovanie Vliyaniya Vlazhnosti na Temperaturnyy Rezhim Pererabotki Tverdykh Bytovykh Otkhodov, Soderzhashchikh Tekstil', Termicheskimi Metodami. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy. Seriya «Tekhnologiya Tekstil'noy Promyshlennosti». 2016;2(362):192—195. (in Russian).
4. Gabitov R.N., Kolibaba O.B. Vliyanie Vlazhnosti Tverdykh Kommunal'nykh Otkhodov na Effektivnost' Raboty Termicheskogo Reaktora. Energosberezhenie — Teoriya i Praktika: Trudy IX Mezhdunar. Shkoly-seminara Molodykh Uchenykh i Spetsialistov. M.: Izdat. Dom MEI, 2018:402—406. (in Russian).
5. Gabitov R.N. i dr. Razrabotka Konstruktsii Pechi dlya Utilizatsii Tverdykh Otkhodov i Otsenka Effektivnosti ee Raboty. Vestnik IGEU. 2019;5:23—30. (in Russian).
6. Vyvezeno za God Tverdykh Kommunal'nykh Otkhodov. Edinaya Mezhvedomstvennaya Informatsionno-statisticheskaya Sistema [Elektron. Resurs] https://www.fedstat.ru/indicator/36702 (Data Obrashcheniya 18.12.2023). (in Russian).
7. Kolichestvo Napravlennykh na Obrabotku Tverdykh Kommunal'nykh Otkhodov. Edinaya Mezhvedomstvennaya Informatsionno-statisticheskaya Sistema [Elektron. Resurs] https://www.fedstat.ru/indicator/61081 (Data Obrashcheniya 18.12.2023). (in Russian).
8. Dregulo A.M. Pererabotka i Utilizatsiya Otkhodov. Deyatel'nost' po Obrashcheniyu s Otkhodami Proizvodstva i Potrebleniya v Rossiyskoy Federatsii. Spb.: Sankt-Peterburgskiy Gos. Un-t Promyshlennykh Tekhnologiy i Dizayna, 2022. (in Russian).
9. Ashikhmina T.V., Kaverina N.V., Kuprienko P.S. Analiz Negativnykh Ekologicheskikh Posledstviy Ekspluatatsii Poligona Tverdykh Kommunal'nykh Otkhodov g. Voronezh na Raznykh Etapakh Ego Zhiznennogo Tsikla. Regional'nye Geosistemy. 2020;44;3:343—358. (in Russian).
10. Zomarev A.M. Monitoring Atmosfernogo Vozdukha v Zone Vliyaniya Poligona Tverdykh Bytovykh Otkhodov. Zdorov'e Naseleniya i Sreda Obitaniya. 2007;2(167):48—53. (in Russian).
11. Ashikhmina T.V., Zhidova M.V. Monitoring Pozharnoy Opasnosti Poligonov Tverdykh Kommunal'nykh Otkhodov (TKO) s uchetom Geoekologicheskikh i Mediko-ekologicheskikh Aspektov. Uspekhi Sovremennogo Estestvoznaniya. 2022;9:21—27. (in Russian).
12. Golysheva A.V., Sementsov S.P., Tin'kov N.G. Sistema Obrashcheniya s TKO Natsional'nyy Proekt «Ekologiya». Aktual'noe v ESG-povestke. M.: Institut VEB, 2023. (in Russian).
13. Kolichestvo TBO na Pererabotku. Strazh Chistoty [Elektron. Resurs] https://strazhchistoty.ru/ecology/tko/piroliztbo.html/attachment/kolichestvo-tbo-na-pererabotku (Data Obrashcheniya 16.12.2023). (in Russian).
14. Federal'nyy Zakon № 89-FZ «Ob Otkhodakh Proizvodstva i Potrebleniya».(in Russian).
15. Makeev P.V. O Realizatsii Polozheniy FZ «Ob Otkhodakh Proizvodstva i Potrebleniya», Reguliruyushchikh Obrashchenie s Tverdymi Kommunal'nymi Otkhodami, na Primere Samarskoy Oblasti. Grazhdanin i Pravo. 2020;5:40—53. (in Russian).
16. Pasport Natsional'nogo Proekta «Ekologiya» [Elektron. Resurs] https://www.mnr.gov.ru/docs/np_ecology/passport_ecology.pdf (Data Obrashcheniya 16.12.2023). (in Russian).
17. Huang B. e. a. Construction and Demolition Waste Management in China Through the 3R Principle. Construction Resour. Conserv. Recycl. 2018;129:36—38.
18. Okhrana Okruzhayushchey Sredy v Rossii [Elektron. Resurs] https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Ochrana_okruj_sredi_2022.pdf (Data Obrashcheniya 16.12.2023). (in Russian).
19. Trushnikova K.A. Mirovye Trendy v Organizatsii Uslug po Utilizatsii Tverdykh Kommunal'nykh Otkhodov. Razvitie Teorii i Praktiki Upravleniya Sotsial'nymi i Ekonomicheskimi Sistemami: Materialy VIII Mezhdunar. Nauch.-prakt. Konf. Novokuznetsk, 2019:138—141. (in Russian).
20. Municipal Waste Management Across European Countries [Elektron. Resurs] https://www.eea.europa.eu/themes/waste/waste-management/municipal-waste-management-across-european-countries (Data Obrashcheniya 30.12.2023).
21. Titov B.Yu. Sistemy Upravleniya Bytovymi Otkhodami Raznykh Stran: Retsepty dlya Rossii [Elektron. Resurs] http://stolypin.institute/analytics/sistemy-upravleniya-bytovymi-othodami-raznyh-stran-retsepty-dlya-rossii/ (Data Obrashcheniya 30.12.2023). (in Russian).
22. Ovsyannikova D.K. Zarubezhnyy Opyt Obrashcheniya s Otkhodami i Vozmozhnost' Ego Primeneniya v Rossiyskoy Federatsii. Munitsipal'naya Akademiya. 2017;3:78—82. (in Russian).
23. Mikheeva E.R. i dr. Pererabotka Organicheskoy Fraktsii TKO s Pomoshch'yu Tverdofaznogo Anaerobnogo Sbrazhivaniya. Problemy Prirodopol'zovaniya i Ekologicheskaya Situatsiya v Evropeyskoy Rossii i na Sopredel'nykh Territoriyakh: Materialy VIII Mezhdunar. Nauch. Konf. Belgorod: Izdat. Dom Belgorod, 2019:299—302. (in Russian).
24. Mikheeva E.R. i dr. Effektivnost' Dvukhfaznogo Anaerobnogo Sbrazhivaniya i Fiziko-khimicheskie Svoystva Organicheskoy Fraktsii Tverdykh Kommunal'nykh Otkhodov, Predobrabotannykh v Apparate Vikhrevogo Sloya. Prikladnaya Biokhimiya i Mikrobiologiya. 2020;56;6:619—626. (in Russian).
25. Skonechnyy M.S. Sravnitel'nyy Analiz Tekhnologiy Utilizatsii i Obezvrezhivaniya TKO s Pozitsii Resheniya Tekushchikh Problem Otrasli Obrashcheniya s Otkhodami. Energeticheskiy Vestnik. 2019;25:54—62. (in Russian).
26. Yuganova T.I. Produkty Mekhaniko-biologicheskoy Obrabotki Tverdykh Kommunal'nykh Otkhodov: Sostav, Sravnenie Bioaktivnosti s Zakhoronennymi TKO, Tyazhelye Metally. Geoekologiya. Inzhenernaya Geologiya, Gidrogeologiya, Geokriologiya. 2022;3:69—81. (in Russian).
27. Bochkarev N.P., Kaverin A.V. Ekologicheskaya Bezopasnost' i Resursosberezhenie pri Szhiganii TKO. Ratsional'noe Prirodopol'zovanie i Tekhnosfernaya Bezopasnost': Teoriya i Praktika: Sbornik Materialov Mezhvuzovskoy Molodezhnoy Nauch.-prakt. Konf. Makhachkala: Dagestanskiy Gos. Tekhn. Un-t, 2021:187—191. (in Russian).
28. Panteleev M.V., Lysova E.P. Vybor Kriteriev Otsenki Effektivnosti Primeneniya Musoroszhigatel'nykh Ustanovok. Aktual'nye Problemy Stroitel'stva, ZHKKH i Tekhnosfernoy Bezopasnosti: Materialy IX Vseross. (s Mezhdunar. Uchastiem) Nauch.-tekhn. Konf. Molodykh Issledovateley. Volgograd: Volgogradskiy Gos. Tekhn. Un-t, 2022:198—200. (in Russian).
29. Solov'yanov A.A. Szhiganie TKO: Deystvovat' Obdumanno. Tverdye Bytovye Otkhody. 2017;6(132):14—17. (in Russian).
30. Tugov A.N., Smirnova O.A. K Voprosu o Stroitel'stve v Moskovskoy Oblasti Zavodov po Szhiganiyu TKO. Tverdye Bytovye Otkhody. 2018;10(148):8—12. (in Russian).
31. Tugov A.N. Energeticheskaya Utilizatsiya Tverdykh Kommunal'nykh Otkhodov na TES. M.: Teplotekhnicheskiy Nauchno-issledovatel'skiy Institut, 2017. (in Russian).
32. Morgunov B.A., Abramov N.F. Tselesoobraznost' Razvitiya Musoroszhiganiya v Rossii: Ekspertnyy Doklad. M.: Vysshaya Shkola Ekonomiki, 2021. (in Russian).
33. Milyutina N.O. Upravlenie Resursnym Potentsialom Tverdykh Kommunal'nykh Otkhodov dlya Snizheniya Geoekologicheskogo Vozdeystviya Poligonov: Avtoref. Dis. … Kand. Tekhn. Nauk. Perm': Permskiy Natsion. Issled. Politekhn. Un-t, 2021. (in Russian).
34. Shabardin D.P. Utilizatsiya Otkhodov v Sostave Suspenzionnykh Topliv dlya Snizheniya Ikh Vrednogo Vozdeystviya na Okruzhayushchuyu Sredu s Vyrabotkoy Energii: Avtoref. Diss. … Kand. Tekhn. Nauk. Tomsk: Tomskiy Politekhn. Un-t., 2020. (in Russian).
35. Tugov A.N. Elektrostantsii, Szhigayushchie Kommunal'nye Otkhody, v Kitae. Energokhozyaystvo za Rubezhom. 2016;2(285):11—14. (in Russian).
36. Dolinin D.A. Sovershenstvovanie Tekhnologii Pererabotki Tverdykh Kommunal'nykh Otkhodov na Osnove Okislitel'nogo Piroliza i Ispol'zovaniya Tverdogo Uglerodnogo Ostatka: Avtoref. Dis. … Kand. Tekhn. Nauk. M.: NIU «MEI», 2022. (in Russian).
37. Gabitov R.N. Povyshenie Effektivnosti Termicheskoy Pererabotki Tverdykh Kommunal'nykh Otkhodov: Avtoref. Dis. … Kand. Tekhn. Nauk. Ivanovo: Ivanovskiy Gos. Energeticheskiy Un-t im. V.I. Lenina, 2017. (in Russian).
38. Kolibaba O.B., Gabitov R.N. Termicheskaya Pererabotka Tverdykh Kommunal'nykh Otkhodov Metodom Piroliza Ivanovo: Ivanovskiy Gos. Energeticheskiy Un-t im. V.I. Lenina, 2022. (in Russian).
39. Khoperskiy R.I. Energoeffektivnaya Utilizatsiya «Khvostov» Sortirovki Tverdykh Kommunal'nykh Otkhodov s Polucheniem Tverdogo i Gazoobraznogo Topliva: Avtoref. Dis. … Kand. Tekhn. Nauk. M.: Rossiyskiy Khimiko-tekhnologicheskiy Un-t im. D.I. Mendeleeva, 2022. (in Russian).
40. Berezyuk M.V., Rumyantseva A.V., Rumyantseva E.I. Ekologo-ekonomicheskoe Obosnovanie Proekta po Pererabotke Tverdykh Kommunal'nykh Otkhodov na Osnove Sovremennykh Tekhnologiy. Vestnik Voronezhskogo Gos. Un-ta. Seriya «Ekonomika i Upravlenie». 2017;3:31—38. (in Russian).
41. Khasiyatullov M.R. i dr. Tekhnicheskie Podkhody po Osushchestvleniyu Nepreryvnogo Piroliza Uglerodsoderzhashchikh Kommunal'nykh Otkhodov. Vestnik Tekhnologicheskogo Un-ta. 2022;25;11:106—112. (in Russian).
42. Tugov A.N. Sovremennye Tekhnologii Termicheskoy Pererabotki Tverdykh Kommunal'nykh Otkhodov i Perspektivy Ikh Realizatsii v Rossii (Obzor). Teploenergetika. 2021;1:3—20. (in Russian).
43. Mikhaylova N.V., Yasinskaya A.V. Sovremennye Tekhnologii Energeticheskoy Utilizatsii TKO. Ekologiya i Promyshlennost' Rossii. 2020;24;8:4—11. (in Russian).
44. Stepanova T.A., Nguen D.Kh. Ispol'zovanie Sredy Aspen Plus dlya Issledovaniya Protsessa Gazifikatsii Tverdykh Kommunal'nykh Otkhodov. Energosberezhenie i Vodopodgotovka. 2022;3(137):68—73. (in Russian).
45. Stepanova T.A. i dr. Energeticheskoe Ispol'zovanie Tverdykh Kommunal'nykh Otkhodov v Sotsialisticheskoy Respublike V'etnam. Okhrana Okruzhayushchey Sredy i Zapovednoe Delo. 2021;3—4:138—147. (in Russian).
46. Malakhov V.M., Gritsenko A.G., Druzhini S.V. Gorodskie Otkhody v Rossii: Sostoyanie, Problemy, Puti Resheniya. Ekologiya. Seriya «Analiticheskie Obzory Mirovoy Literatury». 2012;98:1—126. (in Russian).
47. Khaskhachikh V.V. i dr. Piroliticheskie Metody Termicheskoy Pererabotki Tverdykh Kommunal'nykh Otkhodov. Teplofizika Vysokikh Temperatur. 2021;59;3:467—480. (in Russian).
48. Konoplev A.V. i dr. Monitoring Stoykikh Organicheskikh Zagryazniteley v Atmosfernom Vozdukhe kak Element Vypolneniya Stokgol'mskoy Konventsii o Stoykikh Organicheskikh Zagryaznitelyakh. Khimicheskaya Fizika. 2012;31;10:38—45. (in Russian).
49. Otkhody Mogut Byt' Poleznymi. Obshchie Voprosy Khimicheskoy Tekhnologii. 2005;15. (in Russian).
50. Gerasimov G.Y. Comparative Analysis of PCDD/Fs Formation During Pyrolysis and Incineration of Medical Waste. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Sci. Russky Island: Institute of Phys. 2019;272(2):022116.
51. Ławińska O., Korombel A., Zajemska M. Pyrolysis-based Municipal Solid Waste Management in Poland—SWOT Analysis. Energies. 2022;15;2:510.
52. Popov S.K. Vanyushkin V.D., Serikov E.A. Teplotekhnicheskie Kharakteristiki Protsessa Piroliza Otrabotannykh Shin. Vestnik MEI. 2021;6:37—48. (in Russian).
53. Khasiyatullov M.R. i dr. Utilizatsiya TKO Metodom Nepreryvnogo Nizkotemperaturnogo. Tverdye Bytovye Otkhody. 2023;10(208):57—61. (in Russian).
54. Vlasov O.A., Mechev V.V. Analiz Raboty Pechey Szhiganiya Otkhodov. Tverdye Bytovye Otkhody. 2017;8(134):40—43. (in Russian).
55. Vlasov O.A. Tekhnologii Pererabotki Tverdykh Bytovykh Otkhodov. Krasnoyarsk: SFU, 2019. (in Russian).
56. Gorinov O.I. Proizvodstvo Gazoobraznogo Topliva i Energii na Osnove Termicheskoy Pererabotki Tverdykh Bytovykh Otkhodov. Sostoyanie i Perspektivy Razvitiya Elektrotekhnologii (XVI Benardosovskie Chteniya): Sb. Nauch. Trudov Mezhdunar. Nauch.-tekhn. Konf. Ivanovo: Ivanovskiy Gos. Energeticheskiy Un-t im. V.I. Lenina, 2011;2:198—201. (in Russian).
57. Sevryukova E.A., Ponomarenko N.V. Tekhnologicheskie Aspekty Kompleksnoy Utilizatsii Tverdykh Bytovykh Otkhodov Metodom Vysokotemperaturnogo Piroliza. Aktual'nye Problemy Povysheniya Effektivnosti Proizvodstv Mikroelektroniki. M.: Moskovskiy Institut Elektronnoy Tekhniki, 2016:71—77. (in Russian).
58. TIAR-Tsentr — Analiticheskiy Tsentr i Konsaltingovaya Kompaniya [Ofits. Sayt] https://tiarcenter.ru/ (Data Obrashcheniya 23.02.2024). (in Russian).
59. Otkhody i Klimat: kak Sokratit' Vybrosy za Schet Modernizatsii Poligonov [Elektron. Resurs] https://trends.rbc.ru/trends/ (Data Obrashcheniya 23.02.2024). (in Russian).
60. Sortirovka TKO v Rossii Dostigla 50%. Tverdye Bytovye Otkhody. Novosti Otrasli [Elektron. Resurs] https://news.solidwaste.ru/ (Data Obrashcheniya 23.02.2024). (in Russian).
61. ITS 9—2020. Utilizatsiya i Obezvrezhivanie Otkhodov Termicheskimi Sposobami. (in Russian).
62. Kharlamov V.V., Alipov N.E., Konovalov N.I. Okislitel'nyy Piroliz Metana do Atsetilena. M.: Khimiya, 1968. (in Russian).
63. Alekseev G.M., Petrov V.N., Shpil'fogel' P.V. Industrial'nye Metody Sanitarnoy Ochistki Gorodov (Termicheskaya Pererabotka Bytovykh Otkhodov i Ispol'zovanie Produktov Piroliza). L.: Stroyizdat, 1983. (in Russian).
64. Morozova O.V., Kozlov S.G. Inzhenernaya Ekologiya. Perm': PNIPU, 2013. (in Russian).
65. Kovaleva O.P. Utilizatsiya Promyshlennykh Otkhodov. SPb.: SPbGLTU, 2021. (in Russian).
66. Campuzano F. e. a. Auger Reactors for Pyrolysis of Biomass and Wastes. Renewable and Sustainable Energy Rev. 2019;102:372—409.
67. Singh R. e. a. Strategies for Selection of Thermo-chemical Processes for the Valorisation of Biomass. Renewable Energy. 2016;98:226—238.
68. Direktor L.B., Sinel'shchikov V.A., Sychev G.A. Teplofizicheskie Svoystva Letuchikh Produktov Nizkotemperaturnogo Piroliza Drevesnoy Biomassy. Teplofizika Vysokikh Temperatur. 2020;58;1. S. 47—50. (in Russian).
69. Tsai W.T., Lee M.K., Chang Y.M. Fast Pyrolysis of Rice Husks: Product Yields and Compositions. Bioresour. Technol. 2007;98;1:22—29.
70. Kiselev M.V., Shantarin V.D. Piroliz Uglerodsoderzhashchikh Otkhodov s Polucheniem Toplivnykh Goryuchikh Gazov. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy. Seriya «Neft' i Gaz». 2008;3(69):117—119. (in Russian).
71. Nefedova Yu.A. Razrabotka i Issledovanie Ezhektornoy Kamery Sgoraniya Piroliznykh Gazov pri Gazifikatsii Tverdykh Bytovykh Otkhodov: Avtoref. Dis. … Kand. Tekhn. Nauk. M.: Moskovskiy Gos. Un-t Inzhenernoy Ekologii, 2005. (in Russian).
72. Mishustin O.A. i dr. Obzor Razvitiya i Primeneniya Tekhnologii Piroliza dlya Pererabotki Otkhodov. Molodoy Uchenyy. 2018;45(231):42—45. (in Russian).
73. Khoperskiy R.I., Bondarenko A.V. Srednetemperaturnyy Piroliz Tverdykh Kommunal'nykh Otkhodov kak Sposob Polucheniya Otopitel'nogo Gaza dlya Promyshlennykh Pechey. Vestnik Permskogo Natsion. Issledovatel'skogo Politekhn. Un-ta. Seriya «Prikladnaya Ekologiya. Urbanistika». 2018;4(32):17—30. (in Russian).
74. Zabelkin S.A. i dr. Energeticheskoe Ispol'zovanie Zhidkikh Produktov Bystrogo Piroliza Drevesiny. Vestnik Moskovskogo Gos. Un-ta Lesa «Lesnoy vestnik». 2010;4(73):79—84. (in Russian).
75. Yusevich A.I. i dr. Vtorichnye Vidy Syr'ya v Tekhnologii Organicheskogo Sinteza. Minsk: Belorusskiy Gos. Tekhnologicheskiy Un-t, 2012. (in Russian).
76. Gerasimov G. e. a. Pyrolysis of Sewage Sludge by Solid Heat Carrier. Waste Management. 2019;87:218—227.
77. Pat № 264569029 RF. Ustanovka dlya Termicheskogo Razlozheniya Nesortirovannykh Tverdykh Organicheskikh Otkhodov. Gorinov O.I. i dr. Byul. Izobret. 2018;5. (in Russian).
78. Dolinin D.A., Kolibaba O.B., Semenov A.S. Razrabotka Konstruktsii Shakhtnoy Pechi dlya Pererabotki Tverdykh Kommunal'nykh Otkhodov. Sostoyanie i Perspektivy Razvitiya Elektro- i Teplotekhnologii (Benardosovskie Chteniya): Sb. Nauch. Trudov po Materialam Mezhdunar. (XX Vseross.) Nauch.-tekhn. Konf. Ivanovo: Ivanovskiy Gos. Energeticheskiy Un-t im. V.I. Lenina. 2019;2:255—257. (in Russian).
79. Gabitov R.N. i dr. Modelirovanie Shakhtnoy Pechi dlya Utilizatsii Tverdykh Kommunal'nykh Otkhodov. Energeticheskie i Elektrotekhnicheskie Sistemy: Sb. Mezhdunar. Nauch. Trudov. Magnitogorsk: Izd-vo Magnitogorskogo Gos. Tekhn. Un-ta im. G.I. Nosova. 2019;6:281—290. (in Russian).
80. Gorinov O.I. e. a. A Way and Installation of Utilization of Municipal Solid Waste by Thermal Processing Methods with Production of Gaseous Fuel. Proc. EuroEco. Hannover, 2012:56—57
---
For citation: Kolibaba O.B., Kozlova M.V., Garyaev A.B. Current Trends in the Field of Solid Municipal Waste Management: Problems and Prospects. Review. Bulletin of MPEI. 2024;4:90—107. (in Russian). DOI: 10.24160/1993-6982-2024-4-90-107
---
Conflict of interests: the authors declare no conflict of interest