Загрязнение почвенного покрова (тяжелыми металлами)
Схема загрязнения почв г.Саратова валовыми формами тяжелых металлов (по результатам геохимической съемки 2000 г.) по показателю
Схема загрязнения почв г. Саратова подвижными формами тяжелых металлов (по результатам геохимической съемки 2000 г.) по
Сахалинская гречиха
Утилизация бытовых и промышленных отходов
Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды (утв. приказом МПР России от 15.06.2001 г.
Схема полигона
Достоинства и недостатки данного направления переработки отходов
Свалка ТБО в Саратове (2-я Гуселка)
Свалка ТБО в Заводском р-не Саратова
Недостатки
5. Складирование и хранение отходов до появления технологии переработки – применяют для радиоактивных отходов.
22.64M
Категория: ЭкологияЭкология

Загрязнение почвенного покрова (тяжелыми металлами)

1. Загрязнение почвенного покрова (тяжелыми металлами)

2.

Тяжелые металлы — группа химических
элементов со свойствами металлов(в том
числе и полуметаллы) и значительным
атомным весом либо плотностью.
• Кадмий, ртуть, таллий, свинец, мышьяк
(группа самых опасных металлических
ядов)
• Кобальт, хром, молибден, никель, сурьма,
скандий, цинк.
• Барий, марганец, стронций, ванадий,
вольфрам.

3.

• Большинство ТМ оказывают негативное воздействие на все
живые организмы. Ввиду значительной атомной массы, они
накапливаются в тканях человека, вызывая различные
заболевания. Кадмий, ртуть и свинец признаны как
самые опасные.
• Многие ТМ обладают большим сродством к
физиологически важным органическим соединениям
(например, к ферментам) и способны их инактивировать
(частичная или полная потеря биологически активным
веществом или агентом своей активности).
• Избыточное поступление ТМ в живые организмы нарушает
процессы метаболизма, тормозит рост и развитие.
• В овощных и кормовых культурах накопление ТМ нередко
достигает опасного для людей и животных уровня.
• Поступившие в организм человека ТМ выводятся очень
медленно, и даже небольшие их поступления с пищей
могут вызвать кумулятивный эффект.

4.

• Критерием уровня загрязнения почвы
является предельно допустимая
концентрация (ПДК) химических веществ в
пахотном горизонте почвы, которая не
должна вызывать прямого или косвенного
влияния на соприкасающиеся среды и
здоровье человека, а также на
самоочищающуюся способность почвы.

5.

Тяжелые металлы (ТМ) в почвенном покрове
могут находится в двух формах:
- валовой (нерастворимой);
- подвижной (растворимой).
Валовая форма ТМ накапливается в верхних
5-10 см почвенного покрова. Вместе с
пылью частицы ТМ поднимаются в воздух и
проникают в организм человека через
органы дыхания.
Подвижные формы ТМ вместе с дождевой и
талой водой проникают вглубь почвенного
покрова, загрязняют подземные воды, а
также через корневую систему растений
накапливаются в овощах и фруктах.

6. Схема загрязнения почв г.Саратова валовыми формами тяжелых металлов (по результатам геохимической съемки 2000 г.) по показателю

448
447
449
452
483
453
446
481
450
480
482
451
479
477
445
444
454
476
478
443
475
455
474
456
442
436
457
441
484
472
440
471 470
469
468
338
438
460
485
361
360
357
386
369
368
373
367
341
349
342
364
363
347
379 380
378
383
382
381
212
211
210
182
183
303
304
214
302
486
215
487
180
209
208
185
179
186
149
148
489
217
206
205
178
271
270
266 267
218
295
219
220
252
248
249
234
235
233
177
296
Zc вал.
среднее
слабое
51
высокое оч.высокое
47
54
46
42
45
50
44
49
0
41
32
43
16
32
128
40
31
39
38 37
30
29
36
35
28
34
33
27
6
26
5
14
25
4
13
12
24
3
19
11
1
10
18
23
21
8
16
15
20
2
9
17
22
Схема загрязнения почв
г.Саратова валовыми
формами тяжелых металлов
(по результатам
геохимической съемки 2000 г.)
по показателю Zc.
151
145
55
238
236 237
251
187
232
253
231
204
254
222
188
189
230
203
176
223224
229
175
190
202201
225
228
156
144
152
113
174
191
143
153
226
173 170
115
112
200
154
142
192
172
227
157
116
155
199
111
171169
193
117
141
198
158
110
140
118
194
95
159
168
94
139 138
197
195
96
119
109
160
167
196
97
120
137
166
121
136
93
108
122
162
107
98
92
135
163 165
99 100 101
106
91 90
134133 161
123
164
132
105
102103
124
131 130
89
125 126
62
104
88 87
127 128
262
63
86
129
64 65
261
85 84
83
260 258
255
257
66
81
67 68
82
80
79 259256
69
61
78
60
70
73
59
71 72
58
74
75
53
57
76
52
77
48
56
150
147 146
114
240
239
250
265
264
241
244
245
246
247
269
293
294
263
221
207
289
290
297
268
488
216
184
181
291
301 300
299
292
395
242
243
272
288
298
396
274
273
287
320
318
401
400
397
275
285
286
321 322
402
399
398
313
312
317
305
213
377
277
276
284
311
403
408
316
310
319
323 307
409
279
315
314
405
404
281
282
426
308
306
376
410
490
283
309
407
406
411
424
328
326
324
362
375
429 330
329
331
325
345
346
354
412
280
425
344
355
365
427
327
385 384
366
374
430
428
332
348
356
418
421
334
337333
343
371
370
350
358
387
431
423
351
359
388
432
335
422
352
389
372
336
353
462
463
464
390
278
413
437
461
466
465
391
414
420
434
433
467
392
415
435
459
393
416
419
339
458
439
394
417
340
473
7
0
2
4 km
Zc – cуммарный коэффициент
загрязнения почв
Zc = CPb/ПДКPb + CCd/ПДКCd +
CZn/ПДКZn+……-(n-1)

7. Схема загрязнения почв г. Саратова подвижными формами тяжелых металлов (по результатам геохимической съемки 2000 г.) по

448
447
449
452
483
453
446
481
450
480
482
451
479
477
478
445
444
454
476
443
475
455
474
456
442
436
457
441
484
472
440
471 470
469
338
438
467
392
485
463
360
357
386
369
368
373
367
341
349
342
334
337333
430
428
332
427
364
363
347
379 380
378
383
382
381
212
211
210
182
183
303
304
214
302
486
215
487
180
209
208
185
179
207
206
205
289
271
270
266 267
218
295
219
220
248
249
234
235
177
296
151
145
51
Zc подв.
среднее
слабое
55
238
236 237
233
252
251
187
232
253
231
204
254
222
188
189
230
203
176
223
229
224
114
175
190
202201
225
228
156
144
152
113
174
191
143
153
226
173 170
115
112
200
154
142
192
172
227
157
116
155
199
111
171169
193
117
141
198
158
110
140
118
194
95
159
168
94
139 138
197
195
96
119
109
160
167
196
97
120
137
166
121
136
93
108 107
122
162
98
92
135
163 165
99
100
101
106
161
91 90
134133
123
164
132
105
102103
124
131 130
89
125 126
62
104
88
127 128
262
87
63
86
129
64 65
261
85 84
83
260 258
255
257
66
81
67 68
82
80
79 259256
69
61
78
60
70
73
59
71 72
58
74
75
53
57
76
52
77
48
56
178
150
147 146
240
239
250
265
264
241
244
245
246
247
269
293
294
263
221
243
272
290
297
268
489
217
186
149
148
301 300
299
292
488
216
184
181
291
395
242
288
298
396
274
273
287
320
318
401
400
397
275
285
286
321 322
402
399
398
313
319
305
213
377
277
276
284
312
403
408
315
311
317
306
376
409
279
316
310
308
323 307
375
426
405
404
281
282
283
309
407
406
411
410
490
314
326
324
362
412
280
424
328
325
345
346
354
429 330
329
331
344
355
418
425
327
385 384
365
431
348
356
366
374
335
343
371
370
350
358
387
413
421
422
351
359
388
278
423
352
389
372
432
353
462
464
390
336
437
461
361
466
465
391
414
420
434
433
460
393
415
435
459
468
416
419
339
458
439
394
417
340
473
высокое оч.высокое
47
54
46
42
45
50
44
49
0
41
32
43
16
32
128
40
31
39
38 37
30
29
36
35
28
34
33
27
6
26
5
14
25
4
13
12
24
3
19
11
1
10
18
23
17
22
21
8
16
15
20
2
9
7
0
2
4 km
Схема загрязнения почв
г. Саратова
подвижными формами
тяжелых металлов (по
результатам
геохимической съемки
2000 г.) по показателю
Zc.
Zc - Суммарный
коэффициент
загрязнения почв

8.

Способы очистки почв от тяжелых металлов:
- Вывоз загрязненной почвы с территории
населенных пунктов на свалки ТБО;
- Обработка загрязненной почвы химическими и
физико-химическими методами (добавление хим.
реагентов, прокаливание). Для промывки
загрязнённых ТМ почв используются слабые
растворы серной кислоты, растворы солей
алюминия и железа.
- Высадка на загрязненных территориях растений,
которые через корневую систему поглощают из
почвы соединения тяжелых металлов
(фиторемедиация).

9. Сахалинская гречиха

Индийская горчица
Сахалинская гречиха
Ярутка альпийская
Алиссум
накапливает
никель, армерия –
цинк и свинец,
некоторые молочаи
и седумы– кадмий
и никель, фиалка –
цинк, пион – свинец
и никель.

10. Утилизация бытовых и промышленных отходов

11.

ФЗ РФ № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические
требования к размещению и
обезвреживанию отходов производства и
потребления».

12.

• Отходы производства и потребления - это
остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных
изделий или продуктов, которые образовались в
процессе производства или потребления, а также
товары (продукция), утратившие свои
потребительские свойства.
• Твердые бытовые отходы отходы хозяйственной деятельности населения
(приготовления пищи, уборки и
текущего ремонта квартир и
др.), крупногабаритные предметы домашнего
обихода, упаковка, мусор с дворовых
территорий, улиц, площадей, отходы ухода за
зелеными насаждениями и другие.

13.

Все отходы (промышленные и бытовые)
делятся на классы опасности для
окружающей среды (1-5 класс). 1 класс –
чрезвычайно опасные, 5 класс –
практически не опасные) .
опасные отходы - отходы, которые содержат
вредные вещества, обладающие опасными
свойствами (токсичностью, взрывоопасностью,
пожароопасностью, высокой реакционной
способностью) или содержащие возбудителей
инфекционных болезней, либо которые могут
представлять непосредственную или
потенциальную опасность для окружающей
природной среды и здоровья человека;

14. Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды (утв. приказом МПР России от 15.06.2001 г.

№ 511)
N п/ п
СТЕПЕНЬ
вредного воздействия опасных
отходов на ОПС
КРИТЕРИИ
отнесения опасных отходов к
классу опасности для ОПС
КЛАСС ОПАСНОСТИ
отхода для ОПС
1.
ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ
Экологическая система
необратимо нарушена. Период
восстановления отсутствует
I КЛАСС
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНЬЕ
2.
ВЫСОКАЯ
Экологическая система сильно
нарушена. Период
восстановления не менее 30
лет после полного устранения
источника вредного
воздействия
II КЛАСС
ВЫСОКООПАСНЫЕ
3.
СРЕДНЯЯ
Экологическая система
нарушена. Период
восстановления не менее 10
лет после снижения вредного
воздействия от существующего
источника
III КЛАСС
УМЕРЕННО ОПАСНЫЕ

15.

N п/ п
СТЕПЕНЬ
вредного воздействия опасных
отходов на ОПС
КРИТЕРИИ
отнесения опасных отходов к
классу опасности для ОПС
КЛАСС ОПАСНОСТИ
отхода для ОПС
4.
НИЗКАЯ
Экологическая система
нарушена. Период
самовосстановления не менее
3-х лет
IV КЛАСС
МАЛООПАСНЬЕ
5.
ОЧЕНЬ НИЗКАЯ
Экологическая система
практически не нарушена.
V КЛАСС
ПРАКТИЧЕСКИ
НЕОПАСНЫЕ

16.

• Ежегодно в РФ образуется около
• 7 млрд. тонн отходов, из которых
• используется 28,6 %.
• На территории страны в отвалах и
хранилищах накоплено около 120 млрд.
тонн только твердых отходов.
• Общее количество токсичных отходов
достигло 1,6 млрд. тонн.

17.

• Основные направления ликвидации и
переработки отходов:
• 1. вывоз и захоронение на свалках и
полигонах,
• 2. сжигание на мусоросжигающих
заводах,
• 3. дампинг (захоронение на дне Мирового
океана),
• 4. сортировка и вторичная
переработка,
• 5. складирование и хранение до
появления технологии переработки.

18.

1. Вывоз и
захоронение на
свалках и
полигонах
• Свалка и полигон
ТБО представляют
собой
специализированные
предприятия,
предназначенные
для обезвреживания
и захоронения
отходов.

19.

• На полигонах размещают отходы 1-3
класса опасности (за исключением
радиоактивных отходов, ртути,
нефтепродуктов и др.).
• На свалках размещают отходы 4-5
класса опасности (бытовые отходы и
малотоксичные производственные
отходы) и частично – промышленные
отходы 3 класса опасности.

20.

Основные требования к размещению
свалок и полигонов:
- удаленность от населенных пунктов;
- незатапливаемая во время паводков и
половодий территория;
- водоупорные подстилающие горные
породы (глина);
- территория должна быть огорожена;
- соблюдение нормативов на виды и объемы
отходов.

21.

• Запрещается захоронение отходов в
границах населенных пунктов,
лесопарковых, курортных, лечебнооздоровительных, рекреационных зон, а
также водоохранных зон, на водосборных
площадях подземных водных объектов,
которые используются в целях питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения.
Запрещается захоронение отходов в местах
залегания полезных ископаемых и ведения
горных работ в случаях, если возникает
угроза загрязнения мест залегания
полезных ископаемых и безопасности
ведения горных работ.

22.


23.

Свалка ТБО

24.

Полигон ТБО

25. Схема полигона

Рекультивация полигонов ТБО представляет собой
комплекс работ, которые направлены на восстановление
народнохозяйственной ценности и продуктивности
восстанавливаемых территорий. Кроме того, данные работы
также направлены на улучшение экологических условий
окружающей среды.
Схема полигона

26.

Схема рекультивации полигона ТБО

27. Достоинства и недостатки данного направления переработки отходов

• Достоинства.
• Простота технологии захоронения, малые
капитальные и эксплуатационных затраты,
возможность выделения отдельных компонентов
мусора для вторичной переработки.
• Недостатки.
• Необходимость большой земельной площади,
потеря ценных компонентов ТБО, загрязнение
окружающей среды, пожары, распространение
инфекций.

28. Свалка ТБО в Саратове (2-я Гуселка)

29. Свалка ТБО в Заводском р-не Саратова

30.

2. Сжигание отходов на мусоросжигающих
заводах
Мусоросжигающий завод - предприятие, использующее технологию
переработки твердых бытовых отходов посредством термического
разложения в котлах или печах.

31.

Достоинства
• Резко сокращает количество отходов. В зависимости от типа
последних уменьшение идёт на 80-95%. Требуется меньше
площадей для хранения мусора, меньше земли приходится
занимать свалками.
• Производит тепловую и электрическую энергию. Во многих
странах Европы и Японии МСЗ интегрированы в систему
отопления.
• Уменьшает загрязнение окружающей среды. От мусора на
свалках вреда природе гораздо больше. В современных МСЗ
большинство вредных химических соединений распадается на
менее опасные.
• Увеличивает пожаробезопасность. Мусор на свалках по тем
или иным причинам может загореться. На заводах по сжиганию
мусора процесс горения находится под полным контролем.
• Предотвращает образование метана (свалочного газа). Он
образуется при разложении различных отходов.
Мусоросжигательные заводы свалочного газа не выделяют.

32. Недостатки

• Дым, образующийся при горении. Помимо углекислого
газа он содержит диоксины, тяжёлые металлы и другие
химические соединения. Многие из них не только ядовиты,
но и вызывают неизлечимые заболевания.
• Зола может иметь в своём составе тяжёлые металлы,
некоторые яды и прочие опасные вещества. Они
наносят ущерб природе, в конечном итоге человеку.
• Углекислый газ. Его увеличение способствует процессу
глобального потепления, с которым человечество в
последние десятилетия пытается активно бороться.

33.

3. Сброс отходов в море с
целью захоронения
(дампинг).
Дампинг - целенаправленный
процесс, при котором в морской
воде производится утилизация
отходов. Море выступает в
качестве естественного
полигона.
Допускается только выборочное
захоронение мусора на дне водоемов.
Таким способом утилизируются
преимущественно промышленные
остатки, утилизация которых на
поверхности приводит к большему
ущербу экологии и повышенным
материальным затратам.

34.

В Мировой океан разрешен сброс таких видов отходов:
• Отработанные летательные аппараты или их детали.
• Выведенные из эксплуатации платформы, корабли,
подводные лодки.
• Продукты жизнедеятельности, сбрасываемые с
надводных судов.
• Бытовой мусор, попадающий в воды.
• Грунт, полученный при проведении работ по углублению
дна.
• Осадки, скопившиеся при сливах сточных вод.
• Неорганические инертные геологические материалы.
• Минеральные, органические вещества.
• Отходы рыбных производств.
• Строительные остатки, образующиеся при демонтаже
зданий, временных конструкций.

35.

• Достоинства
• Уменьшение объема отходов на суше.
• Недостатки
• Процесс приводит к нарушениям экосистемы, для
восстановления которой требуется значительные
промежутки времени.
• Регулярное попадание органических остатков провоцирует
падение концентрации кислорода в воде, что вредит
всем живым организмам.
• Меняются физические и химические свойства воды, ее
состав.
• Повышается концентрация вредных веществ, которые
попадают в организмы морских животных и растений,
провоцируя их гибель.

36.

4. Сортировка и вторичная переработка
отходов
• Сортировка – извлечение из отходов ценных
компонентов для вторичного использования,
удаление балластных или вредных компонентов.
• Достоинства
• Возможность выделения из ТБО компонентов,
пригодных для вторичной переработки или
приготовления компоста (удобрение).
• Недостатки
• Требуется создание специальных производств
для сортировки и переработки отсортированных
компонентов отходов.

37.

38.

39.

40.

41.

Саратовская область одной из первых в России приступила к созданию
новой современной инфраструктуры по сбору, обработке и
экологически безопасному захоронению твердых коммунальных
отходов.
В настоящее время на территории региона действуют построенные в
рамках концессионного соглашения три мусороперерабатывающих
комплекса в Саратове, Энгельсе и Балаково общей мощностью
более 375 тыс. тонн в год, которые работают в единой коммунальной
инфраструктуре с 19 районными мусороперегрузочными станциями.

42. 5. Складирование и хранение отходов до появления технологии переработки – применяют для радиоактивных отходов.

• Радиоактивные (ядерные)
отходы (РАО) – загрязнённые
радиацией вещества и предметы,
которые невозможно использовать
в дальнейшем.
• В зависимости от происхождения,
отходы могут быть в трёх формах:
газ, жидкость или твердый
материал.
• Источники ядерного мусора
разнообразны: АЭС, научные
лаборатории, природные объекты.

43.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)
сформулировало несколько принципов утилизации
радиоактивных отходов и обращения с ними, согласно
которым:
• Необходимо обезопасить людей, их жизнь и здоровье.
• Следует избегать загрязнения окружающей среды.
• Нельзя допускать заражения территорий соседних стран.
• Необходимо заботиться о потомках, проследить, чтобы
нынешние проблемы с радиацией не отразились на их
здоровье.
• Недопустимо перекладывать решение текущих проблем на
последующие поколения.
• Каждое государство должно правильно распределить
обязанности по обращению с РАО на своей территории.
• Следует производить как можно меньше ядерных отходов.

44.

Ядерные отходы обладают разной
степенью активности, в связи с чем их
делят на:
• низкоактивные;
• среднеактивные;
• высокоактивные.
• При выборе способа для утилизации
ядерных отходов учитывают степень их
активности.

45.

Низкоактивные РАО представляют наименьшую
опасность, поэтому их проще утилизировать.
Подобные материалы хранят в специальных
контейнерах и спустя несколько десятков лет
уничтожают, как и любой другой мусор.
Хранилище радиоактивных отходов на заводе по обогащению урана в Америке.

46.

• Чтобы обезопасить среднеактивные
РАО, требуется больше времени и
усилий. Мусор перерабатывают и
покрывают слоями бетона или битума.
• Высокоактивные РАО несут наибольшую
угрозу для будущих поколений.
Уничтожить такой тип отходов
невозможно, они сохраняют повышенную
активность в течение тысячелетий.
Единственный способ сделать подобные
материалы менее опасными – повторно
использовать их, уменьшив объем
РАО. Остаток остекловывается.

47.

• Любой радиоактивный мусор подлежит
переработке и утилизации.
• Переработка требуется, чтобы изменить
состояние и объем РАО и сделать их
более удобными и безопасными для
дальнейшего захоронения.
• В зависимости от агрегатного состояния и
степени радиоактивности, выбирается
один или несколько методов.

48.

• Сжигание. В специально сконструированных печах можно уничтожать
облученные ткани, древесину, резиновые изделия, бумагу и картон.
Метод подходит только для низкоактивных отходов.
• Прессование (уплотнение). Если заражённый объект довольно
крупный, его отправляют под многотонный пресс. Уплотнённый
предмет занимает меньше места, что позволяет уменьшить площадь
могильников.
• Цементирование. Контейнеры с ядерными отходами заливаются
бетоном с особыми химикатами, которые защищают захоронение от
проникновения воды.
• Переплавка. Для реализации этого метода используют
индукционные и электродуговые печи. Заражённые радиацией
металлы плавят, очищая от радиоизотопов.
• Битумирование. Такой метод подходит для переработки и хранения
жидких радиоактивных отходов (ЖРО). Опасные жидкости упаривают,
в результате чего образуются соли, которые впоследствии
смешивают с расплавленным битумом. Получившиеся битумные
компаунды заливают в упаковку или хранилища.
• Остекловывание (витрификация). Вредные вещества помещают в
углубления в скалах и заливают расплавленным боросиликатным
стеклом.

49.


Соосаждение и коагуляция. Химические методы обработки жидких РАО. В
загрязнённую радиоизотопами воду добавляют специальные химикаты,
которые захватывают заряженные частицы и осаждаются вместе с ними.
Образовавшийся осадок отстаивают или отфильтровывают.
Ионообмен. Для чистки сбросных вод применяют установки с ионообменными
фильтрами. Заложенные на определенную глубину ионообменные смолы
впитывают находящиеся в воде ионы, в том числе радиоактивные.
Выпаривание. Загрязненный раствор поступает в выпарную установку,
нагревается до 98°C и начинает испаряться. Пройдя через сложную систему
конденсаторов, доупаривателей и фильтров, вода очищается от радиоактивных
изотопов. Конденсат собирается на хранение.
Фильтрация. Наноуглеродная установка позволяет очищать от радионуклидов
целые водоемы, превращая ядовитую воду в питьевую.
Адсорбция. Адсорбцией называется процесс, при котором поверхность
жидкости или твердого тела (адсорбента) притягивает и впитывает молекулы
газа или веществ из раствора. В качестве адсорбента могут выступать ионные
кристаллы.
Химическое поглощение. При химической обработке особые реагенты
поглощают излучение и снижают активность радионуклидов.
Захоронение. Радиоактивный мусор запечатывают в герметичные
металлические ёмкости из нержавеющей стали и свинца и помещают на дно
водоемов или под землю в так называемые могильники.

50.

• В Саратовской области ежегодно образуется в
среднем около 4,0 млн. м3 ТБО.
• система обезвреживания ТБО основана на их
захоронении на полигонах и свалках. На эти же
объекты поступают для захоронения промышленные
отходы 4-5-го и частично 3-го классов опасности.
• Всего на территории области расположены 776
объектов размещения отходов. Из них: полигонов – 21,
санкционированных свалок – 374,
несанкционированных свалок – 338,
шламонакопителей – 16, иных мест размещения
отходов (иловые площадки, отвалы) – 27.
• Обустройство и эксплуатация подавляющего
большинства существующих в Саратовской области
свалок ТБО не отвечает в полной мере санитарным и
экологическим требованиям.

51.

Основное количество образовавшихся промышленных
отходов относится к 3-му и 4-му классам опасности для
окружающей среды - 94,4%;
- на долю отходов 1-го и 2-го классов опасности
приходится лишь 0,1%;
- на долю 5-го класса опасности приходятся 5,5%.
3592.2 тыс. т (85,4%)
1-2 классы опасности
3 класс опасности
4 класс опасности
5 класс опасности
376.3 тыс. т (9.0%)
2.3 тыс. т (0.1%)
233.4 тыс. т (5.5%)
Распределение промышленных отходов по классам опасности
(Саратов)

52.

• На территории области собираются и перерабатываются
следующие виды отходов:
• макулатура, полимерные материалы, стеклобой, резина (ОАО
«Саратоввторресурсы», ООО «Босар», ООО «АСВ-Сервис», и др.);
• нефтеотходы (ООО «Экорос», ООО «Промхимтрейд», ОАО
«Саратовнефтепродукт», ООО «АЗС-стройсервис», ООО «Экотера»);
• отработавшая офисная техника (ООО «Оникс-СТ», ООО «Космосплюс», ООО «Фирма Скин»);
• медицинские отходы (ООО «Стайер Медтехника», СРООИ
«Реабилитация»);
• отходы затвердевшего поливинилхлорида и пенопласта (ООО
«Саратов-Профиль»);
• люминесцентные лампы (ООО «Экологическая безопасность»);
• автошины, резиносодержащие изделия (ООО «Элитар», Татищево)
• отходы гальванического производства, органических
растворителей, маслосодержащих эмульсий и смесей
отработанных нефтепродуктов (ООО «Промэкология»);
• отработанные охлаждающая и тормозная жидкости и
нейтрализация отработанного сернокислого электролита
свинцовых аккумуляторов (ООО «Озон» (г. Саратов).
English     Русский Правила