Skip to content

Сообщения, помеченные ‘№2 (24) 2015’

2
Мар

Васильева М.В., Натарова А.А. Факторы химической природы, ответственные за развитие экологически обусловленных заболеваний

Факторы химической природы, ответственные за развитие экологически обусловленных заболеваний

Васильева М.В., Натарова А.А.

Литература

  1. Васильева М.В., Натарова А.А. Экологические проблемы города Воронежа // Современные проблемы социально-экономического развития: сборник материалов 5-й международной науч.-практ. конф., 23 июня, 2014 г. / НИЦ «Апробация» — Махачкала: ООО «Апробация», 2014. – С. 41 – 42
  2. Васильева М.В., Натарова А.А. Анализ состояния источников питьевого водоснабжения в Воронежской области. // Эколого-биологические и медицинские проблемы регионов России и сопредельных территорий: материалы Всероссийской научной конференции (г. Сибай, 9-10 октября 2014 г.). – Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. – С. 109-111.
  3. Экологические основы природопользования / В.В. Денисов, Е.С. Кулакова, И. А. Денисова. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 456 с.
  4. Медицинская экология: Учеб.  Пособие для студ. высш.  учеб. заведений / А. А. Королев, М.В. Богданов, Ал. А. Королев и др.; Под ред. А.А. Королева. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с

«Машиностроение и безопасность жизнедеятельности» №2 (24), 2015 год. Страницы: 43-45

Скачать полный текст:Васильева М.В., Натарова А.А. Факторы химической природы, ответственные за развитие экологически обусловленных заболеваний

Английская версия


Васильева Мария Васильевна – Аспирант, Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж, Россия. E-mail: Vasileva.Mariy1989@yandex.ru

Натарова Анастасия Алексеевна – Молодой ученый, Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж, Россия. E-mail: Vasileva.Mariy1989@yandex.ru

2
Мар

Айдаева Э.Л. Анализ эколого-экономической устойчивости предприятия

Анализ эколого-экономической устойчивости предприятия

Айдаева Э.Л.

В работе проведен анализ эколого-экономической устойчивости Мангистауского нефтепроводного управления Западного филиала «КазТрансОйл». «КазТрансОйл» – это крупнейшая нефтепроводная компания в Казахстане, обладающая мощной сетью магистральных нефтепроводов и обеспечивающая транспортировку нефти и подачу воды по ним. Анализ эколого-экономической устойчивости предприятия проводится путем расчета комплексных показателей эколого-экономической и природоохранной деятельности предприятия, а также коэффициентов устойчивости взаимодействия предприятия с окружающей средой и эффективности деятельности экологической службы предприятия с 2010 по 2014 гг.
Ключевые слова: эколого-экономическая устойчивость, комплексные показатели.

Литература

  1. Каракеян В.И. Экономика природопользования: учебник. – М.: Изд-во Юрайт, 2011. – 576 с.
  2. Редина М.М. Эколого-экономическая диагностика устойчивости предприятий нефтегазового комплекса. – М.: РУДН, 2011. – 168 с.

«Машиностроение и безопасность жизнедеятельности» №2 (24), 2015 год. Страницы: 39-42

Скачать полный текст:Айдаева Э.Л. Анализ эколого-экономической устойчивости предприятия

Английская версия


Айдаева Элина Лом-Алиевна – Магистрант, Российский Университет Дружбы Народов, г. Москва, Россия. E-mail: elina_aidayeva@mail.ru

2
Мар

Шарапова Е.В. Оценка качества воды центрального водоснабжения г. Муром

Оценка качества воды центрального водоснабжения г. Муром

Шарапова Е.В.

Вода по своему качеству должна соответствовать стандартам и нормам, определенным специально для питьевой воды. Нормативы установлены для различных ее показателей, таких, как кислотность (водородный показатель), жесткость, содержание железа, хлоридов, сульфатов, нитратов и для других примесей, которые могут входить в состав питьевой воды центрального водоснабжения. Цель данной работы – проанализировать пробы питьевой воды центрального водоснабжения в городе Муром Владимирской области, взятые в пяти районах города: «Казанка», «Южный», «Фанерный», «Центр», «Мармелад» на их соответствие нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и сделать выводы, какие именно показатели питьевой воды в городе не соответствуют этим нормам.
Ключевые слова: вода, качество воды, загрязнение, Муром, центральное водоснабжение.

Литература

  1. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
  2. Шарапова Е.В. Анализ загрязнения поверхностных вод Владимирской области // Машиностроение и безопасность жизнедеятельности, 2014, № 2. – С. 28-31.

«Машиностроение и безопасность жизнедеятельности» №2 (24), 2015 год. Страницы: 33-38

Скачать полный текст:Шарапова Е.В. Оценка качества воды центрального водоснабжения г. Муром

Английская версия


Шарапова Екатерина Викторовна – ассистент кафедры «Техносферная безопасность» Муромского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Муром, Россия. E-mail: sharapovamivlgu@gmail.com

2
Мар

Соловьев Л.П. Электромагнитный смог в селитебных зонах населенных пунктов

Электромагнитный смог в селитебных зонах населенных пунктов

Соловьев Л.П.

В работе проведен анализ состояния уровней и воздействия электромагнитных полей на человека в жилых помещениях и на селитебных территориях населенных пунктов. Охарактеризованы механизмы биологического воздействия ЭПМ на живые организмы, отмечена особая опасность воздействий переменных магнитных полей. Проанализировано законодательно-нормативное обеспечение системы защиты от воздействия электромагнитных полей. Проведен обзор источников электромагнитных излучений в селитебных зонах и жилых домах.  Электротранспорт является достаточно мощным источником магнитного поля в диапазоне частот от 0 до 1000 Гц. Линии электропередач в основном генерируют повышенные напряженности электрических полей в области промышленных частот. Электропроводка в жилых домах в  основном генерирует  магнитные  поля на промышленной частоте. Основные уровни электромагнитных излучений в жилых помещениях  создаются при работе различных видов электрических и электронных приборов, чему способствует отсутствие заземления в большинстве жилых домов. Отмечается значительный вклад в электронный смог селитебных зон радиостанций транслирующих радиопередачи на ультракоротких волнах ОВЧ и УВЧ-диапазонов. Обращено внимание на первоочередною необходимость развертывания системы мониторинга селитебных зон.
Ключевые слова: электромагнитное поле, селитебная территория, биологическое воздействие, электротранспорт, электропроводка, электрические и электронные приборы, ОВЧ и УВЧ радиостанции, сотовая связь.

Литература

  1. Агафонов Л.К. Техногенные электромагнитные излучения и их влияние на экосферу Земли // Электросвязь, 1997, № 9. – С. 30-32.
  2. Алексеев Д.В., Кориченков Н.И., Кокин С.М. О воздействии электромагнитных полей на здоро-вье человека // Неделя науки 2000-2002 гг.: тр. науч.-практ. конф. В 3 ч. – М.: МИИТ, 2006. – С.XXIV-2.
  3. Аполлонский С.М. Электромагнитные поля в общей проблеме безопасности жизнедеятельности человека // Безопасность жизнедеятельности, 2009, N 11, Приложение. – С.1-24; N 12. – С.1-24.
  4. Белик Д.В. Магнитноэлектрическая медицина: науч. изд. – Новосибирск: Сибпринт, 2013. – 252 с.
  5. Юсупова А.Х., Фатыхов М.А. Влияние электромагнитного поля на организм человека // Актуальные проблемы современной физики: материалы Всерос. дистанционной науч.-практ. конф. с междунар. участием, Краснодар, 15 июня 2008. – Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2008. – С.131-134
  6. Электромагнитные поля и здоровье человека / Под ред. Ю.Г. Григорьева. – М.: РУДН, 2002. – 180 с.
  7. Frohn O., Koffke K., Stenzel E., Dunker J,.Plotzke O. 1996: Rechnergestützte Methoden zur großflächigen Erfassung niederfrequenter elektrischer und magnetischer Felder, EMV Kompendium ’96, – S. 32.
  8. ГН 2.1.8/2.2.4. 2262-07. Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях.
  9. СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях.
  10. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
  11. Петухов В. Электромагнитная экология. TN-C система — виновник ухудшения // Новости электротехники, 2005, N 1(31). – С.80-81.
  12. Мощность, радиус действия и распространение сигнала. // Режим доступа: http://www.mobitelreview.ru/text/64
  13. Опасность сотовых телефонов. // Режим доступа:  http://test.amobile.ru/pol/danger_mob.htm
  14. Федорович Г.В. Экологический мониторинг электромагнитных полей. – М,.2004. – С.57-59.
  15. Байрамов А.А. Электромагнитный смог в помещениях // Петербургский журнал электроники, 2004, N 2(39). – С.53-56.

«Машиностроение и безопасность жизнедеятельности» №2 (24), 2015 год. Страницы: 26-32

Скачать полный текст:Соловьев Л.П. Электромагнитный смог в селитебных зонах населенных пунктов

Английская версия


Соловьев Лев Петрович– кандидат технических наук, доцент кафедры «Техносферная безопасность» Муромского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Муром, Россия. E-mail: solovjev47@mail.ru

2
Мар

Погорелова А.С. Исследование поверхностных вод карстового провала в с. Чудь Нижегородской области

Исследование поверхностных вод карстового провала в с. Чудь Нижегородской области

Погорелова А.С.

Большие территории в Российской Федерации подвержены влиянию карстовых процессов. Так, в Нижегородской области закарстовано около трети всех земель. Карстовые явления и процессы, приводящие к их возникновению, широко распространены в Нижегородской области. По геологическим условиям имеются потенциальные возможности для их развития. Закарстованные территории занимают около одной четвери общей площади области.  Потенциальные возможности для их возникновения и развития создает характер пород, залегающих на рассматриваемой территории, наличие грунтовых вод. В районе села Монаково Нижегородской области обнаружено большое количество карстовых воронок. В работе более подробно рассматривается карстовый провал в с. Чудь Нижегородской области на улице Набережная, вблизи дома №6. В связи с необходимостью были проведены исследования воды  карстового провала в с. Чудь на ул. Набережная, в близ лежащих водоемах к нему, скважине из дома 13 ул. Набережная.
Ключевые слова: карстовый провал, вода, Чудь, исследование.

Литература

  1. Апродов В.А. Об основных принципах классификации карстовых процессов. — Материалы комиссии по изучению геологии и географии карста: Информ. сб. – М.: Изд-во АН СССР, 1960, N 1. – С. 67-70.
  2. Шарапов Р.В. Показатели наблюдения и оценки карстовых процессов // Машиностроение и безопасность жизнедеятельности, 2013, № 1 (15). –С. 28-34.
  3. Шарапов Р.В. Мониторинг экзогенных процессов // Машиностроение и безопасность жизнедеятельности, 2012, № 2. – С. 39-42.
  4. Шарапов Р.В. Программная система интеграции данных наблюдений за поверхностными проявлениями карстовых процессов // Современные наукоемкие технологии, 2014, № 2. – С. 52-55.
  5. Шарапов Р.В., Кузичкин О.Р., Ермолаева В.А., Первушин Р.В. Исследование карстового провала в с. Чудь Нижегородской области // Машиностроение и безопасность жизнедеятельности, 2014, № 4 (22). – С.47-56.

«Машиностроение и безопасность жизнедеятельности» №2 (24), 2015 год. Страницы: 21-25

Скачать полный текст:Погорелова А.С. Исследование поверхностных вод карстового провала в с. Чудь Нижегородской области

Английская версия


Погорелова Анастасия Сергеевна – студент кафедры «Техносферная безопасность» Муромского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Муром, Россия. E-mail: nasta94@mail.ru

2
Мар

Мисюрина А.Д. Глобальный уровень системы мониторинга окружающей среды

Глобальный уровень системы мониторинга окружающей среды

Мисюрина А.Д.

В работе проведен обзор глобального уровня системы мониторинга окружающей среды. Были рассмотрены такие вопросы как, определение экологического мониторинга, рассмотрена соответствующая классификация мониторинга. В данной статье проанализированы задачи глобального мониторинга, из которых следует, что система мониторинга происходит на нескольких уровнях таких как, импактном — изучение сильных воздействий в локальном масштабе (направлена на изучение сбросов или выбросов конкретного предприятия), региональном- выявление проблемы миграции и изменения вредных веществ (состояние среды в пределах какого-либо региона); фоновом – существует на территории биосферных заповедников, в котором исключена вся хозяйственная деятельность (цель: зафиксировать фоновое состояние окружающей среды, необходимое для следующих оценок уровней антропогенного воздействия). Каждому из этих уровней соответствует специально разработанная программа. В рамках экологической программы ООН поставлена задача объединения национальных систем мониторинга в единую межгосударственную сеть «Глобальную систему мониторинга окружающей среды» (ГСМОС).
Ключевые слова: глобальный уровень системы мониторинга окружающей среды, экологический мониторинг, импактный уровень, региональный уровень, фоновый уровень.

Литература

  1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Утвержден 10.01.2002 года №7-ФЗ.
  2. Положение о государственной службе наблюдения за состоянием окружающей природной среды. Утверждено постановлением Правительства РФ от 23 августа 2000 г. №622.
  3. Положение о государственном мониторинге состояния и загрязнения окружающей среды. Утверждено постановлением Правительства РФ от 6 июня 2013г. №2477.
  4. Административный регламент федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по исполнению государственной функции «Ведение единого государственного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении».
  5. Федеральный перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей природной среды. Утверждено приказом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 24 апреля 2008 г. №144.

«Машиностроение и безопасность жизнедеятельности» №2 (24), 2015 год. Страницы: 17-20

Скачать полный текст:Мисюрина А.Д. Глобальный уровень системы мониторинга окружающей среды

Английская версия


Мисюрина Анна Дмитриевна – студент кафедры «Техносферная безопасность» Муромского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Муром, Россия. E-mail: annamiss2808@gmail.com

2
Мар

Соловьев Л.П. Перспективы сепарации сыпучих мелкодисперсных материалов при одновременном воздействии импульсных электромагнитных полей, электростатических и магнитостатических полей на свободно падающий поток сыпучих материалов в гравитационном поле 

Перспективы сепарации сыпучих мелкодисперсных материалов при одновременном воздействии импульсных электромагнитных полей, электростатических и магнитостатических полей на свободно падающий поток сыпучих материалов в гравитационном поле

Соловьев Л.П.

В работе проведен анализ возможностей и проблем, возникающих при реализации одновременного воздействия  импульсных  электромагнитных полей, электростатических и магнитостатических полей на свободно падающий  поток  сыпучих материалов в гравитационном поле. Отмечено, что при раздельной реализации различных способов импульсной электромагнитной,  магнитостатической и электростатической сепарации,  из всего объема сепарируемого мелкодисперсного материала соответственно отделяется компонент обладающий либо высокой электропроводностью, либо высокой магнитной или диэлектрической проницаемостью. Использование одновременного воздействия импульсных электромагнитных полей, электростатических и магнитостатических полей на поток сепарируемого материала резко повышает эффективность сепарации и позволяет подразделять поток сепарируемого материала на различные виды сырья. Обращено внимание, что реализация одновременного воздействия импульсных электромагнитных полей, электростатических и магнитостатических полей возможна только режиме свободного падения потока сыпучих материалов в гравитационном поле, так как это исключает посторонние воздействия на создаваемые импульсные электромагнитные, электростатические и магнитостатические поля.
Ключевые слова: импульсная электромагнитная, магнитостатическая, электростатическая сепарация, мелкодисперсные сыпучие материалы, режим свободного падения потока сыпучих материалов в гравитационном поле.

Литература

  1. Кармазин В. В., Кармазин В. И. Магнитные и электрические методы обогащения полезных ископаемых: Учебник для вузов. – М.: МГГУ, 2005.
  2. Соловьев Л. П., Пронин В. А. и др. Извлечение ферромагнитных материалов из золошлаковых отходов // Экология и промышленность России. 2009, №6.
  3. Соловьев Л. П., Булкин В. В. и др. Электромагнитный сепаратор с пульсирующим током // Экология и промышленность России. 2011, №7.
  4. Дядин В.И., Кожевников В.Ю., Козырев А.В., Сочугов Н.С. Импульсная электродинамическая сепарация малых проводящих частиц // Письма в ЖТФ, 2008, том 34, вып. 3

«Машиностроение и безопасность жизнедеятельности» №2 (24), 2016 год. Страницы: 13-16

Скачать полный текст:Соловьев Л.П. Перспективы сепарации сыпучих мелкодисперсных материалов при одновременном воздействии импульсных электромагнитных полей, электростатических и магнитостатических полей на свободно падающий поток сыпучих материалов в гравитационном поле

Английская версия


Соловьев Лев Петрович– кандидат технических наук, доцент кафедры «Техносферная безопасность» Муромского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Муром, Россия. E-mail: solovjev47@mail.ru

2
Мар

Лодыгина Н.Д. Динамический расчет рамных фундаментов и сооружений

Динамический расчет рамных фундаментов и сооружений

Лодыгина Н.Д.

Рамные конструкции фундаментов под машины получают все более широкое распространение, так как они отличаются экономичностью, обеспечивают наиболее удобные условия для размещения и эксплуатации машин и могут легко выполняться в сборном железобетоне. Конструктивные формы рамных фундаментов, применяемых главным образом для установки машин с равномерным вращением масс, разнообразны. Для большинства рамных фундаментов характерно наличие верхней части в виде пространственной многостоечной жесткой рамы, стойки которой заделаны в мощную опорную плиту или ростверк. Рассмотрен общий метод определения частот и форм собственных колебаний плоских статически неопределимых рам методом сил. При этом учитывались только изгибающие моменты в раме. При динамическом расчете рам по методу сил основная система для заданной системы образуется путем отбрасывания связей, так же как при статическом расчете, и заменой их реакциями опор.
Ключевые слова: рамные конструкции, метод сил, динамические нагрузки, степень свободы, колебания.

Литература

  1. Справочник по динамике сооружений / Б.Г. Коренев, И.М.Рабинович. – М.: Стройиздат, 1972. – 511 с.
  2. Лодыгина Н.Д. Динамический расчет конструкций промышленных зданий и сооружений // Машиностроение и безопасность жизнедеятельности, 2014, №4(22). – С. 16-20.

«Машиностроение и безопасность жизнедеятельности» №2 (24), 2015 год. Страницы: 9-12

Скачать полный текст:Лодыгина Н.Д. Динамический расчет рамных фундаментов и сооружений

Английская версия


Лодыгина Нина Дмитриевна – кандидат технических наук, доцент кафедры «Техносферная безопасность» Муромского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Муром, Россия. E-mail: nina.lodygina@yandex.ru

2
Мар

Захарова И.К. Микробиологические показатели в родниках Владимирской области

Микробиологические показатели в родниках Владимирской области

Захарова И.К.

В работе рассматриваются следующие вопросы: оценивается микробиологическое состояние воды в трех родниках Владимирской области: родник «Преподобного Ильи Муромца» село Карачарово, родник «Никольский» город Муром, родник «Воскресенский» город Муром.   Проводится анализ по содержанию в воде бактерий, таких как ОМЧ (общее микробное число), ОКБ (общие колиформные бактерии) и ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии). Описывается метод определения общего количества бактерий, образующих колонии.  Описываются основные показатели качества родниковой воды, которые отражают содержание общего количества бактерий. В работе решаются следующие задачи: приводятся прямые и косвенные угрозы бактерий на здоровье человека, анализируется как влияет употребление родниковой воды на организм и состояние человека, в которой содержатся опасные бактерии и патогенные микроорганизмы.
Ключевые слова: микробиологические показатели, вода, родник, загрязнение, родниковая вода.

Литература

  1. СанПиН 2.1.4.1175-02. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.
  2. Методические рекомендации по определению химического состава подземных и поверхностных вод при инженерно-геологических изысканий. – Москва, 2003.
  3. Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
  4. Шарапов Р.В. Принципы мониторинга подземных вод // Машиностроение и безопасность жизнедеятельности, №3, 2012. –  С. 27-30.
  5. Димакова Н.А., Шарапов Р.В. Проблема загрязнения подземных вод // Современные наукоемкие технологии, № 2, 2013. – С. 79-82.
  6. Шарапов Р.В. Организация автоматического наблюдения за состоянием поверхностных вод // Машиностроение и безопасность жизнедеятельности, № 2, 2014. – С. 32-38.
  7. Шарапова Е.В. Анализ загрязнения поверхностных вод Владимирской области // Машиностроение и безопасность жизнедеятельности, № 2, 2014. – С.28-31.
  8. Соловьев Л.П., Шарапов Р.В., Булкин В.В., Гусейнов Н.Г., Ермолаева В.А., Лазуткина Н.А., Лодыгина Н.Д., Первушин Р.В., Романченко С.В., Середа С.Н., Шарапова Е.В., Калиниченко М.В. Мониторинг окружающей среды селитебных территорий малых промышленных городов // Машиностроение и безопасность жизнедеятельности, №4, 2014. – С. 34-40.

«Машиностроение и безопасность жизнедеятельности» №2 (24), 2015 год. Страницы: 5-8

Скачать полный текст:Захарова И.К. Микробиологические показатели в родниках Владимирской области

Английская версия


Захарова Ирина Константиновна – студент кафедры «Техносферная безопасность» Муромского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Муром, Россия. E-mail: Sunny.post@inbox.ru