Научно-технический журнал

«Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе»

ISSN 2411-7013

Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе
Влияние отходов автомобильных шин на окружающую среду

УДК: 504.054
DOI: -

Авторы:

МАЗЛОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА1,
ЛОБАНОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ1,
УСМАНОВ РАФАЭЛЬ РАФКАТОВИЧ2
1 РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва, Россия
2 ССПЭБ, Москва, Россия

Ключевые слова: отходы, окружающая среда, химическое загрязнение, каучук, автомобильные шины, частицы износа шин, частицы износа дорог, микропластик, продукты разложения шин, предотвращение загрязнения

Аннотация:

В настоящее время во всем мире лавинообразно увеличивается количество отходов автомобильных шин (АШ), при этом меньшая часть этих отходов подвергается переработке. Установлено, что большая же часть продуктов разложения отходов АШ попадает в почву, морскую экосистему и воздух. В настоящее время отсутствуют маркеры продуктов разложения отходов АШ в окружающей среде, не определены уровни токсичности образующихся из АШ вредных веществ и, более того, физико-химические свойства и биологические эффекты многих веществ, входящих в состав АШ, не до конца изучены. В статье определены основные токсичные компоненты химического загрязнения объектов окружающей среды. Рекомендовано изучение свойств и поведения токсических веществ, миграционных путей в объектах окружающей среды, в том числе методами компьютерного моделирования, не только для улучшения понимания поведения этих веществ в окружающей среде, но и с целью разработки адекватных, современных, перспективных и экономически выгодных методов переработки АШ.

Список литературы:

1. Smithers forecasts the global tire market to reach $280 billion in 2024. – URL: https://www.smithers.com/resources/2020/may/smithers-forecasts-the-global-tire-market-to-reach (дата обращения 15.02.2024).
2. Composition and transformation chemistry of tire-wear derived organic chemicals and implications for air pollution / C. Johannessen, J. Liggio, Xianming Zhang [et al.] // Atmospheric Pollution Research. – 2022. – Vol. 13, Issue 9. – P. 101533. – DOI: 10.1016/j.apr.2022.101533
3. Мазлова Е.А., Запорожская А.А., Морозова А.С. Компоненты нефтехимической продукции в окружающей среде // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. – 2022. – № 6(309). – С. 23–29. – DOI: 10.33285/2411-7013-2022-6(309)-23-29
4. Глебова Е.В., Волохина А.Т., Селиверстов Д.В. Оценка и снижение уровня негативного воздействия пиролизной переработки резинотехнических изделий на окружающую среду // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. – 2023. – № 6(315). – С. 47–53. – DOI: 10.33285/2411-7013-2023-6(315)-47-53
5. California. Proposed Priority Product: Motor Vehicle Tires Containing 6PPD. – URL: https://chemycal.com/news/8b30fe2b-7c2f-4580-bf66-cdadb3bbec19/California__Proposed_Priority_Product_Motor_Vehicle_Tires_Containing_6PPD (дата обращения 20.03.2024).
6. Tyre and road wear particles from source to sea / K. Mattsson, J.A. de Lima, T. Wilkinson [et al.] // Microplastics and Nanoplastics. – 2023. – Vol. 3. – Article No. 14 (2023). – DOI: 10.1186/s43591-023-00060-8
7. Tyre and road wear particles (TRWP) – A review of generation, properties, emissions, human health risk, ecotoxicity, and fate in the environment / B. Baensch-Baltruschat, B. Kocher, F. Stock, G. Reifferscheid // Science of the Total Environment. – 2020. – Vol. 733. – P. 137823. – DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.137823
8. Organic Markers of Tire and Road Wear Particles in Sediments and Soils: Transformation Products of Major Antiozonants as Promising Candidates / P. Klöckner, B. Seiwert, S. Wagner, T. Reemtsma // Environmental Science and Technology. – 2021. – Vol. 55, Issue 17. – P. 11723–11732. – DOI: 10.1021/acs.est.1c02723
9. Tyre and Road Wear Particles – A Calculation of Generation, Transport and Release to Water and Soil with Special Regard to German Roads / B. Baensch-Baltruschat, B. Kocher, С. Kochleus [et al.] // Science of the Total Environment. – 2021. – Vol. 752. – P. 141939. – DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.141939
10. Integrating metabolomics and high-throughput sequencing to investigate the effects of tire wear particles on mung bean plants and soil microbial communities / A. Zeb, Weitao Liu, N.Ali [et al.] // Environmental Pollution. – 2024. – Vol. 340, Part 1. – P. 122872. – DOI: 10.1016/j.envpol.2023.122872
11. Šourková M., Adamcová D. Establishing Impact of the Long-Term Action of Waste Dumps with the Occurrence of Waste Tires on the Soil Environment // Polish J. of Environmental Studies. – 2023. – Vol. 32, No. 4. – P. 3787–3798. – DOI: 10.15244/pjoes/163567
12. Phytotoxic effects of plastic pollution in crops: what is the size of the problem? / G.F. Hartmann, F.K. Ricachenevsky, N.M. Silveira, A. Pita-Barbosa // Environmental Pollution. – 2022. – Vol. 292, Part B. – P. 118420. – DOI: 10.1016/j.envpol.2021.118420
13. Exploring the impacts of microplastics and associated chemicals in the terrestrial environment – Exposure of soil invertebrates to tire particles / S. Selonen, A. Dolar, A.J. Kokalj [et al.] // Environmental Research. – 2021. – Vol. 201. – P. 111495. – DOI: 10.1016/j.envres.2021.111495
14. Microplastics entering northwestern Lake Ontario are diverse and linked to urban sources / J. Grbić, P. Helm, S. Athey, C.M. Rochman // Water Research. – 2020. – Vol. 174. – P. 115623. – DOI: 10.1016/j.watres.2020.115623
15. Klun B., Rozman U., Kalčíková G. Environmental aging and biodegradation of tire wear microplastics in the aquatic environment // J. of Environmental Chemical Engineering. – 2023. – Vol. 11, Issue 5. – P. 110604. – DOI: 10.1016/j.jece.2023.110604
16. Bouredji A., Pourchez J., Forest V. Biological effects of Tire and Road Wear Particles (TRWP) assessed by in vitro and in vivo studies – A systematic review // Science of the Total Environment. – 2023. – Vol. 894. – P. 164989. – DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.164989
17. A Deep Dive into the Complex Chemical Mixture and Toxicity of Tire Wear Particle Leachate in Fathead Minnow / L. Chibwe, J.L. Parrott, K. Shires [et al.] // Environmental Toxicology and Chemistry. – 2022. – Vol. 41, Issue 5. – P. 1144–1153. – DOI: 10.1002/etc.5140
18. Increased Temperature and Turbulence Alter the Effects of Leachates from Tire Particles on Fathead Minnow (Pimephales promelas) / A. Kolomijeca, J.L. Parrott, H. Khan [et al.] // Environmental Science and Technology. – 2020. – Vol. 54, Issue 3. – P. 1750–1759. – DOI: 10.1021/acs.est.9b05994
19. Дзаурова Д.Р. Температурный режим мирового океана // NovaInfo.Ru. – 2023. – № 136. – С. 128. – URL: https://novainfo.ru/article/19678 (дата обращения 17.02.2023).
20. Release of Nitrosamines and Nitrosamine Precursors from Scrap Tires / W. Beita-Sandí, M. Selbes, M.S. Ersan, T. Karanfil // Environmental Science and Technology Letters. – 2019. – Vol. 6, Issue 4. – P. 251–256. – DOI: 10.1021/acs.estlett.9b00172