По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 656.029 DOI:10.33920/VNE-03-2112-09

Методические основы расчёта параметров пунктов сбора электронных бытовых отходов

Нгуен Тхи Тху Хыонг аспирант, кафедра Предпринимательства и логистики Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, преподаватель университета транспортных технологий, Ханой, Вьетнам
Ларин Олег Николаевич д.т. н., профессор каф. Предпринимательства и логистики, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова

Статья посвящена исследованию параметров пунктов сбора электронных бытовых отходов. Данные пункты служат для приема и хранения отходов электронных отходов, источником которых является население и являются неотъемлемой частью схемы логистической поддержки процесса утилизации электронных отходов. На основании опроса жителей города Ханоя во Вьетнаме и дополнительных документов с официальных сайтов организаций о текущей ситуации с образующимися электронными отходами в статье были определены такие параметры как потенциальный среднесуточный объем образования электронных бытовых отходов, а также необходимое количество и объем точек для приема и сбора мусора, а также время хранения мусора для достижения наименьших сопутствующих логистических затрат.

Литература:

1. Armin A., Sajjad S. Designing Sustainable Recovery Network for Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) using Genetic Algorithm. International Journal of Environment and Sustainable Development 16 (1) — 2016. pp. 60–79. DOI:10.1504/ IJESD.2017.10001371

2. General Report on Municipal Solid Waste Management. URENCO, 2019 (in Vietnamese).

3. Glemba K., Averyanov Y. and Larin O. Theoretical Study of Improving the Safety of the «Operator, Machine, and Environment» System when Performing Transport Operations. SAE Int. J. of Transportation Safety (SAE Int.J. Trans. Safety) 6 (1), pp. 5–18 (2018). DOI: https://doi.org/10.4271/09-06-01-0001.

4. Govindan K., Soleimani H., Kannan D. Reverse logistics and closed-loop supply chain: A comprehensive review to explore the future. European Journal of Operational Research. Vol. 240, Is. 3, pp. 603–626 (2015) https://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.07.012.

5. Govindan K., Bouzon M. From a literature review to a multi-perspective framework for reverse logistics barriers and drivers. Journal of Cleaner Production. Vol. 187, рр. 318–337 (2018) https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.040.

6. Olanrewaju S. Shittu, Ian D. Williams, Peter J. Shaw, Natalie Monteiro and Rhiannon Creffield. Demonstrating eee recovery for reuse in a distinct urban mine: a case study. Detritus, Volume 15–2021, pp. 78–93. https://doi.org/10.31025/2611– 4135/2021.15091

7. Parajuly, K., Wenzel, H. Potential for circular economy in housefold WEEE management. Journal of Cleaner Production,151–2017, pp. 272–285.

8. Report on program Vietnam recycles — 2019 «E-waste in Ha Noi area» (in Vietnamese).

9. Wäger, P. A., Hischier, R. and Eugster, M. Environmental impacts of the Swiss collection and recovery systems for waste electrical and electronic equipment (WEEE): a followup. Science of the Total Environment, Vol. 409, No. 10, 2011, pp.1746–1756.

10. Williams, I. D. Global Metal Reuse and Formal and Informal Recycling from Electronic and Other High‐Tech Wastes. In: Metal Sustainability: Global Challenges, Consequences, and Prospects. 1st ed. John Wiley & Sons,2016, pp. 23–51.

11. Yanan Bo, Yanqi Wang, and Zhong Wan. Optimizing the WEEE Recovery Network Associated with Environmental Protection Awareness and Government Subsidy by Nonlinear Mixed Integer Programming. Hindawi Journal of Advanced Transportation Volume 2019, Article ID 9858670, 21 pages. https://doi.org/10.1155/2019/9858670

12. Zhang, L., Geng, Y., Zhong, Y. et al. A bibliometric analysis of waste electrical and electronic research. Environmental Science and Pollution Research, 26, 21098–21108, 2019, https://doi.org/10.1007/s11356-019-05409-2.

13. Журавлева А. Н., Игонина А. С., Копысова И. В. Основные подходы к сокращению количества отходов на предприятиях // Управление техносферой: электрон. журнал, 2020. Т.3. Вып.2. URL: http://f-ing.udsu.ru/technosphere С. 271–280. DOI 10.34828/UdSU.2020.27.59.010

14. Максимова М. А., Анализ состояния переработки электронного лома в России. // Известия Сибирского отделения Секции наук о Земле РАЕН. 2016. № 3 (56). С 102–111.

15. Патрушева Т. Н., Барашков В. А., Чурбакова О. В., Петров С. К. Экологические проблемы производства и утилизации электронных средств. Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies, 2018, 11 (6), pp. 679–693. DOI: 10.17516/1999-494X-0085

16. Попов В. А., Боровков Ю. Н., Крюков Н. С. Эколого-экономические аспекты организации обращения с отходами электротехнического и электронного оборудования. Московский экономический журнал № 3 2021, С. 341–348. DOI 10.24411/2413-046X-2021–10184.

17. Рассоха А. В. Рециклинг: опыт зарубежных стран и России // Universum: Экономика и юриспруденция: электрон. научн. журн. 2017. № 6 (39). URL: http://7universum.com/ru/economy/archive/item/4873.

1. Armin A., Sajjad S. Designing Sustainable Recovery Network for Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) using Genetic Algorithm. International Journal of Environment and Sustainable Development 16 (1) — 2016. pp. 60–79. DOI:10.1504/ IJESD.2017.10001371

2. General Report on Municipal Solid Waste Management. URENCO, 2019 (in Vietnamese).

3. Glemba K., Averyanov Y. and Larin O. Theoretical Study of Improving the Safety of the «Operator, Machine, and Environment» System when Performing Transport Operations. SAE Int. J. of Transportation Safety (SAE Int.J. Trans. Safety) 6 (1), pp. 5–18 (2018). DOI: https://doi.org/10.4271/09-06-01-0001.

4. Govindan K., Soleimani H., Kannan D. Reverse logistics and closed-loop supply chain: A comprehensive review to explore the future. European Journal of Operational Research. Vol. 240, Is. 3, pp. 603–626 (2015) https://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.07.012.

5. Govindan K., Bouzon M. From a literature review to a multi-perspective framework for reverse logistics barriers and drivers. Journal of Cleaner Production. Vol. 187, рр. 318–337 (2018) https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.040.

6. Olanrewaju S. Shittu, Ian D. Williams, Peter J. Shaw, Natalie Monteiro and Rhiannon Creffield. Demonstrating eee recovery for reuse in a distinct urban mine: a case study. Detritus, Volume 15–2021, pp. 78–93. https://doi.org/10.31025/2611– 4135/2021.15091

7. Parajuly, K., Wenzel, H. Potential for circular economy in housefold WEEE management. Journal of Cleaner Production,151–2017, pp. 272–285.

8. Report on program Vietnam recycles — 2019 «E-waste in Ha Noi area» (in Vietnamese).

9. Wäger, P. A., Hischier, R. and Eugster, M. Environmental impacts of the Swiss collection and recovery systems for waste electrical and electronic equipment (WEEE): a follow-up. Science of the Total Environment, Vol. 409, No. 10, 2011, pp.1746–1756.

10. Williams, I. D. Global Metal Reuse and Formal and Informal Recycling from Electronic and Other High‐Tech Wastes. In: Metal Sustainability: Global Challenges, Consequences, and Prospects. 1st ed. John Wiley & Sons,2016, pp. 23–51.

11. Yanan Bo, Yanqi Wang, and Zhong Wan. Optimizing the WEEE Recovery Network Associated with Environmental Protection Awareness and Government Subsidy by Nonlinear Mixed Integer Programming. Hindawi Journal of Advanced Transportation Volume 2019, Article ID 9858670, 21 pages. https://doi.org/10.1155/2019/9858670

12. Zhang, L., Geng, Y., Zhong, Y. et al. A bibliometric analysis of waste electrical and electronic research. Environmental Science and Pollution Research, 26, 21098–21108, 2019, https://doi.org/10.1007/s11356-019-05409-2.

13. Zhuravleva A. N., Igonina A. S., Kopysova I. V. Osnovnye podkhody k sokrashcheniiu kolichestva otkhodov na predpriiatiiakh [The main approaches to reducing the amount of waste at enterprises] // Upravlenie tekhnosferoi [Management of the technosphere]: electron. magazine, 2020. V.3. Issue 2. URL: http://f-ing.udsu.ru/technosphere pp. 271–280. DOI 10.34828 / UdSU.2020.27.59.010 (In Russ.)

14. Maksimova M. A. Analiz sostoianiia pererabotki elektronnogo loma v Rossii [Analysis of the state of processing of electronic scrap in Russia]. // Izvestiia Sibirskogo otdeleniia Sektsii nauk o Zemle RAEN [Bulletin of the Siberian Branch of the Section of Earth Sciences of the Russian Academy of Natural Sciences]. 2016. No. 3 (56). P. 102–111. (In Russ.)

15. Patrusheva T. N., Barashkov V. A., Churbakova O. V., Petrov S. K. Ekologicheskie problemy proizvodstva i utilizatsii elektronnykh sredstv [Environmental problems of production and disposal of electronic means]. Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies, 2018, 11 (6), pp. 679–693. DOI: 10.17516/1999-494X0085 (In Russ.)

16. Popov V. A., Borovkov Iu. N., Kriukov N. S. Ekologo-ekonomicheskie aspekty organizatsii obrashcheniia s otkhodami elektrotekhnicheskogo i elektronnogo oborudovaniia [Environmental and economic aspects of the organization of waste management of electrical and electronic equipment]. Moskovskii ekonomicheskii zhurnal [Moscow Economic Journal] No. 3 2021, pp. 341–348. DOI 10.24411 / 2413-046X2021–10184. (In Russ.)

17. Rassokha A. V. Retsikling: opyt zarubezhnykh stran i Rossii [Recycling: experience of foreign countries and Russia] // Universum: Ekonomika i iurisprudentsiia [Universum: Economics and jurisprudence]: electronic scientific journal. 2017. № 6 (39). URL: http://7universum.com/ru/economy/archive/item/4873. (In Russ.)

Сейчас проблема образования отходов является одной из актуальных проблем. Особенно остро данная проблема проявляется в крупных городах с сосредоточением крупных производств и в густонаселенных районах Особого внимания в таких городах требуется к отходам состоящих из непригодного для дальнейшего использования товаров электронного оборудования (далее — электронные отходы) [9, 10].

Все электронные отходы состоят из электрических и электронных компонентов, и за счет этого они могут быть опасны для окружающей среды и для здоровья человека [13, 14]. Поэтому данные электронные бытовые отходы (ЭБО) необходимо полностью утилизировать. Но на данный момент в большинстве случаев, ЭБО не утилизируют должным образом, выбрасывая их в одном мусорном пакете твердых бытовых отходов (ТКО). Для корректного процесса сбора ЭБО, необходимо обеспечить население специальными пунктами приема и накопления ЭБО (ПНО). В данной статье рассматриваются параметры ПНО, такие как расположение, объем, количество и т. д. для обеспечения экономически выгодного и эффективного сбора, накопления, а также доставки ЭБО до пунктов их утилизации (ПУО) [1, 6, 11]. Более того, изучение текущих научно-исследовательских работ как в России, так и за рубежом по данной теме показало, что данных по этому вопросу все еще очень мало. Поэтому важно срочно предложить методологию минимизации затрат на вспомогательную логистику.

Для оптимизации затрат на сбор, накопление и транспортировку ЭБО применяются методы, разработанные на основе теоретико-методологических положений логистики [4, 5]. Логистическая поддержка процесса утилизации ЭБО заключается в обеспечении своевременного и экономически эффективного перемещения ЭБО по всем звеньям возвратной логистической цепочки. Для утилизации ЭБО применяется двухэтапная схема логистической поддержки, которая содержит следующие операции:

— прием и накопление ЭБО на ПНО;

— вывоз ЭБО на объекты их утилизации (ПУО).

Одноэтапная схема логистической поддержки, при которой ЭБО перемещаются от населения напрямую на ПУО, минуя ПНО, редко применяется на практике [3, 10, 11, 12].

Для Цитирования:
Нгуен Тхи Тху Хыонг, Ларин Олег Николаевич, Методические основы расчёта параметров пунктов сбора электронных бытовых отходов. Лизинг. 2021;6.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: