According to Roshydromet data, over 1,000 cases of contamination of water bodies and wastewater are registered annually in Russia. The environmental policy of companies implies an adequate calculation of the impact of the activities of a particular company on the environment. Such impacts include emissions of contaminants into the atmosphere and water bodies, improper disposal of industrial waste, and the negative impacts of noise, heat, vibration, and other impacts of the industrial complex.
To avoid environmental damage and fines, an enterprise must purify sewage so that the concentrations of contaminants do not exceed the maximum permissible concentrations when discharged into a water body. It is necessary, at the same time, independently or through a certified laboratory, to calculate the maximum permissible volume of emission of contaminants in wastewaters in order to comply with the environmental protection requirements of the legislation. This is done by analyzing wastewater and measuring contaminant mass concentrations. After that, the obtained values are compared with the maximum permissible concentrations established by the legislation. If the concentration exceeds the maximum permissible concentration, measures must be taken to treat the sewage to achieve the required level. For environmental control of contaminants in the waters of natural and technogenic systems, manual or automated control of contaminant mass concentrations is implemented.
Fundamentals of state policy in the field of environmental development of Russia for the period up to 2030. Approved by the President of Russian Federation 30.04.2012. Available at: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70069264/ (accessed: November 15, 2025). (In Russ.).
2. Штриплинг Л.О., Баженов В.В., Баженова Н.С. Совершенствование метода идентификации источника сверхнормативного выбора на основе данных мобильных лабораторий // Системы контроля окружающей среды. 2020. № 3 (41). С. 149–156. DOI: 10.33075/2220-5861-2020-3-149-156
Shtripling L.O., Bazhenov V.V., Bazhenova N.S. Improving the method for identifying the source of excess emissions based on mobile laboratory data. Sistemy kontrolya okruzhayushchei sredy = Monitoring systems of environment. 2020. № 3 (41). pp. 149–156. (In Russ.). DOI: 10.33075/2220-5861-2020-3-149-156
3. Обеспечение достоверности выявления источника сверхнормативного выбора в атмосферу / Л.О. Штриплинг, В.В. Баженов, Н.С. Баженова, Е.Ю. Жемчугова // Системы контроля окружающей среды. 2023. № 1 (51). С. 99–107. DOI: 10.33075/2220-5861-2023-1-99-107
Shtripling L.O., Bazhenov V.V., Bazhenova N.S., Zhemchugova E.Yu. Ensuring the reliability of identifying the source of excess emissions into the atmosphere. Sistemy kontrolya okruzhayushchei sredy =Monitoring systems of environment. 2023. № 1 (51). pp. 99–107. (In Russ.). DOI: 10.33075/2220-5861-2023-1-99-107
4. Штриплинг Л.О., Баженов В.В., Баженова Н.С. Разработка метода локализации и идентификации стационарного источника сверхнормативного выброса // Системы контроля окружающей среды. 2019. № 4 (38). С. 152–161. DOI: 10.33075/2220-5861-2019-4-152-161
Shtripling L.O., Bazhenov V.V., Bazhenova N.S. Development of a method to localize and identify the stationary source of excessive emissions. Sistemy kontrolya okruzhayushchei sredy =Monitoring systems of environment. 2019. № 4 (38). pp. 152–161. (In Russ.). DOI: 10.33075/2220-5861-2019-4-152-161
5. Кузнецов В.П., Романовская Е.В., Шабаров А.А. Становление и развитие нефтеперерабатывающей промышленности в Нижегородской области и России // Московский экономический журнал. 2020. № 5. С. 665–672. DOI: 10.24411/2413-046X-2020-10340
Kuznetsov V.P., Romanovskaya E.V., Shabarov A.A. Formation and development of the oil refining industry in the Nizhny Novgorod region and Russia. Moskovskii ekonomicheskii zhurnal = Moscow economic journal. 2020. № 5. pp. 665–672. (In Russ.). DOI: 10.24411/2413-046X-2020-10340
6. Собгайда Н.А., Ольшанская Л.Н. Очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов с помощью сорбентов отходов деревообрабатывающей и сельскохозяйственной отраслей промышленности // Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2009. № 9. С. 43–45.
Sobgayda N.A., Olshanskaya L.N. Wastewater purification from heavy metal ions using sorbents of wastes of the woodworking and agricultural industries. Khimicheskoe i neftegazovoe mashinostroenie = Chemical and petroleum engineering. 2009. № 9. pp. 43–45. (In Russ.).
7. Очистка сточных вод с применением хитозана / Е.А. Тарановская, Н.А. Собгайда, И.Н. Алферов, П.В. Морев // Вестник Оренбургского государственного университета. 2015. № 10 (185). С. 322–325.
Taranovskaya E.A., Sobgayda N.A., Alferov I.N., Morev P.V. Sewage treatment using chitosan. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta = Vestnik of the Orenburg State University. 2015. № 10 (185). pp. 322–325. (In Russ.).
8. Прогноз возможного ущерба при выходе нефтепродуктов из затонувших кораблей и судов / Н.В. Арефьев, В.Л. Баденко, И.В. Лисовский, А.И. Вялышев // Морская радиоэлектроника. 2009. № 1 (27). С. 44–47.
Arephjev N.V., Badenko V.L., Lisovsky I.V., Vyalyshev A.I. Prediction of the possible damage caused by oil products spill from the sunk ships and vessels. Morskaya radioelektronika = Marine radioelectronics. 2009. № 1 (27). pp. 44–47. (In Russ.).
9. Дерпак К.А., Хомич В.А. Организация производственного экологического мониторинга сточных вод нефтеперерабатывающего завода // Экологические чтения–2021: ХII Национальная науч.-практ. конф. с междунар. участием. Омск, 2021. С. 198–203.
Derpak K.A., Khomich V.A. Organization of industrial environmental monitoring of waste water of a refinery factory. Ekologicheskie chteniya–2021: XII Natsionalnaya nauch.-prakt. konf. s mezhdunar. uchastiem (Ecological readings–2021: the 12th National Scientific and Practical Conference with international participation). Omsk, 2021. pp. 198–203. (In Russ.).
10. Шамирзаев В.Т., Гайслер В.А., Шамирзаев Т.С. Люминесцентный контроль загрязнения воды тяжелыми фракциями нефтепродуктов // Известия Российской академии наук. Серия физическая. 2015. Т. 79. № 2. С. 186–190. DOI: 10.7868/S036767651502026X
Shamirzaev V.T., Gaisler V.A., Shamirzaev T.S. Luminescence detection of petroleum pollutants in water. Izvestiya Rossiyskoy akademii nauk. Seriya fizicheskaya = Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. 2015. Vol. 79. № 2. pp. 186–190. (In Russ.). DOI: 10.7868/S036767651502026X
11. Копыльцова А.Б., Тарасов Б.П., Копыльцов Ю.А. Проблемы поточного контроля нефтепродуктов в воде // Контроль качества продукции. 2020. № 2. С. 55–61.
Kopyltsova A.B., Tarasov B.P., Kopyltsov Yu.A. The problems of online control of oil products in water. Kontrol kachestva produktsii = Production Quality Control. 2020. № 2. pp. 55–61. (In Russ.).
12. Tarasevsky P., Badenko V., Goryunov I.V. The open flow damper in effluent control system. Magazine of Civil Engineering. 2021. № 107 (7). DOI: 10.34910/MCE.107.8
13. Тарасевский Ф.Г., Баденко В.Л. Метод непрерывного контроля наличия и определения концентрации нефтепродуктов в стоках промышленных предприятий // Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура. 2022. № 3 (22). С. 94–103.
Tarasevskiy F.G., Badenko V.L. Methods of continuous control over the presence and identification of concentration of petroleum products in the sewage of industrial enterprises. Zhilishchnoye khozyaystvo i kommunalnaya infrastruktura = Housing and utilities infrastructure. 2022. № 3 (22). pp. 94–103. (In Russ.).
14. Fernando H.F., Ju H., Kakumanu R., Bhopale K.K., Croisant Sh., Elferink C., Kaphalia B.S., Shakeel Ansari G.A. Distribution of petrogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in seafood following Deepwater Horizon oil spill. Marine Pollution Bulletin. 2019. Vol. 145. pp. 200–207. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2019.05.015
15. Liu X., Liu M., Chen X., Yang Y., Hou L., Wu Sh., Zhu P. Indigenous PAH degraders along the gradient of the Yangtze Estuary of China: Relationships with pollutants and their bioremediation implications. Marine Pollution Bulletin. 2019. Vol. 142. pp. 419–427. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2019.03.064
16. Лабораторный контроль нефтепродуктов в воде: условность или истина? / А.Б. Копыльцова, Б.П. Тарасов, М.М. Стыров, С.В. Кулягин // Контроль качества продукции. 2020. № 1. С. 55–63.
Kopyltsova A.B., Tarasov B.P., Styrov M.M., Kulyagin S.V. Laboratory control of petrochemicals in water: a formality or truth? Kontrol kachestva produktsii = Production Quality Control. 2020. № 1. pp. 55–63. (In Russ.).
17. Эмануэль Н.М., Кузьмин М.Г. Экспериментальные методы химической кинетики. М., 1985.
Emanuel N.M., Kuzmin M.G. Experimental methods of chemical kinetics. Moscow, 1985. (In Russ.).
18. Алгоритм определения концентрации примесей в жидкости по оптическим данным / Л.О.А. Салех, С.В. Хлопин, Л.В. Черненькая и др.// Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2023. № 1. С. 247–256. DOI: 10.24412/2071-6168-2023-1-247-256
Saleh L.O.A., Khlopin S.V., Chernenkaya L.V., Tarasevskii Ph.G., Tsarev M.M. Algorithm for determining the concentration of impurities in a liquid from optical data. Izvestiya Tulskogo gosudarstvennogo universiteta. Tekhnicheskiye nauki = Proceedings of the Tula State University. Technical sciences. 2023. № 1. pp. 247–256. (In Russ.). DOI: 10.24412/2071-6168-2023-1-247-256
19. Горяева Л.И., Щукина Е.П. Разработка стандартного образца, предназначенного для контроля точности результатов измерений содержания нефтепродуктов в воде, и применение его для проверки квалификации лабораторий посредством межлабораторных сличительных испытаний // Эталоны. Стандартные образцы. 2022. Т. 18. № 1. С. 23–37. DOI: 10.20915/2077-1177-2022-18-1-23-37
Goryaeva L.I., Shchukina E.P. Development of a Certified Reference Material Intended to Control Measurement Results Accuracy of Petroleum Products in Water and its Application for Proficiency Testing of Laboratories Through Interlaboratory Comparative Tests. Etalony. Standartnye obraztsy = Measurement Standards. Reference Materials. 2022. Vol. 18. № 1. pp. 23–37. (In Russ.). DOI: 10.20915/2077-1177-2022-18-1-23-37
20. Совершенствование методов и приборов контроля концентрации нефтепродуктов в очищенной воде / В.И. Истомин, А.Г. Клименко, С.Е. Тверская, В.В. Хлебникова // Системы контроля окружающей среды. 2022. № 2 (48). С. 46–50. DOI: 10.33075/2220-5861-2022-2-46-50
Istomin V.I., Klimenko A.G., Tverskaya S.E., Khlebnikova V.V. Improvement of methods and devices for monitoring the concentration of petroleum products in purified water. Sistemy kontrolya okruzhayushchei sredy = Monitoring systems of environment. 2022. № 2 (48). pp. 46–50. (In Russ.). DOI: 10.33075/2220-5861-2022-2-46-50
21. Дрововозова Т.И., Паненко Н.Н., Кулакова Е.С. Причины несоблюдения предельно допустимых концентраций веществ 4Э класса опасности в контрольном створе малых рек-приемников дренажно-сбросных вод // Мелиорация и гидротехника. 2021. Т. 11. № 4. С. 17–33. DOI: 10.31774/2712-9357-2021-11-4-17-33
Drovovozova T.I., Panenko N.N., Kulakova E.S. Reasons for non-compliance with the maximum permissible concentrations of hazard class 4e substances in the small river control point – drainage and waste water receivers. Melioratsiya i gidrotekhnika = Land Reclamation and Hydraulic Engineering. 2021. Vol. 11. № 4. pp. 17–33. (In Russ.). DOI: 10.31774/2712-9357-2021-11-4-17-33