##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Анотація
Анотація. Виконано огляд першочергових заходів поліграфічної галузі щодо збалансованої реалізації цілей сталого розвитку на регіональному рівні. На основі аналізу останніх праць у напрямку розробки галузевих систем управління відходами виявлено відсутність рішень для обмежених фінансових ситуацій малого бізнесу та показано актуальність пошуку оптимальних засобів збору сегрегованих відходів і тимчасового їх зберігання на підприємстві. Обумовлено критерії та здійснено стратифікацію типових категорій замовлень оперативної поліграфії за накладом та обсягом залишків. Уточнено та розширено вимоги до збору та зберігання відходів сировини і витратних матеріалів, зокрема щодо забезпечення мікрокліматичних умов. Для моделювання ефективних бізнес-процесів управління виробничими залишками обґрунтовано конструкцію універсального комплексу цільового накопичення попередньо сегрегованих обрізків субстрату у вигляді смарт-контейнера з ваготерміналом. Для гнучкого виділення корпоративних потоків апаратну частину реалізовано з вимірювального, супервізорного та комунікаційного блоків залежно від їх призначення в автоматизованій мікропроцесорній платформі. Досліджені види поліграфічних відходів та побудований алгоритм життєвого циклу їх накопичення дали змогу скласти архітектурну діаграму сегрегаторної системи та визначити ієрархію основних компонентів збірника поліграфічних залишків при виконанні замовлення. В результаті побудовано аналітичні моделі та виконано проєктування автоматизованого комплексу роздільного збору відходів оперативної поліграфії на базі розробленої мікроконтролерної системи моніторингу маси та клімат-контролю накопичених залишків для підтримання належних умов їхньої наступної утилізації.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Посилання
[2]. Lutskiv, M. (2009). Wybrane zagadnienia modelowania i symulacji komputerowej dynamiki maszyn poligraficznyh: monograph. WPL
[3]. Neroda, T. (2020). Development of service means for life cycle remote support the printing order. Computer technologies of printing, 43. 57–64. doi 10.32403/2411-9210-2020-1-43-57-64.
[4]. Storozhuk D. (2024). Development strategy for efficient management system of production remains collection in printing enterprise. Transformacje cyfrowe i technologie innowacyjne, 2. 296–302. doi: 10.58246/ITOM5383.
[5]. Kodzhebash, A. P., & Krivencev, A. (2018). Conceptual link between the waste management and the economic content of category “Responsibility”. Economic Innovations, 68, 96–106. doi: 10.31520/ei.2018.20.3(68).96-106.
[6]. Tulashie, S. K., Boadu, E. K., Kotoka, F., & Mensah, D. (2020). Plastic wastes to pavement blocks: A significant alternative way to reducing plastic wastes generation and accumulation in Ghana. Construction and Building Materials, 241, 118044. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2020.118044.
[7]. Edirisinghe, L. G. L. M., et al. (2023). A volume-based analysis method to determine the economic value of mixed industrial waste. Cleaner Environmental Systems, 11, 100142. doi: 10.1016/j.cesys.2023.100142.
[8]. Sampathkumar, K., Yu, H., Loo, S., & Ch., J. (2023). Valorisation of industrial food waste into sustainable aquaculture feeds. Future Foods, 7, 100240. doi: 10.1016/j.fufo.2023.100240.
[9]. Suksanguan U., et al. (2022). Predicting the selection of industrial waste disposal service in cement kiln using a random parameters approach with heterogeneity in means and variances. Process Safety and Environmental Protection, 164, 142-153. doi: 10.1016/j.psep.2022.05.075.
[10]. Shams, M., & Abdullah, S. (2023). Selection of best industrial waste management technique under complex non-linear Diophantine fuzzy Dombi aggregation operators. Applied Soft Computing, 148, 110855. doi: 10.1016/j.asoc.2023.110855.
[11]. Hanoshenko, O., et al. (2022). Medical waste generation, handling and crime statistics’ analysis in this activity field: a case study of the Poltava region (Ukraine). Ecological Questions, 33(3), 79–88. doi: 10.12775/EQ.2022.026
[12]. Ishchenko, M., et al. (2021). Waste management in Ukraine: organizational aspects. Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters, 280, 11004. doi: 10.1051/e3sconf/202128011004.
[13]. Wenning, R.J. &Tomasi, T.D. (2023), Using US Natural Resource Damage Assessment to understand the environmental consequences of the war in Ukraine. Integrated Environmental Assessment and Management, 19. 366–375. doi: 10.1002/ieam.4716.
[14]. Neroda, T. (2023). Integration the processing IIoT-metrics sources in Grafana observability environment. Trends and modern methods of improving scientific ideas, 30. 113–122. DOI: 10.46299/ISG.2023.1.30