يعرض 1 - 20 نتائج من 114 نتيجة بحث عن '"экономика замкнутого цикла"', وقت الاستعلام: 0.53s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal
  2. 2
    Academic Journal

    المصدر: Topical issues of law, economic and management; 110-113 ; Актуальные вопросы права, экономики и управления; 110-113

    وصف الملف: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-907830-29-5; https://phsreda.com/e-articles/10596/Action10596-111429.pdf; Бобылев С.Н. Циркулярная экономика и ее индикаторы для России / С.Н. Бобылев, С.В. Соловьева // Мир новой экономики. – 2020. – №14. – С. 63–72. DOI 10.26794/2220-6469-2020-14-2-63-72. EDN UPOHXS; Зайцева А.В. Особенности реализации концепции устойчивого развития в современной деловой практике / А.В. Зайцева // Наукосфера. – 2021. – №11–1. – С. 181–185. EDN GBYRIS; Кришталь И.С. Формирование модели экономики замкнутого цикла в российских реалиях / И.С. Кришталь, В.Г. Егоров, М.М. Рудковская // Геоэкономика энергетики. – 2023. – №1. – С. 123–140. DOI 10.48137/26870703_2023_21_1_123. EDN GYJIWW; Круликовская Е.М. Концепция устойчивого развития организации / Е.М. Круликовская // Интернаука. – 2021. – №19. – С. 48–50. EDN MOQJDK; https://phsreda.com/files/Books/10596/Cover-10596.jpg?req=111429; https://phsreda.com/article/111429/discussion_platform

  3. 3
    Academic Journal

    المصدر: Relevant problems of modern science and education; ; Актуальные вопросы современной науки и образования

    وصف الملف: text/html

    Relation: https://phsreda.com/e-articles/10587/Action10587-110153.pdf; Александрова В.Д. Актуальность перехода к модели циркулярной экономики в России / В.Д. Александрова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2017. – №11. – С. 106–110. EDN ZWJJMH; Пахомова Н.В. Переход к циркулярной экономике и замкнутым цепям поставок как фактор устойчивого развития / Н.В. Пахомова, К.К. Рихтер, М.А. Ветрова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика. – 2017. – Вып. 2. – С. 244–269.; Пахомова Н.В. Стратегия устойчивого развития и переход к зеленой экономике: обновление приоритетов и механизмов / Н.В. Пахомова, К.К. Рихтер, Г.Б. Малышков // Вестник СПбГУ. – Серия 5. Вып. 4. – 2013. – С. 35–53. EDN RQDNPZ; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.tatar-inform.ru (дата обращения: 16.02.2024).; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kgeu.ru (дата обращения: 16.02.2024).; https://phsreda.com/files/Books/10587/Cover-10587.jpg?req=110153; https://phsreda.com/article/110153/discussion_platform

  4. 4
    Academic Journal

    المساهمون: This work has been supported by the grants the Russian Science Foundation, RSF 24-17-20004., Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-17-20004, https://rscf.ru/ project/24-17-20004/.

    المصدر: Alternative Energy and Ecology (ISJAEE); № 5 (2024); 21-29 ; Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE); № 5 (2024); 21-29 ; 1608-8298

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.isjaee.com/jour/article/view/2402/1949; Khan S., Thaher M., Abdulquadir M. et. all. Utilization of Microalgae for Urban Wastewater Treatment and Valorization of Treated Wastewater and Biomass for Biofertilizer Applications. Sustainability. 2023.; Lundquist T. J., Woertz I., Benemann J. R. Microalgae for wastewater treatment and biofuels production. ACS National Meeting Book of Abstracts. 2010.; Arbib Z., Marín D., Cano R., Saúco et. all. Large-scale demonstration of microalgae-based wastewater biorefineries. In: Integrated Wastewater Management and Valorization Using Algal Cultures, Goksel N. Demirer, Sibel Uludag-Demirer (eds.), Elsevier, pp. 215-234, ISBN 9780323858595. 2022. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85859-5.00007-5; Craggs R. J., Lundquist T. J. and Benemann J. R. Wastewater treatment and algal biofuel production. In: Algae for Biofuels and Energy, Dordrecht, Springer Netherlands, 2013. pp. 153-163.; Mehrabadi A., Craggs R., Farid M. M. et. all. Wastewater treatment high-rate algal pond biomass for biocrude oil production. Bioresource Technology. 2017. 224/255-264, https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.10.082; Acien G., Gómez C., Morillas-España A. et. all. (2023). Wastewater treatment by microalgae-based processes. 10.2166/9781789063547_0077.; Abdel-Raouf N., Al-Homaidan A., Ibraheem I. (2012). Microalgae and wastewater treatment. Saudi Journal of Biological Sciences. 19. 257-275. 10.1016/j.sjbs.2012.04.005.; Moreno A., Rueda O., Cabrera E., Luna-del-Castillo, J.D., 1990. Standarization in wastewater biomass growth. Ig. Mod. 94 (1), 24-32.; Palmer C.M. Algae in american sewage stabilization’s ponds. Rev. Microbiol. (S-Paulo) 5, 75-80. 1974.; Зибарев Н. В. Использование электростимуляции при очистке сточных вод пивоваренного производства с помощью микроводорослей / Н. В. Зибарев, Н. А. Политаева, И. А. Левченко // Бутлеровские сообщения. – 2022. – Т. 70, № 6. – С. 96-103. – DOI 10.37952/ROIjbc-01/22-70-6-96. – EDN WRIQFA.; Культивирование и использование микроводорослей Chlorella и высших водных растений ряска Lemna / Н. А. Политаева, Ю. А. Смятская, Т. А. Кузнецова [и др.]; Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская издательско-книготорговая фирма «Наука», 2017. – 87 с. – ISBN 978-5-9999-2883-2. – EDN FSMTGT.; Горбунов О. Водоросли против водорослей [Текст] / О. Горбунов // Изобретатель и рационализатор. – 2012. – № 12. – С. 9. – ISSN 0130-1802; Собгайда Н. А. Методология очистки сточных вод химических и нефтехимических отраслей промышленности фитосорбентами и модифицированными отходами агропромышленного комплекса [Текст]: автореф. дис. … док.техн. наук: 03.02.08 / Н. А. Собгайда. – Казань, 2011. – 39 с.; Лукьянов, В. А. К вопросу использования Chlorella vulgaris для биологической доочистки сточных вод [Текст] / В. А. Лукьянов // Актуальные проблемы агропромышленного производства. – 2013. – С. 49-51.; Wang B, Li Y., Wu N., Lan CQ. CO2 bio-mitigation using microalgae. Appl Microbiol Biotechnol 79:707-718 (2008).; Zhang, Shuping & Liu, Zhenrong. (2021). Advances in the biological fixation of carbon dioxide by microalgae. Journal of Chemical Technology & Biotechnology. 96. 10.1002/jctb.6714.; Lam M. K., Lee K. T., Mohamed A. R., Current status and challenges on microalgae-based carbon capture. Int. J.Greenhouse Gas Control 10: 456-469 (2012).; Singh S. P. and Singh P., Effect of CO2 concentration on algal growth: a review. Renew Sustain Energy Rev 38:172-179 (2014).; Razzak S. A., Hossain M. M., Lucky R. A. et. all. Integrated CO2 capture, wastewater treatment and biofuel production by microalgae culturing-a review. Renew Sustain Energy Rev 27:622-653 (2013).; Марков С. А. «Использование водорослей для получения биотоплива и удаления избытка углекислого газа из атмосферы» Альтернативная энергетика и экология, №. 2, 2009, pp. 83-90.; Politaeva N., Ilin I., Velmozhina K., Shinkevich P. Carbon Dioxide Utilization Using Chlorella Microalgae. Environments 2023. 10. 109. https://doi.org/10.3390/environments10070109; Wei L., Shen C., Hajjami M., You W., Wang Q. et al., Knockdown of carbonate anhydrase elevates Nannochloropsis productivity at high CO2 level. Metab Eng 54:96-108 (2019).; Ohara H., Biorefinery. Appl Microbiol Biotechnol 62:474-477 (2003).; Trivedi J., Aila M., Bangwal D. P., Kaul S. and Garg M. O., Algae based biorefinery-how to make sense? Renew Sustain Energy Rev 47: 295-307 (2015).; Sung K. D., Lee J. S., Shin C. S., Park S. C. and Choi M. J., CO2 fixation by Chlorella sp. KR-1 and its cultural characteristics. Bioresour Technol 68: 269-273 (1999).; Singh B., Guldhe A., Singh P. et. all. Sustainable production of biofuels from microalgae using a Biorefinary approach, in Applied Environmental Biotechnology: Present Scenario and Future Trends, ed. by Kaushik G. Springer, Berlin, pp. 115–128 (2015).; Wiesberg I., Brigagão G. (2017). Carbon dioxide utilization in a microalga-based biorefinery: Efficiency of carbon removal and economic performance under carbon taxation. Journal of Environmental Management. 203. 10.1016/j.jenvman.2017.03.005.; Политаева Н. А., Ильин И. В., Опарина А. М., Донецкова А. С. Новые энергетические подходы использования отработанных биосорбентов микроводорослей Chlorella kessleri (Chlorellaceae, Chlorellales). Поволжский экологический журнал. 2022; (3):322-335. https://doi.org/10.35885/1684-7318-2022-3-322-335; Aziz M., Zaini I. N., Zaini. Production of hydrogen from algae: Integrated gasification and chemical looping. Energy Procedia 2017, 142, 210-215.; Yuan S., Lei W., Liu Q. et. all. Distribution and environmental impact of microalgae production potential under the carbon-neutral target. Energy 2022, 263, 125584.; El-Sheekh M., Elshobary M., Abdullah E. et. all. Application of a novel biological-nanoparticle pretreatment to Oscillatoria acuminata biomass and coculture dark fermentation for improving hydrogen production. Microb. Cell Factories 2023, 22, 34.; Xu Y., Deng Y., Liu W. et. all. Research progress of hydrogen energy and metal hydrogen storage materials. Sustain. Energy Technol. Assess. 2023, 55, 102974.; Singh V., Das D. Potential of hydrogen production from biomass. In Science and Engineering of Hydrogenbased Energy Technologies; Elsevier: Amsterdam, The Netherlands, 2019; pp. 123-164.; Morales T. C., Oliva V. R., Velázquez L. F. Hydrogen from Renewable Energy in Cuba. Energy Procedia 2014, 57, 867-876.; Mahidhara G., Burrow H., Sasikala C., Ramana C. V. Biological hydrogen production: Molecular and electrolytic perspectives. World J. Microbiol. Biotechnol. 2019, 35, 116-213.; O-Thong S. Microbial population optimization for control and improvement of dark hydrogen fermentation. In Fermentation Processes; Jozala, A. F., Ed.; InTech: Rijeka, Croatia, 2017; pp. 119-144.; Yang G., Wang J. Changes in microbial community structure during dark fermentative hydrogen production. Int. J. Hydrogen Energy 2019, 44, 25542-25550.; Brar K. K., Cortez A. A., Pellegrini V. O. et. all. An overview on progress, advances, and future outlook for biohydrogen production technology. Int. J. Hydrogen Energy 2022, 47, 37264-37281.; Nayak B. K., Roy, S., Das D. Biohydrogen production from algal biomass (Anabaena sp. PCC 7120) cultivated in airlift photobioreactor. Int. J. Hydrogen Energy 2014, 39, 7553-7560.; Nagarajan D., Dong C., Chen C., et. all. Biohydrogen production from microalgae – Major bottlenecks and future research perspectives. Biotechnol. J. 2020, 16, e2000124.; Benemann J. R. Hydrogen and methane production through microbial photosynthesis. In Living Systems as Energy Converters; Elsevier/North-Holland Biomedical Press: Amsterdam, The Netherlands, 1977; pp. 285-298.; Huesemann M. H., Benemann J. R., Biofuels from Microalgae: Review of Products, Processes and Potential, with Special Focus on Dunaliella sp. In The Alga Dunaliella; CRC Press: London, UK, 2009; pp. 445–474.; Sallam E. R., Khairy H. M., Elshobary M., Fetouh H. A. Application of algae for hydrogen generation and utilization. In Handbook of Research on Algae as a Sustainable Solution for Food, Energy, and the Environment; El-Sheekh, M. M., Abdullah, N., Ahmad, I., Eds.; IGI Global: Hershey, PA, USA, 2022; pp. 354-378.; Benemann, J. Hydrogen biotechnology: Progress and prospects. Nat. Biotechnol. 1996, 14, 1101-1103.; Benemann J. R. Hydrogen production by microalgae. J. Appl. Phycol. 2000, 12, 291-300.; Nath, K., Das D. Improvement of fermentative hydrogen production: Various approaches. Appl. Microbiol. Biotechnol. 2004, 65, 520 529.; Martínez V. L., Salierno G. L., García R. E., Lavorante M. J., Galvagno M. A., Cassanello M. C. Biological Hydrogen Production by Dark Fermentation in a Stirred Tank Reactor and Its Correlation with the pH Time Evolution. Catalysts 2022, 12, 1366.; Ubando, A. T., Chen W. H., Hurt, D.A. et. all. Biohydrogen in a circular bioeconomy: A critical review. Bioresour. Technol. 2022, 366, 128168.; Vdovychenko, A., Golub, N. (2022). The effect of gas emissions components on the growth of Chlorella vulgaris microalgae. Visnyk of Lviv University. Biological series. 3-14. 10.30970/vlubs.2022.86.01.; García-Cubero R., Moreno F., José G. (2018). Potential of Chlorella vulgaris to Abate Flue Gas. Waste and Biomass Valorization. 9. 10.1007/s12649-017-9987-9.; Maeda K., Owada M., Kimura N., Omata K., Karube I. CO2 fixation from the flue gas on coal-fired thermal power plant by microalgae. Energy Convers Manage. 1995; 36: 717-720.; Fistarol G., Farias M., Salomon P. (2016). Viability of Using Flue Gases as Carbon Source for Microalgae Cultivation. International Journal of Green Technology. Int J Green Technol. 13-19. 10.30634/2414-2077.2016.02.2.; Hanifzade M., Sarrafzadeh M., Tavakoli O. (2012). Carbon dioxide biofixation and biomass production from flue gas of power plant using microalgae. 61-64. 10.1109/ICREDG.2012.6190469.; Chien T. W., Chu H. (2000) Removal of SO2 and NO from fue gas by wet scrubbing using an aqueous NaClO2 solution. J Hazard Mater 80(1-3):43-57. https://doi.org/10.1016/s0304-3894(00)00274-0; Park J. H., Ahn J. W., Kim K. H., Son Y. S. (2019) Historic and futuristic review of electron beam technology for the treatment of SO2 and NOx in fue gas. Chem Eng J 355:351-366. https://doi.org/10.1016/j.cej.2018.08.103; Wang Bo, Xu, Yu-Fei, Sun, Zhong-Liang. (2022). Mass transfer characteristics and effect of flue gas used in microalgae culture. Applied Microbiology and Biotechnology. 106. 1-13. 10.1007/s00253-022-12206-4.; https://www.isjaee.com/jour/article/view/2402

  5. 5
  6. 6
    Academic Journal
  7. 7
  8. 8
    Conference
  9. 9
    Academic Journal

    المساهمون: The research was supported by grant no. 22-28-00581 from the Russian Science Foundation, Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда № 22-28- 00581

    المصدر: Vestnik Universiteta; № 11 (2022); 113-120 ; Вестник университета; № 11 (2022); 113-120 ; 2686-8415 ; 1816-4277

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/3960/2531; The Ellen MacArthur Foundation. Towards the circular economy. Vol. 1: Economic and business rationale for an accelerated transition. https://ellenmacarthurfoundation.org/towards-the-circular-economy-vol-1-an-economic-and-business-rationale-for-an (дата обращения: 14.09.2022).; Пахомова Н.В., Рихтер К.К., Ветрова М.А. Переход к циркулярной экономике и замкнутым цепям поставок как фактор устойчивого развития. Вестник СПбГУ. Экономика. 2017;33(2):244–268. https://doi.org/10.21638/11701/spbu05.2017.203; Kirchherr J., Reike D., Hekkert M. Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. Resources, Conservation and Recycling. 2017;127:221–232. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005; Дьяков М.Ю. Модель циркулярной экономики как перспективное направление перехода к региональной экологоэкономической сбалансированности. Управление. 2021;9(4):75–87. https://doi.org/10.26425/2309-3633-2021-9-4-75-87; Жукова Е.В. Экологическая составляющая ESG-факторов с позиций управления в экономике замкнутого цикла. Вестник университета. 2021;(7):143–150. https://doi.org/10.26425/1816-4277-2021-7-143-150; Directive 84/360/EEC on the combating of air pollution from industrial plants. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31984L0360&from=EN (дата обращения: 14.09.2022).; Российская Федерация. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ (дата обращения: 15.09.2022).; Электронный фонд консорциума «Кодекс». Правила определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации и опубликования информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям. https://docs.cntd.ru/document/420242688 (дата обращения: 15.09.2022).; Немцев С.В. Разработка механизма управления эколого-экономической системой мегаполиса в условиях климатических изменений. Автореф. дис. . кандидат экономических наук: 08.00.05. М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова; 2009. 22 с.; Гусева Т.В., Малков А.В., Молчанова Я.П., Бегак М.В. Справочные документы по наилучшим доступным технологиям: перспективы использования предприятиями химической промышленности. Химическая промышленность сегодня. 2010;(2):6–17.; Möckel S. «Best available techniques» as a mandatory basic standard for more sustainable agricultural land use in Europe? Land Use Policy. 2015;47:342–351.; Скобелев Д.О. Политика повышения ресурсной эффективности для обеспечения устойчивого развития российской промышленности. Автореф. дис. … докт. экон. наук: 08.00.05. Апатиты; 2021. 40 с.; Гусева Т.В., Чечеватова О.Ю., Гревцов О.В., Санжаровский А.Ю., Молчанова Я.П. Наилучшие доступные технологии и повышение энергоэффективности. Компетентность. 2019;(1):30–35.; Мазлова Е.А., Еремина Н.В. Экологическое нормирование на основе наилучших доступных технологий для предприятий нефтяной и газовой промышленности. Нефтяное хозяйство. 2016;(5):98–100.; Мочалова Л.А. Нормативно-правовое обеспечение перехода горных предприятий на наилучшие доступные технологии. Горный журнал. 2019;(1):28–33. https://doi.org/10.17580/gzh.2019.01.06; Гусева Т.В. Наилучшие доступные технологии – ступень к созданию зеленого производства. http://www.chem.msu.ru/rus/ecology_2017/guseva.pdf (дата обращения: 15.09.2022).; Илякова И.Е. Внедрение наилучших доступных технологий как фактор становления «зеленой» экономики: институциональный аспект. Национальная безопасность / nota bene. 2021;(5):30–40. https://doi.org/10.7256/2454-0668.2021.5.34765; Казаков В.Б., Калачева Л.В., Петров И.В., Сурат И.Л. Развитие угольной промышленности в условиях создания высокопроизводительных рабочих мест, перехода на наилучшие доступные технологии и импортозамещения. Уголь. 2017;(6):48–50.; Хлынин Э.В., Калиниченко М.П. Реализация механизма устойчивого и гармоничного развития промышленного предприятия на основе системы сбалансированных показателей. Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2021;(4):103–116.; Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0075 (дата обращения: 15.09.2022).; Варфоломеев Е.В., Богданов О.И., Быков Д.А., Гильдерман С.А. Повышение экономической эффективности природоохранных мероприятий при внедрении наилучших доступных технологий в газовой промышленности. Вести газовой науки. 2017;(5):25–35.; https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/3960

  10. 10
    Academic Journal

    المساهمون: The research was supported by the Russian Science Foundation (project no. 22-28-00581)., Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 22- 28-00581).

    المصدر: Vestnik Universiteta; № 8 (2022); 51-59 ; Вестник университета; № 8 (2022); 51-59 ; 2686-8415 ; 1816-4277

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/3744/2439; The British Standards Institution. https://www.bsigroup.com/en-GB/ (дата обращения: 08.05.2022).; Воронина Л.А., Ратнер С.В. Научно-инновационные сети в России: опыт, проблемы, перспективы. М.: Инфра-М; 2010. 254 с.; Зарайченко И.А. Инновационные сети, как инструмент повышения инновационного уровня производств композиционных материалов. Вестник Казанского технологического университета. 2013;16(3):248–252.; Титов Л.Ю. Формирование инновационных сетей в современной экономике. Региональная экономика: теория и практика. 2009;(15):21–26.; Ратнер С. В. Циркулярная экономика: теоретические основы и практические приложения в области региональной экономики и управления. Инновации. 2018;(9):29–37.; Гурьева М.А. Циркулярная экономика как инновационная модель развития социально-экономического пространства. Вопросы инновационной экономики. 2019;9(4):1295–1316. http://dx.doi.org/10.18334/vinec.9.4.41236; Resnitzky M.H.C., Grander G., da Silva L.F., Santibanez Gonzalez E.D.R. Innovation projects of packaging recycling to a circular economy. Sustainable Operations and Computers. 2021;2:115–121. https://doi.org/10.1016/j.susoc.2021.05.005; Zhou S., Smulders S. Closing the loop in a circular economy: Saving resources or suffocating innovations? European Economic Review. 2021;139:103857. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2021.103857; Ranta V., Aarikka-Stenroos L., Väisänen J.-M. Digital technologies catalyzing business model innovation for circular economy – Multiple case study. Resources, Conservation and Recycling. 2021;164:105155. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105155; Eurostat. Circular economy indicators. https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators/main-tables (дата обращения: 08.05.2022).; García-Sánchez I.-M., Somohano-Rodríguez F.-M., Amor-Esteban V., Frías-Aceituno J.-V. Which region and which sector leads the circular economy? CEBIX, a multivariant index based on business actions. Journal of Environmental Management. 2021;297:113299. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113299; OECD. The Circular Economy in Cities and Regions: Synthesis Report. https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/the-circular-economy-in-cities-and-regions_10ac6ae4-en (дата обращения: 08.05.2022).; Eurostat. Database. https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database (дата обращения: 08.05.2022).; НИУ ВШЭ. Индикаторы инновационной деятельности. https://www.hse.ru/primarydata/ii (дата обращения: 08.05.2022).; https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/3744

  11. 11
    Academic Journal

    المؤلفون: E. V. Zhukova, Е. В. Жукова

    المصدر: Vestnik Universiteta; № 7 (2021); 143-150 ; Вестник университета; № 7 (2021); 143-150 ; 2686-8415 ; 1816-4277

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/2990/2121; Bernard, A. Chemicals in material cycles: how EU law needs adjustments for the transition to an environmentally beneficial circular economy, ELNI Review, 2017, no. 2, pp. 54–59. https://doi.org/10.46850/elni.2017.008; Dalhammar C., Krämer L., Orlando E. Principles of Environmental Law. Extended producer responsibility, Cheltenham, Edward Elgar, 2018, 768 p.; De Sadeleer N. Environmental principles: from political slogans to legal rules, Oxford, Oxford University Press, 2002, 433 p.; European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and packaging waste, EUR-Lex. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31994L0062 (accessed 29.05.2021).; Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of November 19, 2008 on waste and repealing certain Directives, EUR-Lex. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32008L0098 (accessed 29.05.2021).; Dubois M., de Graaf D., Thieren J. Exploration of the role of extended producer responsibility for the circular economy in the Netherlands, EY, 2016, 54 p.; Closing the Loop – an EU Action Plan for the Circular Economy (communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions), EU Commission, Brussels, December 2, 2015, EUR-Lex. Available at: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF (accessed 29.05.2021).; Gåvertsson I., Milios L., Dalhammar C. Quality labelling for re-used ICT equipment to support consumer choice in the circular economy, Journal of Consumer Policy, 2020, vol. 43, no. 3, pp. 353–377. https://doi.org/10.1007/s10603-018-9397-9; Huang X., Atasu A., Toktay L. B. Design implications of extended producer responsibility for durable products, Georgia Tech Scheller College of Business Research Paper No. 2015-17. Available at: https://ssrn.com/abstract=2693152 (accessed 29.05.2021). https://doi.org/10.2139/ssrn.2693152; Huisman J., Botezatu I., Herreras L., Liddane M., Hintsa J., Luda di Cor temiglia V., Leroy P., Vermeersch E., Mohanty S., van den Brink S., Ghenciu B., Kehoe J., Baldé C.P., Magalini F., and Bonzio A. Market assessment, legal analysis, crime analysis and recommendations roadmap: Countering WEEE Illegal Trade Summary Report (CWIT), Lyon, August 30, 2015, 64 p. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4864.2328; Kunz N., Atasu A., Mayers K., Van Wassenhove L. Extended Producer Responsibility: Stakeholder Concerns and Future Developments: Report prepared by the INSEAD Social Innovation Centre with the support of European Recycling Platform (ERP), 2014, 46 p. 12. Van Calster G. EU Waste Law, Oxford, Oxford University Press, 2014, 416 p.; https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/2990

  12. 12
    Academic Journal

    المصدر: Business Strategies; Том 9, № 11 (2021); 331-334 ; Стратегии бизнеса; Том 9, № 11 (2021); 331-334 ; 2311-7184 ; 10.17747/2311-7184-2021-11

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.strategybusiness.ru/jour/article/view/784/643; Блог об экологичной жизни. http://www.imorganic.ru/foodsharerussia/.; Индекс пищевых отходов. Доклад ООН. URL: https://drive.google.com/file/d/1KTB1mq9sSWXx38bDfvF0PQy0sEKYsgrn/view.; Основные положения стратегии устойчивого развития России / Под ред. А.М. Шелехова. М.: ФС РФ, ГД, Комиссия по проблемам устойчивого развития, 2002.; Отчет Независимого-аналитического центра и консалтинговой компании, специализирующейся на продвижении принципов экономики замкнутого цикла URL: file:///C:/Users/Irina/Downloads/foodsharing_russia_1909_1_1_f6eee5218a.pdf.; Официальный сайт Белого дома США. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/23/fact-sheet-biden-harris-administration-commit-to-end-hunger-and-malnutrition-and-build-sustainable-resilient-food-systems/.; Официальный сайт ВОЗ. URL: https://www.who.int/ru/news/item/12-07-2021-un-report-pandemic-year-marked-by-spike-in-world-hunger.; Официальный сайт Всемирного банка. URL: https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview.; Официальный сайт ООН. URL: https://www.un.org/ru.; Официальный сайт Coca-Cola Company. URL: https://www.coca-cola.ru/news-and-trends/trends/recycling/foodsharing-qa.; Указ Президента РФ от 21.01.2020 № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45106.; https://www.strategybusiness.ru/jour/article/view/784

  13. 13
    Academic Journal
  14. 14
    Conference

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Российские регионы в фокусе перемен : сборник докладов. — Екатеринбург, 2022; Мележников Д. Е. Концепция жизненного цикла продукции в сфере циклической экономики / Д. Е. Мележников, А. М. Платонов. — Текст : электронный // XVII международная конференция "Российские регионы в фокусе перемен" : сборник докладов (Екатеринбург, 17–19 ноября 2022 г.). — Екатеринбург : ООО Издательский Дом «Ажур», 2023. — C. 910-914.; http://elar.urfu.ru/handle/10995/121949

  15. 15
    Book

    المساهمون: Гительман, Л. Д.

    Relation: Караева А. П. Управление энергетическими проектами в условиях перехода к экономике замкнутого цикла : монография / А. П. Караева, Е. Р. Магарил; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2023. — 119, [1] с. — ISBN 978-5-7996-3730-9. — Текст: непосредственный.; http://elar.urfu.ru/handle/10995/128248

  16. 16
    Conference

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Стратегии развития социальных общностей, институтов и территорий. Т. 1. — Екатеринбург, 2023; Шмакова П. А. Учет параметров циклической экономики в оценке экономической безопасности предприятия / П. А. Шмакова, Е. О. Вегнер-Козлова // Стратегии развития социальных общностей, институтов и территорий : материалы IX Международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 17–18 апреля 2023 г. : в 2-х томах. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2023. — Т. 1. — С. 86-91.; http://elar.urfu.ru/handle/10995/126879; https://elibrary.ru/item.asp?id=54639202

  17. 17
    Academic Journal
  18. 18
    Academic Journal

    المصدر: Economic Herald. Series: Finance, Accounting, Taxation; No. 5 (2020): Economic Herald. Series: Finance, Accounting, Taxation; 52-64 ; Экономический вестник. Серия: финансы, учет, налогообложение; № 5 (2020): Экономический вестник. Серия: финансы, учет, налогообложение; 52-64 ; Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування; № 5 (2020): Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування; 52-64 ; 2617-5932 ; 10.33244/2617-5932.5.2020

    وصف الملف: application/pdf

  19. 19
    Academic Journal
  20. 20
    Report

    المؤلفون: Калюжный, Борис

    المساهمون: Барышева, Галина Анзельмовна

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Калюжный Б. Модель экономики замкнутого цикла в социально-экономических системах лесопромышленного комплекса (на примере Томской области) : научный доклад / Б. Калюжный; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Управление магистратуры, аспирантуры и докторантуры (УМАД), Школа инженерного предпринимательства (ШИП); науч. рук. Г. А. Барышева. — Томск, 2021.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/67109