<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Ekologiya cheloveka (Human Ecology)</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Ekologiya cheloveka (Human Ecology)</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Экология человека</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">1728-0869</issn><issn publication-format="electronic">2949-1444</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Eco-Vector</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">81240</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/humeco81240</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>ORIGINAL STUDY ARTICLES</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Assessment of reduced respiratory diseases in the Moscow population morbidity as a result of the implementation of the best available technology</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Оценка потенциала снижения уровня заболеваемости органов дыхания населения города Москвы в результате внедрения наилучших доступных технологий</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-0213-8313</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">5430-8935</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Zvonkova</surname><given-names>Natalya V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Звонкова</surname><given-names>Наталья Владимировна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>senior lecturer</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>старший преподаватель</p></bio><email>ZvonkovaNV@mpei.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-4669-8729</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">2883-3017</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Loktionov</surname><given-names>Oleg A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Локтионов</surname><given-names>Олег Александрович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Cand. Sci (Tech.), assistant professor</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>к.т.н., доцент</p></bio><email>LoktionovOA@mpei.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-5462-3612</contrib-id><contrib-id contrib-id-type="spin">9205-9338</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kondrateva</surname><given-names>Olga E.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Кондратьева</surname><given-names>Ольга Евгеньевна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Dr. Sci. (Tech.), assistant professor</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д.т.н., доцент</p></bio><email>KondratyevaOYe@mpei.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">National research university “Moscow power engineering institute”</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Национальный исследовательский университет «МЭИ»</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="preprint" iso-8601-date="2022-07-02" publication-format="electronic"><day>02</day><month>07</month><year>2022</year></pub-date><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2022-07-27" publication-format="electronic"><day>27</day><month>07</month><year>2022</year></pub-date><volume>29</volume><issue>4</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>263</fpage><lpage>274</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2021-09-28"><day>28</day><month>09</month><year>2021</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2022-04-25"><day>25</day><month>04</month><year>2022</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2022, Zvonkova N.V., Loktionov O.A., Kondrateva O.E.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2022, Звонкова Н.В., Локтионов О.А., Кондратьева О.Е.</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Zvonkova N.V., Loktionov O.A., Kondrateva O.E.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Звонкова Н.В., Локтионов О.А., Кондратьева О.Е.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://hum-ecol.ru/1728-0869/article/view/81240">https://hum-ecol.ru/1728-0869/article/view/81240</self-uri><abstract xml:lang="en"><p><bold><italic>AIM:</italic></bold> To examine the potential for lowering respiratory diseases in the Moscow population as a result of the implementation of the best available technology at objects of the I and II categories of negative environmental impact.</p> <p><bold><italic>MATERIAL AND METHODS:</italic></bold> The source data array was created by the authors using a parser script written in the Python computer language. The determination of the geographical coordinates of the location of industrial facilities and their territorial linkage to the administrative districts of the city of Moscow was carried out using the JavaScript API of the Yandex Geocoder. Regression and correlation analysis were used to determine the relationship between the morbidity indicators of the population of the city of Moscow and the indices of comparative non-carcinogenic danger. The mathematical processing of statistical data was carried out using the interpreted programming language R and the spatial territorial binding of negative impact on the environment objects was carried out using the ESRI ArcGIS Online geoinformation system.</p> <p><bold><italic>RESULTS:</italic></bold> A significant relationship was found between the values of the comparative non-carcinogenic danger indices to the respiratory system (arising from the volume of emissions from objects in the I and II categories of negative environmental impact) and respiratory diseases for various age groups of the population of the city of Moscow (children — up to 14 years old, adolescents — from 15 to 17 years old, adults — over 18 years old). The spearman's ρsp coefficient was 0.84 (<italic>p</italic> &lt;0.05), indicating a significant correlation on the Chaddock scale. The Student's t-test index was higher than the critical one at the significance level α=0.05. This study identified the potential for lowering the number of respiratory diseases in the population of Moscow, which varies in the range of 1.1%–2.2% for children, 1.2%–2.5% for adolescents, and 1.0–2.0 for adults, depending on the scenario for the implementation of the best available technologies at the facilities of the I and II categories of the negative environmental impact.</p> <p><bold><italic>CONCLUSION:</italic></bold> As a result of the research, a mathematical model has been developed, which allows determining the values of the potential for reducing the incidence of the respiratory system with the implementation of the best available technologies. This can be used in the formation of regional and federal programs for socio-economic development.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p><bold>Целью исследования</bold> является оценка потенциала снижения уровня заболеваемости органов дыхания среди населения Москвы в результате внедрения наилучших доступных технологий на объектах I и II категории негативного воздействия на окружающую среду (НВОС).</p> <p><bold>Материал и методы. </bold>Массив исходных данных сформирован с помощью разработанного авторами скрипта-парсера в среде программирования Python. Определение географических координат расположения промышленных объектов и их территориальная привязка к административным округам г. Москвы проведены с использованием JavaScript API Геокодера Яндекса. Для выявления взаимосвязи между показателями заболеваемости населения города Москвы и индексами сравнительной неканцерогенной опасности реализован регрессионный и корреляционный анализ. Математическая обработка статистических данных проведена с помощью интерпретируемого языка программирования R, пространственная территориальная привязка объектов НВОС осуществлена с помощью геоинформационной системы ESRI ArcGIS Online.</p> <p><bold>Результаты. </bold>Получена значимая связь между значениями индексов сравнительной неканцерогенной опасности для дыхательной системы от объёма выбросов объектов I и II категории НВОС и заболеваниями органов дыхания для различных возрастных групп населения Москвы (дети — до 14 лет, подростки — от 15 до 17 лет, взрослые — старше 18 лет). Коэффициент Спирмена составил 0,84 (<italic>p</italic> &lt;0,05), что соответствует сильной корреляции по шкале Чеддока, а показатель t-критерия Стьюдента выше критического при уровне значимости α=0,05. В рамках исследования определён потенциал снижения количества заболеваний органов дыхания населения г. Москвы, который варьирует в диапазоне 1,1–2,2% для детей, 1,2–2,5% — для подростков, 1,0–2,0% — для взрослых в зависимости от сценария внедрения наилучших доступных технологий на объектах I и II категории НВОС.</p> <p><bold>Заключение. </bold>В результате проведённых исследований разработана математическая модель, позволяющая определить значения потенциала снижения заболеваемости дыхательной системы при внедрении наилучших доступных технологий. Данная модель может быть использована при формировании региональных и федеральных программ по социально-экономическому развитию.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>best available technologies</kwd><kwd>morbidity</kwd><kwd>respiratory organs</kwd><kwd>non-carcinogenic risk</kwd><kwd>negative impact on the environment</kwd><kwd>atmospheric air</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>наилучшие доступные технологии</kwd><kwd>заболеваемость</kwd><kwd>органы дыхания</kwd><kwd>неканцерогенный риск</kwd><kwd>негативное воздействие на окружающую среду</kwd><kwd>атмосферный воздух</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">World Health Organization. WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM2. 5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. Geneva: World Health Organization, 2021.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">World Health Organization. WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM2. 5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. Geneva : World Health Organization, 2021.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">www.who.int/publications/[Internet]. COP26 special report on climate change and health: the health argument for climate action [cited: 2022 March 22]. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/9789240036727</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">www.who.int/publications/[Internet]. COP26 special report on climate change and health: the health argument for climate action [дата обращения: 22.03.2022]. Доступ по ссылке: https://www.who.int/publications/i/item/9789240036727</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Chanchaeva EA, Gvozdareva OV, Gvozdarev AY. Air quality and children’s health: the role of increasing transport-related and thermal air pollution. Ekologiya cheloveka (Human Ecology). 2019;26(11):12–19. (In Russ). doi: 10.33396/1728-0869-2019-11-12-19</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Чанчаева Е.А., Гвоздарева О.В., Гвоздарев А.Ю. Состояние атмосферного воздуха и здоровье детей в условиях возрастающей транспортной и теплоэнергетической нагрузки // Экология человека. 2019. Т. 26, № 11. C. 12–19. doi: 10.33396/1728-0869-2019-11-12-19</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Petrov SB. Ecological and epidemiological assessment of morbidity diseases of the circulatory and respiratory systems in the zone of influence of atmospheric emissions of multifuel thermal station. Ekologiya cheloveka (Human Ecology). 2018;25(6):18–24. (In Russ). doi: 10.33396/1728-0869-2018-6-18-24</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Петров С.Б. Эколого-эпидемиологическая оценка заболеваемости населения болезнями системы кровообращения и органов дыхания в зоне влияния атмосферных выбросов многотопливной теплоэлектроцентрали // Экология человека. 2018. Т. 25, № 6. C. 18–24. doi: 10.33396/1728-0869-2018-6-18-24</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Ryumina EV. The impact of the environmental situation on human potential: the health dimension. Mezhdunarodnyi zhurnal gumanitarnykh i estestvennykh nauk. 2020;(9-1(48)):152–160. (In Russ). doi: 10.24411/2500-1000-2020-11002</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Рюмина Е.В. Влияние экологической обстановки на человеческий потенциал: аспект здоровья // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 9-1 (48). С. 152–160. doi: 10.24411/2500-1000-2020-11002</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Revich BA. Priority factors in urban environments that affect the quality of life for metropolitan populations. Studies on Russian Economic Development. 2018;29(3):267–273. doi: 10.1134/s1075700718030115</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Ревич Б.А. Приоритетные факторы городской среды, влияющие на качество жизни населения мегаполисов // Проблемы прогнозирования. 2018. № 3 (168). С. 58–66.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B7"><label>7.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Sofianopoulou E, Rushton SP, Diggle PJ, Pless-Mulloli T. Association between respiratory prescribing, air pollution and deprivation, in primary health care. J Public Health (Oxf). 2013;35(4): 502–509. doi: 10.1093/pubmed/fdt107</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Sofianopoulou E., Rushton S.P., Diggle P.J., Pless-Mulloli T. Association between respiratory prescribing, air pollution and deprivation, in primary health care // J Public Health (Oxf). 2013. Vol. 35, No 4. P. 502–509. doi: 10.1093/pubmed/fdt107</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B8"><label>8.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Pascal M, Corso M, Chanel O, et al. Assessing the public health impacts of urban air pollution in 25 European cities: results of the Aphekom project. Sci Total Environ. 2013;449:390–400. doi: 10.1016/j.scitotenv.2013.01.077</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Pascal M., Corso M., Chanel O., et al. Assessing the public health impacts of urban air pollution in 25 European cities: results of the Aphekom project // Sci Total Environ. 2013. Vol. 449. P. 390–400. doi: 10.1016/j.scitotenv.2013.01.077</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B9"><label>9.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Khaniabadi YO, Daryanoosh M, Sicard P, et al. Chronic obstructive pulmonary diseases related to outdoor PM10, O3, SO2, and NO2 in a heavily polluted megacity of Iran. Environ Sci Pollut Res Int. 2018;25(18):17726–17734. doi:10.1007/s11356-018-1902-9</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Khaniabadi Y.O., Daryanoosh M., Sicard P., et al. Chronic obstructive pulmonary diseases related to outdoor PM10, O3, SO2, and NO2 in a heavily polluted megacity of Iran // Environ Sci Pollut Res Int. 2018. Vol. 25, N 18. P. 17726–17734. doi: 10.1007/s11356-018-1902-9</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B10"><label>10.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Cromar K, Gladson L, Jaimes Palomera M, Perlmutt L. Development of a health-based index to identify the association between air pollution and health effects in Mexico city. Atmosphere. 2021;12(3):372. doi: 10.3390/atmos12030372</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Cromar K., Gladson L., Jaimes Palomera M., Perlmutt L. Development of a health-based index to identify the association between air pollution and health effects in Mexico city // Atmosphere. 2021. Vol. 12, N 3. P. 372. doi: 10.3390/atmos12030372</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B11"><label>11.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Andersen ZJ, Hvidberg M, Jensen SS, et al. Chronic obstructive pulmonary disease and long-term exposure to traffic-related air pollution: a cohort study. Am J Respir Crit Care Med. 2011;183(4):455–461. doi: 10.1164/rccm.201006-0937OC</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Andersen Z.J., Hvidberg M., Jensen S.S., et al. Chronic obstructive pulmonary disease and long-term exposure to traffic-related air pollution: a cohort study // Am J Respir Crit Care Med. 2011. Vol. 183, N 4. P. 455–461. doi: 10.1164/rccm.201006-0937OC</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B12"><label>12.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Beloborodov SS, Vil’fand RM, Gagarin VG, et al. Priorities of climate adaptation of the megalopolis: people, nature, technology. Algorithm, strategy and action plan. Moscow, 2018. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Белобородов С.С., Вильфанд Р.М., Гагарин В.Г., и др. Приоритеты климатической адаптации мегаполиса: люди, природа, техника. Алгоритм, стратегия и план действий. Москва, 2019.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B13"><label>13.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Mosgorstat [Internet]. Unified data warehouse of the Information and analytical system for monitoring the integrated development of the city of Moscow [cited 2021 June 30]. Available from: http://ehd.moscow/index.php</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Мосгорстат [Internet]. Единое хранилище данных Информационно-аналитической системы мониторинга комплексного развития города Москвы. [дата обращения: 28.06.2022]. Доступ по ссылке: http://ehd.moscow/index.php</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B14"><label>14.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Federal’naya sluzhba po nadzoru v sfere zashchity prav potrebitelei i blagopoluchiya cheloveka. Upravlenie Rospotrebnadzora po g. Moskve. About the state of sanitary and epidemiological welfare of the population in the city of Moscow in 2020. Moscow, 2021. 217 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Управление Роспотребнадзора по г. Москве. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в городе Москве в 2020 году. Москва, 2021. 217 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B15"><label>15.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Federal Law “On Environmental Protection” N 7-FZ of 01 October 2002. Available from: https://rpn.gov.ru/documents/legal/federal/. (In Russ).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». [дата обращения: 05.06.2022]. Режим доступа: https://rpn.gov.ru/documents/legal/federal/.uonvos.rpn.gov.ru [Internet]. Программно-техническое обеспечение ведения учёта объектов НВОС Федеральной службы по надзору в сфере природопользования [дата обращения: 01.07.2021]. Доступ по ссылке: https://uonvos.rpn.gov.ru/mednet.ru [Internet]. Заболеваемость населения г. Москвы [дата обращения: 24.06.2021]. Доступ по ссылке: http://mednet.ru/ru/statistika/zabolevaemost-naseleniya.html/.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B16"><label>16.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">uonvos.rpn.gov.ru [Internet]. Software and technical support for keeping records of negative impact on the environment objects of the Federal service for supervision in the field of environmental management. [cited 2021 July 01]. Available from: https://uonvos.rpn.gov.ru/mednet.ru [Internet]. Morbidity of the population of Moscow. [cited 2021 24 June]. Available from: http://mednet.ru/ru/statistika/zabolevaemost-naseleniya.html/.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">https://mosstat.gks.ru/ [Internet]. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по городу Москве // Население // Основные показатели [Электронный ресурс] Режим доступа: https://mosstat.gks.ru/folder/64634 (дата обращения: 24.06.2021)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B17"><label>17.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">https://mosstat.gks.ru/ [Internet]. Territorial body of the Federal State Statistics Service for the city of Moscow / Population / Main indicators] Available from: http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/statistics/population/ [cited 24.06.2021].</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Приказ Минприроды России от 23.12.2015 N 553 (редакция от 22.04.2022 г.) «Об утверждении порядка формирования кодов объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и присвоения их соответствующим объектам». [дата обращения: 17.05.2022].Режим доступа: https://legalacts.ru/doc/prikaz-minprirody-rossii-ot-23122015-n-553/Р 2.1.10.1920-04 Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду. [дата обращения: 21.06.2022]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200037399</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B18"><label>18.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Order of the Ministry of Natural Resources and Ecology of the Russian Federation N 553 dated 23.12.2015 "On approval of the procedure for forming codes of objects that have a negative impact on the environment and assigning them to the corresponding objects". Available from: https://legalacts.ru/doc/prikaz-minprirody-rossii-ot-23122015-n-553/</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">МР 5.1.0081-13 Определение порогов массовой неинфекционной заболеваемости и их использование в планировании надзорных мероприятий. [дата обращения: 21.06.2022]. Режим доступа: https://meganorm.ru/Data2/1/4293772/4293772484.htm</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B19"><label>19.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">R 2.1.10.1920-04 R 2.1.10.1920-04 Guidelines for assessing the risk to public health when exposed to chemicals that pollute the environment. Available from: https://docs.cntd.ru/document/1200037399</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Borovkova A.M., Kondrateva O.E., Anismov R.A., Gasho E.G. Development of indicators to assess the effectiveness of the implementation of the best available technologies in the energy // 3rd International youth conference on radio electronics, electrical and power engineering (REEPE); IEEE; 11 March 2021. doi: 10.1109/REEPE51337.2021.9388074</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B20"><label>20.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">MR 5.1.0081-13 MR 5.1.0081-13 Determination of thresholds for mass non-communicable morbidity and their use in planning supervisory measures. Available from: https://meganorm.ru/Data2/1/4293772/4293772484.htm</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Семутникова Е.Г., Гашо Е.Г., Локтионов О.А. Энергоэкологическая модернизация промышленного комплекса Москвы: увязка энергосбережения и внедрения наилучших доступных технологий // Промышленная энергетика. 2021. № 4. С. 2–10. doi: 10.34831/EP.2021.55.34.001</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B21"><label>21.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Borovkova AM, Kondrateva OE, Anismov RA, Gasho EG. Development of indicators to assess the effectiveness of the implementation of the best available technologies in the energy. 3rd International youth conference on radio electronics, electrical and power engineering (REEPE). IEEE; 2021 Mar 11; doi: 10.1109/REEPE51337.2021.9388074</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Kondrateva O.E., Roslyakov P.V., Loktionov O.A., et al. Developing the cost-estimation technique when switching to best available power technologies // Thermal Engineering. 2019. Vol. 66. N 7. P. 513–520. doi: 10.1134/S004060151907005X</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Semutnikova EG, Gasho EG, Loktionov OA. Energy-ecological modernization of the industrial complex of Moscow: linking energy saving and the introduction of the best available technologies. Industrial power engineering. 2021;(4):2–10. (In Russ). doi: 10.34831/EP.2021.55.34.001</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Kondrateva OE, Roslyakov PV, Loktionov OA, et al. Developing the cost-estimation technique when switching to best available power technologies. Thermal Engineering. 2019;66(7):513–520. doi: 10.1134/S004060151907005X</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
