Партнеры журнала «Вода: технология и экология»
|
Архив журнала
№ 1
|
УДК 556:628
Региональные программы по обеспечению населения питьевой водой: принципы формирования и условия реализации (на примере Западной Сибири)
Представлен анализ основных принципов, которые должны лежать в основе формирования региональных программ «Питьевая вода» и условий, выполнение которых обеспечит реальное улучшение водохозяйственной ситуации в регионах.
Ключевые слова: региональные программы «Питьевая вода»; принципы формирования; условия выполнения.
Г.М. Рогов, Д.С. Покровский, О.Д. Лукашевич.
стр. 3–5
УДК 556:628.16.067:502.7
Оценка потенциала и характеристика водных ресурсов территорий Сибирского региона на фоне их водохозяйственной деятельности: Красноярский и Алтайский края, республика Хакасия
Представлена оценка потенциала водных ресурсов Красноярского и Алтайского краев и республики Хакасия и анализ основного состава загрязнений и их источников.
Ключевые слова: водные ресурсы; оценка потенциала Сибирского региона; основной состав загрязнений; источники загрязнений.
Л.И. Алферова, В.В. Дзюбо, М.Э. Бутовский.
стр. 6–18
Иллюстраций: 4
УДК 628.1
Обоснование и унификация мобильно-картриджной системы водоснабжения малых населенных пунктов
Представлены теоретические, технологические и экономические основы социально значимой инновационной мобильно-картриджной системы водоснабжения малых населенных пунктов, отработанные фрагментарно в промышленных условиях. Система может быть адаптирована к региональным особенностям при разработке проекта инвестиций.
Ключевые слова: водоснабжение малых населенных пунктов; мобильно-картриджная система; региональные особенности; проекты инвестиций.
Библиографический список
- Проект федеральной программы: «Обеспечение населения России питьевой водой» http://watergeo.ru/zak_pitvod.shtml.
- Серпокрылов Н.С., Асаулова Н.В. Онкаев В.А. Концепция мобильно-картриджной системы водоснабжения малых населённых мест/ «Строительство-2003» Международная научно-практическая конференция. — Ростов-на-Дону: Рост, гос. строит, ун-т. — 2003, с.45-46.
- Синдюков В. К вопросу о водоснабжении и водоотведении в Республике Казахстан / http://www.iimp.kz.
- Панорама//BoдаMagazine. №2, 2007, с. 3.
- По большому кругу // BoдаMagazine. №2, 2007, с. 4.
- Журба М.Г., Нечаев А.П., Ивлева Г.А., Говорова Ж.М. и др. Классификаторы технологий очистки природных вод. — М.: Г Союзводоканапроект. 2000. — 118 с.
- Егоров В.А., Кнохинов Б.И. Унификация как основа автоматизации и проектирования // Электроннаятехника. 1982. — Сер. 7. Вып. 2(111). С. 87-93.
- Найденко В.В., Губанов Л.Н. Очистка и утилизация промстоков гальванического производства. — Н. Новгород: «ДЕКОМ», 1999. 368 с.
- СНиП 2.04.02—84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. М.: Госстрой, 1998.
- Волошин В.В. Струйное рыбозащитное устройство водозаборного сооружения малой производительности из проточных водоемов // Автореф. дисс. на соискание уч. ст. канд. техн. Наук — Новочеркасск, 2001 г, 24 с.
- Таршиш М.С., Онкаев В.А. Расчет рыбоотводного устройства струйного типа / Сб. научн. трудов: Водозаборы для промышленного строительства с рыбозащитными устройствами. Труды института ВОДГЕО. — М., 1985, с. 47 — 53.
- Серпокрылов Н.С., Нигматуллин И.А., Онкаев В.А., Коваленко Н.А. Кочетков А.Ю. Обоснование выбора узла обеззараживания вод мобильно-картриджной системы водоснабжения / Сб. научн. тр. межрегиональной н-пр. конф. «Научные подходы к решению проблем производства продуктов питания». - Ростов-на-Дону. 2003, с. 44-47.
- Оганесов В.Е., Серпокрылов Н.С, Садовников А.Ф., Онкаев В.А. Плавуч водоочистные станции хозяйственно-питьевого водоснабжения / Сб. научн. тр.: Совершенствование систем водоснабжения и водоотведения в Донбассе / Макеевка. - 2003, с. 34-38.
- Серпокрылов Н.С., Оганесов В.Е., Онкаев В.А. Опытно-промышленная peal лизания концепции мобильно-картриджной системы водоснабжения. Технология очистки воды «Техновод-2004»: Мат-лы междунар. научн. -практ. конф., посвященной 100-летию ЮРГТУ (НПИ); г. Новочеркасск, 5-8 окт. 2004 г. / ЮРГТУ (НПИ) - Новочеркасск: (ООО «НПО «ТЕМП»), 2004, с. 39-42.
В.А. Онкаев, М.Ю. Баринов, Н.С. Серпокрылов.
стр. 19–28
УДК 628.16.081
Сверхскоростной ионный обмен – новые возможности технологий водоподготовки и очистки сточных вод
Представлены результаты исследований структуры и сорбционных свойств двух выпускаемых в опытно-промышленных масштабах полимеров пространственно-глобулярной структуры (ПГС) – ПГС-сорбентов ФЭЛ-8 (резорцин-формальдегидный полимер) и ФЭЛ-80 (карбоксирезорцин-формальдегидный полимер). Уникальные свойства позволяют эффективно использовать ПГС-ионит ФЭЛ-8 в технологии очистки растворов от суммы цветных металлов и нефтепродуктов. ПГС-иониты ФЭЛ-8 и ФЭЛ-80 эффективно используются для сверхскоростной очистки питьевой воды от активного хлора. При этом наряду с активным хлором в сверхскоростном режиме фильтрации (до 2000 уд.об./ч) из обрабатываемой воды удаляются взвеси и коллоидные частицы, ионы цветных металлов и железа, катионы жесткости, органические загрязнители, радионуклиды, частично бор, хром, растворенные газы и другие примеси.
Ключевые слова: сорбенты; полимеры пространственно-глобулярной структуры (ПГС); ФЭЛ-8; ФЭЛ-80; очистка растворов от суммы цветных металлов и нефтепродуктов; сверхскоростная очистка питьевой воды от активного хлора.
Библиографический список
- Любман Н.Я., Имангазиева Г.К., Усков А.И. Новые полимерные и ионообменные фильтрующие изделия для очистки технологических растворов и сточных вод. //Цветная металлургия. Бюл. НТИ, 1981, №9, с. 36-39.
- Любман Н.Я., Имангазиева Г.К. Очистка промывных кислот от мышьяка с помощью ионообменных фильтрующих изделий. // Цветные металлы, 1981, №9, с.29-31.
- Любман Н.Я., Камулбаева М.С., Имангазиева Г.К. Сорбционное извлечение бора из растворов с высоким солевым фоном с помощью ионообменных изделии пространственно-глобулярной структуры. //Комплексное использование минерального сырья, 1987, №3, с. 53-56.
- Любман Н.Я., Камулбаева М.С. Использование ионообменных фильтрующих элементов для доочистки сточных вод от цинка. //Цветные металлы, №6, с.56-59.
- Железчиков Г.Ф., Копыткова Ю.М., Любман Н.Я., Саденов К.А. Установка для умягчения воды. //Цветные металлы, 1988, №7, с. 106-107.
- Любман Н.Я., Имангазиева Г.К., Багаев И.С, Шлемов Ю.П., Бейлин Я.З. Применение полимерных фильтрующих элементов для очистки промывных растворов УКСЦК. // Цветные металлы, 1983, №4, с. 34-36.
- Любман Н.Я., Усков А.И. Фильтрационно-сорбционные установки для очистки растворов. // Цветные металлы, 1987, №4, с. 42-45.
- Любман Н.Я., Имангазиева Г.К., Махмудова А.У., Симкин Э.А. // Сорбционное извлечение сурьмы из растворов электролитического рафинирования меди. // Цветные металлы, 1976, №8, с.36-38.
- Сенявин М.М., Ионный обмен в технологии и анализе неорганических веществ. // М., Химия, 1980, 272 с., ил.
- Любман Н.Я., Махмудова А.У., Сыдыкова Т.Ч., Нуркенова Р.Ж., Писаренко Л.С. Синтез резорцин-формальдегидных ПГС-полимеров. // Вода и экология: проблемы и решения, 2004, №4, с.31-39.
Н.Я. Любман, Л.С. Писаренко.
стр. 29–38
Иллюстраций: 4
УДК 556.212
Вода. Проблемы. Часть 2
Ключевые слова: вода; физико-химические свойства; технологии и системы доочистки питьевой воды.
Библиографический список
- Ljubman N.I. Polimeric material adupted for phisico-chemical separation of substances and metod for producting same. USA, Pat. Number 4567207, Jan. 28, 1986.
- Синтез новых полимерных материалов пространственно-глобулярной структуры для решения задач экологии, водоподготовки, питьевого водоснабжения и гидрометаллургии. Н.Я. Любман, А.У. Махмудова, Т.Ч. Сыдыкова, Р.Ж. Нуркенова, Л.С. Писаренко. «Вода и экология: проблемы и решения» — 2004, №4. С. 24-30.
- Синтез резорцин-формальдегидных ПГС-полимеров. Н.Я. Любман, А.У. Махмудова, Т.Ч. Сыдыкова, Р.Ж. Нуркенова, Л.С.Писаренко. «Вода и экология: проблемы и решения» - 2004, №4. С. 31-39.
- Умягчение питьевой воды с помощью фильтров на основе полимеров пространственно-глобулярнойструктурыиеёшшяниенаорганизмчеловека. A.M. Фридкин, H.P. Гребенщиков, В.М. Сафин, М.И. Серушкин, В.Ф. Захаренков, С.М. Кочергин, О.Г. Скотникова, Е.А. Ананьева, М.А. Глаголева, С.В. Чепур, В.Н. Быков. «Вода и экология: проблемы и решения» - 2004, №3. С. 22-28
- Чистая вода. Системы очистки и бытовые фильтры. Н.В. Миклашевский, С.В. Королькова. СПб: БХВ-Санкт-Петербург. «Издательскаягруппа«Арлит». 2000. - 240 с.: ил.
- Вода, которую мы пьём, Качество воды и её очистка с помощью бытовых фильтров. — СПб: «Невский проспект», 2002. — 192 с.
- Питьевая вода и здоровье. В.Я. Сквирский. Газета «Курьер», СПб, 14-20 декабря 2000, С. 6-7.
- GAC — Granular Activated Carbon, www.purewaterforless.com.
- K.G. Babi, K.M. Koumenides, A.D. Nikolaou, C.A. Makri, F.K. Tzoumerkas, T.D. Lekkas. Pilot study of the removal of THMs, HAAs and DOC from drinking water by GAC adsorption. - Desalination, 210, 2007. P. 215-224.
- Hidemitsu Hayashi. WWW.HeartSpring.net
Е.Г. Ризо.
стр. 39–53
Иллюстраций: 2
УДК 622.32:502.51
Исследование степени влияния буровых скважин на водные ресурсы региона месторождения
В статье рассматриваются вопросы степени влияния буровых скважин на поверхностные и подземные воды нефтегазового месторождения. Предлагается проект решения проблем, возникающих в регионах бурения.
Ключевые слова: нефтегазовые месторождения; буровые скважины; влияние на поверхностные и подземные воды; защита подземных вод от загрязнения нефтепродуктами.
Библиографический список
- Временная инструкция о порядке проведения оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду (ОВОС) в Республике Казахстан (РНД 03.02.01-93)
- Горбунов Н.И., Бекаревич Н.Е., Захарьина Г.В. Влияние разработок полезных ископаемых на окружающую среду. // Экология и земледелие. М., «Наука», 1980, с. 37-43.
- Ахмедсафин У.М. Подземные воды песчаных массивов южной части Казахстана, Алма-Ата, 1951, 267 с.
Г.И. Ажиева, Г.А. Айдосов, Н.Т. Заурбеков.
стр. 55–61
УДК 628.3
Термофильный аэробный реактор для очистки жидких отходов, содержащих органические вещества
В начале 1990-х годов Норвежский Сельскохозяйственный Университет совместно с фирмой Альфа Лаваль (Alfa Laval Agri Ltd.) разработали маломасштабный термофильный аэробный реактор, предназначенный для очистки содержащих органические вещества жидких отходов и превращения их в стабильный гигиеничный продукт. Показано, что разработанный реактор является многоцелевым и пригоден для обработки широкого ряда органических субстратов с содержанием VS более 1,5–9%. Он представляет собой промышленный компактный автономный агрегат с тщательно подогнанными друг к другу составными частями, пригодный для локальных операций. Для обеспечения качества продукта система контроля за процессом базируется на заданных величинах. Наиболее уникальными результатами являются высокое поглощение кислорода, слабый воздушный поток, отсутствие потерь аммония и очень слабое выделение запаха. Реактор не вызывает загрязнения атмосферы. Разложение органических веществ умеренное и очищенный субстрат имеет максимально возможную агрономическую ценность. Гигиеническое качество продукта удовлетворяет критериям, установленным властями Норвегии. Доказано, что при хранении продукт сохраняет стабильность в течение 10 месяцев. Благодаря тщательному контролю за процессом, в этом одностадийном реакторе получены такие же результаты, что и в двухстадийных реакторах. Использование одностадийного вместо двухстадийного реактора снижает капиталовложения и упрощает эксплуатацию.
Ключевые слова: санирование и стабилизация жидких отходов, содержащих органические вещества; термофильный аэробный реактор; конструкция; характеристики; тип отходов; использование аэрированного продукта в сельском хозяйстве.
Библиографический список
- Alfa Agri Laval А.В. (1991) Forfarande vid fermentering av foretriidesvis hogviskosa substrat i en fermenteringstank (Method for fermentation of especially highly viscous substrates and means for blending air into the substrate). Patent 9102019-8, Patentverket, Sweden.
- Breitenbucher K. (1983) Aerob-thermophile Stabilisierung von Abwas-serschlammen. (Thermophilic aerobic stabilising of sewage sludge). Hohenheimer Arbeiten Heft 125, University of Hohenheim, Germany. ISBN 3-8001-8184-3.
- Cumby T.R. (1987a) A review of slurry aeration. 1. Factors affecting oxygen transfer. Journal of Agricultural Engineering Research 36, 141-156.
- Cumby T.R. (1987b) A review of slurry aeration. 3. Performance of aerators. Journal of Agricultural Engineering Research 36, 175-206.
- EPA (1990) Autothermal Thermophilic Aerobic Digestion of Municipal Wastewater Sludge. EPA/625/10-90/007. U.S. Environmental Protection Agency, Office of Research and Development, Washington DC 20460.
- EPA (1995) Land Application of Sewage Sludge and Domestic Septage EPA/625/ R-95/001. U.S. Environmental Protection Agency, Office of Research and Development, Washington DC 20460.
- European Commission (1986) Council Directive no 86/278/EEC on the protection of the environment, and in particular of the soil, when sewage sludge is used in agriculture. Official Journal of the European Community № L 181/6, Brussels.
- Evans M.R., Smith M.P.W., Deans E.A., Svobodal. F. and Thacker F.E. (1986) Nitrogen and aerobic treatment of slurry. Agricultural Wastes 15, 205-213.
- Karhunen J. (1988) Heat through composting of liquid manure. State Research Institute of Engineering in Agriculture and Forestry, Vihti, Finland.
- Kirchmann H. and Witter E. (1989) Peat, zeolite and basalt as absorbants of ammonical nitrogen during manure decomposition. Plant and Soil 115, 43-52.
- Ministerium fur Umwelt Baden-Wrttemberg (1987), Verordnung iiber Schutzbestimmungen in Wasser- und Quellschutzgebieten und die Gewiihrung von Aus-gleichsleistungen (Water protection regulations). Gesetzblatt Baden-Wrttemberg. f78]
- Norm E. (1996) Vatkonipostering som stabiliserings och hygieniseringsmetod fur organiskt avfall (Liquid composting for the stabilisation and hygienisation of organic waste). JTI-report Kretslopp and avfall no 3, Swedish Institute of Agricultural Engineering, Uppsala.
- Norwegian ministry of environment (1996) Forskrift om avtopsslam (Sewageslud-geregulation). Oslo. ISBN 82-457-0117-3.
- Oechsner H. (1991) Verfahrenstechnishe Untersuchungen zur Entseuchung von Fliissigmist durch aerob-thermophile Stabilisierung (Hygienisation of slurry by aerobic thermophilic stabilisation). PhD thesis no 203, Institut fur Agrartechnik, University of Hohenheim.
- Sakshaug S. (1993) Varmeproduksjon og varmeveksling ved vatkompostering i reaktor (Heat production and heat exchange by liquid composting in a reactor). Diploma work. Agricultural University of Norway.
- Scholtens R. and Demmers T.G.M. (1989) Biofilters and air scrubbers in the Netherlands. Institute of Agricultural Engineering IMAG, Wageningen.
- Skjelhaugen O.J. (1991) Liquid composting unit. Proceedings CIGR seminar in As Environmental Challenges and Solutions in Agricultural Engineering ISBN 82-7636-000-9, 52-57.
- Skjelhaugen O.J. and Donantoni L. (1998) Combined aerobic and electrolytic treatment of cattle slurry Journal of Agricultural Engineering Research. 70/2 pp. 209-219.
- Skjelhaugen O.J. and Gjervan J.O. (1988) Vatkompostering (Liquid composting). Smaskrift 3/88, Statensfagtjenesteforlandbruket. As Norway. ISSN 0333-113x.
- Skjelhaugen O.J. and Saether T. (1994) Prosjektet lokal okologisk avlapslasning i Etnedal kommune, erfaringer og resultater etter forste ars drift (The local ecolo¬gical waste water project, experiences and results from the first year). Print no 54-94, Dept. of Agric. Engineering, Agricultural University of Norway.
- Skjelhaugen O.J., Saether T., Hanssen J.F. and Jenssen P.D. (1992) Samkom-postering av septikslam og husdyrgjodsel (Co-composting of sewage sludge and livestock slurry). Print no 59-92, Dept. of Agric. Engineering, Agricultural University of Norway.
- Svoboda I.F. and Evans M.R. (1987) Heat from Aeration of Piggery Slurry. Journal of Agricultural Engineering Research 38,183-192.
- Svoboda I. and Fallowfield H.J. (1989) An aerobic piggery slurry treatment system with integrated heat recovery and highrate algal ponds. Water Science Technology 21,277-287.
- Saether T. (1996a) Vatkompostering av septikslam i Meldal-Erfaringer etter 1/2 ars drift (Liquid composting of sewage sludge in Meldal, experiences from a half year of operation). Dept. of Agric. Engineering, Agricultural University of Norway.
- Saether T. (1996b) Behandling av matavfall og avlopsslam i vat form (Treatment of food waste and sewage sludge in wet form). Print no 24-96, Dept. of Agric. Engineering, Agricultural University of Norway.
- Saether Т. (1997) Liquid compost reactor with ammonia emission control. Prinl no 6-97, Dept. of Agric. Engineering, Agricultural University of Norway.
- Saether T. and Skjelhaugen O.J. (1994) Hygienisering og stabilisering av kildesortert matavfall og fiskeoppdrettsavfall i vatkompostreaktor (Sanitation and stabilisation of source separated food waste and fish farming waste in a liquid composting reactor). Print no 69-94, Dept. of Agric. Engineering, Agricultural University of Norway.
- Thaer R. (1978) Probleme der aeroben Behandlung von Fliissigmist in flussiger Phase (The problems of aerobic treatment of livestock slurry). Grundlagen Landtechnik 28 (H.2), 36-47.
- Toresen К. (1997) Vatkompostering av gjodsel fra slakterier (Liquid composting of livestock slurry from slaughter houses), in the Report. Gilde Agro Fellesslakteri, Oslo.
O.J. Skjelhaugen.
стр. 62–80
Таблиц: 3
Иллюстраций: 3
|
№ 2
|
УДК 556:628.1
Оценка и эффективность инвестиций в действующие системы питьевого водоснабжения (на примере Сибирского региона)
Обсуждаются механизмы реализации повышения качества питьевого водоснабжения населения. В обосновании инвестиций в новое строительство или реконструкцию водопроводных сооружений показано значение методов, основанных на определении чистого дисконтного дохода, внутренней нормы доходности, сроков окупаемости и рентабельности предприятий.
Приведены примеры оценки эффективности инвестиционных вложений на существующих системах водоснабжения поселков Парабель и Каргасок Томской области, отличающихся финансовым состоянием предприятий, их прибыльностью.
Ключевые слова: питьевое водоснабжение; качество воды; эффективность инвестиционных вложений.
Библиографический список
- Соколов Л.И., Журба М.Г. Технико-экономическое обоснование водоочистных технологий и инвестиций для их реализации // Питьевая вода. — 2007. — №2. - С. 16-24.
- Дзюбо В.В., Алферова Л.И., Черкашин В.И. Проблемы очистки подземных вод для питьевого водоснабжения и пути их решения в Западно-Сибирском регионе // Известия Вузов. Строительство. — 1998. — №2. — С. 94-99.
- СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. — М.: Федеральный центр госсанэпидемнадзора Минздрава России. — 2002. — 103 с.
- Лукьянец А.А. и др. Тарифное регулирование предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Томской области. — Томск: ГУ УВД Томской обл. - 2004. - 206 с.
- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. — М.: Издание Минфина, Минэкономики и Госкомстроя РФ от 21.06.1999, №ВК, 477.
- Дзюбо В.В., Алферова Л.И. Блочно-модульные станции водоподготовки для систем водоснабжения объектов и малых населенных пунктов Сибирского и региона // Вестник Том. гос. арх.-стр. ун-та. — Томск; ТГАСУ. — 2005. №1. - С. 181-188
- Дзюбо В.В. Подготовка воды в системах питьевого водоснабжения малых населенных пунктов // ЖКХ. Журнал руководителя и главного бухгалтера 2005. - №2. - Ч.1. - С. 61-66.
В.В. Дзюбо, Л.И. Алферова.
стр. 3–10
Таблиц: 2
Иллюстраций: 1
УДК 628.1:696.1
Проблемы выбора и эксплуатации бытовых водоочистных фильтров
Анализируются проблемы, возникающие при использовании бытовых водоочистных фильтров, предназначенных для очистки воды, потребляемой из централизованных систем водоснабжения, в которых природная вода подвергается очистке, обеззараживанию и перед подачей в распределительные водопроводные сети соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». В связи с изношен¬ностью сетей и недостаточным уровнем эксплуатации водопроводных систем вода из централизованных источников водоснабжения не соответствует требованиям к питьевой воде и нуждается в доочистке.
Проанализирован широкий спектр бытовых водоочистных фильтров, отличающихся по принципу действия и функциям.
Ключевые слова: бытовые водоочистные фильтры.
Библиографический список
- СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. — М.: Федеральный центр госсанэпидемнадзора Минздрава России. — 2002. — 103 с.
- Установки (фильтры) для очистки питьевой воды. Справочник / В.Я. Варшавский, Г.И. Николадзе, Ю.А. Рахманин, Л.С. Скворцов, А.Б. Ческис; под ред. Л.С. Скворцова. — М.: Центр «Москва», 1996. — 97 с.
- Ковалев В. Чистая вода для коттеджа // Водоочистка. — 2006. — №1. — С. 35-43.
- Nino Zina. Методы фильтрации воды в системах водоподготовки // Сантехника - 2005. - №4. - С. 6-11.
- Фильтры первичной очистки воды // Водоочистка. — 2006. — №1. — С. 57-64.
- Фильтры для городского водопровода // Водоочистка. — 2006. — №1. — С. 65-68.
В.В. Дзюбо, Л.И. Алферова.
стр. 12–20
Иллюстраций: 2
УДК 628.173
Выделение и утилизация железосодержащих осадков водопроводных станций (на примере Томского водозабора)
Рассмотрены вопросы, связанные с экологизацией работы сооружений водоподготовки подземной воды с повышенным содержанием железа г. Томска. Выявлены причины затруднений при обработке и очистке промывных вод с фильтров, предложены меры по повышению эффективности системы улавливания осадков. Показаны возможные направления утилизации осадков, что позволит улучшить экологическую обстановку на территории вблизи мест складирования и сброса железосодержащих сточных вод.
Ключевые слова: водоподготовка подземных вод с повышенным содержанием железа; эффективность системы улавливания осадков; направления утилизации осадков.
Библиографический список
- Жуков Н.Н. Состояние и перспективы развития сооружений по обработке водопроводных и канализационных осадков в городах России // Водо снабжение и санитарная техника. — 2002. — №12 (часть 1). — С. 3-6
- Афанасьева А.А., Ловцов А.Е. Переработка осадков, образованных при под готовке питьевых и очистке ливневых сточных вод // Водоснабжение и сани тарная техника. - 2004. - №6. - С. 13-16.
- Лукашевич О.Д. Утилизация осадков сточных вод как проблема экологической безопасности водоснабжения / Материалы V международного симпозиума «Контроль и реабилитация окружающей среды». Томск: Изд-во СО РАН, Ин т оптического мониторинга, 2006 — С. 191-193.
- Лукашевич О.Д., Барская И.В. Экологические проблемы обработки и утилизации осадков сточных вод / Экология промышленного производства. - 2007, - № 3. - С. 68-75.
- Лисецкий В.Н., Брюханцев В.Н., Андрейченко А.А. Улавливание и утилизация осадков водоподготовки на водозаборах г. Томска. — Томск: Изд-во НТЛ, 2003. - 198 с.
- Лисецкий В.Н., Лисецкая Т.А., Андрейченко А.А. Утилизация отходов станции обезжелезивания Томского водозабора / Водоснабжение и санитарная техника, - 2003, №1. - С. 33-36.
- Покровский Д.С, Дутова Е.М., Рогов Г.М. и др. Минеральные новообразования на водозаборах Томской области. — Томск: Изд-во НТЛ, 2002 — 176 с.
- Лукашевич О.Д., Алгунова И.В., Саркисов Ю.С. Физико-химические аспекты комплексного использования осадков промывных вод / Вестник ТГАСУ. - 2004. - №1. - С. 129-145.
- Лукашевич О.Д., Алгунова И.В. Технология обработки и утилизации железосодержащих сточных вод/ Экология промышленного производства. 2004. - №3, - С. 34-38.
- Лукашевич О.Д. Совершенствование хозяйственно-питьевого водопользования для повышения уровня его экологической безопасности (на примере районов Западной Сибири) / Под ред. Г.М. Рогова. - Томск: Изд-во Томского гос. архит.-строит, ун-та, 2006. — 350 с.
- Лукашевич О.Д. Вопросы ресурсосбережения и охраны природы при использовании осадков промывных вод / О.Д. Лукашевич, А.А. Андрейченко, И.В. Алгунова // Вестник ТГАСУ. - 2003. - №2. - С. 252-259.
- Фомин Г.С. Вода. Контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам. Энциклопедический справочник, 3-е издание. - М.: Изд-во Протектор, 2000. - 624 с.
- Кичигин В.И. Моделирование процессов очистки воды. М.: Изд-во АСВ, 2003. - 230 с.
- Дзюбо В.В., Саркисов Ю.С. Технология получения сурикоподобного пигмента икраски на его основе. - И. л. №50-97 Сер.: Р61.65.31. - Томск: ТМТЦНТИП. - 5 с.
- Краснобай Н.Г., Лейдерман Л.П., Кожевников А.Ф. Производство железоокисных пигментов для строительства. //Строительные материалы. — 2001, №8. - С. 19.
- Шевченко Л.Я. Утилизация осадков водопроводных станций //ВСТ. — 1985. №4. - С. 21.
- Лысов В.А., Бутко А.В., Баринов М.Ю. и др. Утилизация гидроокисных осадков водопроводов юга страны // ВСТ. — 1992. - №7. — С. 9.
Д.А. Андреев, О.Д. Лукашевич, В.И. Черкашин.
стр. 21–29
Таблиц: 2
Иллюстраций: 1
УДК 504:628.16.067:628.38
Интенсификация осаждения и утилизация железистых осадков промывных вод скорых фильтров
Рассмотрены вопросы, связанные с физико-химическим изучением, условиями осаждения и способами использования железистых осадков промывных вод с фильтров, что позволит улучшить экологическую обстановку на территории вблизи мест хранения осадков и сброса железосодержащих сточных вод.
Ключевые слова: железистые осадки промывных вод; условия осаждения; способы использования.
Библиографический список
- Покровский Д.С. Минеральные новообразования на водозаборах Томской области. / Д.С. Покровский, Е.М. Дутова, Г.М. Рогов и др. / под ред. Д.С. Покровского. - Томск: Изд-во НТЛ, 2002. - 176 с.
- Лисецкий В.Н. Улавливание и утилизация осадков водоподготовки на водозаборах г. Томска. / В.Н. Лисецкий, В.Н. Брюханцев, А.А. Андрейченко. - Томск: Изд-во НТЛ, 2003. - 164 с.
- Гаррелс P.M. Растворы, минералы. Равновесия. / P.M. Гаррелс, Ч.Л. Крайсг, - М.:Мир, 1968. - 369 с.
- СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения /Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1985. - 136 с.
- Экологический и технологический аспекты очистки железосодержащих сточных вод / О.Д. Лукашевич и др. // Вода и экология. - 2003. - №4. - С. 38-45.
- Лукашевич О.Д. Технология обработки и утилизации железосодержащих сточных вод / О.Д. Лукашевич, И.В. Алгунова //Экология промышленного производства. - 2004. - №3. - С. 17-14.
- Волкова Н.Н. Исследование биоминерализационного геоэкологического фактора в подземных водах Томского района. Автореф. дис... канд. г.-м.н.- Томск, 2007. - 26 с.
- Андреев Д.А. Выделение и утилизация железосодержащих осадков водопроводных станций (на примере Томского водозабора) / Д.А. Андреев, О.Д. Лукашевич, В.И. Черкашин // Вода: технология и экология. - 2008. - №2.
- Золотова Е.Ф. Очистка воды от железа, марганца и сероводорода. / Е.Ф. Золотова, Г.Ю. Асе. - М.: Стройиздат, 1975. - 183 с.
- Любарский В.М. Осадки природных вод и методы их обработки. - М.: Стройиздат, 1980. - 128 с.
О.Д. Лукашевич, И.В. Барская, Н.Т. Усова.
стр. 30–41
Таблиц: 2
Иллюстраций: 5
УДК 628.16.069
Оценка эффективности работы аэрационных систем
Долговечность работы аэраторов является главным условием их применения и зависит от степени их защиты от засорения. Засорение возникает в результате накопления пыли в порах и проникновения бактерий активного ила в аэраторы при остановке воздуходувок. С этой позиции различают аэраторы незащищенные (от пыли и ила), частично защищенные и самоочищающиеся.
Представлен анализ результатов испытаний различных типов аэраторов на очистных станциях США, который позволяет рекомендовать менять аэраторы не реже, чем через 3 года эксплуатации.
Ключевые слова: аэраторы; типы; долговечность; рекомендации по использованию.
Библиографический список
- СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.
- Б.Г. Мишуков, Е.А. Соловьева, Ю.С. Захарова. Расчет очистных сооружений городской канализации. СПб 2005.
- М.Р. Flies, D.Т. Redmon, F. Corsoro, Т.Е. Wilson. Alpha factor testing at a step feed BNP plant. Water Environment Federation. 2005.
- D. Rosso, M.E. Stenstrom. Economic implications of fine pore diffuser aging. 2005.
Б.Г. Мишуков, Е.А. Соловьева.
стр. 42–46
Таблиц: 1
УДК 502.3/7:502.51:504.5:628.3
Теоретические основы и практика дегельминтизации окружающей среды
Для обеззараживания объектов окружающей среды от яиц возбудителей кишечных гельминтозов традиционно применяются, в основном, реагентно-химические методы, однако их высокая эффективность сопряжена с риском вторичного загрязнения обеззараживаемого объекта, опасностью для человека и низкой эффективностью по отношению к возбудителям гельминтозов.
Применение препарата «БИНГСТИ», изготовляемого из ювенильных форм пасленовых, позволяет снизить санитарный и экологический риски, безопасно для обслуживающего персонала, почвенной флоры, гидробионтов и бактерий.
В статье рассмотрены свойства препарата, механизм его воздействия на возбудителей гельминтозов. Представлены результаты исследований влияния препарата на объекты окружающей среды: почвы, сточные воды, осадки сточных вод. Показано, что использование экологически безопасного препарата растительного происхождения позволит найти оптимальное решение проблемы управления санитарно-экологическим риском развития массовых паразитов животных и человека.
Ключевые слова: окружающая среда; дегельминтизация; препарат «БИНГСТИ».
Библиографический список
- Серпокрылов Н.С, Грибова О.А., Гримайло Л.В., Хроменкова Е.П., Грибов А.А. Исследование санитарно-гигиенических характеристик препаратов серии «БИНГСТИ» на основе пасленовых. // Строительство — 2001. Международная научно-практическая конференция, РГСУ, институт инженерно-экологических систем. Ростов-на-Дону, 2001. С. 1-2.
- Серпокрылов Н.С., Грибова О.А., Хроменкова Е.П. Санитарно-токсикологическое обоснование применения овицидного препарата «ПУРОЛАТ-БИНГ-СТИ» // Экология и безопасность жизнедеятельности: Материалы 2 международной научно-практической конференции. — г. Пенза, 2002. С. 122-126.
- Романенко Н.А., Падченко И.К., Чебышев Н.В. Санитарная паразитология: Руководство для врачей. - М: Медицина, 2000. - С. 21-34.
- Романенко Н.А., Гафурова З.М. Осадок сточных вод. Паразитологическаяхарактеристика. Методы обеззараживания и использования в сельском хозяйстве // Матер, конф. «Почва, отходы производства и потребления: проблемы охраны и контроля». — Пенза, 1996. С. 7-10.
- Т.Г. Сыскова, Т.Н. Цыбина, А.Г. Сидоренко, А.А. Ясинский. Состояние паразитарной заболеваемости населения в 1999 г. // «Медицинская паразитология и паразитарные болезни», 2001, №3. С. 31-35.
- Вознесенский В.В., Феофанов Ю.А. Экологические технологии и проблемы очистки сточных вод. // Инженерная экология. - 1999, №1. С. 2-5.
- Шкавро З.Н., Кульский Л.А., Медведев М.М. и др. Методы и реагенты обеззараживания осадков водоочистки // Химия и технология воды. — Киев, 1983. -Т. 5, №3. С. 271-275.
- СанПиН 3.2.569-96 «Профилактика паразитарных болезней на территории России», МЗ РФ, 1996.
- Гримайло Л.В., Ермолова Р.С., Романенко Н.А. Разработка и апробация комплекса мероприятий по оздоровлению очагов аскаридоза // Актуальные проблемы медицинской и ветеринарной паразитологии. Тез. докл. научн. конф. - Витебск, 1993. С. 53-54.
- Серегин М.Ю. Сравнительная оценка затрат на консервацию овицидного препарата. // Строительство — 2005. Международная научно-практическая конференция, РГСУ, институт инженерно-экологических систем. Ростов-на-Дону, 2005. С. 50-52.
- Владимиров Ю.А. Свободнорадикальное окисление липидов и физические свойства биомембран. // Биофизика, - 1987, - т. 32, вып. 5. С. 830-844.
- Шерстнев М.П., Азимбаев Т.К., Владимиров Ю.А. Активированная нильским синим железоиндуцированная хемилюминесценция желточных липопротеидов. // Биофизика. - 1995. - Т. 40, вып. 3. С. 531-533.
- Владимиров Ю.А., Арчаков A.M. Перекисное окисление липидов в биомембранах. М.: Наука, 1972, 252 с.
- Котеров А.Н. Ингибирование металлопротеином железоиндуцированного перекисного окисления липидов в липопротеидах яичного желтка. // Биохимия. - 1977. - №1. С. 108-109.
- Владимиров Ю.А., Шерстнев М.П., Азимбаев Т.К. Оценка антиокислительной и антирадикальной активности веществ с помощью железоиндуцированной хемилюминесценции. // Биофизика. — 1992. - Т. 37. С. 1041-1047.
- Серегин М.Ю., Серпокрьшов Н.С. Изучение механизма воздействия препарата «БИНГСТИ» на возбудителей кишечных гельминтозов при обеззараживании сточных вод // Изв. Вузов. Сев.-Кавк. Регион. Естеств. Науки. 2007. №6. С. 105-108.
- Красильникова Л.А., Авксентьева О.А., Жмурко В.В., Садовниченко Ю.А. Биохимия растений //под ред. к.б.н. Л.А. Красильниковой. - Ростов-на-Дону: «Феникс», Харьков: Торсинг, 2004. С. 179-180.
- В.Г. Щербаков, В.Г. Лобанов, Т.Н. Прудникова, С.А. Федорова. Биохимия растительного сырья // под ред. В.Г. Щербакова. — М.: Колос, 1999. — С. 211,338.
- Артеменко А.И. Органическая химия: Учеб. для студентов средних спец. учеб. заведений.- М.: Высш. шк., 1998. С. 484-491.
- Ядовитые животные и растения СССР: Справочное пособие для студентов вузов по спец. «Биология» // Орлов Б.Н., Гелашвили Д.Б., Ибрагимов А.К., М.: Высш. шк., 1990. С. 238-239.
- Серегин М.Ю., Серпокрьшов Н.С., Артамонова А.А. Обоснование области применения комплексных реагентов с овицидным эффектом // Строительство-2007 Международная научно-практическая конференция, РГСУ, институт инженерно-экологических систем. Ростов-на-Дону, 2007. С. 31-35.
- Безуглова О.С. Главные типы почв. Методическое пособие по курсу «Почвоведение»: часть II «Интразональные почвы». Для студ. почв. отд. биол. ф-тов вузов. Ростов-на-Дону, 1998. С. 12-13.
- Захаров С.А. Почвы Ростовской области и их агрономическая характеристика. Краткий очерк. — Ростов-на-Дону: кн. изд-во РГУ, 1946. С. 90-95.
- Серегин М.Ю., Заводовская Е.В., Артамонова А.А. Применение овицидного препарата «БИНГСТИ» для дегельминтизации почвы и осадка сточных вод // Экология урбанизированных территорий, М., 2007, №4. С. 36-41.
- Губанов Л.Н., Филин В.А., Котов А.В., Бояркин Д.В. Использование осадков городских сточных вод в качестве почвоулучшающей композиции. — СПб: приложение к журналу «Вода: технология и экология». 2007. 52 с.
М.Ю. Серегин, О.А. Грибова, Н.С. Серпокрылов, Е.В. Заводовская.
стр. 47–60
Таблиц: 12
Иллюстраций: 1
УДК 537.634:537.364
Резонансная магнито-вихревая активация растворов электролитов, текущих через диэлектрические трубки
Рассмотрены физические аспекты магнито-вихревой активации потоков воды, текущих через диэлектрические трубки, и показана возможность её использования для предварительной обработки воды с большим солесодержанием, избыточной жесткостью или высоким содержанием железа.
Ключевые слова: магнитно-вихревая активация потоков воды; механизмы воздействия; возможности использования.
Библиографический список
- Гурвич Л.В., Караченцев Г.В. Энергия химических связей. Потенциал ионизации и сродство к электрону. - М.: Наука, 1974 - 351 с.
- Клосс А.И. Электронрадикальная диссоциация и механизм активации воды. // Дан СССР, физ. химия. - 1988. - 303(6). - С. 1403-1407.
- Харт Э., Анбер М. Гидратированный электрон. - М.: Атомиздат, 1973. - 280 с.
- Веселое Ю.С. Эффект накопления Н202 при обратно-осмотическом опреснении морской воды // Химия и технология воды. -1991. - т. 13, №8 - С. 741-745.
- Домрачёв Г.А и др. Диссоциация воды в пристеночных течениях. // Химическая физика. - 2001. - т. 20, №4. - С. 82-89.
- Домрачёв Г.А и др. Эффективность образования пероксида водорода и радикалов воды в природе. // Институт прикладной физики РАН. Препринт №537, Нижний Новгород. - 2000. - 34 с.
- Нечипорук В.В., Эльгурт И.Л. Самоорганизация в электрохимических системах. - М.: Наука, - 1992. - С. 1-10.
- Бунги В.Н. Токовые состояния протона в воде. // Ж. физ. химии. - 1991 - т. 65, №7. - С. 2002-2008.
- Полянский В.А., Понкратьева И.Л. Образование сильных электрических полей при течении жидкости в узких каналах. // ДАН - 2005. - т. 403, №5. - С. 619-622.
- Салем Р.Р. К теории поверхностного натяжения жидкости. //Ж.физ.химии. 2002 - т. 76, №12. - С. 2232-2239.
- Лёб Л.Б. Статическая электризация. - М. - Л. - 1963. - 250 с.
- Файзулаев Д.Ф. и др. Явление объемного расширения жидкости при ее движении. // Изв. АНУз ССР. - 1987. - Сер. техн. наук - №5. - С. 80-81.
- Хусанов И.Н. Гидродинамическое моделирование релаксирующих сред. // К материалам шестого Всесоюзного съезда по теоретической и прикладной механике. Тезисы доклада. Ташкент. ФАН. - 1986. - С. 2.
- Наберухин Ю.И. К столетию статьи Рентгена о структуре воды. // Ж. структурной химии. - 1993. - т.ЗЗ, №6. - С. 5-7.
- Бернал Дж., Фаулер Р. Структура воды и ионных растворов. // Успехи физических наук. - 1934. - Т.Н. - С. 586-644.
- Эйзенберг Д., Кауцман В. Структура и свойства воды. Л. - 1975. - 350 с.
- Самойлов О.Я. Структура водных растворов электролитов и гидратация ионов. М.: Изд-во АН СССР. - 1957. - 157 с.
- Гуриков Ю.В. К вопросу об обосновании двухструктурной модели воды. // Ж. структурной химии. - 1971. - т. 12. - С. 206-212.
- Фесенко Е.Е. и др. Структурообразование при действии слабых магнитных полей и ксенона. Электронно-микроскопический анализ. // Биофизика. - 2002. - т. 47, В.З. - с. 389-394.
- Дерягин Б.В. Сольватные слои как особые граничные фазы на основе прямых методов исследования. // Тр. Всесоюзной конф. по каллоидной химии. М.: Изд. АН СССР. - 1952. - С. 26-52.
- Дерягин Б.В. Основные задачи исследований в области поверхностных сил. // Поверхностные силы и граничные слои жидкостей. - М.: Наука. - 1983. - С. 3-12.
- Чураев Н.В. Влияние поверхностных слоев на течение жидкостей в тонких порах. (Обзор). // Инж.-физич.ж. - Минск. - 1983. - т.45, №1. - С. 154-156.
- Бункин Н.Ф., Бункин Ф.В. Экранировка сильнозаряженных макрочастиц в жидких растворах электролитов. // ЖЭТФ. - 2003. -т.123 - в. 4. - С. 828-845
- Гак Е.З. Магнетокинетические явления в водных растворах электролитов. Обзор. // Электрохимия. - 1976. - т. 12, №4. - С. 664-671. Деп. В ВИНИТИ , №3511-75, 28 ноября 1975.
- Гак Е.З., Рик Г.Р. О влиянии постоянного магнитного поля на кинетическое движение ионов в водных растворах сильных электролитов. // Докл. АН СССР. - 1967 - т. 175, №4. - С. 856-858.
- Гак Е.З. Гидродинамические эффекты в водных средах в электрических и магнитных полях. Обзор. // Инж.-физ. ж. - Минск. - 1982 - т. 43, №1. - С. 140-153.
- Гак Е.З., Рохинсон Э.Е., Бондаренко Н.Ф. О возможности электрогидродинамических эффектов в электролитах. // Ж.техн. Физики. - 1974 - т.44, в.5. - С. 1066-1069.
- Гак Е.З., Сапрыкин Ю.Н. Методика исследования свойств макроскопических объемных зарядов в водных средах. // Электронная обработка материалов. - 1983 - №2. - С. 47-51.
- Александров П.А., Грамберг И.Е., Марморштейн Л.М. и др. Влияние магнитного поля на электропроводность растворов электролитов в гетерогенных системах. // Докл. АН СССР - 1983 -т.268, №4. - С. 848-850.
- Бондаренко Н.Ф. Физика движения подземных вод. Л.: Гидрометеоиздат. - 1973. - 213 с.
- Шерклиф Дж. Теория электромагнитного измерения расхода. Пер. с англ.- I М.: Мир. - 1965. - 268 с.
- Михельсон М.Л. Проявление сил Лоренца при совместном и раздельном воздействии электрических и магнитных полей на растворы. // Колл.ж. - 1977 - т. 39, №3. - С. 577-578.
- Домрачёв Г.А. и др. Роль нейтральных дефектов в структурной химии жидкой воды. // Ж.структурной химии. - 2004. -т.45, №4. - С. 670-677.
- Потапов А.А. Динамодиэлектрический эффект в жидкостях при малых скоростях течения. // ЖЭТФ - 1992. - т. 101, в. З. - С. 895-897.
- Семихина Л.П., Любимов Ю.А. Изменение диэлектрических потерь обычной и тяжелой воды после воздействия слабых магнитных полей. // Вестн. Московс. ун-та. Сер. 3. Физика и астрономия. - 1988. - т. 29. - С. 59-64.
- Семихина Л.П. Изменение показателя преломления воды после магнитной обработки. // Колл. ж. -1981. -т. XL//I, в.2. - С. 401-404.
- Чуев Г.А. и др. Многозарядные кластерные анионы. // Изв. АН. Сер. физическая. - 1998 - т. 62, №6. - С. 1095-1097.
- Лахно В.Д. Захват электронов полярными молекулами и кластерами в магнитном поле. // Изв. АН. Сер. физическая. - 1997. - т. 61, №9. - С. 1835-1849.
- Уоллис Г. Одномерные двухфазные течения. М.: Мир - 1972. -С. 82-84.
- Кутателадзе С.С, Стырикович М.А. Гидравликагазожидкостных смесей. М.: Госэнергоиздат. - 1958. - 420 с.
- Петров П.А. Гидродинамика прямоточного котла. М.: Госэнергоиздат. - 1960. -378 с.
- Карнаухов А.В. Диссипативный резонанс и его роль в механизмах действия электромагнитных излучений на биологические и физико-химические системы. // Биофизика. - 1997. - т. 42, в. 4. -С. 971-978.
- Лахно В.Д. и др. Связанные состояния электрона полярной диэлектрической сферой. // Изв. РАН, Сер. физическая - 2000. -т. 64, №8. - С. 1465-1466.
В.Н. Боровко.
стр. 61–67
Таблиц: 1
Amarex NS 32 – самый маленький погружной фекальный насос
Новая нержавеющая сталь марки 12Х15Г9НД для изготовления водоочистного оборудования
Д. Мельников.
стр. 69
Таблиц: 1
Ключевые слова: информационные свойства воды; воздействие физических полей.
В.И. Слесарев.
стр. 71–73
Иллюстраций: 2
|
№ 3
|
УДК 628.16.067:628.16.081.32:628.162.5
Очистка природных и сточных вод и наноэффекты: ретроспективный анализ и перспективы
Выполнен ретроспективный анализ научно-технической литературы по проблеме очистки природных и сточных вод с позиции проявления и использования наноэффектов. Показано, что современный уровень развития нанотехнологий позволяет достичь высокой эффективности удаления из воды химических и биологических загрязнителей с помощью ультра- и нанофильтрации, сорбции, фотокаталитической минерализации, коагуляции.
Ключевые слова: очистка и использование сточных вод; проявление и использование наноэффектов; ультра- и нанофильтрация; сорбция; фотокаталитическая минерализация; коагуляция.
Библиографический список
- Андриевский Р.А., Рагуля А.В. Наноструктурныематериалы — М.: Академия, 2005. — 192с.
- Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии — М. : Физмат гиз, 2005. — 416 с.
- Нано- и микросистемная техника. От исследований к разработкам. Сб. статей под ред. П.П. Мальцева. М.: Техносфера, 2005. – 592 с.
- Лукашевич О.Д. Экологические и технологические аспекты качества вод // Вода и экология. Проблемы и решения, 2007, №1, с. 3-14.
- Лукашевич О.Д. Геоэкологическая безопасность хозяйственно-питьевого водопользования в Верхнем и Среднем Приобье. / Автореф. дис. на соиск. докт. техн. наук. Томск, 2007. - 45с.
- Кульский Л.А. Теоретические основы и технология кондиционирования воды. Киев: Наукова думка, 1980. - 564с.
- Лукашевич О.Д. Классификация природных вод для целей питьевого водоснабжения (по их способности к очистке). // Вода и экология. Проблемы и решения. - 2005. - №4. - С. 3-12.
- Бабенков Е.Д. Очистка воды коагулянтами. М.: Наука, 1977, - 356с.
- Запольский К.А., Баран А.А. Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды. Л.: Химия, 1987. — 53 с.
- Фоминых A.M., Фоминых В.А. Структурообразование осадка — основная проблема в технологии очистки природных и сточных вод. Изв. Вузов. Строительство. 1998. - 9. - С. 77-81.
- Мельцер В.З. Фильтровальные сооружения в коммунальном водоснабжении. М.: Стройиздат, 1995. - 176 с.
- Водозаборно-очистные сооружения и устройства / М.Г. Журба и др. под ред. М.Г. Журбы. — М.: Изд-во «Аристотель», 2003. - 569 с.
- Герасимов Н.Г. Адаптация технологии обработки воды к новым условиям: применение ультрафгиьтрации. Водсюнабжешге и сантехника. - 2003. №6. — С. 11-17.
- Смирнов А.Д. Сорбционная очистка воды. Л.: Химия, 1982. - 168с.
- Казанцев А.Е., Ремез В.П. Сорбционные материалы на носителях в технологиях обработки воды. // Химия и технология воды. - 1995. - Т. 17. - № 1.-С. 50-60.
- Осколков И.К. Практическое применение нанотехнологии для очистки питьевой воды. // Питьевая вода, - 2008. - №3. - С. 20-23.
- Сoболева Н.М., Носонович Н.М., Гончарук В.В. Гетерогенный фотокатализ в процессах обработки воды // Химия и технология воды, 2007, т. 29, №2, с. 125-153.
- Sarathy S.R., Mohseni M. An Overview of UV-based advanced oxidation processes for drinking water treatment // IUVA News. Jun. - 2006. - №8 (2). P. 12-18.
- Биохимическое обезжелезивание и деманганация подземных вод. М.Г. Журба и др. // Водоснабжение и сантехника. - 2006. №9. — 4.2. — С. 17-23.
- Kruitliof J.С. Ozonation and biological activated carbon filtration in Dutch drinking water treatment / Regional Conference on Ozone, Ultraviolet Light, Advanced Oxidation Processes in water treatment. — Amsterdam. - 1996. P. 96-99.
- Романенко Н.А., Сергиев В.П., Рахманин Ю.А. О необходимости включения ооцист криптоспоридий в число показателей эпидемиологической безопасности питьевой воды // Гигиена и санитария. 2002. №1.
- Маслюков А.П., Рахманин.А., Матюшин Г.А. О механгоме бактерицидного действия химических дезижректантов. // Гигиена и санитария. - 1991. №11. - С 6-11.
- Рихванов Л.П., Волков В.Т., Волкова Н.Н. Нанобактерия в воде — новый фактор в экологии. // Известия Том. Политехи. Ун-та. - 2005. - №6. - С. 246-247.
О.Д. Лукашевич, Т.Д. Малиновская, С.А. Филичев.
стр. 3–11
УДК 628.16.08
Оценка эффективности использования ультрафильтрационных мембран для очистки москворецкой воды
Представлены результаты стендовых испытаний двух мембранных элементов с ультрафильтрационными мембранами фирм Norit и Inge для оценки возможностей модернизации технологии водоподготовки с целью повышения защитных функций очистных сооружений.
Показано, что наиболее выгодной по экономическим и техническим параметрам при обработке речной воды с введенным коагулянтом является ультрафильтрационная мембрана фирмы Norit.
Ключевые слова: водоподготовка, доочистка питьевой воды; мембранная технология; ультрафильтрация на половолоконных мембранах; мембраны фирм Norit и Inge; технические и экономические параметры.
Библиографический список
- Моль Ж. Подготовка питьевой воды в XXI веке. ВиСТ, 1999, № II, с. 2-6.
- Беляк А.А., Смирнов А.Д., Смагин В.А., Коверга А.В., Благова О.Е. «Пилотны испытания мембранных технологий для доочистки питьевой воды», Сборн. научных трудов НИИ ВОДГЕО, вып.5, М., 2004 г.
- Интернет страницы производителей и поставщиков мембран: www.inge.aq, www.x-flow.nl, www.lenro.ru
- Беляк А.А., Гонтовой Смирнов А.Д., Коверга А.В., Арутюнова И.Ю., «Эффективность ультрафильтрационных мембран при очистке москворецкой воды» ВиСТ, №8.
А.А. Беляк, А.Д. Смирнов, М.О. Молчанова, А.В. Коверга, И.Ю. Арутюнова, А.Б. Валенцов.
стр. 12–20
Таблиц: 3
Иллюстраций: 3
УДК 628.16.067:628.477
Утилизация промывных вод фильтровальных сооружений на водоочистных станциях
Показаны реальные технологические возможности утилизации промывных вод фильтровальных сооружений независимо от принятой схемы очистки воды. Представленные решения, предлагаемые в результате выполнения совместных работ ФГУП СПб НИИ КХ и ЗАО «ПИ «Ленинградский Водоканалпроект», позволяют утилизировать промывные воды как при одноступенчатой, так и двухступенчатой схемах очистки.
Ключевые слова: водоочистные станции; фильтровальные сооружения; промывные воды; утилизация; одноступенчатая схема очистки; двухступенчатая схема очистки.
М.Г. Новиков.
стр. 22–23
УДК 628.16.067:628.35
Приближенные уравнения скорости фильтрации и количества фильтрата в процессе работы погружного мембранного биореактора (МБР)
Приведено приближенное уравнение скорости фильтрации с минимальным количеством коэффициентов, определяемых экспериментально, на основе которых можно рассчитать скорость и объем фильтрата для любого момента времени. Разработана методика обработки экспериментальных данных, на основе которой рассчитываются коэффициенты и параметры исследуемого процесса.
Приведены примеры практического использования полученных уравнений.
Ключевые слова: погружной мембранный биореактор; уравнение скорости фильтрации; методика обработки экспериментальных данных для расчета коэффициентов и параметров процесса; практическое использование уравнений.
Библиографический список
- Belopolskiy M.C., Belopolskiy L.M. / Calculation of filtrate quantity during work immersed MBR // Book conference procttdings: Iwa regional conference. Moskow, 2008. P. 80.
- Belopolskiy M.C., Belopolskiy L.M. / The Approached kinetics equation of filtration speed in the immersed membrane bioreactor (MBR) // Book conference procttdings: Iwa regional conference. Moskow. 2008. P. 439.
- Jelle H. Roorda. Jaap H. J.M. Van der Graaf. Оптимизация процессов мембран¬ного фильтрования на сооружениях для очистки сточных вод.// Вода: техно¬логия и экология, №4, 2007. с. 30-53.
М.С. Белопольский, Л.М. Белопольский.
стр. 24–31
Иллюстраций: 3
УДК 628.12
Сравнительный анализ устойчивости замкнутых по напору систем водоподачи с регулируемым насосным агрегатом
В статье рассматриваются вопросы устойчивости систем водоподачи, работающих на закрытую оросительную сеть с применением регулируемых насосных агрегатов (РНА).
Представлены критерии и условия непрерывного управления распределенными системами водоподачи и водораспределения при использовании РНА.
Ключевые слова: системы водоподачи; закрытая оросительная сеть; регулируемый насосный агрегат; системы с дросселированием и системы с управлением частотой вращения рабочего колеса насосов - сравнительный анализ устойчивости; запас устойчивости.
Библиографический список
- Зоркий Е.М. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. М. 188 стр. 2005.
- Товстолес Фл. П. Гидравлика и насосы Ч III. Л-М.: ГОНТИ 1938. 400 с.
- Прегер Е.А. Аналитическая зависимость между параметрами лопастных насосов. Научные труды ЛИСИ. 1955. с. 20.
- Зоркий Е.М. Оценка устойчивости системы насосный агрегат — напорная сеть - потребитель. М. МГОУ-ХХI-НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 2003, №5–6.
Е.М. Зоркин.
стр. 32–39
Иллюстраций: 2
УДК 628.14
К вопросу измерения расходов воды в трубопроводах больших диаметров
Представлен сравнительный анализ достоверности и надежности измерений расходов воды в трубопроводах больших диаметров широко используемыми на практике времяимпульсными и вихревыми погружными расходомерами, исходя из физических принципов, заложенных в работу этих приборов.
Показано, что использование погружных вихревых счетчиков имеет ряд преимуществ перед ультразвуковыми расходомерами; достаточная устойчивость к внешним воздействующим факторам обеспечивает достоверность показаний прибора в реальных условиях эксплуатации.
Ключевые слова: трубопроводы больших диаметров; расходы воды; расходомеры ультразвуковые времяимпульсные; расходомеры вихревые погружные; анализ эффективности и надежности.
А.Н. Канаев, А.И. Поляков, М.Г. Новиков.
стр. 40–47
Таблиц: 1
УДК 574.635:574.632
Инновационная разработка экотехнологического подхода к очищению вод: фиторемедиация с использованием водных макрофитов
Апробирован метод рекуррентных добавок ксенобиотиков (на примерах додецилсульфата натрия и синтетического моющего средства) для изучения диапазона устойчивости растений, потенциально перспективных для восстановления загрязненных водных систем. Метод апробирован на пяти видах водных макрофитов (Elodea canadensis Michx., Potamogeton crispus L., Najas guadelupensis L., Fontinalis antipyretica L., макрофите OST-1). В условиях проведенных опытов максимальная нагрузка додецилсульфата натрия для макрофита OST-1составляла 460,0 мг/л, при этом время инкубации составляло 213 суток. Максимальная нагрузка синтетического моющего средства для этого макрофита – 1687,5 мг/л, при этом время инкубации составляло 314 суток.
Ключевые слова: экотехнология; очищение вод; фиторемедиация; водные растения; макрофиты; ксенобиотики; рекуррентные добавки; поверхностно-активные вещества; додецилсульфат натрия; синтетическое моющее средство.
Библиографический список
- Крот Ю.Г. Использование высших водных растений в биотехнологиях очистки поверхностных и сточных вод // Гидробиологический жури. - 2006. - Т. 42. — №1. -С. 47-58.
- Кудряшов М.А., Садчиков А.П. Введение в гидроботанику континентальных водоемов (гидробиологические аспекты). — М.: МАКС Пресс. — 2002. — 248 с.
- Морозов Н.В. Экологическая биотехнология: очистка природных и сточных вод макрофитами. — Казань: Изд-во Казанского гос. пед. ун-та. — 2001.
- Остроумов С.А. Биологические эффекты при воздействии поверхностно-активных веществ на организмы. — М.: МАКС Пресс, 2001. — 344 с.
- Остроумов С.А. О биотическом самоочищении водных экосистем. Элементы теории // ДАН. 2004. Т. 396. №1. С. 136-141.
- Остроумов С.А. Биологический механизм самоочищения в природных водоемах и водотоках: теория и практика // Успехи современной биологии. 2004. Т. Г24.№5.С. 429-442.
- Остроумов С.А. О некоторых вопросах поддержания качества воды и ее самоочищения // Водные ресурсы. 2005. Т.32. №3. С. 337-347.
- Остроумов С.А. О полифункциональной роли биоты в самоочищении водных экосистем // Экология. 2005. №6. С. 452—459.
- Остроумов С.А. Модельная система в условиях рекуррентных (реитерационных) добавок ксенобиотика или поллютанта: инновационный метод изучения толерантности, ассимиляционной емкости системы, предельно допустимых поступлений загрязняющих веществ и потенциала фиторемедиации // Ecological Studies, Hazards, Solutions. 2006. - Т. 11. - С. 72-74.
- Остроумов С.А., Соломонова Е.А. К разработке гидробиологических вопросов фиторемедиации. // Вода и экология. 2006. №3, с. 45-49.
- Lizotte R.E., Dorn Р.В., Steinriede R.W., Wong D.С.L., Rodgers J.H. Ecological effects of an anionic C12-15AE-3S alkylethoxysulfate surfactant in outdoor stream mesocosms // Environ Toxicol, and Chem. - V. 21. №12. - 2002. - P. 2742-2751.
- Phytoremediation. Transformation and Control of Contaminants / Edited by
- McCutcheon S.C., Schnoor J.L. — Hoboken (New Jersey, USA). — Wiley-Interscience. - 2003. - 987 p.
С.А. Остроумов, Е.А. Соломонова.
стр. 48–56
Таблиц: 4
УДК 574.6:574.635
Поверхностное натяжение водных растворов додецилсульфата натрия в присутствии водных растений
В водных микрокосмах с добавленным анионным ПАВ додецилсульфатом натрия в присутствии фитомассы макрофита OST1 происходит ускорение восстановления уровня поверхностного натяжения до величины, характерной для чистой воды. Это согласуется с предположением, что в присутствии макрофита ускоряется исчезновение из воды ПАВ. Результаты опыта вносят вклад в понимание роли растений в судьбе поступающих в воду поллютантов из класса синтетических ПАВ и подтверждают предположение, что растения могут использоваться для фиторемедиации сред, загрязненных синтетическими ПАВ и детергентами.
Ключевые слова: поверхностное натяжение; экотехнология; фитотехнология; очищение вод; фиторемедиация; водные растения; макрофиты; ксенобиотики; поверхностно-активные вещества; додецилсульфат натрия.
Библиографический список
- Остроумов С.А. Биологические эффекты при воздействии поверхностно-активных веществ на организмы. М.: МАКС-Пресс, 2001. 334 с.
- Остроумов С.А. О биотическом самоочищении водных экосистем. Элементы теории // ДАН. 2004. т. 396. №1. C. 136-141.
- Соломонова Е.А., Остроумов С.А. Биоэффекты воздействия додецилсульфата натрия на водные макрофиты. // Водное хозяйство России. 2006. №6. с. 32-39. I
- Щукин Е.Д. Коллоидная химия. М.: Высшая школа, 2006. 444 с.
- Ostroumov S.A. Biological filtering and ecological machinery for self-purification and bioremediation in aquatic ecosystems: towards a holistic view // Rivista di Biologia / Biology Forum. 1998. V. 91(2). P. 221-232.
- Ostroumov S.A. Biological Effects of Surfactants. Boca Raton, London, New York: CRC Press. Taylor & Francis, 2006. 279 p.
- Ostroumov S.A. Polyfunctional role of biodiversity in processes leading to water purification: current conceptualizations and concluding remarks Hydrobiologia. 2002. v. 469 (1-3): P. 203-204.
- Ostroumov S.A., Dodson S., Hamilton D., Peterson S., Wetzel R.G. Medium-term and long-term priorities in ecological studies // Rivista di Biologia / Biology Forum. 2003. 96: 327-332.
С.А. Остроумов, Е.В. Лазарева.
стр. 57–60
Таблиц: 1
УДК 628.3
Опыт применения «Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей», утвержденной приказом МПР РФ от 17.12.2007. №333
Обсуждаются неточности и принципиальные, с точки зрения автора, ошибки в тексте методики.
Ключевые слова: загрязняющие вещества; нормативно допустимые сбросы с очищенными водами; допустимая масса сбросов; необходимая и достаточная степень очистки сточных вод; эффективность работы очистных сооружений; кратность разбавления; коэффициент смешения.
Библиографический список
- Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей. Утверждена приказом МПР РФ от 17.12.2007 г. №333.
- Лаптев Н.Н. Расчеты выпусков сточных вод. М. Стройиздат. 1977. 85 с.
М.И. Курганский.
стр. 61–63
Таблиц: 2
УДК 628.1.033:658.562
Перспективы перехода к европейской классификации водных объектов и методике определения экологического состояния рек
Целью статьи является решение вопросов методологии установления и преобразования стандартов качества природных вод в соответствии с европейской классификацией водных объектов и методик определения качества экологического состояния рек.
В статье выполнен анализ нормативных документов в области управления качеством вод водных объектов, также приведены требования нормативных документов, подробно описаны достоинства и недостатки механизма нормирования качества вод.
Ключевые слова: нормативы качества водных ресурсов; водные объекты; предельно допустимые концентрации (ПДК); предельно-допустимые сбросы (ПДС); нормирования качества вод; лимиты на сбросы.
Библиографический список
- «Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов». Минрыбхоз СССР. М.: 1990. - 43 с.2. Правила охраны поверхностных вод от загрязнения Республики Казахстан. РИД 1.01.03-94. Алматы, 1994. - 21 с.
- Методика расчета предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты Республики Казахстан со сточными водами. Утверждена приказом МООС № 61-П от 24.02.2004 г. - Астана, 2004. - 38 с.
- Справочник проектировщика. Канализация населенных мест и промышленных предприятий. - М.: Стройиздат, 1981. С. 32-40.
- Методические основы оценки антропогенного влияния на качество поверхностных вод / Под ред. А.В. Караушева. - Л.: Гидрометеоиздат, 1981. - 174 с.
- DIRECTIVE 2000/60/EC establishing a framework for Community action in the field of water policy // Official Journal of the European Communities. THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNI ON, 22.12.2000. - 72 p.
- Consultation on the implementation of the revised Bathing Water Directive. Bathing Water Quality, November 2007. - 55 p.
- DIRECTIVE 2006/11/EC on pollution caused by certain dangerous substances discharged into the aquatic environment of the Community // Official Journal of the European Union. THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 04.03.2006. - 8 p.
- DIRECTIVE 98/83/EC the quality of water intended for human consumption // Official Journal of the European Union. THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 05.12.1998. - 23 p.
- Постановление Правительства РК от II октября 2006 года № 978, О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Программой Развития Организации Объединенных Наций по проекту «Национальный план по интегрированному управлению водными ресурсами и водосбережению для Республики Казахстан. Астана, 2006. - 1 с.
А.А. Джумагулов, Н.А. Дубровина.
стр. 64–69
УДК 628.1
Гидроаудит как возможность комплексного решения проблем водоснабжения и водоотведения
Показана актуальность гидроаудита как текущей экспертной оценки состояния водных ресурсов в условиях возрастающего дефицита пресной воды. Проведение гидроаудита на всех стадиях инвестиционной или производственной деятельности позволяет минимизировать финансовые потери за нарушения действующего водного законодательства, при необходимости экстренной ликвидации последствий исчерпания водоносного горизонта, а также при решении целого ряда других проблем водопотребления и водоотведения.
Ключевые слова: водоснабжение; водоотведение; мировые запасы пресной воды; гидроаудит как этап обоснования инвестиций для водоснабжения и водоотведения объекта.
А.А. Каждан.
стр. 70–72
УДК 621.65
Штекерное соединение вместо клея
Компания KSB предлагает новинку: насос Amarex N 32 - очень легкий и компактный.
За счет конструктивных изменений КПД двигателя повышается на 10%
Насос Amarex N 32 применяется для перекачивания сточных вод любого рода: в коммунальном хозяйстве, промышленности и технологических процессах. Благодаря своим компактным размерам этот насос подходит для установки в резервуарах и узких шахтах. За счет того, что статоры не вклеены в корпус двигателя, а связаны с ним посредством штекерного соединения, КПД двигателя удалось увеличить на 10%.
Ключевые слова: насос Amarex N 32; штекерное соединение статоров; КПД.
стр. 73–74
Иллюстраций: 3
|
№ 4
|
УДК 628.1.033
Системный подход к проблеме качества воды
В статье рассмотрена структура проблемы качества воды, выделены шесть составляющих: технические, экономические, технико-экономические, нормативно-правовые, экологические и социальные. Показан комплексный характер проблемы, предложены пути ее решения. Указаны составляющие системы обеспечения безопасности водоснабжения.
Ключевые слова: качество воды; системный анализ в обеспечении качества воды; декомпозиция; структура проблемы качества воды; условия чрезвычайной ситуации: система обеспечения безопасности водоснабжения.
Библиографический список
- Питьева К.Е. Гидрогеохимические аспекты охраны геологической среды. - М.: Наука, 1984. - 221 с.
- Тарасенко Ф.П. Прикладной системный анализ (Наука и искусство решения проблем). - Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2004. - 186 с.
С.А.Филичев, О.Д. Лукашевич.
стр. 3–9
Иллюстраций: 2
УДК 54:543.3:502.61
Химия и водно-экологические проблемы
Обсуждается роль химической науки и химической технологии в обеспечении устойчивого развития водопотребления в условиях истощения запасов пресных вод и низкого качества питьевой воды: разработка научных основ очистки воды с применением новых поколений коагулянтов, флокулянтов и диспергирующих веществ; реализация идеологии замкнутого водопотребления; разработка дешевых процессов опреснения морской и океанской воды; развитие научных основ обеззараживания воды; широкое внедрение современных методов аналитической химии в контроле качества воды.
Ключевые слова: химия и химическая технология; научные и технологические основы и составные элементы водохозяйственной деятельности.
Библиографический список
- Экологическая гидрогеология. Белоусова А.П., Гавич И.К., Лисенков А.Б., Попов Е.В. М.: Академкнига, 2006. - 397 с.
- Лукашевич О.Д. Концепция устойчивого развития и водопотребление. Вода и экология. Проблемы и решения. - 2005. - №3. - С. 3-12.
- Посохов Е.В. Химическая эволюция гидросферы. Л.: Гидрометеоиздат, !981. - 286 с.
- Зенин С.В. Исследование структуры воды методом протонного магнитного резонанса // Доклады Академии наук - 1993. - Т. 332(3). - С. 328-329.
- Питьева К.Е. Гидрогеохимические аспекты охраны геологической среды. М. : Наука, 1984. 221 с.
- Лукашевич О.Д. Экологические и технологические аспекты качества вод // Вода и экология. Проблемы и решения. - 2007. - №1. - С. 3-14.
- Лукашевич О.Д. Проблемы водоподготовки в связи с изменением состава подземных вод при эксплуатации водозаборов (на примере юга Томской области) //Химия и технология воды. - 2006. - №2. - С. 196-206.
- Лукашевич О.Д. Физико-химические основы процессов, обеспечивающих удаление загрязнителей из природных вод хозяйственно-питьевого назначения // Материалы Международной научной конференции «Химия, химическая технология и биотехнология на рубеже тысячелетий» 11-16 сентября 2006. Т.1. 2006. - Томск: Изд-во ТПУ, 2006. - С. 86 - 87 .
- Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. - Л.: Гидрометеоиздат, 1984. - 560с.
- Каминский B.C. Современные проблемы нормирования качества поверхностных вод. // Водные ресурсы. - 1980. - №3. - С. 160-168.
- Фомин Г.С. Вода. Контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам. Энциклопедический справочник. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Протектор. 1995. - 624с.
- Лукашевич О.Д. Проблемы химико-аналитического контроля компонентов природных вод хозяйственно-питьевого назначения // Материалы Всерос. гидрогеохим. конф. «Проблемы поисковой и экологической геохимии Сибири», посвященной 100-летию П.А. Удодова. - Томск: Изд-во ТПУ, 2003. - С. 191-197.
- Лукашевич О.Д. Некоторые проблемы химико-аналитического обеспечения водоподготовки // Вода и экология. Проблемы и решения. - 2003. - №3. - С. 38-47.
- Коптюг В.А. Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, июнь 1992г.). Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1992. - 62 с.
- Жуков B.C., Соколовский В.В., Можаева В.И. Влияние хлорирования и озонирования на суммарную мутагенную активность питьевой воды // Гигиена и санитария. 1997. - №1. - С. 11-13.
- Потапченко Н.Г., Томашевская Н.П., Илященко В.В. Оценка совместного действия с УФ-излучения и хлора на выживаемость микроорганизмов в воде // Химия и технология воды. - 1993. - Т. 15. - №9. - С. 678-682.
- Мазаев В.Т., Шлепнина Т.Г., Мандрыгин В.И. Контроль качества питьевой воды. М.: Колос. 1999. - 168 с.
- Мерц В.Я. Современные обобщенные показатели при мониторинге природных и сточных вод // Журнал аналитической химии. T. 49. - JV66. - 1994. - С. 557-563.
- Гончарук В.В., Гордиенко А.С, Глоба Л.И., Гвоздяк П.И. Биотехнология в подготовке питьевой воды // Химия и технология воды. - 2002. - Т. 25. - №4. - С. 363-372.
- Седлуха С.П., Софийская О.С. Биологический метод очистки подземных вод от железа // Вода и экология. - 2001. - №1. - С. 13-21.
- Мушэ П., Герасимов Г.Н. Биологическая деферризация воды: обоснованней реализация // Водоснабжение и санитарная техника. ВСТ. 2006. - №6. - №11. Ч. 2.-С. 40-46.
- Лукашевич О.Д., Андрейченко А.А., Алгунова И.В. Вопросы ресурсосбережения и охраны природы при использовании осадков промывных вод // Вестник ТГАСУ. - 2003. - №2. - С. 252-259.
- Лукашевич О.Д. Утилизация осадков сточных вод как проблема экологической безопасности водоснабжения. // Труды V международного симпозиума «Контроль и реабилитация окружающей среды». Томск: СО РАН РФ, 2006. - С. 191-193.
О.Д. Лукашевич, Л.А. Зейле, Н.Т. Усова.
стр. 10–14
УДК 591.044:574.5:628.394.6
Комплексный подход при оценке экологического риска для экосистемы реки Протва в районе функционирования станции водоочистки
Представлены результаты физико-химических и биологических исследований основных продуктов, образующихся в результате работы очистных сооружений: осадка после очистки и сточных вод. Проведена гидробиологическая оценка состояния водоема реки Протва, в который сбрасываются очищенные стоки. Сформулированы критерии оценки экологического риска и выводы о возможном токсическом воздействии на водоем некоторых приоритетных загрязнителей (ионов никеля, меди и цинка).
Ключевые слова: функционирование станции водоочистки; токсическое действие на биоту сточных вод; загрязнение территорий и грунтовых вод высокими концентрациями тяжелых металлов и патогенных микроорганизмов; критерии оценки экологических рисков.
Библиографический список
- Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / О.П. Мелехова, Е.И. Егорова, Т.И. Евсеева и др.; под ред. О.П. Мелеховой и Е.И. Егоровой. — М.: Издательский центр «Академия», 2007. — 288 с.
- Сюняев Н.К., Тютюнькова М.В., Слипец А.А. Очистка сточных вод и утилизация их осадков. - М.: ФГОУ ВПО РГАУ - МСХА им. К.А.Тимирязева, 2006. - 77 с.
- Сынзыныс Б.И., Тянтова Е.Н., Мелехова О.П. Экологический риск: Учебное пособие для вузов. — М.: Логос, 2005. — 168 с.
- РД 52.18.344-93. Методика выполнения измерений интегрального уровня загрязнения почвы техногенных районов методом биотестирования. — М.: Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1993. — 24 с.
Е.В.Рева, М.М. Рассказова, Б.И. Сынзыныс.
стр. 15–20
Таблиц: 5
Иллюстраций: 2
УДК 628.16.046+628.35
Водовоздушное окисление влажным воздухом: обзор промышленных установок гидротермальной обработки в субкритических условия
Окисление влажным воздухом (ВВО) представляет собой гидротермальный процесс обработки, который используется в промышленности уже около 50 лет. Построено порядка 200 установок для промышленных или муниципальных нужд. Процесс ВВО осуществляют в гидротермальном реакторе под давлением, при субкритических температуре воды и области давлений, обычно при 320оС и 214 бар. Процесс обычно применяют при очистке сточных вод, содержащих такие компоненты, которые затруднительно или экономически нецелесообразно удалять обычной биообработкой или сжиганием. ВВО также использовалось для обработки ила городских стоков с целью сокращения площадей свалок. В большинстве случаев использования ВВО для очистки сточных вод, требуется последующая биологическая обработка эффлюента ВВО. Другим примером использования ВВО может служить его внедрение в производственный процесс, например, кристаллизацию, для обеспечения возможности удаления загрязнений in situ.
Ключевые слова: очистка сточных вод; обработка ила городских стоков; окисление влажным воздухом; процессы и промышленные установки гидротермальной обработки в субкритических условиях.
Библиографический список
- Mishra, V.S., Mahajani V.V., Joshi J.В. «Wet Air Oxidation» Ind. Eng. Chem. Res., 34, PP2-48 (1995).
- Zimmermann F.J. «Process of Making Vanillin», US Patent 2399607, (1943).
- Zimmermann F.J. «Process for Making Vanillin», US Patent 2434626, (1945).
- Gitchel W. Former Zimpro Vice President of Research, Interview (2002)
- «Preserving the Legacy: Thermal Treatment Technologies», PTL 0401, Audiovisual VHS, INTELECOM, Pasadena CA (1997).
- Zimmermann F.J. «Waste Disposal», US Patent 2665249, (1950).
- Schoeffel E.W. «Preparation of Calcium Bisulfite Cooking Acid from Waste Sulfite Liquor», US Patent 2696424, (1954).
- Schoeffel E.W. «Recovery of Cooking Liquor from Spent Semi-Chemical Pulping Liquors», US Patent 2750290, (1956).
- Barton D.M., Schoeffel E.W. «Ammonia-Sulfur Dioxide Cooking Acid Regeneration», US Patent 2752243, (1956).
- Barton D.M., Schoeffel E.W. «Recovery of Cooking Liquor From Spent Soda Pulping Liquors», US Patent 2774666, (1956).
- Zimmermann F.J. «New Waste Disposal Process», Chemical Engineering, August 25,117-120(1958).
- Flynn B.L. «Swiss Mill is Trying Wet Air Oxidation to Get Rid of Sludge and Recover Filler», Paper Trade Journal, May 1 (1976).
- Ellis E.G. «Disposing of Paper Mill Sludge and Recovering Filler Clay», Industrial Wastes, March/April (1980).
- Schoeffel E.W. «Sewage Treatment», US Patent 3060118 (1962).
- Teletzke G.H. «Sewage Treatment Process», US Patent 3256179 (1966).
- Earle J.S. and Zimmermann F.J. «Sewage Treatment Process», US Patent 3272739(1966).
- Gitchel W.B. and Hoffman C.A. «Sewage Sludge Treatment Process», US Patent 3272740(1966).
- Gitchel W.B., Hoffman C.A., and Schoeffel E.W. «Partial Wet Air Oxidation of Sewage Sludge» US Patent 3359200 (1967).
- Teletzke G.H., Knopp P.V. and Erickson A.H. «Heat Treatment of Sewage Sludge» US Patent 3697417 (1972).
- Teletzke G.H. «Wet Air Oxidation of Sewage Sludge» The Transactions of the 16lh Annual Conference of Sanitary Engineering, — The Bulletin of Engineering and Archeleclure No56, pp. 25-30 (1966).
- Hutton D.G. and Robertaccio F.L., «Industrial Waste Water Treatment Process» US Patent 4069148 (1978).
- Schoeffel E.W., and Zimmermann F.J. «Wet Air Oxidation of Combustible Materials Adsorbed on Carbonaceous Adsorbent» US Patent 3386922 (1968).
- Schoeffel E.W., and Zimmermann F.J. «Oxidation and Reclamation Process» US Patent 3442798 (1969).
- Knopp P.V. and Gitchel W.В. «Wastewater Treatment with Powdered Activated Carbon Regenerated by Wet Air Oxidation» Presented at 25th Purdue Industrial Waste Conference, May 5-7 (1970).
- «Planta de tratamiento de aquas residuales de las nuevas plantas de OP/SM у derivados de Repsol YPF en el complejo industrial de Tarragona» Technologia Del Aqua, 217, pp. 66-71 October (2001).
- Holzer K., Horak O., and Lawson J.F. «LOPROX®: A Flexible Way to Pretreat Poorly Biodegradable Effluents» 46th Purdue Industrial Waste Conference Proceedings, (1992).
- Flynn B.L. and Flemington W.Va. «West Air Oxidation of Waste Streams» Chemical Engineering Progress, pp. 66-69, April (1979).
- Sadana A. and Katzer J.R. «An Analysis of the Heterogeneous Catalyzed Free Radical Oxidation of Phenol in Aqueous Solution» Ind. Eng. Chem. Process Des. Dev., 18, pp. 50-56 (1979).
- Wilhelmi A.R. and Knopp P.V. «Wet Air Oxidation - An Alternative to
- Incineration» Chemical Engineering Progress, pp. 46-52, August (1979).
- Ely R.B., Pogainis E.M., and Hoffman C.A. «Catalyzed Process and Catalyst
- Recovery» US Patent 3912626 (1975).
- Chowdhury A.K. «Process for Treatment of Caustic Waste Liquors» US Patent
- 4350599(1982).
- Brandenburg B.L., and Bauer G.L. «Process and Apparatus for Treatment of
- Thiosulfate Containing Liquors» US Patent 4372940 (1983).
- Brandenburg B.L., Cooley C.D., and Ellis C.E. «Process for Treating Caustic
- Cyanide Metal Wastes» US Patent 4812243 (1989).
- Chowdhury A.K. and Wilhelmi A.R. «Treatment of Spent Caustic Liquor by Wet
- Oxidation» Presented at 8th Annual Industrial Pollution Conference Sponsored
- by Water and Wastewater Equipment Manufacturers Assn, June (1980).
- DeAngelo D.J. and Wilhelmi A.R. «Wet Air Oxidation of Spent Caustic Liquors», Chemical Engineering Progress, pp. 68-73 March (1983).
- Grover R. and Gomaa H.M. «Proven Technologies Manage Olefin Plant's Spent
- Caustic» Hydrocarbons Processing, pp. 61-69, September (1993).
- Ellis C.E., Lawson R.L., and Brandenburg B.L. «Wet Air Oxidation of Ethylene Plant Spent Caustic» Presented at 6th Annual Ethylene Producers Conference (1994).
- Ellis C.E. «Taiwan refineries adopt wet air oxidation to treat spent caustic liquors» Hazmal World, p. 37, March (1994), Journal, November/December (1994).
- Сора W. «Wet Air Oxidation of Spent Caustics» The National Environmental.
- Carlos T.M. and Maugans С.В. «Wet Air Oxidation of Refinery Spent Caustic: A Refinery Case Study», Presented at NPRA Conference, September (2000).
- Carlos T.M. and Maugans C.B. «Manage refinery spent caustic efficiently», Hydrocarbons Processing, pp. 89-92, February (2002).
- Beula D.A., Momont J.A., and Сора W.M. «Caustic Sulfide Wet Oxidation Process», US Patent 5082571 (1992).
- Momont J.A., Beula D.A., and Сора W.M. «Low Temperature Caustic Sulfide Wet Oxidation Process», US Patent 5298174 (1994).
- Luck F., Djafer M., and Rose J.P. «ATHOS®: A Novel Process for Sludge Disposal» Presented at AWWA 18th Federal Convention. Adelaide, Australia April (1999).
- Lendormi Т., Prftvot C.F. Doppenberg M. Spiirandio, and H. Debellefontaine «Wet oxidation of domestic sludge and process integration: the Mineralis© process» Water Science & Technology 44 No10, pp. 163-169 (2001).
- Lehmann R.W. «Wet Oxidation of High Strength Liquors with High Solids Content», US Patent 5651897 (1997).
- Noboru I., Katsumi M., and Nagaben M. «Manufacturing method for decolorised rearranged ammonium sulphate» Chinese Patent CN 1023790C (1994).
- Lemmens J.A.W, Lansu A., Ma., Ekkelenkamp G., and Debeij, J.E.P. «Process for treating a Mixture Comprising an Ammonium Sulfate Solution Phase and an Aqueous Lactam Phase» World Patent Application WO 01/12549 Al (2001).
- Giudici D. and Maugans C.B. «Improvement of Industrial Synthesis of Methyl Methacrylate Application of a Wet Air Oxidation Process (WAO)» La Chemical L'Industria, pp873-878, September (2000).
- Giudici D. and Maugans C.B. «Wet Air Oxidation Recovers Energy and Waste», Water and Wastewater International, pp. l3-15, October (2000).
- Teletzke G.H., «Wet Air Oxidation - Industrial Waste Applications», 39th Annual Conference: Water Pollution Control Federation, (1966).
- Li, L., P. Chen, and E.F. Gloyna, «Generalized Kinetic Model for Wet Oxidation of Organic Compounds», AIChE. Journal, Vol 37, No. 11, 1687-1697 (1991).
- Fortuny A. et al, «Water pollution abatement by Catalytic Wet Air Oxidation in a Trickle Bed Reactor», Catalysis Today, Vol 53, 107-44 (1999).
- Ohta H., S. Goto, and H. Teshima, «Liquid-Phase Oxidation of Phenol in a Rotating Catalytic Basket Reactor», I&EC Fundam., 19, 180-185 (1980)
- Maugans C.B., and A. Akgerman, «Catalytic Wet Oxidation of Phenol over a Pt/ТiO2 Catalyst», Water Research, 31, 3116-3124 (1997).
- Matatov-Meytal Y.I., and M. Sheintuch, «Catalytic Abatement of Water Pollutants», I&EC Res., 37, 309-326 (1998).
- Imamura S., «Catalytic and Noncatalytic Wet Oxidation», I&EC Res., 38, 1743-1753(1999).
- Pintar A., and J. Levee, «Catalytic Liquid-Phase Oxidation of Refractory Organics in Waste Water», Chem. Engr. Sci., 47, 2395-2400 (1992).
- Luck F. «Wet Air Oxidation: Past, Present, and Future», Catalysis Today, 53 81-91(1999).
- Ishii Т., Mitsui K., Sano K., and Inoue A. «Method for Treatment of Wastewater» US Patent 5145587 (1992).
- Suarez F.J. «Pluses and Minuses of Caustic Treating», Hydrocarbon Process'nyr, pp. 117-123, October (1996).
Clayton B. Maugans, Claude Ellis.
стр. 21–36
Иллюстраций: 7
УДК 628.16.081.3:665.6/7
Разработка и внедрение цеолитной технологии очистки сточных вод от нефтепродуктов на Казахском газоперерабатывающем заводе
Представлены результаты исследований по очистке сточных вод природным цеолитом Чанканайского месторождения. Показана возможность использования цеолитной технологии очистки сточных вод от нефтепродуктов; при этом улучшаются параметры режима работы установки очистки сточных вод, а очищенная сточная вода может быть использована в цехе первичной подготовки нефти для её обессоливания. Внедрение усовершенствованного технологического процесса цеолитной очистки сточных вод от нефтепродуктов не требует реконструкции существующей технологической схемы и оборудования и не связано с большими капитальными затратами.
Ключевые слова: нефтепродукты; очистка сточных вод; цеолитная технология.
Е.Ж. Айбасов, Д.Ж. Идрисова.
стр. 37–38
Таблиц: 2
УДК 628.16
Комплексная обработка сточных и грунтовых вод, зараженных галоидзамещенными органическими веществами
В статье обсуждается разработка и применение двух способов обеззараживания сточных и грунтовых вод, зараженных различными вредными галоидзамещенными органическими веществами, а именно полихлоридными бифенилами, хлорфенолами, перхлоратами и, особенно, продуктами их распада – дихлорэтанами, винил хлоридом и, возможно также полибромидными дифенилэфирами. Исследовано разложение органических веществ активными радикалами (реакция Фентона под действием УФ-излучения) и восстановительным дегалогенированием (дегалогенирование органики на палладии, напыленном на различные подложки, в присутствии ноль-валентного железа, Pd/Fe). Для проверки интенсивности обоих методов были обработаны вода, зараженная в лабораторных условиях, и отобранные образцы подлинной зараженной воды. Представленные результаты документально подтверждают возможность осуществления обоих методов, хотя по эффективности они отличаются от литературных данных. Слабым местом обоих методов является тенденция к постепенному засорению катализатора и поверхности УФ-ламп осадком неорганического происхождения, когда обрабатываемая вода поступает из загрязненной промышленной местности.
Ключевые слова: способы обеззараживания сточных и грунтовых вод; реакция Фентона под действием УФ-излучения; восстановительное дегалогенирование.
Библиографический список
- F. Kastanek and P. Kastanek, Combined decontamination process for waste containing PCBs, J. Hazard. Mater., B117 (2005) 185-205.
- M.L. Ferrey, R.T. Wilkin, R.G. Ford and J.T. Wilson, Nonbiological removal of cis-dichloroethylene in aquifer sediment containing magnetite, Environ. Sci. Technol, 38 (2004) 1746-1752.
- U.S. Environmental Protection Agency, EPA/600/ R-98/128, Washington, DC, 1998.
- I.F. Cheng, Q. Fernando andN. Korte, Electrochemical dechlorination of 4-chlorophenol to phenol, Environ. Sci. Technol., 31 (1997) 1074-1078.
- L.P. Moos, E.J. Kirsch, R.F. Wukasch and C.P.L. Grady, Pentachlorophenol aerobic biodegradation, Water Res., 17 (1983) 1575-1584.
- S.E. Murialdo, R. Fenoglio, P.H. Haureand J.F. Gonzoles, Degradation of phenol and chlorophenols by mixed and pure cultures, Water SA, 29 (2003) 457-463.
- R.A. Hites, Polybrominated diphenyl ethers in the environment and in people: a meta-analysis of concentration (critical review). Environ. Sci. Technol., 38(2004)945-956.
- E. Guasp and R. Wei, Dehalogenation of trihalo-methanes in drinking water on Pd/Fe bimetallic surface, J. Chem. Technol. Biotechnol., 78 (2003) 654-658.
- С. Grittini, M. Malcomson Q. Fernando and N. Korte, Rapid dechlorination of poly chlorinated bi-phenyls on the surface of a Pd/Fe bimetallic system, Environ. Sci. Technol., 29 (1995) 2898-2900.
- R. Muftikian, Q. Fernando and N. Korte, A method for the rapid dechlorination of low molecular weight chlorinated hydrocarbons in water, Water Res., 29(1995) 2434-2439.
- M. Rosy, F. Quintus and K. Nic, A method for the rapid dechlorination oflow molecular weight chlorinated hydrocarbons in water, Water Res., 29 (1995) 2434-2439.
- G. Soderstrom, U. Sellstrom, C.A. de Witt and M. Tysklind, Photolytic debromination od decarbo-modipheny ether (BDE 209), Environ. Sci. Technol., 38 (2004) 127-132.
- N. Lingaiah, Md.A. Udin, A. Muto and Y. Sakata, Hydrodechlorination of chlorinated hydrocarbon over metal-carbon composite catalyst prepared by a modified carbothermal reduction method, Chem. Commun., 17 (1999) 1657-1658.
- F. Kastanek, P. Kastanek, K. Demnerova and Y. Maleterova, Decontamination of wastewater contaminated by polychlorinated biphenyls, Water Sci. Technol., 50(2004) 131-138.
- Y. - Н. Kim and E. R. Canaway, Dechlorination of pentachlorophenol by zero valenf iron and modified zero valent irons, Environ. Sci. Technol., 34 (2000)20H-| 2017.
- L.J. Graham and G. Jovanovic, Dechlorination of p-chlorophenol on Pd/Fe catalyst in a magnetically stabilized fluidized bed; implication for sludge and liquid remediation, Chem. Eng. Sci., 54 (1999) 3085-3093.
- Y. Liu, F. Yang, PL. Yue and G. Chen, Catalytic dechlorination of chlorophenols in water by palladium / iron, Water Res., 35 (2001) 1887-1890.
Frantisek Kastanek, Ywette Maleterova, Petr Kastanek, Jiri Rott, Vladimir Jiricny, Kvetoslava Jiratova.
стр. 39–52
Таблиц: 3
Иллюстраций: 3
УДК 628.16.081.3:665.6/7:612.014
Высокоселективные полимерные комплексоны на основе пирокатехина для реализации процессов ионообменной очистки водных систем
Обсуждаются результаты исследований по созданию новых высокоселективных наноструктурированных ионообменных материалов с многоуровневой микро- и макроструктурой и реализация на их основе высокоизбирательных сверхскоростных ионообменных и сорбционно-фильтрационных процессов. Представлены примеры технологических процессов с использованием синтезированных пирокатехинатных АНГ-полимеров.
Ключевые слова: процессы ионообменной очистки водных систем; ионообменные смолы полимеризационного типа на основе винильных мономеров; ионообменные смолы поликонденсатного типа; наноструктурированные ионообменные материалы на основе пирокатехина.
Библиографический список
- Бургер Б. Органические реагенты в неорганическом анализе // Пер. с англ., М.,«Мир», 1975, с. 272
- Feigel F. Chemistry of specific, selective and sensitive reactions // New York, 1949, p. 361.
- Любман Н.Я., Имангазиева Г.К., Волошина А.Н. Способ получения комплексообразующего ионита. Авт. свид. СССР №592156, заявл. 24.11.1975, опубл. 15.10.1977.
- Любман Н.Я., Имангазиева Г.К., Чистякова О.Н. Способ получения комплексообразующего ионита. Авт. свид. СССР №677426, заявл. 05.08.1977, опубл. 09.04.1979.
- Ljubman N.I., Svyadosch J.N. Method for recovering metals of groups V-VI of the periodic system from solutions and pulps. United States Patent №4 272 494, Jun. 9, 1981.
- Любман Н.Я., Имангазиева Г.К., Яценко Л.В. Способ получения гранульных ионитов. Авт. свид. №671316, заявл. 07.01.1976, опубл. 07.03.1979.
Н.Я. Любман, Л.С.Писаренко.
стр. 53–68
Таблиц: 1
Иллюстраций: 6
|
|