Синтез коагулянтів із алюмінату натрію та оцінка їх ефективності при очищенні води : Синтез коагулянтов из алюмината натрия и оценка их эффективности при очистке воды



  • Назва:
  • Синтез коагулянтів із алюмінату натрію та оцінка їх ефективності при очищенні води
  • Альтернативное название:
  • Синтез коагулянтов из алюмината натрия и оценка их эффективности при очистке воды
  • Кількість сторінок:
  • 160
  • ВНЗ:
  • КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
  • Рік захисту:
  • 2007
  • Короткий опис:
  • НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
    КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”




    КРАСІЛЬНІКОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА



    УДК 628.16:628.3:676.088





    Синтез коагулянтів із алюмінату натрію та оцінка їх ефективності при очищенні води



    Спеціальність 21.06.01 Екологічна безпека










    Дисертація на здобуття наукового ступеня
    кандидата технічних наук






    КИЇВ-2007






    Дисертацією є рукопис
    ЗМІСТ
    с.
    ВСТУП..6
    РОЗДІЛ 1 СУЧАСНІ МЕТОДИ ОТРИМАННЯ КОАГУЛЯНТІВ ТА ЇХ
    ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРИРОДНИХ І СТІЧНИХ ВОД11
    1.1 Отримання коагулянтів...11
    1.2 Використання коагулянтів в процесах очистки природних і стічних вод...21
    Висновки до розділу 1 .35
    РОЗДІЛ2 ОБ’ЄКТИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ...36
    2.1 Отримання алюмінієвих коагулянтів....36
    2.1.1. Отримання гідроксоалюмінату кальцію з гідроксоалюмінату натрію
    та хлориду кальцію ...36
    2.1.2.Отримання гідроксоалюмінату магнію з гідроксоалюмінату натрію і сульфату магнію...37
    2.1.3.Отримання гідроксохлоридів алюмінію.38
    2.2 Освітлення води відстоюванням і фільтруванням......39
    2.3 Визначення брудомісткості піщаного фільтру....40
    2.4 Освітлення стічних вод відстоюванням і фільтруванням...41
    2.5 Освітлення стічної води електрофлотацією..41
    2.6 Визначення впливу коагулянтів на стан активного мулу аеротенків
    при очистці стічних вод ...43
    2.7 Математична обробка експериментальних даних44
    РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА МЕТОДІВ СИНТЕЗУ КОАГУЛЯНТІВ. ОЦІНКА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ КОНДИЦІЮВАННІ ПРИРОДНОЇ ВОДИ......50
    3.1. Синтез гідроксохлоридів алюмінію з алюмінату кальцію та магнію, металевого алюмінію ...51
    3.2. Оцінка ефективності синтезованих коагулянтів......53
    3.2.1. Визначення впливу коагулянтів на освітлення природної води та
    модельних суспензій ....53
    3.2.2. Кінетика освітлення води при застосуванні коагулянтів67
    3.2.3.Інтенсифікація процесів знебарвлення води за допомогою коагулянтів... .73 3.2.4.Вплив коагулянтів на процеси очищення води фільтруванням Брудомісткість фільтрів ..86
    Висновки до розділу 3 ..88
    РОЗДІЛ 4 ЗАСТОСУВАННЯ РОЗРОБЛЕНИХ АЛЮМІНІЄВИХ КОАГУЛЯНТІВ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ СТІЧНИХ ВОД.....90
    4.1. Інтенсифікація освітлення стічних вод ВАТ Стиролбіотех”90
    4.2. Вивчення процесів освітлення стічних і оборотних вод ВАТ ККПК” із
    застосуванням коагулянтів...94
    4.2.1.Інтенсифікація освітлення оборотних вод відстоюванням за
    допомогою коагулянтів.95
    4.2.2. Визначення впливу коагулянтів на ефективність освітлення
    оборотних вод електрофлотацією..103
    4.2.3. Інтенсифікація освітлення стічних вод ВАТ ККПК” за допомогою коагулянтів...105
    4.2.4. Вивчення впливу алюмінієвих коагулянтів на стан активного мулу аеротенків.....111
    Висновки до розділу 4 115
    РОЗДІЛ 5 Технологія отримання гідроксохлоридів алюмінію із гідроксоалюмінату натрію 117
    5.1. Технологія синтезу гідроксохлоридів алюмінію...117
    5.2 Оцінка економічної ефективності застосування розроблених коагулянтів в процесах водоочистки.119
    5.2.1. Оцінка економічної ефективності застосування розроблених
    коагулянтів при освітленні природної води.119
    5.2.2. Оцінка економічної ефективності застосування розроблних коагулянтів при очищенні промислових стічних вод..121
    5.2.3. Розрахунок збитку водному господарству від забруднення стічними водами......122
    Висновки до розділу 5 ...125
    ВИСНОВКИ.126
    СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ..128
    ДодатокА......152
    Додаток Б.....158
    Додаток В .....161










    ВСТУП

    Актуальність теми. Новою ідеологією природокористування, яка передбачає зміну пріорітетів при рішенні еколого-економічних завдань, є концепція сталого розвитку. Концепція спрямована на стабілізацію і поліпшення екологічного стану території України, охорону, раціональне використання й відтворення усіх видів природних ресурсів. Поставлені задачі можна вирішити шляхом проведення грамотної екологічної політики, формування і впровадження екологічно збалансованої системи природокористування, шляхом зміни нераціональних моделей виробництва і споживання, структурної модернізації очисних споруд, а також шляхом поліпшення екологічного стану річок, зокрема басейну Дніпра, та якості питної води.
    Як відомо, потреби людства у воді величезні і щороку зростають. Дефіцит прісної води вже зараз стає світовою проблемою. Питання водозабезпечення сьогодні певною мірою торкається і нашої держави. Так, найбільш розвинені в промисловому відношенні регіони України відчувають брак високоякісної питної води, малі ріки втрачають статус джерел централізованого і нецентралізованого водопостачання через забруднення. Такі чинники спонукають шукати шляхи і різноманітні засоби для вирішення цієї проблеми. На сучасному етапі як перспективні визначають такі напрямки раціонального використання водних ресурсів: більш повне використання і розширене відновлення ресурсів прісних вод; розробка нових технологічних процесів, що дозволять попередити забруднення водойм; застосування високоефективних методів очистки поверхневих і стічних вод.
    Одними з найефективніших методів в практиці водоочищення є реагентні методи, що передбачають застосування реагентів - коагулянтів. Найбільш розповсюджені коагулянти на основі алюмінію. Вони видаляють від 60 до 80% різноманітних шкідливих домішок. На теперішній час все більш широко застосовуються коагулянти високої основності гідроксохлориди алюмінію. Гідроксохлориди порівняно з найбільш вживаним сульфатом алюмінію, діють в більш широкому діапазоні температур, зменшують час коагуляції в 1,5-3,0 рази, значно зменшують концентрацію залишкового алюмінію у воді. Головною перешкодою до їх широкого використання є складність технологій отримання і висока вартість реагентів.
    Тому на даному етапі актуальним завданням є розробка методів синтезу високоефективних гідроксохлоридів алюмінію з недорогої доступної сировини і застосування їх в процесах водопідготовки і очищення стічних вод.
    Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась по пріорітетному напрямку Збереження навколишнього середовища та сталий розвиток” на замовлення Міністерства освіти і науки України в межах держбюджетних науково-дослідних робіт Створення нових коагулянтів та флокулянтів для ресурсозберігаючих технологій очищення води та утилізації відходів” (номер державної реєстрації 0102U000736), Розробка та використання допоміжних хімічних добавок для забезпечення ресурсозбереження у виробництві паперу та картону (номер державної реєстрації 0206U0002373), а також згідно плану основних напрямків наукової діяльності кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут”.
    Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягала в створенні нових методів синтезу високоефективних коагулянтів для інтенсифікації процесів освітлення та знебарвлення природних і стічних вод, що дозволить зменшити скид шкідливих речовин в природні водойми, забезпечити вищу ефективність очищення води для потреб споживачів.
    Досягнення такої мети потребує вирішення наступних задач:
    - вивчення процесів взаємодії гідроксоалюмінатів натрію із солями
    магнію та кальцію для отримання гідроксоалюмінатів магнію та
    кальцію;
    - дослідження процесів взаємодії алюмінатів кальцію та магнію з
    кислотами для отримання основних солей алюмінію;
    - розробка нової технології синтезу високоефективних коагулянтів з
    доступної дешевої сировини;
    - дослідження кінетики процесів освітлення і знебарвлення природних
    вод і модельних суспензій;
    - оцінка ефективності отриманих реагентів в процесах водопідготовки,
    очищення промислових стічних вод;
    - визначення впливу розроблених реагентів на ефективність очищення
    води в аеротенках.
    Об’єкт дослідження природні, стічні та оборотні води, активний мул біологічних споруд очищення промислових стічних вод, модельні суспензії, нові синтезовані коагулянти.
    Предмет дослідження процеси синтезу коагулянтів, очищення стічних та природних вод, модельних суспензій.
    Методи дослідження. При виконанні досліджень були використані спектрофотометричний метод, потенціометричний метод, хімічний і масометричний методи аналізу для ідентифікації отриманих речовин, контролю фізико-хімічних процесів очищення води. Для оцінки експериментальних результатів були використані математичні методи обробки отриманих експериментальних даних.
    Наукова новизна одержаних результатів.
    - вивчено процеси взаємодії гідроксоалюмінату натрію із різними
    сполуками магнію та кальцію та визначено умови синтезу
    гідроксоалюмінатів кальцію та магнію в залежності від вихідної
    сировини;
    - знайдено умови синтезу гідроксохлоридів алюмінію з
    гідроксоалюмінатів кальцію та магнію без проміжного утворення
    гідроксиду алюмінію при температурах 70 - 1000С при атмосферному
    тиску;
    - визначено умови синтезу 5/6 гідроксохлориду алюмінію з 2/3
    гідроксохлориду і порошку алюмінію;
    - визначено взаємний вплив дисперсійного середовища, дисперсних
    домішок та розроблених реагентів на ефективність освітлення та
    знебарвлення води при її відстоюванні та фільтруванні. Показано, що
    більш ефективне очищення води забезпечують розроблені 2/3 та 5/6
    гідроксохлориди алюмінію.
    - встановлені умови інтенсифікації освітлення і підвищення
    ефективності очищення промислових оборотних вод методами
    відстоювання, фільтрування і методом електрофлотації з викоританням
    коагулянтів з метою зниження водоспоживання паперових та
    біохімічних виробництв, зменшення об’ємів стічних вод;
    - визначено вплив алюмінієвих коагулянтів на брудомісткість насипних
    механічних фільтрів, та показано, що застосування ГОХА дозволяє
    підвищити брудомісткість фільтрів у 2-15 разів;
    - визначено вплив розроблених алюмінієвих коагулянтів при їх
    застосуванні на стадії механічного очищення води на стан активного
    мулу, на розвиток нитчатих бактерій в аеротенках на очисних спорудах
    паперових підприємств.
    Практичне значення отриманих результатів.
    Створено нову технологію отримання гідроксохлоридів алюмінію - коагулянтів для освітлення та знебарвлення природних та стічних вод. Технологію було апробовано на ВАТ Київський завод РІАП”.
    На ВАТ Київський картонно-паперовий комбінат” випробувано розроблені 1/3, 2/3, 5/6 гідроксохлориди алюмінію для освітлення оборотних та стічних вод виробництва.
    Показано можливість ефективного застосування 5/6 ГОХА для зниження вмісту нитчатих форм бактерій в активному мулі аеротенків очисних споруд паперових виробництв.
    Особистий внесок здобувача. Критичний огляд літератури та аналіз стану проблеми в вибраній галузі повністю виконані здобувачем. Вибраний напрямок досліджень, методи та методики погоджені з керівником дисертації. Розробка методів отримання коагулянтів, основні експериментальні дані по оцінці ефективності синтезованих реагентів, застосування їх для інтенсифікації процесів освітлення і знебарвлення природних і стічних вод отримані безпосередньо автором. Натурні випробування по синтезу і застосуванню коагулянтів для очищення природної дніпровської та стічної води ВАТ ККПК”, теоретичні узагальнення виконані разом з науковим керівником.
    Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідались на конференціях:
    - Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів”/ квітень, 2006, Донецьк.
    - Екологія.Людина.Суспільство.”/ травень, 2006, Київ.
    - Вода: экология и технология.ЭКВАТЭК-2006.”/ червень,2006, Москва.
    - І-й Всеукраїнський з’їзд екологів”/ жовтень 2006, Вінниця.
    - Проблеми безпеки життєдіяльності людини та охорона оточуючого
    середовища”/ лютий, 2007,Свалявський р-н, с.Поляна.
    - Сучасні проблеми охорони довкілля, раціональне використання
    водних ресурсів та очистка природних і стічних вод”/ квітень 2007,
    Миргород.
    - Екологія.Людина.Суспільство.”/ травень, 2007, Київ.
    Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 14 наукових праць, з них 5 статей у провідних фахових виданнях, 1 патент.

    Структура дисертації. Дисертація включає вступ, 5 розділів, висновки, список використаних джерел, додатки. Загальний обсяг роботи складає 164 сторінки, включаючи 28 таблиць, 22 рисунка, 4 додатки, об’єм бібліографії 167 джерел.
  • Список літератури:
  • ВИСНОВКИ

    1. Розроблено новий метод отримання гідроксохлоридів алюмінію, оснований на взаємодії алюмінату натрію з солями кальцію і магнію на першій стадії та розчиненні отриманих гідроксоалюмінатів у соляній кислоті на другій стадії.
    2. Вивчено вплив відомих алюмінієвих коагулянтів та розроблених гідроксохлоридів на процеси освітлення природних вод. Показано, що ефективність освітлення при відстоюванні підвищується із зростанням вихідної каламутності природної води та із підвищенням дози коагулянту. Ефективність очищення зростає із підвищенням основності коагулянтів.
    3. Вивчено процеси фільтрування природної води і показано, що розроблені гідроксохлориди освітлювали воду на рівні відомих алюмінієвих коагулянтів, а в деяких випадках переважали їх.
    4. На прикладі освітлення висококаламутних модельних суспензій бентоніту та каоліну у воді показано, що ефективність процесу зростає зі збільшенням дози коагулянту, і при застосуванні розроблених 2/3- та 5/6 гідроксохлоридів алюмінію досягає найвищих значень 90-98%.
    5. Досліджено процеси знебарвлення природних вод і модельних розчинів гумату натрію та показано, що найвищий ефект знебарвлення досягається за допомогою 2/3 гідроксохлориду алюмінію.
    6. Показано, що при використанні алюмінієвих коагулянтів, незалежно від способу їх отримання підвищується брудомісткість насипних фільтрів.
    7. Показано, що при освітленні промислових стоків з високою каламутністю методом відстоювання з використанням алюмінієвих коагулянтів ефективність процесу зростає при переході від сульфату алюмінію до гідроксохлоридів алюмінію, та при збільшенні доз реагентів від 20 до 100 мг/дм3.
    8. Вивчені процеси очищення оборотних вод паперового виробництва методом відстоювання і електрофлотації і показано, що ефективність процесу зростає з підвищенням дози коагулянту та при фільтруванні води.
    9. Розроблено технології отримання гідроксохлоридів алюмінію з алюмінату натрію у дві стадії, а також технологію отримання 5/6 гідроксохлориду з 2/3 ГОХА і алюмінієвого порошку.
    10. Було випущено та випробувано дослідну партію коагулянту 2/3 гідроксохлориду алюмінію на ВАТ Київський завод РІАП”. Натурні випробування розроблених гідроксохлоридів алюмінію при освітленні стічних вод паперового виробництва були проведені на ВАТ Київський картонно-паперовий комбінат”.







    СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

    1. Запольский А. К., Баран А. А. Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды: Свойства. Получение. Применение. Л.: Химия,1987. 208 с.
    2. Заявка 97121248/25 Россия, МПК6 С 01 F 7/74, с 02 F 1/52/ Патанов В. А., Беспалов В. П., Смирнов В. А. и др.Способ приготовления коагулянта для осчистки природных и сточных вод.// ОАО НИИ Ярсинтез”. - № 97121248/25; Заявл. 23.12.97; Опубл. 10.03.99., Бюл. № 7.
    3. Заявка № 1314696 ЕВП, МПК7 С 01 F 7/74, С 02 F 1/52. Method for preparing aluminum sulphate, aluminum sulphate and wast water treatment using the obtained the aluminum sulphate / Inagaki Yasuhito// Sony Corp. - № 02292887.3; Заявл. 21.11.2002; Опубл. 28.05.2003. Англ.
    4. Пат. 2215691 Россия, МПК7 С 01 F 7/74. Способ получения коагулянта: Пат. 2215691 Россия, МПК7 С 01 F 7/74 / Куцак В. С., Газизов Ф. Ф., Шаповалов Е. В., Артюнов Г. А. - № 2001106794/12; Заявл. 13.03.01; Опубл. 10.11.03. Рус.
    5. Астрелин И. М., Толстопалова Н. М., Артюх Ю. В. Порошкообразный флотокоагулянт сорбент.// 17 Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, Казань, 21-26 сент., 2003: Тезисы материалов (Т) 3. Материалы и нанотехнологии. Казань: типогр."Центр операт. печ." 2003 С. 43. Рус.
    6. Пат. 2122974 Россия, МПК6 С 01 F 7/74. Способ приготовления коагулянта для очистки природных и сточных вод: Пат. 2122974 Россия, МПК6 С 01 F 7/74 / Патанов В. А., Беспалов В.П., Бажанов Ю.В., Титова Л.Ф. - № 95221319/26; Заявл.28.10.96; Опубл.10.12.98; НКИ 210/734.
    7. Запольский А.К., Бондарь Л.А., Дешко И.И. и др./ Промышленное получение коагулянта повышенной основности // Химия и технология воды.- 1985.- Т.7, №4.- С.63-65.
    8. Пат. 87230 СРР, МКИ6 С 01 F 7/56. Procedeu de obtinere a clorurii de aluminium hexahidrat: Пат. 87230 СРР, МКИ6 С 01 F 7/56/ Teodorescu Romanita, Suciu Maria Antigona, Bujgol C/ Georghe; Istitutul de Cercetare, Inginerie Technologica, Proiectare si Productie pentru Industria Anorganica si Metale Neferoase, Bucurefti. - № 111992; Заявл. 03.09.83; Опубл. 30.07.85; НКИ 210/734.
    9. Шутько А. П., Басов В. П. Использование алюминий содержащих отходов промышленных производств. К.: Тэхника, 1989. 112 с.
    10. Образцов В. В., Запольский А. К. Способы получения основных хлоридов алюминия // Химия и технология воды. 1984. Т. 6, № 3. С. 261-267.
    11. Lu Guangjie, Qu Jiuhui, Tang Hongxiao. The electrochemical production of highly effective polialuminium chloride. // Water Res. 1999. 33, № 3. С. 807-813. англ.
    12. Шутько А. П., Коротченко В. С. Получение коагулянтов для очистки воды анодным растворением алюминия // Тез. докл. 4 Укр. респ. конф.по электрохимии. Харьков. 1984. С.168.
    13. Коагулянт из отходов производства этилбензола / Ковальчук Л. А., Карпанова В. Е., Палагута И. Г., Пинскер А. Е. // Нефтепереработка и нефтехимия. 1984. - № 5. С. 29-30.
    14. Пат. 2038306 Россия, МКИ6 С 01 F 7/52. Способ получения коагулянта на основе смешанных основных солей алюминия: Пат. 2038306 Россия, МКИ6 С 01 F 7/52 / С. В. Волков, Л. А. Зеленская, И. В. Кадытис, Грозная и др. // Гос.ин т прикладной химии. - № 93031275/26; Заявл. 10.06.93; Опубл. 27.06.95; НКИ 210/734.
    15. Заявка № 951069241/25 Россия, МКИ6 С 01 F 7/74/ Способ получения коагулянта на основе гидроксосолей алюминия.//Среда Б. П., Панюшкин В. Р., Целищева С. В, и др.// Уральская государственная лесотехнич. Академия. - № 95106921/25; Заявл. 10.05.95; Опубл. 27.041.97; Бюл. № 12.
    16. Производство коагулянта полиалюминийхлорида БОПАК - Е”/ Богомазов О. А, Зиберов В. Е., Пьянков А. А. и др. // Водоснабжение и сан. техника. Haustechn. 1998. - №11. с.9-10. Рус.
    17. Стрелков А. К,, Быков Д. Е., Назаров А. В.// Изучение коагулирующей способности водных растворов полигидроксохлоридов алюминия. - Водоснабжение и сан. техника. 2001. - №3. - с. 23-25. Библ.8. Рус.
    18. Гомеля Н. Д.. Крысенко Т. В., Шаблий Т. А. Получение гидроксихлоридов алюминия и оценка их эффективности при осветлении воды. // Экотехнол. и ресурсосбережение. 2004. - № 2. С. 49-52. Рус.; рез. укр., англ.
    19. Пат. 29359 Украина, МПК6 С 01 F 7/56. Способ приготовления стабилизированных коагулянтов на базе хлоридов алюминия, предназначенных для подготовки воды: Пат. 29359 Украина, МПК6 С 01 F 7/56 / Шабанов М. В. - № 98073689; Заявл. 10.07.98; Опубл. 16.10.2000. Укр.
    20. Пат. 23567 Украина, МКИ6 С 01 F 7/52. Способ получения оксихлоридосульфатов алюминия, используемых в качестве коагулянтов: Пат.23567 Украина, МКИ6 С 01 F 7/52 / Л. И. Кобыцкая, В. М. Потанин, Б. С. Стреминский. - № 960135/21; Заявл. 12.03.96; Опубл. 15.08.99; НКИ 210/734.
    21. Пат. 2122973 Россия, МПК6 С 01 F 7/00. Способ получения твёрдых хлоралюминийсодержащих коагулянтов: Пат. 2122973 Россия, МПК6 С 01 F 7/00. / Новаков Н. И., Быкадоров Н. У., Радченко С. С. и др. // Волгоградский гос. техн. ун т. - № 97116790/25; Заявл. 08.10.97; Опубл. 10.12.98, Бюл. № 34.
    22. Заявка № 3515341 ФРГ, МКИ6 С 01 F 7/56, С 02 F 1/62. Verfahren zur herstellung fester aluminiumchlorid zusammensetrungen / Dotsch Werner, Svegel Rudolf; Koli Chemie AG. - № Р3515341.5; Заявл. 27.04.85; Опубл. 30.10.86.
    23. Назаров А. В./ Влияние основных факторов на коагулирующую способность хлоридных и фосфатных солей алюминия. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. /к.т.н. Назаров А. В.// Самарск. гос. архитект. строит. акад., Пенз. гос. архитект. строит. акад., Пенза. 2001. С.21, ил. Библ. 7. рус
    24. Лайнер Ю. А., Сурова Л. М., Резниченко В. А. Производство неорганических коагулянтов на современном этапе и перспективы его развития.// ЭКВАТЭК 2000: 4-й международный конгресс Вода: экол. и технол.”, Москва, 30 мая 2 июня, 2000. Тез. докл. М. - 2000. с. 371. рус.
    25. Гидроксохлорид алюминия коагулянт нового поколения./ Лайнер Ю. А., Сурова Л. М., Вольфсон Г. Н. и др.// ЭКВАТЭК 2000: 4-й международный конгресс Вода: экол. и технол.”, Москва, 30 мая 2 июня, 2000. Тез. докл. М. - 2000. с. 370. рус.
    26. Новаков И. А., Навроцкий А. В., Радченко Ф. С. Научные основы получения и технологические особенности использования новых видов флокулянтов и коагулянтов для очистки питьевой и сточных вод.// Международная научно техническая конференция Наукоемкие химические технологии - 2004”, Волгоград, 7-10 сент. 2004: Тез. докл. Т.2. Волгоград; Политехник; Волгоград: Изд-во ВолгГТУ 2004. с. 180-181. рус.
    27. Пат. 2088257 Россия, МПК6 С 01 F 7/74. Способ получения алюмосиликатного коагулянта: Пат. 2088257 Россия, МПК6 С 01 F 7/74 / И. В. Силос, В. Ким, Б. С. Лисюк и др. // ООО Промышленно финансовая компания "ИНМЕТ". - № 95106759/25; Заявл. 26.04.95; Опубл. 27.08.97,Бюл№24.
    28. Заявка № 2453107 Франция МКИ6 С 01 В 33/26, С 02 F 1/52. Suspension de silice actives sous forme d`aluminate utilisable comme adjuvant de flocculation, et son procede de preparation / Bersillon Jeanluc, Richard Jves; Degremont. - № 7908294; Заявл. 03.04.79; Опубл. 31.10.80.
    29. А. с. 1097562 СССР, МКИ6 С 01 F 7/74. Способ получения алюминийсодержащего коагулянта( его варианты). / В. И. Захаров, А. Ш. Гершанкоп, Г. А. Голованов и др. // Кол.фил.им. С. М. Кирова АН СССР. - № 3584127/22-02; Заявл. 25.04.83; Опубл. 15.06.84, Бюл. №22.
    30. Yue Qin yan. Gao Bao yu. Wang Bing jian (PASiC). Electrokinetic characteristsc and coagulation behavior of flocculant polialuminium silicat chloride (PASiC).// J/ Environ/ Sci/ (China). 2003/ - 15, №1. с. 69-74.
    31. Hu Xiang, Sun Zhirong // Gongueshui chuli =Ind. Water Treat. - 2004. 24, №6. с. 45-47.
    32. Седова А. А., Осипов А. К. Изучение возможности очистки сточной воды от нефтепродуктов с помощью коагулянтов из местоного природного сырья.// Изв. Вузов. Химимя и хим. технол. 2005. 48, № 11. с. 130-131, 144.
    33. Пат. 2156741 Россия, МПК7 С 02 F 1/56. / Гандурина Л. В., Бунцева Л. Н., Штондина В. С.Коагулянт для очистки воды от лакокрасочніх материалов // Гос. предприятие Комплексный науч. исслед. и конструкт. технол. ин т водоснабж., канализ., гидротехн. сооруж. и инж.гидрогеол. - № 99127515/25; Заявл. 22.12.99; Опубл. 27.09.00. Рус.
    34. Стрелков А. К., Быков Д. Е., Назаров А. В. Синтез и применение комплексных фосфатных солей алюминия в качестве коагулирующих систем // Водоснабжение и сан.техн. 2000. - № 5. С. 20-21.
    35. Пат. 2053200 Россия, МКИ6 С 01 F 7/74, С 02 F 1/52. Способ получения алюмосодержащего коагулянта: Пат. 2053200 Россия, МКИ6 С 01 F 7/74, С 02 F 1/52 / И. И. Танутров, В. М. Шолохов, Н. М. Макарова, Т. Е. Коновалова; Науч. исслед. и проект. конструкт. ин т металлург. теплотехн. цв. металлургии и огнеупоров. - № 92008060/26; Заявл. 24.11.92; Опубл. 24.01.96; НКИ 210/734.
    36. А. с. 981246 СССР, МКИ6 С 02 F 1/52. Ю. А. Бренчуков, Б. И. Ревут, В. М. Шапченко Способ получения коагулянта из шламов водоочистки // Специализир.пуско налад.упр.по очистке прмстоков и водоподготовке. - № 3304718/23-26; Заявл. 15.06.81; Опубл. 15.12.82; Бюл. № 46.
    37. А. с. 842040 СССР, МКИ6 С 02 F 1/52.Способ получения коагулянта из шламов водоочистки. / М. И. Медведев, В. П. Ткачук, М. И. Донцова. - № 2808751; Заявл. 22.06.79; Опубл. 30.06.81, Бюл. № 24.
    38. Wu Huiying, Tan Jufang, Huang Sheng. Исследование очистки эмульгированной сточной воды, содержащей масло, с новым коагуляционно окислительным реагентом. // Hunan daxue xuebao/ Zuran kexue ban = J. Hunan. Univ. Nature. Sci. - 1996. 23, № 1. С. 119-123. Кит.; рез. англ.
    39. Ткачев К. В., Запольский А. К., Кисиль Ю. К. Технология коагулянтов. Л.: Химия, Ленинградское отделение, 1978. 185 с.
    40. Родионов А. И., Клушин В. Н., Горочешников Н. С./ Техника защиты окружающей среды.// М.: Химия”. 1989. с. 511.
    41. А. с. 1604747 СССР, МКИ6 С 02 F 1/46. Способ получения коагулянта: / И. М. Астрелин, В. А. Запольский, В. В. Образцов, В. Д. Гребенюк. - № 4283097/31-26; Заявл. 13.07.87; Опубл. 07.11.90, Бюл. № 41.
    42. A. c. 232520 ЧССР, МКИ6 С 02 F 1/52. Koagulaci prostreden pro cisteni vody a zpusob jeho vyroby. / Brodsky Artur, Svoboda Lubov. - № РV4102-83; Заявл. 07.06.83; Опубл. 15.06.86, Бюл. № 23.
    43. Синтез высокоосновных коагулянтов на основе сульфата железа (III) / Запольский А. К., Мильпер А. А., Рыжук Н. П. и др. // Химия и технология воды. 1985. - № 6. С. 70-73.
    44. Новый синтетический метод получения растворов полисульфата железа (III) с использованием тетраоксида железа (III) и влияние этих растворов на коагуляцию / Matsuda Satoru, Takachima Hiroaki, Hirao Tamotsu, Kawafune Isao, Takahashi Masansri, Toyuki Hiroshi. // Когаку то коге = Sci. and Ind. - 1990. Т. 64, № 3. С. 136-141.
    45. Пат. 262649 ГДР, МКИ6 С 01 G 43/00. Verfahren zur Herstellung von Flockungsmittel: Пат. 262649 ГДР, МКИ6 С 01 G 49/00 / E. Weip, L. Wunsch, H. Schuster, J. Pentsch, A. Hornisher, H. Richter, G. Neumann, K. Richter; Institut fur Energetik. - № 3038705; Заявл. 17.06.87; Опубл. 07.12.88; НКИ 252/175.
    46. Liedmann Rudolf. Herstellung von Eisen (III) chloride Losung ein wichtiges Produkt fur die Wasser und Abwasseraufbereitung aus den Abprodukten Eisen (III) oxid und Salzsaure // Abproduktnutzug. 1979. - № 2. Р. 140-148.
    47. Zpusob pripravy aktivnizelezite suspense z zeleznatych soli k cisteni vody a zarizeni k provadeni tohoto zpusobu: A. c. 203441 ЧССР, МКИ6 С 02 F 1/09 / J. Moravec, A. Brodsky. - № РV5115-78; Заявл. 03.08.78; Опубл. 15.09.82, Бюл. № 28.
    48. Пат. 4362643 США, МКИ6 С 02 F 1/20. Agueous basic polyaluminum iron halide solutions: Пат. 4362643 США, МКИ С 02 F 1/20 / V. H. S. Kuo, C. A. Wamser; Allied Corp. - № 218984; Заявл. 22.12.80; Опубл. 07.12.82; НКИ 252/175.
    49. Пат. 2097335 Россия, МКИ6 С 02 F 1/46. Способ получения коагулянта: Пат. 2097335 Россия, МКИ6 С 02 F 1/46 / Ханин А. Б., Иванов А. Д, Будыкина Т. А. и др. // АООТ " Курский кожевенный завод". - № 95116571/25; Заявл. 25.09.95; Опубл. 27.12.97, Бюл. № 33.
    50. Заявка № 58-81413 Япония, МКИ6 В 01 D 21/01, С 01 F 7/74. Способ получения из промышленных отходов неорганического флокулянта для очистки воды / Сасаки Хироми, Танака Масаси. - № 56-179622; Заявл. 11.11.81; Опубл. 16.05.83.
    51. Пат. 2085509 Россия, МКИ6 С 02 F 1/52, С 01 F 7/74. Способ очистки щелочных сточных вод неорганическим коагулянтом для очистки щелочных сточных вод и способ его получения: Пат. 2085509 Россия, МКИ6 С 02 F 1/52, С 01 F 7/74. / Диев В. Н.. Сабирзянов Н. А., Яценко С. П. и др. // Ин т химии тв. тела Урал. отделения РАН. - № 94026839/25; Заявл. 15.07.94; Опубл. 27.07.97, Бюл. № 21.
    52. Gao Baoyu. Приготовление полиалюминийхлорида железа из отходов. // Huanjing kexue = Chin. J. Environ. Sci. 1996/ - 17, № 4. С. 62-63, 66, 94-95. Кит.; рез. англ.
    53. Yuang Hai yan, Chen Zhong lin, Li Gui bai and other./ [Подготовка воды методом коагуляции].// Harbin gongue daxue xuebao = I. Harbin Inst. Technol. 2004. 36, №3. с. 313-316. Библ. 8. Кит.; рез. англ.
    54. Пат. 2122975 Россия, МКИ6 С 01 F 7/74. Способ получения коагулянта / А. Б. Ханин, А. Д. Иванов, Т. А. Будыкина. - № 97103975/25; Заявл. 14.03.95; Опубл. 10.12.98, Бюл. № 34.
    55. Получение коагулянта для очистки воды на базе сернокислого разложения глауконита // Хим. пром ть . 1998. - № 5. С. 8-13. Рус.
    56. Gao Peng, Qiu Hui qin, Hu Yong juan/ Приготовление и использование коагулянта.// Shanghai daxue xuebao. Zuran kexue ban = J. Shanghai Univ. Natur. Sci. 2004. 10, №5. с. 532-536. Библ. 5. Кит.; рез. англ.
    57. Заявка № 96108066/25 Россия, МПК6 С 02 F 1/52. Коагулянт / Остроумов Ю. А., Пешехонов Г. И., Батов В. Н. и др. // АО ЗТ "Лада - Риос". - № 96108066/25; Заявл. 22.04.96; Опубл. 27.07.98, Бюл.№ 21.
    58. Заявка № 96110998/25 Россия, МПК6 С 02 F 1/52. Способ получения коагулянта "ЗФР - 1"(Заволжский флотореагент). / Афонин М. Г., Березин В. А., Куракин Е. Н. и др.// АО "Заволжский химзавод". - № 96110998/25; Заявл. 29.05.97; Опубл. 27.08.98, Бюл. № 24.
    59. Fan Min, Zhou Chijun/ Приготовление коагулянта полиакриламида и его применение при очистке сточных вод.// Gongyeshui chuli = Ind. Water Treat. 2004. 24, № 11. с. 33-35. Кит.; рез. англ.
    60. Пат. 2204591 Россия, МПК7 С 12 F 3/10, C 01 B 33/40. / Кравченко В. Т., Антонюк А. А., Пономарёв В. М. // ООО '' Фирма КВИТ''. - № 2001127322/13; Заявл. 08.10.01; Опубл. 20.05.03. Рус.
    61. An Zhongjun, Huang Keling, Lu Hang and other./ Получение и применение реагента для обесцвечивания сточных вод.// Gongueshui chuli = Ind. Water Treat. 2005. 25, № 6. с. 46 49. Библ. 7. кит.
    62. Zymon Wiestaw. Badania nad usuwaniem rozpuszczonego wegla organicznego w trakcie uzdatniania wody/// Czas. Techu. P. Krak. 2003. 100, № 7. с. 337-345. Библ. 9. пол.; рез. англ.
    63. Bieri January, Stepniak Longina. Ocena mozliwosci zastosowania ultradzwiekow do wspomagania koagulacji domseszek wody.// Ochr. Srod. 200. - № 3. с. 17-149, 3 ил., табл. Библ. 5. Пол.; рез. англ.
    64. Катаев В. В., Становских А. А., Помосова Н. Б. и др./ Внедрение новых факторов интенсификации работы водоочистных станций МУП Ижводоканал”// Технологии очистки воды ТЕХНОВОД - 2004”: Материалы Научно практической конференции, посвященной 100летию ЮРГТУ( НПИ), Новочеркасск, 5-8 окт., 2004 Новочеркасск: Изд во НПО ТЕМП”. 2004. с. 131-136. Рус.
    65. Остапенко В. Г., Тарасевич Ю. И., Куличенко А. Е., Кравченко Т. Б. Примение клиноптилолита в технологии коагуляционной очистки природной воды. // Химия и технология воды. 2000. 22, № 2. с. 169 179. Рус.; рез. англ.
    66. Потапченко И. Г., Левадная Т. И., Косинова В. Н./ Использование коагулянта на основе алюминия при очистке воды.// Матеріали науково практичних конференцій Міжнародного водного форуму Аква Україна - 2003”, Київ, 4-6 лист., 2003 Київ. 2003. С. 172 173. Парал. Рус., англ.
    67. Левадная Т. И., Савлук О.С., Потапченко И. Г., Косинова В.Н.// Вода і водоочисні технол. 2004. - № 4. С. 36-41. Рус.
    68. Ярошевская В. Р., Сергиенко Н. Н., Муравьёв В.Р., Шкавро З. Н./Оценка особенностей процесса коагуляционной очистки воды на основании кривых коагуляции.// Химия и технология воды. 2005. 27, № 2. С. 173-183. рус.;рез. англ.
    69. Hwa Tay Joo, Jeyseelan S. Conditioning of oily sludge with alum.// Environ. Monit. and Assess. 1997. 44, № 13. С. 263-273. англ.
    70. Turchiuli Christelle, Fargues Claire./ Influence of structural properties of alum and ferric flocs on sludge dewaterability.// Chem. Eng. J. 2004. 103, № 1-3. С. 123-131. англ.
    71. Степанова С. В., Шайхиев И. Г., Фридланд С. В., Арсеньев С. А./ Очистка щелочных сточных вод производства тиоколов коагулянтами, содержащими алюминий.// Химия и технол. воды. 2005. 27, № 6. С. 583-590. Библ.9. Рус.; рез. англ., укр.
    72. Мязкая Т. М., Доскина Э. П./ Исследования по применению полихлорида алюминия на водопроводных очисных сооружениях.// Комплекс. Пробл. строит. экол. и охр. окр. прир. ср.: прогр. и тез. докл. Междунар. науч. практ. конф., Кремер, Турция, 3-10 нояб. 1996. Волгоград. 1996. С. 44-45. рус.
    73. Свиридов В. В., Свиридов А. В., Обадин Л. Н. Испытания коагулянтов, применяемых при кондиционировании питьевой воды.// Соц. экон. и экол.пробл. лес. комплекса: Тез. докл. Междунар. науч. техн. конф. Екатеринбург 1999. Екатеринбург. 1999. С. 72-73. рус.
    74. Алёшин В. С., Вертий В. В., Кононенко Е. М., Миронова Е. Н./ Особенности реагентной обработки низкотемпературной воды рек. // Строительство 2000: Материалы международной научно практической конференции, Ростов-на-Дону, 2000: Институт инженерно экологических систем, Ростов-на- Дону: Изд во Ростов. гос. строит. ун та. 2000. С. 9. рус.
    75. Rak Marta, Swiderska Broz Maria. Mozliwosc minimalizacji niepozadanych skutkow procesu koagulacji siarganem glinu.// Ochr. Srod. 2001. - № 3. С. 13-16. - Библ. 11 Пол.; рез. англ.
    76. Алексеева Л. П. Оценка ефективности применения оксихлорида алюминия по сравнению с другими коагулянтами.// ВСТ: Водоснабж. и сан. техн. 2003. № 2. С. 40. рус.; рез. англ.
    77. Васина Л.Г, Богловский А.В., Меньшиков В.Л., Гусева О.В. и др./ Коагуляционные свойства оксихлорида алюминия различных модификаций.//Технол. Воды и топлива на топл.энерг.ст.:Тез. Докл. Науч.-техн. И метод. Конф., посвящ.50-летию каф. Технол.воды и топлива МЭИ, Москва, 20 марта, 1997. М.,1997.С.8-9.-рус.
    78. Ning Xu-nan, Wen Yong, Li Run-sheng, Wen Yan-mao./ Использование коагулянтов при подготовке воды.// Zhong shan daxue xuebao. Ziran kexue ban=Acta sci. nature. Univ. sutyatseni. Nature. Sci. 2004. 43, № 5. с. 127-130. Кит.; рез.англ.
    79. Мясникова Г.Б. коагуляционная обработка чулымской воды различными реагентами.// Технология очистки воды ТЕХНОВОД - 2004”; Материалы Научно практической конференции, посвященной 100летию ЮРГТУ( НПИ), Новочеркасск, 5-8 окт., 2004 Новочеркасск: Изд во НПО ТЕМП”. 2004. с. 116-121. Рус.
    80. Харитонов А.С. Повышение эффективности коагуляционной очистки воды с использованием новых типов флокулянтов и коагулянтов.//Россия, Саратов, ГУП Саратовводоканал”, Энергосбережение в Саратовской области. 2005. - № 2. с. 25-28. рус.
    81. Гомеля Н. Д., Радовенчик В. М., Коваль А. С. Повышение степени осветления оборотных вод при производстве бумаги и картона с применением магнетита.// Химия и технол. воды. 2005. 27, № 3. С. 283-293. библ. 6. рус.; рез англ., укр.
    82. Wu Huing, Tan Sufang, Huang Sheng./ Иследованиеочистки эмульгированной сточной воды, содержащей масло, с новым коагуляционно окислительным реагентом.// Hunan Daxue Xuebao. kexue ban.// J. Hunan. Univ. Nature Sci. - 1996. 23, № 1. С. 119-123. Кит.; рез. англ.
  • Стоимость доставки:
  • 150.00 грн


ПОШУК ГОТОВОЇ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ АБО СТАТТІ


Доставка любой диссертации из России и Украины