Экологическая оценка комплексной технологии очистки и обеззараживания питьевой воды и эффективность ее применения для улучшения экологической обстановки территорий тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 03.02.08, кандидат наук Юнусов, Худайназар Бекназарович

  • Юнусов, Худайназар Бекназарович
  • кандидат науккандидат наук
  • 2017, Москва
  • Специальность ВАК РФ03.02.08
  • Количество страниц 246
Юнусов, Худайназар Бекназарович. Экологическая оценка комплексной технологии очистки и обеззараживания питьевой воды и эффективность ее применения для улучшения экологической обстановки территорий: дис. кандидат наук: 03.02.08 - Экология (по отраслям). Москва. 2017. 246 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Юнусов, Худайназар Бекназарович

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ Тема Стр

Введение

Глава 1 Обзор литературы

1.1. Анализ и выбор методов очистки воды

1.2. Полупроницаемые материалы, используемые для очистки воды от загрязнителей

1.3. Внешние факторы и их воздействие на показатели очистки воды

1.3.1. Некоторые особенности влияния давления

1.3.2. Изменение гидродинамических условий у поверхности мембраны в процессе очистки воды

1.3.3. Влияние температурного фактора на ППМ в процессе очистки воды

1.3.4. Концентрация исходных загрязнителей и их влияние на процесс очистки воды

1.3.5. Свойства неорганических загрязнителей и их влияние на ППМ

1.4. Электрохимические технологии и электропроводные полупроницаемые материалы, используемые для очистки

воды

1.4.1. Свойства полупроницаемых поверхностей мембран-электродов

1.4.2. Адсорбция кислорода на поверхности платины в водных слабоминерализованных средах

1.4.3. Особенности адсорбции и разрушение органических веществ на поверхности платины в водной среде

1.4.4. Об устойчивости и стабильности работы полупроницаемых поверхностей в водных средах

Выводы по главе 1

Глава 2. Методы, устройства и процессы, используемые в баро-

электрохимическом методе очистки воды

2.1. Методы осветления и обеззараживания воды

2.2. Бароэлектрохимические устройства и аппараты для обработки воды

2.2.1. Компактные проточные БЭХ модули для очистки и обеззараживания воды

2.2.2. Аппараты и установки БЭХ разделения компонентов

2.3. Требования к исходной воде для БЭХ технологий очистки

2.4. Расчет расхода электроэнергии на БЭХ процессы

2.5. Водоподготовка и обеспечение населения чистой питьевой водой

2.5.1. Обработка и обеззараживание сточных вод

2.5.2. Интегрирование методов очистки сточных вод с учетом параметров баромембранных и электрохимических технологий

2.5.3. Централизованная водоподготовка, анализ и рекомендации

2.5.4. Модернизация водообеспечения в городах с малым населением

2.5.5. Обеспечение экологической защиты источников водоснабжения при подготовке воды для населения

2.5.6. Интенсификация процесса предварительной очистки

2.5.7. Автоматизированная система получения питьевой воды

для населения отдаленных и малых территорий

Выводы по главе 2

Глава 3. Исследование физико-химических и биоэкологических

параметров проб воды

3.1. Обратный осмос. Физико-химические параметры разделения компонентов жидких растворов

3.2. Адсорбция органических соединений на полупроницаемых поверхностях в БЭХ устройствах

3.3. Перспективы использования БЭХ метода для очистки и обеззараживания воды

3.4. Анализ проб воды, полученной БЭХ методом, на микробиологические показатели

3.5. Химический анализ проб питьевой воды из различных источников

3.6. Биоэкологические эксперименты и исследование влияния компонентов проб воды различной степени очистки на организм животных в процессе развития

3.6.1. Влияние примесей, содержащихся в пресной воде, на жизнедеятельность пресноводных организмов

3.6.2. Особенности эксперимента с подопытными животными

(на примере крыс линии Wistar)

3.6.3. Преимущество проб воды, очищенной БЭХ методом, в сравнении с водой различной степени загрязненности по влиянию на состояние ткани печени млекопитающих

3.6.4. Результаты исследования воды из реки Яузы, водопроводной воды и воды, очищенной бароэлектрохимическим методом, на гистопатологии 194 Выводы по главе 3 200 Заключение 202 Сокращения и условные обозначения 205 Список использованной литературы 206 Приложения

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Экология (по отраслям)», 03.02.08 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Экологическая оценка комплексной технологии очистки и обеззараживания питьевой воды и эффективность ее применения для улучшения экологической обстановки территорий»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Экологические проблемы обеспечения населения чистой питьевой водой в XXI веке обострились, и в перспективах разрешения экологического кризиса (мирового, регионального, локального) многое зависит от уровня развития науки и техники. Известно, что в основе около 20 % заболеваний человека лежит неудовлетворительное качество воды. С недостатком чистой воды связано распространение кишечных инфекций, заболеваний желудочно-кишечного тракта, а иногда эпидемия и пандемия. По данным ООН, более 1,1 млрд человек не обеспечены доступом к чистой питьевой воде, а 2,6 млрд не имеют возможности удовлетворения потребности к средствам гигиены. Ожидается увеличение потребности к чистой питьевой воде к 2020 году на 40 %, а к 2025 году 2/3 населения Земли будут испытывать трудности с нехваткой чистой питьевой воды [3]. Плохое качество поверхностных вод отрицательное влияние оказывает на биоту. Данной теме посвящены работы многих ученых (Шепелев Н.П., 1988; Наумов В.Д., 2000; Мосина Л.В., 2003; Трифонова Т.А., 2005, 2009; Черников В.А., 2008; Данилов-Данильян В.И. 2010, 2016; Белобров В.П., и др., 2012; Яшин И.М., 2013, 2015).

Благодаря своей физико-химической активности вода на Земле является средой обитания и составляет гидросферу. Кроме этого, вода входит в состав атмосферы, почвы и всех почвообразующих компонентов, а самое главное -занимает первое место среди веществ, входящих в состав клетки живых организмов, и является жизнеобеспечивающим элементом всех известных форм жизни на планете. Как писал В.И. Вернадский, никакой компонент не «сравнится с водой по влиянию на ход основных, самых грандиозных геологических процессов. Нет земного вещества - минерала, горной породы, живого тела, которое бы ее не включало. Все земное вещество под влиянием свойственных воде частичных сил, ее парообразного состояния, ее вездесущности в верхней части планеты - ею проникнуто и охвачено».

Уникальным является присутствие воды в трех агрегатных состояниях (га-

зообразное, жидкое и твердое). Среди всех распространенных в природе веществ у воды самая высокая теплоемкость. Молекулы воды обладают полярностью, благодаря чему она является активным растворителем. Эти и многие другие свойства воды обеспечивают комфортные температурные условия на планете для поддержания жизни. Как отмечает профессор В.И. Яшкичев, отсутствие общей теории различных состояний воды создает определенные проблемы в изучении многих ее свойств.

Любые биохимические реакции в клетке идут в средах, основу которых составляет вода, или она сама является средой. Уменьшение количества воды приводит к замедлению хода физико-химических процессов и их качественному изменению, а при дальнейшей потере воды - к болезням и гибели живой клетки.

Хотя организмы из внешней среды воду получают с примесями, в клетку она должна попадать в чистом виде, и тут возникает вопрос: как связаны свойства воды в клетке с ее химическим составом?

Попробуем ответить: наличие тяжелых металлов способствует образованию комплексных химических соединений, которые препятствуют процессу осмоса; - присутствие активных металлов повышает концентрацию щелочных соединений, что напрямую изменяет ход многих процессов; органические примеси, в зависимости от класса соединения, влияют на ход биохимических процессов как в клетке, так и вне ее пределов; микроорганизмы (бактерии, вирусы и др.), попадая в организм с водой, угнетают жизнедеятельность клетки, что приводит к гибели, и др.

Таким образом, для протекания всех биохимических реакций и физико-химических процессов в живых организмах требуется наличие чистой воды, которой в окружающей природной среде все меньше, в том числе, в результате деятельности человека.

В последние годы в числе факторов, загрязняющих водную среду, на первое место выходят последствия деятельности человека, и это обстоятельство требует от нас изменения потребительского подхода к природе. Человек дол-

жен чувствовать себя по-настоящему хозяином на Земле, поставив перед собой целью сохранение всех экологических параметров развития экосистемы ради продолжения жизни на планете. Для достижения такой цели одним из основополагающих направлений является сохранение устойчивого (гомеостаза) развития гидросферы, начиная от маленького водоема до просторов океанов.

Причиной загрязнения наземных и подземных источников воды, преимущественно, является человек. В XXI веке использование очищенной воды для различных целей становится необходимостью, поскольку состояние пресной воды резко ухудшилось в связи с ростом благосостояния человека. Это плата за более высокий уровень жизни и развитие цивилизации. Например, в Германии за 20 лет содержание нитратов в грунтовых водах возросло в 2-5 раз. В результате было закрыто свыше 70 % колодцев с питьевой водой в сельской местности [101].

По запасам пресной воды Россия занимает одно из первых мест, но по обеспечению населения чистой питьевой водой мы в числе отстающих (количество пресной воды пока достаточное, но загрязненность ее вызывает беспокойство). В числе причин уменьшения пригодной для употребления воды основными являются снижение общего количества пресной воды и загрязнение за счет антропогенных факторов. Как отмечает профессор В.А. Черников, снижение количества пресной воды приводит к увеличению концентрации загрязняющих компонентов, что существенно ухудшает без того тяжелую ситуацию с использованием чистой питьевой воды [129]. Исследованиям причин деградации экологических параметров поверхностных вод, почвы и ландшафтных экосистем за счет миграции химических веществ посвящены работы многих ученых (Кауричев И.С. и др., 1973, 1989, 1996; Яшин И.М., 1993, 2015; Трифонова Т.А., 1997, 2005, 2009, 2015; Мосина Л.В., 2003; Савич В.И., 2009, 2012; Наумов В.Д., 2009; Черников В.А., 2008, 2013; Данилов-Данильян В.И. 2010, 2016; Кузнецов П.В., Буринова Б.В., 2010; Васенев И.И., и др., 2013, 2014, 2015 и др.).

Проблемы водных источников России связаны с индустриализацией, развитием сельского хозяйства, а также низкой экологической компетентностью

населения во взаимоотношениях с окружающей средой обитания. Как результат, загрязнены важнейшие источники пресной воды: самая большая река Волга; подземные источники; под угрозой сохранение озера Байкал и других рек, озер и водохранилищ.

По данным ЮНИДО (специализированное учреждение ООН, занимающееся вопросами промышленного развития), основные причины загрязнения реки Волги и ее притоков: неочищенные и недостаточно очищенные сбросы сточных вод (сосредоточено около 45 % промышленного производства России); неконтролируемые (диффузные) источники сельскохозяйственных территорий (в бассейне Волги находятся примерно 50 % сельскохозяйственных производств); талые и ливневые стоки (количество загрязненных стоков, попадающих в бассейн Волги, около 38 % от общероссийского объема).

В результате строительства водохранилищ изменились естественные процессы, и в донных отложениях содержатся тонны химических веществ, которые создают антисанитарные условия, делая некогда (в 50-е годы XX века вода Волги считалась питьевой) пригодную для употребления воду реки угрозой для здоровья человека.

Распространение сине-зеленых водорослей вдоль берегов приводит к появлению органических загрязнителей, большинство из которых являются ядовитыми. Еще одна проблема - вторичное загрязнение фосфор- и азотсодержащими соединениями.

Существенную проблему создают затонувшие и брошенные плавсредства (около 2,4 тыс., включая грузовые с грузом, иногда с ядохимикатами), из которых выделяются остатки топлива, масла и других загрязняющих веществ. Достаточно часто отмечаются разливы нефтепродуктов, в результате которых страдают все обитатели флоры и фауны бассейна реки.

Сохранение экологических параметров озера Байкал превращается в проблему. По оценке экологов, главная причина - маловодье (в январе 2016 года уровень озера составлял 455,95 м над уровнем Тихого океана, а минимальный уровень весной 2016 года составил 455,71 м, что на 16 см ниже, чем в 2015 го-

ду). Решение этого сложного вопроса видится в использовании рекомендаций ученых по принятию правил водопользования на Байкале. Загрязнение Байкала за счет захламления берегов и бесконтрольного сброса сточных вод 195-ю населенными пунктами, производственными предприятиями (БЦБК и СЦКК), стихийными туристами наносит огромный ущерб.

С этим связывают и эвтрофикацию озера Байкал (распространение несвойственных водорослей - спирогиры), изменение экосистемы в прибрежной зоне и гибель эндемичных организмов.

Отсутствие пунктов утилизации отходов и недостаточность причалов способствуют загрязнению озера байкальским флотом, который сточные воды и мусор сбрасывает в водоем.

В условиях, когда происходит качественное и количественное загрязнение водных объектов, употребление населением воды без специальной обработки является угрозой здоровью. На первый план выходит разработка новых методов очистки воды от загрязняющих веществ.

К приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся: совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод; реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и канализационных сооружений; использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды; внедрение новых технологий водоочистки; модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.

Диссертационная работа выполнена согласно плану научно-исследовательской работы Московского государственного областного университета по теме «Сохранение экологических параметров окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов».

Работы также проводились по федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011-2017 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 г. №1092, Долгосрочной целевой про-

грамме Московской области «Чистая вода Подмосковья» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25 октября 2012 года №1362/36 (с изменениями на 30 октября 2013 года), основанной на «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р. [3, 4].

«К основным задачам государственной программы «Чистая вода» и долгосрочной целевой программы «Чистая вода Подмосковья» включены: стимулирование производства инновационного отечественного оборудования, технологий и материалов; совершенствование технологий очистки и обеззараживания воды; методы экологического оперативного контроля воды по интегральным и технологическим показателям, а также разработка локальных систем водопод-готовки для водоснабжения и водоотведения отдаленных населенных пунктов (шахты, вахтовые бригады, геологоразведочные экспедиции и др.)» [2, 3].

Выполнение поставленных задач возможно при условии создания и оптимизации процессов и устройств для очистки воды на основе изучения различных методов и их интеграции в единые технологические схемы.

Государственная программа «Чистая вода» утверждает, что доступность и качество питьевой воды определяют здоровье нации и качество жизни. Отсутствие чистой воды и канализации является основной причиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, увеличивается степень риска возникновения «воднозависимых патологий» и усиливается воздействие на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов.

В настоящее время «Программа» выполняется с изменениями, внесенными: Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2012 г. № 640 г. Москва «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Чистая вода» на 2011-2017 годы»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 мая 2013 г. № 400 г. Москва «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Чистая вода» на 2011-2017 годы».

Методика оценки эффективности реализации федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы [3]

Эффективность реализации федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов, приведенных в приложении №1 к указанной Программе (процентов), и определяется по формуле 1:

где: п - количество целевых показателей и индикаторов;

Хф - фактически достигнутое количественное значение ьго целевого показателя или индикатора;

Xi - планируемое значение ьго целевого показателя или индикатора, приведенного в приложении №1 к указанной Программе.

Кроме этого, настоящая работа выполнена согласно Распоряжению Правительства РФ от 20.12.2012 №2433-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы» и Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» [2].

Повышения эффективности проводимых работ можно добиться использованием полупроницаемых мембран (ППМ) разной степени стабильности и жесткости в устройствах для очистки, обеззараживания и контроля состояния воды. В качестве ППМ использование наиболее устойчивых в водной среде материалов позволяет повысить экологическую безопасность и улучшает процесс обработки, что способствует совершенствованию технологий создания аппаратов на основе тонкопленочных материалов (ТПМ). ППМ, созданные на основе металлических ТПМ, по многим параметрам существенно превосходят анало-

гичные, выполненные из других материалов, по таким свойствам, как стабильность работы, частота технологического обслуживания, продолжительность эксплуатации, и др.

Целью исследований явилась экологическая оценка комплексной технологии очистки и обеззараживания питьевой воды и эффективность ее применения для улучшения экологической обстановки территорий. Исходя из цели, решались следующие задачи:

- установить влияние качественного и количественного загрязнения поверхностных вод на жизнедеятельность организмов и сравнить с результатами эксперимента с использованием воды, очищенной бароэлектрохимическим (БЭХ) методом;

- улучшение качества питьевой воды для использования населением отдаленных и малых территорий на основе внедрения нового метода очистки воды, применяемого на завершающей стадии водоподготовки;

- оценить эффективность очистки экспериментальных вод БЭХ методом, проанализировать результаты в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01, МУК-4.2.1018-01, предъявляемыми к питьевой воде;

- биоэкологические эксперименты и исследование влияния компонентов проб воды различной степени очистки на организм животных в процессе развития;

- проанализировать эффективность очистки вод БЭХ способом, применив метод биотестирования токсичности среды, в качестве тест-объектов использовать крыс линии Wistar и моллюсков (Уыграгш уМрагш Ь.);

- разработать научную концепцию в целях повышения эффективности нового бароэлектрохимического метода очистки воды, созданного путем интегрирования баромембранных и электрохимических технологий в единую технологическую схему для обеспечения стабильной работы системы;

- провести анализ качественного и количественного состава питьевой воды из различных источников с целью прогнозирования водообеспечения потребителей отдаленных и малых населенных территорий чистой питьевой водой.

Научная новизна работы:

Выявлено, что поллютанты, содержащиеся в плохо очищенной воде, оказывают угнетающее воздействие на биохимические (моллюски, гепатопанкри-ас, ферментативная активность) и цитоморфологические (лабораторные крысы, лимфоциты, микроядра) показатели животных, используемых для биотестирования токсичности среды. Также показателями биотестирования и биоиндикации является динамика функционирования кровеносной системы и печени в процессе роста и развития организма животных по сравнению с очищенной БЭХ методом водой.

На основе исследования динамики ферментативной активности в гепато-панкреасе пресноводных моллюсков, используемых в качестве тест-объектов для биотестирования токсичности среды, выявлены преимущества воды, очищенной БЭХ методом.

Доказано отсутствие болезнетворных микроорганизмов и вредных примесей в пробах воды, очищенной БЭХ методом, на основе использования физико-химических и микробиологических исследований.

Впервые разработана научная концепция, повышающая эффективность нового бароэлектрохимического метода очистки воды, созданного путем интегрирования баромембранных и электрохимических технологий в единую технологическую схему, обеспечивающая стабильную работу системы в течение длительного времени.

Впервые создана автоматизированная система получения чистой питьевой воды (с использованием БЭХ метода) для отдаленных и малых населенных территорий. Метод обеспечивает высокую надежность и стабильность водоподго-товки, улучшает экологические параметры, способствует уменьшению загрязнения окружающей природной среды, отвечает требованиям действующих СанПиН и ГОСТа в России и ВОЗ. Использование БЭХ метода дает высокий (20 %) экономический эффект.

Теоретическая и практическая значимость

Теоретическая значимость исследований заключается в разработке биологических, химических и технологических основ для вновь созданной технологии очистки воды от органических загрязнений с использованием интегрированного БЭХ метода для различных потребителей с учетом сезонных изменений.

Материалы и обобщения, использованные на приборном заводе ООО «ИНТЕХПРОМ» (БЭХ модули) в течение 2011-2016 годов, обеспечили более 22 млн. рублей экономии средств.

Материалы диссертации применяются Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства» (ФГБНУ ВНИИО) при приготовлении питательных сред для in vitro технологий; ООО «АГРОВЕТ» при приготовлении различных препаратов и физиологических растворов, другими научными учреждениями и производственными предприятиями.

На основе полученных научных результатов разработаны учебные курсы для студентов естественнонаучных и инженерно-экологических специальностей, которые читаются в РХТУ им. Д.И. Менделеева и МГОУ.

Объекты, предметы и методы исследований

Объектами исследований являются: экологическое состояние водных ландшафтов, технология очистки поверхностных и сточных вод и влияние загрязняющих веществ на нормальное развитие живых организмов.

Предметами исследования являются: вода, токсические примеси, содержащиеся в ней, и изменения, происходящие в организме живородки речной (Viviparus viviparus L.) и крыс линии Wistar под влиянием токсикантов.

В работе для определения органических и неорганических загрязнений воды использованы люминесцентно-хроматографический и масс-спектрометрический методы. Микробиологические исследования воды проводили по методике санитарно-микробиологического анализа питьевой воды

МУК-4.2.1018-01. При работе с гидробионтами использованы метод вивисекции, спектрофотометрический (Лоури) и флуориметрический методы. Исследования крови крыс проведены с помощью гематологического анализатора Abacus Junior 30, световой и электронной микроскопии и др.

Основные защищаемые положения

1. Установлена целесообразность использования очищенной и обеззараженной БЭХ методом воды для употребления в пищу; эффективность метода очистки воды доказана микробиологическими и химическими исследованиями, подтверждающими качество очищенной воды, соответствующее требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01.

2. Выявлена стресс-реакция моллюсков (динамика активности ферментов гепатопанкриаса), проявляющаяся как ответная реакция организма на качество воды.

3. Выявлена стресс-реакция лабораторных крыс (динамика количества микроядер в лимфоцитах), проявляющаяся как ответная реакция организма на качество употребляемой в пищу воды.

4. Выявлена биоиндикационные изменения, происходящие в печени и гематологических параметрах крови крыс линии Wistar, в зависимости от влияния степени чистоты воды (загрязненная и очищенная БЭХ методом вода), а также формирование состава и функционирование кровеносной системы и печени в процессе роста и развития организма животных.

5. Вновь разработанная научная концепция для повышения эффективности нового бароэлектрохимического метода очистки воды, созданного путем интегрирования баромембранных и электрохимических технологий в единую технологическую схему.

6. Впервые разработанная автоматизированная система получения чистой питьевой воды для отдаленных и малых населенных территорий с использованием БЭХ метода, которая повышает надежность (25 %) и стабильность водо-подготовки (20 %), улучшает экологические параметры, способствует умень-

шению загрязнения окружающей природной среды, а также дает высокий экономический эффект.

Достоверность результатов

Достоверность результатов диссертационной работы подтверждается экспериментальными данными, полученными в ходе использования аттестованных методик, современного оборудования и средств измерения, внедрением и реализацией предложенных методов и устройств. Результаты исследований отличаются большим объемом, апробацией в практике, и полностью совпадают с теоретическими положениями.

Апробация результатов работы

Результаты работы доложены на двадцати Всероссийских и Международных научных конференциях и семинарах, из них: Всероссийская научно-практическая конференция химиков-педагогов с международным участием, апрель (Санкт-Петербург, 2005-2012); Всероссийская научно-техническая конференция (Нижний Новгород, 2007); Всероссийская научно-практическая конференция «Социально-экологические проблемы малого города» (Саратов, 2008); Международный конгресс молодых ученых по химии и химической технологии «иСС^Г-МКХТ» (Москва, 2007-2008); Научно-практическая конференция в честь 175-летия Д.И. Менделеева (Москва, 2009); Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития современного общества» (Саратов, 2010); Международная заочная научно-практическая конференция «Влияние энтропии на разделение компонентов при очистке воды от уг-леродсодержащих загрязнителей» (Тамбов, 2011); Конференция «Химия - 2013. Физическая химия. Аналитическая химия. Нанохимия. Теория, эксперимент, практика, преподавание». МГОУ, март 2013; IV Международная научно-практическая конференция 4-5 декабря МГОУ, 2014; Межрегиональный научно-практический семинар. «Все есть число. Математика в современной картине мира». ФГАУ «ФИРО», Москва, июль, 2015; 80-я научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и ас-

пирантов (с международным участием). Факультет химической технологии и техники БГТУ. Республика Беларусь, Минск, февраль, 2016. Международная научно-практическая конференция 21-23 ноября МГОУ, 2016. Научно-практическая конференция РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 07 декабря 2016.

Диссертация обсуждена на расширенном научном семинаре кафедры общей биологии и биоэкологии МГОУ, факультета химической технологии и техники БГТУ (Республика Беларусь, Минск), кафедры экологии и наук о Земле университета «Дубна», кафедры экологии ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.

Личный вклад автора В диссертационной работе цели, задачи, подбор и анализ литературы, планирование и проведение экспериментов, интерпретация, обобщение и обсуждение результатов опытов, оформление полученных данных автором выполнены самостоятельно. Диссертация является законченной научной работой, в которой обобщены результаты исследований, полученные лично автором или в соавторстве (с личным участием автора).

Научные публикации по теме диссертации Всего опубликовано более 180 работ. По тематике диссертации опубликована 51 работа, в том числе 6 научных статей в зарубежных журналах, входящих в список Web of Science, 26 научных статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 3 монографии, 1 учебное пособие, 15 научных статей, опубликованных в материалах Международных и Всероссийских конференций.

Структура и объем диссертации Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов, заключения, списка цитируемой литературы, включающего 223 источника, и приложений. Работа представлена на 246 страницах, содержит 49 рисунков и 35 таблицы.

Благодарности

Автор выражает благодарность профессору Т.А. Трифоновой и профессору И.И. Васеневу за методическую помощь при подготовке диссертации; профессорам В.А. Черникову, А.В. Полякову, И.М. Яшину и М.И. Гордееву за прочтение рукописи диссертации, автореферата, и высказанные замечания.

Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Обеспечение населения чистой питьевой водой является одной из важнейших задач государства. Она направлена на сохранение здоровья людей путем соблюдения санитарно-гигиенических норм и защиты человека от эпидемических заболеваний, распространяемых через воду.

Похожие диссертационные работы по специальности «Экология (по отраслям)», 03.02.08 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Юнусов, Худайназар Бекназарович, 2017 год

Список литературы:

1. Государственный доклад «О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации в 2008 году» [Текст] - М.: НИА-Природа, 2009. -457 с.

2. Распоряжение Правительства РФ от 20.12.2012 №2433-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий»» на 2013-2020 годы.

3. «О Федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011-2017 годы» Председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин подписал постановление № 1092 от 22 декабря 2010 года.

4. Долгосрочная целевая программа Московской области «Чистая вода Подмосковья» на 2013-2020 годы» утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25 октября 2012 года №1362/36 (с изменениями на 30 октября 2013 года).

5. Методические указания МУ-136-113 по применению средства «Гипо-хлорит натрия ГГ-400», вырабатываемого в установке УЭХД-60-1-1.6/1.8 «Гипофло» для дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях. Минздрав РФ. - Москва. - 1997.

6. ГОСТ 11086-76 Гипохлорит натрия. Технические условия. Издание официальное. — М.: Стандартинформ, 2008. — 7 с.

7. ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества. Введен Постановлением Госстандарта России от 17 декабря 1998 г. № 449. МУК-4.2.1018-01, введен с 07.01.2001.

8. СанПиН 2.1.4.1074-01 Санитарные правила и нормы по обеспечению населения чистой питьевой водой в России. 31 октября 2001 г. Регистрационный № 3011, введены с 1 января 2002 года.

9. СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 г. № 10 с 1 июня 2002 г.

10.СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г. Г. Онищенко 17 ноября 2002 г. Введены в действие с 1 марта 2003 г.

11. Технологическая карта поступления, хранения и дозирования коагулянта в обрабатываемую воду на Западной водопроводной станции.

12.Авторское свидетельство СССР: № 1716827 от 7.03.86 «Способ изготовления анода для электрохимических процессов». Коровин Н.В., Нефедкин С.И., Кулешов Н.В., Мансуров Г.Н., Пахомов В.П., Фатеев В.Н., Высоков Б.И., Афанасьев В.А., Филиппов Э.Л.

13.Амбурладзе, Р.В. Цитогенетическая нестабильность и состояние иммунной системы у животных : дис. ... канд.биол.наук : 03.00.15 / Амбурладзе Роман Вячеславович. - СПб. - Пушкин, 1999. - 126 с.

14.Атовмян, И.О. и др. Надежность автоматизированных систем управления. - М.: Высшая школа, 1979. - 288 с.

15.Ащеулова, И. И. О параллелизме в кинетике реакции растворения металла и выделения кислорода на Р аноде / И. И. Ащеулова, А. Н. Чемоданов, Я. М. Колотыркин // Защита металлов. - 1987. - Т. 23. - № 1. - С. 3-9.

16. Березина, Н. П. Синтетические ионообменные мембраны / Н. П. Березина // Соросовский образовательный журнал. - 2000. - Т. 6. - № 9. - С. 37-42.

17.Блувштейн, А. С. Электрохимические свойства некоторых металлических электродов: дис. ... канд. хим. наук : 02.00.05 / Блувштейн Александр Семенович. - М., 1985.

18.Боровков, В. Ю. Природа и свойства кислотно - основных центров аморфных алюмосиликатов, высококремнеземных цеолитов и оксидов алюминия по данным ИК - спектроскопии в диффузно - рассеянном свете: автореф. дис. ... д-ра химических наук : 02.00.15 / Боровков В. Ю. (полностью) - М., 1988. - С. 41 - 46.

19.Владыченко, Г. П. Технология строительства водопроводных и канализационных сооружений / Г.П. Владыченко, Б.Ф. Белецкий. - Киев: Вища школа. Головное изд-во, 2002. - 335 с.

20.Водоснабжение. - 2005. -Т. 5. - № 2.

21.Воронович, Н. В. Химия и микробиология воды: [учеб.пособие] / Н. В. Воронович, С. С. Налимова. - Волгоград: Панорама, 2006. - 150 с.

22.Вредные химические вещества. Неорганические соединения 1-1У групп: Справ.изд. / Под ред. В. А. Филова и др. — Л. : «Химия», 1988. - 590 с.

23.Вредные химические вещества. Неорганические соединения У-УШ групп: Справ.изд./ Под ред. В. А. Филова и др. — Л. : «Химия», 1989. -592 с.

24.Вурдова, Н. Г. Электродиализ природных и сточных вод / Н. Г. Вурдова, В. Т. Фомичев. - М.: Изд-во АСВ, 2001. - 144 с.

25. Галкин, А. Л. О потенциалах нулевого заряда платинового электрода / А. Л. Галкин, В. И. Наумов, Л. А. Смирнова, В. В. Изотова, Ю. М. Тюрин // Электрохимия. - 1986. - Т. 22. - С. 1356-1360.

26.Гамбарян, П. П. Крыса. / П. П. Гамбарян, Н. М. Дукельская. - М. : Изд-во «Советская наука», 1955. - 254 с.

27.Герович, М. А. Докл. АН СССР / М. А. Герович, Р. И. Каганович, Ю. А. Мазитов. - 1961. - 137 с.

28.Гогина, Е. С. Удаление биогенных элементов из сточных вод: монография / Е. С. Гогина. - М. : МГСУ, 2010. - 120 с.

29. Громыко, В. А. Анализ сложного характера потенциодинамической кривой окисления поверхности платины / В. А. Громыко, Ю. Б. Васильев // Электрохимия. - 1984. - Т. 20. - № 12. - С. 1594-1601.

30. Гусева, Т. В. Гидрохимические показатели состояния окружающей среды: справочные материалы / Т. В. Гусева, Я. П. Молчанова, Е. А. Заика, В. Н. Виниченко, Е. М. Аверочкин; под ред. Т. В. Гусевой. - М. : Социально-экологический Союз, 2000. - 148 с.

31.Дамаскин, Б. Б. Введение в электрохимическую кинетику / Б. Б. Дамас-кин, О. А. Петрий. - М. : Высшая школа, 1983. - 400 с.

32. Дедков, Ю. М. Современные проблемы аналитической химии сточных вод / Ю. М. Дедков // Журнал Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева. -2002. - Т. - № 4. - С. 11-17.

33.Денков, В. М. Лабораторни животни. - София : Изд-во на Бълг. акад. на науките, 1990. - 170 с.

34.Джулай, И. М. Сочетание радиометрических и потенциодинамических измерений как метод изучения кинетики растворения электродов / И. М. Джулай, Я. В. Скуратник, А. Н. Чемоданов // Защита металлов. - 1991. -Т. 27. - № 3. - С. 373.

35. Дмитриев В.В., Фрумин Г.Т. Экологическое нормирование и устойчивость природных систем. - СПб, 2004.- 294с.

36.Драчев, С. М. Борьба с загрязнением рек, озер и водохранилищ промышленными и бытовыми стоками / С. М. Драчев - М.; Л.: Наука АСВ, 1995. - 328 с.

37.Дроганова, Т. С. Метаболическая адаптация речной живородки Ушрагш viviparus L. к сублетальному токсическому воздействию тяжелых металлов / Т. С. Дроганова, Л. В. Поликарпова, И. Л. Цветков // Вестник МГОУ. Серия «Естественные науки». - 2014. - № 4. - С. 22-27.

38.Дытнерский, Ю. И. Баромембранные процессы / Ю. И. Дытнерский - М.: Химия, 1986. - 272 с.

39. Дытнерский, Ю. И. Мембранные процессы разделения жидких смесей / Ю. И. Дытнерский. - М.: Химия, 1975. - 232 с.

40. Дытнерский, Ю. И. Обратный осмос и ультрафильтрация / Ю. И. Дытнерский. - М.: Химия, 1978. — 352 с.

41. Жук, Н. П. Курс теории коррозии и защиты металлов / Н. П. Жук. - М. : Металлургия, 1976. - 472 с.

42.Западнюк, И. П. Лабораторные животные: Разведение, содержание, использование в эксперименте / И. П. Западнюк, В. И. Западнюк, Е. А. За-хария, Б. В. Западнюк. - Киев: Высш. шк., 1983. - 383 с.

43. Захаров, С. Л. Бароэлектрохимические процессы и аппараты на мембранах различной пористости : монография / С. Л. Захаров, Х. Б. Юнусов. -М.: МГОУ, 2009. - 207 с.

44.Захаров, С. Л. Интенсификация процесса предочистки / С. Л. Захаров, Х. Б. Юнусов, С. А. Алексеенков // Естественные и технические науки. -2014. - № 6. - С. 118-122.

45. Захаров, С. Л. Исследование процесса обратного осмоса на мембранах из микропористого стекла / С. Л. Захаров. - М. : Издательский центр РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2004. - 96 с.

46.Захаров, С. Л. Модернизация водообеспечения в городах с малым населением / С. Л. Захаров, Х. Б. Юнусов, В. С. Смирнов, А. Ю. Телюк // Естественные и технические науки. - 2014. - № 7. - С.77-79.

47.Захаров, С. Л. Разработка процессов и аппаратов для разделения жидких смесей на базе мембран из пористого стекла / С. Л. Захаров - М., 2005. -96 с.

48.Захаров, С. Л. Разработка процессов и аппаратов для разделения жидких смесей на базе мембран из пористого стекла : дисс. ... докт. техн. наук : 05.17.08 / Захаров Станислав Леонидович. - М., 2005. - 482 с.

49. Изотова, В. В. Изучение состояния поверхности анодно окисленных Р^ Pd, 1г и М методом контактной разности потенциалов / В. В. Изотова, И. Н. Стародубовская, В. И. Наумов, Ю. М. Тюрин // Электрохимия. -1982. - Т. 18. - № 6. - С. 899.

50.Ильин, В. И. Установка для электрохимической очистки сточных вод, содержащих органические загрязнения / В. И. Ильин, В. А. Колесников, Ю. И. Паршина // Химическая промышленность. - 2001. - № 8. - С. 1719.

51.Кабанов, Б.Н. Электрохимическое внедрение элементов в электроды / Б. Н. Кабанов, и. Г. Киселева, И. И. Астахов // Электрохимия. - 1975. - Т. 8. - № 7. - С. 955-971.

52.Калиновский, Е. А. Нерастворимые аноды для электролиза водных растворов: Ддс. д-ра. тех. наук : 02.00.05 / Калиновский Е. А. - Днепропетровск, 1989. - 438 с.

53.Касаткин, Э. В. Материалы Всесоюзной конференции по электрохимии / Э. В. Касаткин, К. И. Розенталь, В. И. Веселовский // Сб. «Электрохимические процессы при получении неметаллов». - Киев. - 1967 - С. 27.

54.Касумов, Ф. Б. Окислительно-восстановительный катализ на цеолитах / Ф. Б. Касумов, А. А. Ефремов, А. Л. Давыдов // Кинетика и катализ. -1982. - Т. 23. - № 3. - С. 700 - 706.

55.Кисиленко, П. Н. Извлечение белка из технологических растворов методом электрофлотации / Н. П. Кисиленко, В. А. Колесников, Ю. И. Капустин // Химическая промышленность. - 2002. - № 10. - С. 19-22.

56. Козлов, Д. В. Вода или Нефть? Создание единой водохозяйственной системы / Д. В. Козлов, И. П. Айдаров, Л. Д. Раткович, И. С. Румянцев и др.; под общей редакцией проф., д.т.н. Д. В. Козлова. - М. : МППА БИМПА, 2008. - 456 с.

57. Колесников, В. А. Роль среды и природы дисперсной фазы в электрофлотационном процессе извлечения соединений меди из водных растворов / В. А. Колесников, В. И. Ильин, Е. А. Кузнецова // Химическая технология. 2008. - № 6. - Т. 9. - С. 280-286.

58. Коровин, Н. В. Коррозионные и электрохимические свойства палладия / Н. В. Коровин. - М.: Металлургия, 1976. - 240 с.

59. Круг, Е. К. Принцип построения одноканальных цифровых регуляторов / Е. К. Круг, С. Н. Диличенский. - М.: Советское радио, 1969. - 224 с.

60.Кутикова, Л. А., Старобогатов Я. И. Определитель пресноводных беспозвоночных европейской части СССР (планктон и бентос) / Л. А. Кутико-ва, Я. И. Старобогатов. - Л.: Гидрометеоиздат, 1977. - 512 с.

61.Ланг, С. М. Лабораторная крыса / С. М. Ланг, Д. Уилсон // Лабораторные животные. — 1993. — Т. 3. - № 2. — С. 100-110.

62.Лукьяненко, В. И. Биохимические тесты в ихтиотоксикологии / В. И. Лу-кьяненко // В кн.: Теоретические вопросы биотестирования. - Волгоград, 1983. - С. 38-45.

63.Маляревская, А. Я. Биохимические механизмы адаптации гидробионтов к токсическим веществам / А. Я. Маляревская // Гидробиологический журнал. - 1985. - Т. 21. - № 3. - С. 70-82.

64.Мансуров, Г. Н. Электрохимия тонких металлических пленок: автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.05 / Мансуров Герман Николаевич. - М., 1985. - 38 с.

65.Мартинюк, В. В. Оптические свойства адатомов и резонансное комбинационное рассеяние света адсорбированными на электродах молекулами / В. В. Мартинюк, Р. М. Лазоренко-Маневич, Я. М. Колотыркин // Электрохимия. - 1982. - Т. 18. - С. 307-312.

66.Медриш, Г. Л. Обеззараживание природных и сточных вод с использованием электролиза / Г. Л. Медриш, А. А. Тейшева, Д. Л. Басин. - М.: Стройиздат, 1982. - 80 с.

67. Михайлова, Л. А. Катодное поведение платинированных титановых электродов в режиме реверса тока в проточных системах электролиза воды / Л. А. Михайлова, Л. М. Якименко // Электрохимия. - 1998. - Т. 34. - № 12. - С. 1485-1492.

68.Моржухина, С. В. Геохимическая оценка загрязнения малых рек: На примере реки Сестра Московской области : дис. ... канд. хим. наук : 04.00.02 / Моржухина Светлана Владимировна. - Дубна, 2000. - 108 с.

69. Назаров, В. Д. Очистка производственных сточных вод электрохимическим методом / В. Д. Назаров, М. В. Назаров, П. Н. Вайншток //Экология и промышленность России. - 2014. - № 2. - С. 18-21.

70.Нефедкин, С. И. Разработка электрохимических методов и устройств для очистки и мониторинга водных технологических сред, содержащих рас-

творенные органические вещества : дис. ... д-ра техн. наук : 00.02.05, 03.00.16 / Нефедкин Сергей Иванович. - М., 2004. - 288 с.

71.Нефедова, С.А. Эколого-физиологические механизмы адаптации животных к антропогенным воздействиям (на примере Рязанской области): дис. д-ра биол. наук: 03.02.08 / Нефедова Светлана Александровна. - Петрозаводск, 2011. - 316 с.

72.Носырев, М. А. Комплексный подход к водоподготовке и улавливанию диоксида углерода из газовых выбросов на промышленных предприятиях / М. А. Носырев, Г. В. Терпугов //Химическое и нефтегазовое машиностроение. - 2012. - № 8. - С. 37-40.

73.Осадчий, Ю.П. Выбор типа мембран для очистки промышленных сточных вод от ионов тяжелых металлов / Ю. П. Осадчий, Т. Е. Никифорова, В. Н. Блиничев // Известия ВУЗов. Серия «Химия и химическая технология». - 2007. - Т. 50. - № 10. - С. 111-113.

74.Падюкова, Г. Л. О механизме взаимодействия окиси углерода с платинированной платиной в растворах электролитов / Г. Л. Падюкова, А. Б. Фасман, Д. В. Сокольский // Электрохимия. - 1966. - Т. 2. - № 8. - С. 885891.

75.Петрий, О. А. Об активности электролитических смешанных платино-рутениевых пленок в реакции электроокисления метанола / О. А. Петрий // Докл. АН СССР. 1965. - Т. 160. - С. 871-874.

76.Петрий, О. А. Исследование структуры двойного электрического слоя в металлах группы платины. Итоги науки и техники / О. А. Петрий // Электрохимия. - М.: ВИНИТИ, 1977. - Т. 12. - С. 56-98.

77. Петрий, О. А. Платинированная платина: зависимость размера частиц и текстуры от условий приготовления / О. А. Петрий, Г. А. Цирлина, С. Н. Пронькин // Электрохимия. - 1999 - Т. 35. - № 1. - С. 12-22.

78. Петрий, О. А. Современные представления о строении электрохимических межфазных границ металлы группы платины/растворы электролитов

(обзор) / О. А. Петрий, Г. А. Цирлина // Итоги науки и техники. Серия «Электрохимия». - 1991. - Т. 34. - С. 38-43.

79. Пилат, Б. В. Основы электродиализа / Б. В. Пилат. - М. : Авалон, 2004. -456 с.

80.Пилянкевич, Ф. Н. Коалесценция в диспергированных пленках золота под действием электролитов / Ф. Н. Пилянкевич, В. А. Мельникова // Коллоидный журнал. - 1977. - Т. 39. - С. 190 - 191.

81. Попкович, Г. С. Автоматизация и диспетчеризация систем водоснабжения и канализации / Г. С. Попкович, А. А. Кузьмин. - М. : Стройиздат, 1983. - 151 с.

82. Попов, А. П. Влияние токсичных соединений техногенного происхождения на активность и множественные формы кислой ДНКазы живородки речной (Ушрагш vivipaгus L.) / А. П. Попов, А. С. Коничев, И. Л. Цветков // Прикладная биохимия и микробиология. - 2003. - Т. 39. - № 5. -С. 518-523.

83.Процессы и аппараты химической технологии / под ред. проф. А.А. Захаровой. - М. Издательство центр «Академия», 2006. - 528 с.

84.Развитие Московской канализации: сб. научн. тр. / Моск. гос предприятие Мосводоканал. - М., 2003.

85. Раков, А. А. О механизме совместного электрохимического образования надсерной кислоты, озона и кислорода на платиновом аноде в растворах серной кислоты / А. А. Раков, К. И. Носова, Э.В. Касаткин // Труды IV Совещания по электрохимии - М. : Изд-во АН СССР, 1959. - С. 834-835.

86. Рублева, И. М. Методы очистки и анализ сточных вод / И. М. Рублева, Е. С. Ромадина - Ярославль: ЯрГУ, 1984. - 84 с.

87. Рудой, В. М. Поляризационная зависимость неэквипотенциального электрода при образовании трехмерных зародышей / В. М. Рудой, Э. А. Ин-град // Электрохимия. - 1982. - Т. 18. - С. 1146.

88. Рябчиков, Б. Е. Современные методы подготовки воды для промышленного и бытового использования / Б. Е. Рябчиков - М. : ДеЛи принт, 2004.328 с.

89. Свердлова, Н. Д. Анодное поведение тонкопленочных электродов из металлов платиновой группы: дис. ... канд. хим. наук : 02.00.05 / Свердлова Наталья Дмитриевна. - М., 1993. - 125 с.

90. Свердлова, Н. Д. Исследование коррозии платинового электрода условиях электрохимической регенерации диализирующего раствора / Н. Д. Свердлова, С. И. Нефедкин, Г. Н. Мансуров // Электрохимия. - 1991. - Т. 27. - № 2. - С. 252-255.

91.Селье, Г. На уровне целого организма / Г. Селье. - М.: Наука, 1972. - 121 с.

92.Селье, Г. Неспецифическая резистентность / Г. Селье // Физиологический журнал СССР. - 1961. - № 3. - С. 3-15.

93.Серебряков, В. Н. Основы проектирования систем жизнеобеспе6чения экипажей космических летательных аппаратов / Н. В. Серебряков. - М.: Машиностроение, 1983. - 160 с.

94. Синтез комплексных соединений металлов платиновой группы (справочник) / под ред. И. И. Черняева. - М.: Наука, 1964. - 339 с.

95. Ситников, С. Ю. Математическая модель коаксиального электролизера с существенно отличающимися размерами электродов / С. Ю. Ситников, А. Ф. Дресвинников, В. Ф. Сопин, Л. А. Ситникова // Известия вузов Проблемы энергетики. - 2000. - № 3-4. - С. 112-114.

96. Смирнова, М. Г. Роль электродных материалов в процессах электросинтеза / М. Г. Смирнова, В. А. Смирнов // Итоги науки и техники. Электросинтез и электрохимия. - 1975. - с. 7-33.

97.Старкова, Е.В. Морфологические аномалии интерфазных ядер клеток крови у человека и животных при радиационных воздействиях : дис. ... канд.биол. Наук : 03.00.15 / Старкова Екатерина Васильевна. - СПб. -Пушкин, 1997. - 128 с.

98. Строганов, Н. С. Методика определения токсичности водной среды / Н. С. Строганов // Сб. Методики биологических исследований по водной токсикологии. - М.: Наука, 1971. - С. 14-60.

99. Тарасов, В. В. Модель гидродинамической коагуляции микрокапель / В. В. Тарасов, Н. Ф. Коваленко, Н. Е. Кручинина, С. А. Шилин // Журнал прикладной химии. - 2006. - Т. 79. - Вып. 8. - С. 1300-1304.

100. Терпугов, Г. В. Разработка процессов очистки сточных вод и технологических жидкостей с использованием мембранной технологии: дис. ... д-ра техн. наук: 11.00.11, 05.17.08 / Терпугов Григорий Валентинович. -М., 2000. - 426 с.

101. Тимонин, А. С. Основы конструирования и расчета химико-технологического и природоохранного оборудования / А. С. Тимонин. -3-е изд., перераб. и доп. - Калуга: Изд-во Н.Бочкаревой, 2006. - В 3 т.

102. Трифонова, Т. А. Нитраты в пище и воде / Т. А. Трифонова, С. М. Чеснокова, О. Н. Рязанцева // Экология и жизнь - 2009. - № 6. - С. 80-84.

103. Тюрин, Ю. М. Заряженные и незаряженные анодные пленки на платине в растворах соляной кислоты и их роль в реакциях выделения хлора и кислорода / Ю. М. Тюрин, В. И. Наумов, А. Л. Галкин, В. В. Изотова // Электрохимия. - 1990. - Т. 26. - С. 1324-1330.

104. Тюрин, Ю. М. Моделирование катодных потенциодинамических кривых на основе данных по кинетике потенциостатического восстановления кислородных слоев / Ю. М. Тюрин, Г. Ф. Володин, Ю. В. Баталова // Электрохимия. - 1981. - Т. 17. - № 2. - С. 241-247.

105. Тюрин, Ю. М. О влиянии хемосорбированного кислорода на контактную разность потенциалов платинового анода при j>1,0 В / Ю. М. Тюрин, В. И. Наумов, И. Н. Стародубовская, Л. А. Смирнова // Электрохимия. - 1977. - Т.13. - С. 1765.

106. Тюрин, Ю. М. Об электрокапиллярном поведении платинового электрода при высоких положительных потенциалах / Ю. М. Тюрин, В.

И. Наумов. Л. А. Смирнова // Электрохимия. - 1979. - Т. 15. - № 7- С. 1022-1028.

107. Учеваткина, Н. В. Разработка экспресс-метода оценки загрязненности водных объектов и его применение для целей экологического и технологического мониторинга: дис. ... канд. хим. наук: 03.00.16 / Учеваткина Надежда Владимировна. М., 2007. - 151 с.

108. Федоренко, В. И. Производство ультрачистой воды методом непрерывной электродеионизации / В. И. Федоренко // Химико-фармацевтический журнал. - 2003. - Т. 37. - № 3. - С. 49-52.

109. Федорова, Е. А. Физико-химические закономерности создания ресурсосберегающих технологий анодной и химической обработки поверхности сплавов: автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 02.00.04 / Федорова Елена Александровна. - Н. Новгород, 2004. - 40 с.

110. Фрумин, Г. Т. Экологическая химия и экологическая токсикология / Г. Т. Фрумин. - СПб.: изд. РГГМУ, 2000. - 198 с.

111. Фрумкин, А. Н. Кинетика электродных процессов / А. Н. Фрумкин, В. С. Багоцкий, З. А. Иофа. - М.: Изд. Московского университета, 1952. -319 с.

112. Фрумкин, А. Н. Потенциалы нулевого заряда / А. Н. Фрумкин. -Москва: Наука, 1979. -259 с.

113. Фунтиков, А. М. Количественное определение адсорбции на твердых электродах методом модуляционной интерферометрии / А. М. Фунтиков // Электрохимия -1983. - Т. 19 - С. 1378-1385.

114. Ханова, Л. А. В. Изучение реакционной способности хемосорбиро-ванного кислорода на платине с помощью изотопа 018 / Л. А. Ханова, Э. В. Касаткин, В. И. Веселовский // Электрохимия. - 1973. - Т.9. - С. 562.

115. Ханова, Л. А. Изучение хемосорбированного кислорода на Р при высоких потенциалах потенциодинамическим методом / Л. А. Ханова, Э. В. Касаткин, В. И. Веселовский // Электрохимия. 1972 - Т.8. - С. 451.

116. Ханова, Л. А. Исследование с помощью изотопа 018 процесса анодного удаления хемосорбированного на платине кислорода / Л. А. Ханова, Э. В. Касаткин, В. И. Веселовский // Электрохимия. - 1974. - Т.10 - С. 800.

117. Хванг, С.-Т. Мембранные процессы разделения / С.-Т. Хванг, К. Каммермейер - М.: Химия, 1981. - 464 с.

118. Химия в России. Образование, наука, промышленность. Промышленность / под ред. акад. Саркисова П.Д. - М. : Научно-информационное отделение РХО, 2004. - 320 с.

119. Хлебович, В. В. Некоторые аспекты изучения фенотипических адаптаций / В. В. Хлебович, В. Я. Бергер // Журнал общей биологии. -1975. - Т. 36. - № 1. - С. 11-25.

120. Хоружая, Т. А. Перспективы использования биохимических тест-функций в биомониторинге пресных вод / Т. А. Хоружая // Гидробиологический журнал. - 1989. - Т. 25. - № 5. - С. 47-52.

121. Храменков, С. В. Моделирование качества воды в водоисточнике водоснабжения / С. В. Храменков, Н. И. Алексеевский, В. А. Жук, М. А. Мищенко // Водоснабжение и санитарная техника. - 1999. - № 4. - С. 1619.

122. Цветков, И. Л. Биохимические и молекулярно-генетические аспекты адаптации гидробионтов / И. Л. Цветков, А. С. Коничев - М. : МГОУ, 2013. - 121 с.

123. Цветков, И. Л. Биохимические параметры стресс-редуцирующей реакции гидробионтов при интоксикации: дис. ... д-ра биол. наук: 03.00.16 / Цветков Илья Леонидович. - М., 2009. - 401 с.

124. Цветков, И. Л. Биохимический аспект реакции гидробионтов на интоксикацию / И. Л. Цветков. - Saarbrucken : Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2011. - 321 c.

125. Цветков, И. Л. Новый метод количественного определения активности дезоксирибонуклеазы с использованием флуресцентно-меченых оли-

гонуклеотидов в качестве субстрата / И. Л. Цветков, Л. В. Поликарпова,

A. С. Коничев // Вестник МГОУ. Серия «Естественные науки». — 2012. -№ 3. — С. 46-51.

126. Цветков, И. Л. Экологическая биохимия гидробионтов / И. Л. Цветков, А. С. Коничев. - М.: МГОУ, 2006. - 104 с.

127. Чемоданов, А. Н. Радиометрический метод исследования коррозионных процессов / А. Н. Чемоданов, Я. М. Колотыркин // Итоги науки и техники. Серия «Коррозия и защита от коррозии». - М. : ВИНИТИ. -1981. - Т. 8.- С. 102.

128. Чемоданов, А. Н. Растворение гладкой платины при поляризациях в кислых растворах / А. Н. Чемоданов, Я. М. Колотыркин, М. А. Дембров-ский // Доклады АН СССР. - 1966. - Т. 171. - С. 1384-1390.

129. Черников, В. А. Агроэкология. Модуль 15. Экологические основы качества воды и здоровье человека / В. А. Черников, О. А. Соколов, Р. Ф. Байбеков. - Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН. - 2004. - 151 с.

130. Шадиев, Б. Ш. Исследование и разработка системы регенерации диализирующего раствора для гемодиализного аппарата: дис. ... канд. техн. наук: 05.11.17 / Шадиев Батир Шадиевич. - Саров, 2009. - 169 с.

131. Шапошник, В. А. Мембранные методы разделения смесей веществ /

B. А. Шапошник // Соросовский Образовательный Журнал. - 1999. - № 9. - С. 27-32.

132. Эдельштейн, К. К. Водохранилища России: экологические проблемы и пути их решения / К. К. Эдельштейн. - М.: ГЕОС, 1998.

133. Электродные процессы в растворах органических соединений / под. ред. Б. Б. Дамаскина. - М.: МГУ, 1985. - 312 с.

134. Энтина B.C., Петрий О.А., Шелепин И.В. О некоторых особенностях поведения палладиевого, рутениевого и палладиево-рутениевых электородов в растворах органических веществ / В. С. Энтина, О. А. Петрий, И. В. Шелепин //Электрохимия. - 1966. - Т. 2. - № 4. - С. 457-464.

135. Юнусов, Х. Б. Анализ проблем обеспечения экологической надежности источников водоснабжения / Х. Б. Юнусов, С. Л. Захаров, Г. В. Терпугов // Вестник МГОУ. Серия «Естественные науки». - 2014. - № 5 - С. 107-112.

136. Юнусов, Х. Б. Влияние адсорбции кислорода на тонкопленочных Pt электродах на окисление растворенных органических веществ / Х. Б. Юнусов, А. И. Чулок // Успехи химии и химической технологии. - 2007. -Т. 27 - С. 6-8.

137. Юнусов, Х. Б. Водоподготовка для нужд автономного объекта электрохимическими устройствами и методами / Х. Б. Юнусов // Химическая промышленность сегодня. - 2008. - № 12. - С. 36-43.

138. Юнусов, Х. Б. Изучение адсорбционных и коррозионных процессов на тонкопленочных электродах группы Pt современными методами: монография / Х. Б. Юнусов ; М-во образования Моск. обл., Моск. гос. обл. ун-т. - М.: [б. и.], 2009. - 133 с.

139. Юнусов, Х. Б. Исследование адсорбции оксида углерода на ТП Р^ Рё- электродах в водных растворах электролитов / Х. Б. Юнусов // Вестник МГОУ. Серия «Естественные науки». - 2010 - № 2 - С. 119-124.

140. Юнусов, Х. Б. Исследование поляризационных процессов на мембране-электроде при электроосмотической фильтрации воды / Х. Б. Юнусов // Естественные и технические науки. - 2010. - № 12. - С. 99105.

141. Юнусов, Х. Б. Исследование процессов, устройств и свойств материалов при очистке воды современными методами: монография / Х. Б. Юнусов, О. М. Зверев, З. З. Абдулхакова. - М. : МГОУ. - 2010. - 189 с.

142. Юнусов, Х. Б. Проблемы мониторинга загрязнения поверхностных вод / Х. Б. Юнусов // Химическая промышленность сегодня. М., 2007. -№11. - С. 52-55.

143. Юнусов, Х. Б. Разработка интегрированных методов глубокой очистки воды на основе баромембранных процессов и электрохимиче-

ских технологий / Х. Б. Юнусов, С. Л. Захаров // Химическое и нефтегазовое машиностроение. - 2012. - № 1. - С. 38-41.

144. Юнусов, Х. Б. Разработка электрохимических методов очистки воды для нужд автономного населенного пункта : дис. ... канд. хим. наук : 03.00.16 / Юнусов Худайназар Бекназарович. - М., 2003. - 138 с.

145. Юнусов, Х. Б. Совершенствование технологии озонирования при очистке сточных вод / Х. Б. Юнусов // Текстильная промышленность. -2008. - № 4. - С. 15-21.

146. Юнусов, Х. Б. Улучшение экологических параметров сточных вод интегрированием различных методов очистки / Х. Б. Юнусов // Химическое и нефтегазовое машиностроение. - 2011. - № 2. - С. 31-35.

147. Юнусов, Х.Б. Влияние степени очистки воды на экологические параметры жизнедеятельности гидробионтов / Х. Б. Юнусов, И. Ю. Лялина, Л. В. Поликарпова, Т. С. Дроганова // Проблемы региональной экологии. Раздел 1. Экология. - 2016. - № 6. - С. 29-32.

148. Юнусов, Х.Б. Экологический мониторинг пресных вод и концепции ее электрохимической очистки: монография. - М. : МГОУ, 2008. - 165 с.

149. Юнусов, Х.Б. Экологическое состояние водных источников и особенности экологической и биологической безопасности / Х. Б. Юнусов, С. Х. Солтанов, И. Ю. Лялина, И. В. Кривошея // АгроЭкоИнфо. - 2016. - № 4.

150. Якунин, А. В. Оценка загрязнения предприятиями - водопользователями р. Москвы в черте города : дис. ... канд. техн. наук : 25.00.36 / Якунин Андрей Викторович. - М., 2002. - 206 с.

151. Яшкичев, В. И. Вода, коллективное движение, гидратация и биологические процессы. - М., 2007. - 98 с.

152. Adedara, I.A., Awogbindin, I.O., Adesina, A.A., Oyebiyi, O.O., Lawal, T.A., Farombi, E.O. (2012), "Municipal Landfill Leachate-Induced Testicular Oxidative Damage is Associated with Biometal Accumulation and Endocrine Disruption in Rats", Arch Environ Contam Toxicol, pp. 288-294.

153. Angerstein-Koslowska, H.A., Conway, B.E., Sharp,, W.B. (1973), "The real condition of electrochemically oxidized Pt surfaces. P.1. Resolution of component processes", Electroanalyt. Chem., V.43, pp. 9-36.

154. Angerstein-Kozlowska, H.A., Conway, B.E., Barnett, B., Mozota, J. (1979), "The role of ion adsorption in surface oxide formation and reduction on noble metals: general features of the surface process", Electroanalyt. Chem., V.100, pp. 417-446.

155. Burke, L.D., Borodinsky, J.I., O'Dwye,r K.J. (1990), "Multilayer oxide growth of Pt under potential cycling conditions. I. Sulphus acid solutions", Electrochim. Acta., V.35, p. 967.

156. Burke, L.D., Borodinsky, J.I., O'Dwyer, K.J. (1986), "Multilayer oxide growth of Pt under potential cycling conditions. I. Sulphus acid solutions", Electrochim. Acta, V.35, p. 967.

157. Burke, L.D., Lyons, M.E.G. (1986), Electrochemistry, of hydrous oxide films. Modern Aspects of Electrochemistry. Ed.by R.E. White, J.O'M. Bockris, D.E. Conway. New-York, London, 186 p.

158. Burke, L.D., O'Dwyer, K.J. (1990), "Mediation of oxidation reactions on noble metal anodes by low level of in situ generated hydroxyspecies", Electrochim. Acta, V.35. p. 1037.

159. Burke, L.D., Roche, M.B.C., O'Leary, W. (1987), "The role of hydrous oxide in the electrochemical behavior of platinum", Appl. Electrochem., V.18. p. 781.

160. Canullo, J., Custidiano, E., Salvarezza, R.G., Arvia, F.J. (1987), "SEM microchemically faceted single crystal rhodium electrodes", Electrochim. Acta, V.32. p. 1649.

161. Chierchie, J., Mayer, C., Loren,s W.J. (1982), "Structural changes of surface oxide layers on Pd", Electroanalyt.Chem., V.135, p. 211.

162. Conway, B.E., Trimiliosi-Filho, G., Jerkiewicz, G. (1986), "Independence of formation and reduction of monolayer surface oxide on Pt from presence of thicker phase-oxide layers", Electroanalyt. Chem., V.297. p. 435.

163. Conway, B.E., Trimiliosi-Filho, G., Jerkiewicz, G. (1991), "Independence of formation and reduction of monolayer surface oxide on Pt from presence of thicker phase-oxide layers", Electroanalyt. Chem., V.297, p. 435.

164. Custidiano, E., Kessler T.Triaca, W., Arvia, A.J. (1896), "Electrochemical faceting of polycrystalline Pt in HF solution", Electrochim. Acta, V.31. p. 1671.

165. Davidov, A. A. (2003), "Study of cation states by DRES and FT-IR spectroscopies of the probe molecules ", Molecular Spectroscopy of Oxide Catalyst Surfaces, WILEY, pp. 32 - 37.

166. Drioli, E. (1980), Ultrafiltration Membranes and Applications. Ed. by A.R. Cooper, Plenum Press, New York and London, pp. 291—304.

167. Englman, R., Sondheimer, E.H. (1956), "The electrical conductivity of anisotropic thin films", Proc. Phys. Soc., London, v. 69B, p. 449-458.

168. Frumkin, A. N. (1963), "Hydrogen overvoltage and adsorption phenomena", Advances in Electrochemistry and Electrochemical Engineering,New York- London-Paris, Interscience Publishers, V. 3, Chap. 5, pp. 287-491.

169. Fuchs, K. (1938), "The conductivity of thin metallic films accordings of the electron theory of metals", Proc. Cambr. Phil. Soc., V. 34, pp. 100-108.

170. Georg, H. (2004), Trends in UF System Design, Zenon Environmental lnc.

171. Gland, J., Fexton, B., Fiser, G. (1980), "Oxygen interaction with the Pt(III) surface", Surf Sci., V.95. p. 587.

172. Glarum, S.H., Marshall, J.H. (1980), "The A-C response of iridium oxide films", Electrochem. Soc., V.127. p. 1467.

173. Graham, G.W., Schmitz, P.I., Thiel, P.A. (1990), "Growth of Rh, Pd and Pt films on Cu (100)", Phys. Rev. B, V.41, p. 3353.

174. Harisson, J.A., Whitfild, T.A. (1983), "Dissolution palladium invario us electrolytes", Electrochim. Acta, V.28. p. 1229.

175. Heinonen, J.K., Lahti, R. A. (1981), "A new and convenient colorimetric determination to the assay of inorganic pyrophosphatase", Anal. Biochem., V. 113. №2. pp. 313-317.

176. Jonson, D.C., Napp, D.I., Bruckenstein, S. (1970), "A rink-disk electrode study of current potential behavior of Pt in 0.1 M sulfuric and 0.1 M perchloric acids", Electrochim. Acta, V.5. p. 1493.

177. Kazarinov, V.E., Tysyachnaya, G.J., Andreev, V.N. (1975), "On the reasons for the discrepancies in the data on methanol adsorption on platinum", J. Electroanal. Chem., V. 65, pp. 391-400.

178. Kotz, R., Neff, H., Stucki, S. (1984), "Anodic iridium oxide films XPS -studies of oxidation state changes and O2 - evolutions", Electrochem. Soc., V.131, p. 72.

179. Lash, E.L., Hornbeck, R.D., Putnam, G.L., Boelter, E.D. J. Electrochem. Soc, 1951, v. 98, p. 134.

180. Leonard, R., Ruben, Z. (1986). "Hematology reference values for peripheral blood of laboratory rats", Lab Anim Sci., V. 36(3), pp. 277-281.

181. Lowry, O.H., Rosenbrought, N.J., Farr, A.L., Rangal, R.L. (1951), "Protein measurement with the Folin Phenol Reagent", J. Biol. Chem., V.193, №2, pp. 265-275.

182. Mcintyre, J.D.E., Peck, W.F. (1984), "Optical surface spectroscopy of transition - metal electrocatalysts", Proc. Of the Simp. on Electrocat., pp. 212241.

183. McKee, D.W., Norton, F.I. J. Phys. Chem. - 1964. - V. 68. - P. 481.

184. Mozota, J., Conway, B.B. (1983), "Surface and bulk processes at oxidized iridium electrodes. I. Monolayer stage and transition to reversible multilayer oxide film behavior", Electrochim. Acta., V.28, p. 1.

185. Murgulescu, J., Vartires, J. (1968), "On the standard potential of thin gold films", Revue roum. Chem., V.13, pp. 1397 - 1407.

186. Ord, J.L., DeSme, D.J., Hopper, M.A. (1976), "The anodic oxidation of platinum: determination and dependence of current density on potential", Elec-trochem. Soc., V.123, p. 1352.

187. Otten, J.M., Visscher, W. (1974), "Anodic beganiour of Ir. The effect of potentialcycling. The oxygen coverage", Electroanalyt. Chem., V.55., p. 11.

188. Pan, S., An, W., Li, H., Su, M., Zhang, J., Yang, M. (2014), "Cancer risk assessment on trihalomethanes and haloacetic acids in drinking water of China using disability-adjusted life years", Int J Environ Res Public Health, V.11(8), pp. 8597-8611.

189. Pares, J., Regull, P., Victory, L. (1990), "Study of the anodic behaviour of palladium by electrochemical impedance measurements.1.Resyltsin 0.5M HCl", Afinidad., V.65, p. 414.

190. Pilyankevich, A. N.., Melnikova, V. A. (1976), "Morphological changes in island gold film in an acidic medium", Thin Solid Films, V.37, № 2, pp. L 25 - L 28.

191. Putnam, G.L., Filmore, W., Moulton, R.W., Clark, L.H., Trans. Electro-chem. Soc, 1948, v. 93, p. 211.

192. Rand, D.A.J., Woods, R. (1977), "Analysis of the anodic oxygen layer on Ir by X-ray emission, electron diffraction and electron microscopy", Electroanalyt. Chem., V.84, p. 117.

193. Roscoe, S.G., Gonway, B.E. (1990), "State of surface oxide films at Pt anodes and «volcano» behavior in electrocatalysis for anodic Cl2 evolution", Electroanalyt. Chem., V.224, p. 163.

194. Ryden, W.D., Lawson, A.W., Sartain, C.C. (1968), "Temperature dependence of resistivity of Ru2O and IrO2", Phys. Lett., V.26, p. 209.

195. S. Gilman // J. Phys. Chem. - 1967. - V. 71. - P. 4339.

196. Savadogo, O., Yang, X. J. (2002), "Development of Pt-alloy and Pt-metal oxide mixed anodes for direct acetal/oxygen polymer electrolyte membrane fuel cell", New Mater. Electrochem. Syst., V.5, № 1, pp. 9-13.

197. Schriks, M., Heringa, M.B., van der Kooi, M.M., de Voogt, P., van Wezel, A.P (2010), "Toxicological relevance of emerging contaminants for drinking water quality", Water Res., V.44(2), pp. 461-76.

198. Seader, D., Tobias, Ch.W. Ind. Eng. Chem, 1952, v. 44, p. 2207.

199. Shibata, S. (1977), "Conductance measurement of thin oxide films on a platinum anode", Eltctrochim. Acta., V.22. p, 175.

200. Shibata, S., Sumino, M.P. (1971), "Growth of multilayer oxide films on platinum electrodes by potentiostatic anodization in sulphuric acid solution", Electrochim. Acta., V.16, p. 1089.

201. Shibata, S., Sumino, M.P. (1972), "Effect of heat-treatment of the oxidizability of smooth Pt anodes", Electrochim. Acta., V.17, p. 2215.

202. Sincak, P. (2014), "Artificial intelligence in public health prevention of legionelosis in drinking water systems", Sci Total Environ. 500-501C:139-146.

203. Sondheimer, E.H. (1950), "The theory of the transport phenomena in metals", Proc. Roy. Soc., Ser. A., V.203, pp.75-98.

204. Stonehart, P., Kozlowska, Y.A., Conway, D.E. (1969), "Potentiodynam-ic examination of electrode kinetics for electroactive adsorbed species: applications to the reduction of noble metals surface oxides", Proc. Roy. Soc. A., V.310, p. 541.

205. Thanuttamavong, M., Oh, J.I., Yamamoto, K., Urase, T. (3-6 October 2000), "Comparison etween rejection characteristics of natural organic matters and inorganic salts in ultra low pressure nanofiltration for drinking water production", Proc. of the Conf. on Membranes in Drinking and Industrial Water Production., Paris, France, V. 1, pp. 269-282.

206. The laboratory rat. (1979), Ed. by H.K. Baker et al., New York: Acad. Press, V. 1 : Biology and diseases.

207. Theng-Theng, F., Erin, K. Lipp. (2005), "Enteric viruses of humans and animals in aquatic environments: health risks, detection, and potential water

quality", Microbiology and molecular biology reviews., V.69: 2, pp. 10922172.

208. Trasatti, S., Parsons, R. (1983), "Interphases in systems of conducting phases", Pure & Appl. Chem., V.55, № 8, pp. 1251-1268.

209. Tycceri, R.I, Posadas, D. (1981), "Theoretical apporoach to the resistive behavior of thin solid film electrodes under direct current polarization", J. Electrochem. Soc., V.128, № 7, pp. 1478 - 1483.

210. Vasiliev, Y.B., Bagotsky, V.S., Gromyka, V.A. (1984), "Kinetics and mechanism of the formation and reduction of oxide layers on Pt", Electroana-lyt. Chem., V.178, p. 247.

211. Vetter, K.J., Shulze, J.W. (1974), "General aspects of the electro-sorption valency thermodynamic problems and non thermodynamic analysis", J. Electroanal. Chem., V.53, pp. 67-76.

212. Water Science and Technology: Water Supply Volum 5, №2, 2005r, ISSN 1606.

213. Weaver, M.J. (1974), "The electrochemical formation and removal of thin oxide films of noble metals. Survey of some recent work-evidence for a model involving high-field transport", Electroanalyt. Chem., V.51, №2, pp. 231-244.

214. Wedler, C., Wissman, P. (1971), "Significance of resistance changes cause by the adsorption of gases on thin metal films", Surf. Sci., V.26, pp. 389 - 396.

215. Wegner, F.T., Ross, P.N. (1985), "AES and NDS studies of electrochem-icaly oxidized Pt (100)", Appl. Surf. Sci., V.24, p. 87.

216. Weissman, D.L., Shek, M.L., Spicer, W.E. (1980), "Fotoemission spectra and thermal desorption characteristics of two stages of oxygen on Pd', Surf. Sci., V.2, p. 459.

217. Yuce, G., Gasparon, M. (2013), "Preliminary risk assessment of radon in groundwater: a case study from Eskisehir, Turkey", Isotopes Environ Health Stud., V.49(2), pp. 163-179.

218. Yunusov, Kh.B. (2011), "Improving ecological parameters of wastewater by integrating various cleaning methods", Chemical And Petroleum Engineering, Springer New York Consultants Bureau, V.47, pp. 133-139.

219. Yunusov, Kh.B. (2011), "Separation of components of a liquid solution with consideration of convective diffusion and pressure differential during the feed of an electrical current", Chemical And Petroleum Engineering, Springer New York Consultants Bureau, V.47, pp. 37-45

220. Yunusov, Kh.B. (Nov 2014), "Improvement of ecological parameters of sewage by integration of various methods of cleaning", Chemical and oil-and-gas mechanical engineering, V.22, № 11, pp.

221. Yunusov, Kh.B. , Zakharov, S.L. (2012), "Development of integrated water deep cleaning methods based on baromembrane processes and electrochemical technology", Chemical And Petroleum Engineering, Springer New York Consultants Bureau, V.48. pp. 54-59.

222. Yunusov, Kh.B., Syomin, I.A., Kozlova, M. A., Areshidze, D. A. (Nov. 2014), "Influence of the water cleared in the different ways on a condition of tissue of liver and on blood condition of mammals", Wulfenia Journal Klaugenfurt, Austria, Vol 21, No. 11, pp. 293-300.

223. Yunusov, Kh.B., Syomin, I.A., Kozlova, M. A., Areshidze, D. A. (Sep. 2014), "Influence of the water cleared in the different ways on some hematologic indicators of mammals", Bothalia Journal, Pretoria, South Africa, pp. 195-201.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ ТЕРРИТОРИЙ

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.