Определение, источники поступления и закономерности образования летучих органических соединений в питьевых водах тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 03.00.16, доктор химических наук Хромченко, Яков Леопольдович

  • Хромченко, Яков Леопольдович
  • доктор химических наукдоктор химических наук
  • 2002, Москва
  • Специальность ВАК РФ03.00.16
  • Количество страниц 362
Хромченко, Яков Леопольдович. Определение, источники поступления и закономерности образования летучих органических соединений в питьевых водах: дис. доктор химических наук: 03.00.16 - Экология. Москва. 2002. 362 с.

Оглавление диссертации доктор химических наук Хромченко, Яков Леопольдович

Список принятых сокращений.

Введение.

Раздел I. Летучие органические загрязнения питьевых вод и источников централизованного питьевого водоснабжения. Распространение, источники поступления и методы определения.

Глава 1. Литературный обзор.

1.1. Общая часть.

1.2. Распространение и источники поступления летучих органических примесей в питьевых и природных водах.

1.3. Методы определения летучих органических загрязнений в воде.

1.3.1. Методы выделения и концентрирования летучих органических загрязнений из водных сред.

1.3.1.1. Экстракционное концентрирование.

1.3.1.2. Сорбционное концентрирование.

1.3.1.3. Газовая экстракция.

1.3.1.4. Другие методы выделения и концентрирования.

1.3.1.5. Сравнительные характеристики методов концентрирования летучих органических загрязнений из водных сред.

1.3.2. Газохроматографический анализ летучих органических загрязнений в воде.

1.3.3. Другие методы анализа летучих органических загрязнений в воде.

1.4. Выводы.

Глава 2. Определение летучих органических соединений в питьевых и природных водах методом капиллярной газовой хроматографии.

2.1. Общая часть.

2.2. Выбор методологических подходов к анализу летучих органических соединений в воде.

2.3. Теоретическое обоснование процесса газохроматографического анализа летучих органических соединений в воде с применением газовой экстракции и сорбционного концентрирования.

2.4. Разработка метода газохроматографического анализа летучих органических соединений в воде.

2.4.1. Разработка условий газохроматографического разделения летучих органических соединений.

2.4.2. Разработка условий газовой экстракции и сорбционного концентрирования летучих органических соединений.

2.4.3. Методика газохроматографического определения летучих органических соединений в воде.

2.4.4. Изменение состава летучих органических соединений в процессе хранения и транспортирования водных проб.

2.4.5. Идентификация и количественный анализ летучих органических соединений.

Глава 3. Применение разработанной методики ГЖХ-определения летучих органических соединений для контроля качества питьевых вод на водопроводных станциях.

Раздел И. Летучие галогенорганические примеси питьевых и природных вод. Методы контроля, источники поступления и закономерности образования.

Глава 4. Литературный обзор.

4.1. Общая часть.

4.2. Источники поступления и закономерности образования летучих галогенорганических загрязнений в питьевой воде.

4.3. Определение летучих галогенорганических загрязнений в воде.

Глава 5. Метод технологического контроля летучих галогенорганических соединений в питьевых и природных водах.

5.1. Общая часть.

5.2. Газохроматографическое разделение летучих галогенорганических соединений.

5.3. Выделение и концентрирование летучих галогенорганических соединений.

5.4. Измерение коэффициентов распределения летучих галогенорганических соединений.

5.5. Методика технологического контроля летучих галогенорганических соединений.

Глава 6. Влияние условий подготовки питьевой воды на образование летучих галогенорганических соединений.

6.1. Влияние условий обеззараживания воды на образование летучих галогенорганических соединений.

6.1.1. Общая часть.

6.1.2. Влияние дозы хлора на концентрацию летучих галогенорганических соединений в воде.

6.1.3. Влияние действия различных хлорреагентов на концентрацию летучих галогенорганических соединений в воде.

6.1.4. Влияние аммонизации на концентрацию летучих галогенорганических соединений в воде при ее хлорировании.

6.1.5. Влияние озонирования на концентрацию летучих галогенорганических соединений в воде при ее обеззараживании.

6.2. Влияние органических примесей исходных природных вод на образование токсичных летучих галогенорганических соединений в питьевых водах при хлорировании.

6.3. Влияние неорганических примесей исходных природных вод на образование токсичных летучих галогенорганических соединений в питьевых водах при хлорировании.

6.4. Влияние условий реагентной обработки воды на образование летучих галогенорганических соединений.

6.5. Расчетная модель образования хлороформа в питьевой воде.

Глава 7. Методы снижения концентрации летучих галогенорганических соединений в питьевой воде.

7.1. Применение сорбции на угольных фильтрах.

7.2. Применение аэрации для очистки воды от летучих галогенорганических соединений.

7.3. Предотвращение образования летучих галогенорганических соединений в питьевой воде.

Раздел III. Влияние содержания общего органического углерода в исходных природных водах на образование летучих галогенорганических соединений в питьевой воде.

Глава 8. Литературный обзор.

8.1. Общая часть.

8.2. Определение суммы органических загрязнений в воде.

8.2.1. Разложение органических веществ жидкофазным окислением.

8.2.2. Разложение органических веществ под действием УФ-излучения.

8.2.3. Разложение органических веществ методом «сухого» сожжения.

8.3. УФ-спектрофотометрическое определение общего содержания органических веществ в воде.

8.4. Электрохимические методы определения общего органического углерода.

8.5. Другие методы определения общего органического углерода.

Глава 9. Разработка газохроматографического метода определения общего органического углерода в водных объектах.

9.1. Общая часть.

9.2. Разработка термоокислительного реактора.

9.3 Разработка аналитической схемы проведения анализа общего органического углерода в воде.

9.4. Методика ввода проб и пробоподготовки при использовании аналитической схемы общего органического углерода.

Глава 10. Определение суммарного содержания органических примесей в воде.

Раздел IV. Новые подходы к организации контроля качества питьевых и природных вод.

Глава 11. Разработка Санитарных правил и норм «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (СанПиН 2.1.4.559-96).

11.1. Общая часть.

11.2. Реализация регионального подхода к регламентации качества питьевой воды.

11.2.1. Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды.

11.3. Перечень нормируемых показателей качества питьевых и природных вод.

11.4. Организация лабораторных исследований качества питьевых и природных вод.

11.4.1. Организация контроля за качеством питьевой воды по СанПиН 2.1.4.559-96.

11.4.2. Организация расширенного исследования воды по СанПиН. 1.4.559-96.

11.5. Внедрение СанПиН 2.1.4.559-96 в Московской области.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Экология», 03.00.16 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Определение, источники поступления и закономерности образования летучих органических соединений в питьевых водах»

Актуальность работы.

В последние годы в нашей стране усложнилась экологическая обстановка. Вследствие техногенных загрязнений отмечается деградация качества воды природных водных объектов, используемых как источники централизованного питьевого водоснабжения. В последние десятилетия это привело к нарастанию опасных тенденций в изменении состояния здоровья населения.

Вместе с тем, недостаточно развита лабораторно-аналитическая база отрасли, что не позволяет обеспечить проведения контроля качества воды на современном уровне, а ее переоснащение связано с огромными затратами. При этом, эффективность и безопасность централизованного питьевого водоснабжения во многом обусловлены постоянным совершенствованием системы и методов контроля, анализа полученных результатов и их реализации. Это особенно актуально в связи с углубившимися региональными различиями в качестве питьевого водообеспечения населения. Для выбора адекватных технологических режимов очистки воды необходима своевременная, объективная и точная информация относительно качественного и количественного состава исходных природных вод и их правильная интерпретация.

К началу проведения настоящих исследований практически отсутствовала информация о характере загрязнения питьевых вод (ПВ), централизованно подаваемых населению в различных регионах России, токсичными летучими органическими соединениями (ЛОС), их номенклатуре, концентрации и источниках поступления.

Литературные данные показывают, что в водопроводной воде разных стран мира идентифицированы ЛОС, как присутствующие в исходных природных водах (например, алифатические, ароматические углеводороды и др.), так и образующиеся в процессе водоподготовки -так называемые, «вторичные» загрязнения - продукты обеззараживания и реагентной обработки воды, в частности, продукты хлорирования воды, такие как хлороформ, трихлорэтилен, 1,2-дихлорэтан и другие соединения, отсутствующие в природных водах (ПРВ).

Как показали проведенные нами исследования, присутствие в водопроводной воде ЛОС и летучих галогенорганических соединений (ЛГС) - продуктов хлорирования ПРВ - характерно и для отечественных систем централизованного питьевого водоснабжения. Поэтому весьма актуальной являлась задача определения степени загрязнения питьевых вод России указанными примесями и поиск возможностей снижения их концентрации в ПВ.

На первом этапе была необходима организация систематического контроля за содержанием летучих органических загрязнений и, в первую очередь, летучих галогеналканов в питьевых водах водопроводных станций, использующих различные по составу источники водоснабжения и применяющих различные технологии водоподготовки. Сложность анализа ЛОС (в т.ч., ЛГС) в воде обусловлена многообразием указанных компонентов при их близких физико-химических свойствах, а также необходимостью идентификации и количественной оценки весьма малых концентраций этих веществ.

В этой связи, на первом этапе исследований требовалась разработка селективных методов анализа воды, эффективных в отношении указанных примесей и применение этих методов для обследовании реальных водопроводных станций по технологическим стадиям обработки воды.

В литературе имеются данные, показывающие что на состав и количество ЛГС, образующихся в питьевой воде влияет валовое содержание органических веществ исходных ПРВ, в том числе, водного гумуса. В этой связи изучение изменения концентрации индивидуальных летучих органических примесей в ПВ было необходимо провести с учетом как технологических факторов, так и органического состава исходных ПРВ.

Получение при этом дополнительной объемной информации о составе питьевых вод в отношении ДОС, наряду со значительным расширением в последние годы научных представлений о влиянии водного фактора на здоровье человека, потребовали разработки нового федерального нормативного документа регламентирующего требования к ПВ, а также к методам и организации контроля качества питьевой воды.

Только применение комплексного подхода, включающего разработку методов контроля за содержанием ДОС и ЛГС в воде, проведение систематических натурных исследований ПВ на действующих водоочистных станциях, изучение источников поступления и закономерностей образования летучих галогеналканов в процессе водоподготовки на водопроводных станциях, разработка и применение методов анализа высокомолекулярных «предшественников» ЛГС в ПРВ, а также разработка нового нормативного документа, регламентирующего требования и процедуру контроля питьевых и исходных природных вод, могло бы существенно повысить качество и безопасность ПВ в отношении токсичных летучих органических загрязнений.

Целью настоящей работы явилось повышение качества питьевой воды путем разработки и применения в практике централизованного водоснабжения современных методов исследования летучих органических примесей в ПВ и ПРВ, изучения источников поступления указанных примесей в ПВ и закономерностей их образования в ходе водоподготовки, а также разработки подходов к совершенствованию нормативной базы питьевого водоснабжения. Для этого требовалось решение ряда целевых задач, в т.ч.: разработать необходимую контрольно-аналитическую базу для решения поставленных задач, в том числе, высокочувствительный универсальный метод определения ЛОС в воде; экспрессный селективный метод контроля за содержанием ЛГС в питьевых и природных водах, а также метод и оборудование для интегральной оценки содержания органических примесей, ответственных за образование токсичных ЛГС в питьевых водах при водоподготовке;

- определить с помощью разработанных методов уровень загрязнения ЛОС (ЛГС) водопроводной воды различных регионов России для выявления источников поступления и закономерности образования указанных примесей в ПВ;

- изучить влияние различных технологических и природных факторов на образование ЛГС в процессе обеззараживания воды с целью разработки рекомендаций по их удалению из питьевой воды или предотвращению их образования;

- разработать методологические контрольно-аналитические и организационные подходы к оценке доброкачественности и безопасности питьевой воды для нового федерального нормативного документа регламентирующего качество ПВ.

Научная новизна работы.

1. На основе теоретических и экспериментальных исследований выявлены оптимальные параметры процессов выделения и концентрирования летучих органических примесей питьевых и природных вод методом непрерывной газовой экстракции, а также условия сорбционного концентрирования и криогенного ввода проб ЛОС в капиллярную газохроматографическую систему, которые легли в основу разработанной методики анализа летучих органических соединений в питьевых и природных водах;

2. Расчетным путем и на основе экспериментальных исследований оптимизированы основные параметры процесса выделения ЛГС из воды методом равновесного пара для их газохроматографического анализа, а также предложены методы снижения коэффициентов распределения ЛГС с целью повышения чувствительности анализа равновесного пара. Даны рекомендации по идентификации целевых компонентов по их коэффициентам распределения. Полученные результаты легли в основу разработанной методики анализа летучих галогенорганических соединений в питьевых и природных водах;

3. В результате экспериментальной оценки влияния условий водоподготовки на образование в питьевой воде ЛГС установлено, что летучие галогеналканы в питьевых водах неизменно образуются в ходе обеззараживания воды хлором. При этом количество хлороформа в питьевых водах России на 1 - 3 порядка, обычно, превышает содержание других летучих галогенорганических соединений.

Установлено, что с увеличением дозы хлора, а также величины рН природной воды концентрация ЛГС в питьевой воде возрастает. Установлено, что предотвращение образования ЛГС в питьевой воде (при обеспечении микробиологической безопасности ПВ) достигается при снижении дозы хлора при первичном хлорировании, отказе от первичного хлорирования или применении «дробного» хлорирования, применении преаммонизации и предварительного озонирования.

Установлено, что применение анионных и неионных флокулянтов при водоподготовке увеличивает концентрацию ЛГС, а при коагулировании воды с добавкой катионных полиэлектролитов, диссоциирующих в воде с образованием простых или замещенных ионов аммония, концентрация ЛГС в очищенной воде снижается. Предложен способ предотвращения образования летучих галогеналканов с помощью предварительной обработки воды флокулянтами.

Установлено, что очистка питьевой воды от образовавшихся ЛГС осуществима с помощью сорбционной очистки и/или аэрирования воды. Экспериментально установлены оптимальные основные параметры указанных технологических процессов.

4. Установлено, что ответственными за образование хлороформа при хлорировании воды являются оксосоединения, имеющие одну или несколько карбонильных групп, находящихся в мета- или пара-положении, а также соединения, содержащие фенольные группы, способные к мезомерному взаимодействию с ароматическим ядром с образованием карбонильных соединений. Предложена модель образования ЛГС при хлорировании указанных веществ;

5. Экспериментально установлено влияние неорганических примесей исходных природных вод на концентрацию ЛГС, образующихся при хлорировании воды.

Установлено, что катионы, способствующие образованию ЛГС, представлены металлами, способными к образованию прочных хелатных

3~ь 2+ соединений с органическими примесями ПРВ, например, А1 , РЬ и др. Предложена модель действия различных групп катионов и анионов на процесс образования ЛГС в водных растворах;

6. Разработан газохроматографический метод определения общего органического углерода, общего углерода, общего неорганического углерода, общего азота и общей серы в воде, основанный на высокотемпературном каталитическом окислении органических примесей. Предложено аппаратурное оформление метода.

7. Количественно оценена степень значимости основных факторов на процесс образования ЛГС в питьевых водах - общего содержания органических веществ в исходных природных водах, рН исходных вод, дозы хлора, применяемой для обеззараживания этих вод и времени контакта воды с хлором;

8. Разработаны новые контрольно-аналитические подходы к оценке качества питьевых и природных вод, которые легли в основу Санитарных правил и норм «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (СанПиН 2.1.4.559-96);

Практическая значимость работы.

Разработанные методы определения ЛОС, ЛГС, общего органического и неорганического углерода, общего азота и общей серы в воде и предложенное аппаратурное оформление этих методов создают основу для объективного контроля качества питьевых и природных вод, совершенствования технологии водоподготовки с целью устранения факторов, обусловливающих образование токсичных продуктов хлорирования питьевой воды.

Изучение источников поступления и закономерностей образования токсичных примесей в питьевой воде и разработка рекомендаций по их нейтрализации на основании полученных результатов, позволили снизить концентрацию ЛГС на десятках действующих водопроводных станций, в т.ч., в гг. Архангельск, Ярославль и др.

Данные измерения общего органического углерода на различных водных объектах позволили найти оптимальную концентрацию реагентов, определить продолжительность работы песчаных и гравийных фильтров и других параметров процесса питьевой водоподготовки.

Разработанные подходы к оценке качества питьевых и природных вод применены в Санитарных правилах и нормах «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (СанПиН 2.1.4.559-96), введенных в действие с 1998 г.

Рекомендованный порядок выбора показателей для расширенного анализа питьевой воды по СанПиН 2.1.4.559-96 реализован Комиссией по питьевому водообеспечения населения Администрации Московской области и в других регионах Российской Федерации.

Работы выполнялись в Лаборатории тонкого органического синтеза им. акад. И. Н. Назарова Института органической химии им. Н. Д. Зелинского АН СССР и Научно-исследовательском институте коммунального водоснабжения и очистки воды.

На защиту диссертации выносятся следующие положения и результаты:

1. Метод определения летучих органических соединений в питьевых и природных водах, основанный на непрерывной газовой экстракции и криогенном вводе ЛОС в капиллярную аналитическую колонку, а также и результаты применения этого метода для изучения режимов водоподготовки на водопроводных станциях;

Похожие диссертационные работы по специальности «Экология», 03.00.16 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Экология», Хромченко, Яков Леопольдович

Основные выводы:

1. Разработан метод определения летучих органических соединений в питьевых и природных водах, основанный на непрерывной газовой экстракции, сорбционном концентрировании и криогенном вводе пробы в капиллярную хроматографическую колонку. Метод позволяет проводить определение, содержащихся в питьевых и природных водах органических примесей, имеющих температуру кипения не выше 150°С и растворимость в воде не более 2 %, т.е. начальных членов гомологических рядов алифатических, алициклических и ароматических углеводородов, летучих галогеналканов, а также некоторых гидрофильных соединений, имеющих относительно низкие коэффициенты распределения в системе вода-воздух.

Проведена идентификация более 30 низкомолекулярных органических примесей в питьевых водах. Установлено, что при обеззараживании природной воды хлором, осуществляемом на абсолютном большинстве действующих в РФ водопроводных станций, неизменно образуются летучие галогеналканы и, в первую

1 3 очередь, хлороформ в количествах от 10" до 10 мкг/л. Показано, что в питьевых водах России, подаваемых населению централизованными системами питьевого водоснабжения, концентрация хлороформа, обычно, на 1-3 порядка превышает содержание других ЛГС.

2. На основе теоретического обоснования процессов выделения целевых компонентов и их газохроматографического разделения, получения расчетных формул для выбора основных параметров системы, а также с учетом влияния на величину коэффициентов распределения ЛГС значения рН анализируемой пробы, буферных систем воды и температурного режима системы в процессе установления равновесия, разработан экспрессный метод контроля летучих галогеиоргаиических соединений в питьевых и природных водах, основанный на технике ГЖХ-анализа равновесного пара.

Даны рекомендации по идентификации летучих галогеналканов по их коэффициентам распределения.

Минимально определяемые концентрации ЛГС при использовании данной методики анализа составили для четыреххлористого углерода, тетрахлорэтилена, бромдихлорметана, хлороформа, трихлорэтилена, хлордибромметана, трихлорэтана, 1,2-дихлорэтана и бромоформа, соответственно, 0,02; 0,1; 0,1; 0,3; 0,4; 0,4; 0,4; 0,6 и 2,5 мкг/л. Относительная ошибка метода 6] = 2,48 %, Относительное стандартное отклонение метода 8Г = 0,0235.

3. Проведена оценка влияния условий обеззараживания воды на содержание ЛГС в питьевой воде. Установлено, что с увеличением дозы хлора концентрация образующегося хлороформа возрастает нелинейно. Рассмотрено влияние состава ПРВ на их хлорпоглощаемость. На основе экспериментальных данных разработаны рекомендации по условиям обеззараживания воды с целью снижения образование ЛГС при обеспечении микробиологической безопасности питьевой воды, включающие снижение дозы хлора при первичном хлорировании, применение «дробного» хлорирования, преаммонизацию, предварительное озонирование и реагентную обработку воды.

Показано, что озонирование воды после ее хлорирования увеличивает концентрацию ЛГС, а до ее хлорирования - существенно снижает содержание ЛГС в питьевой воде (на 60-75%), в зависимости от дозы озона.

4. Установлена прямая зависимость между содержанием и составом гумусовых веществ в исходной воде и концентрацией ЛГС в питьевой воде. Показано, что ответственными за образование хлороформа при хлорировании воды являются оксосоединения, имеющие одну или несколько карбонильных групп, находящихся в мета- или и<я/7я-положении, а также соединения, содержащие фенольные группы, способные к мезомерному взаимодействию с ароматическим ядром с образованием карбонильных соединений.

Представлена модель образования летучих галогеналканов при хлорировании воды, содержащей карбонильные соединения природного и антропогенного происхождения.

5. Изучено влияние неорганических примесей исходных природных вод на концентрацию летучих галогенорганических примесей, образующихся в питьевой воде в ходе ее хлорировании. Представлена модель влияния различных групп катионов и анионов на процесс образования ЛГС в воде. Показано, что катионы, способствующие образованию летучих галогеналканов в ПВ, представлены металлами, способными к образованию прочных хелатных соединений с карбонилсодержащими органическими примесями природных вод.

Оценено влияние неорганических примесей исходных ПРВ (катионов и анионов) катализирующих и ингибирующих процесс образования летучих галогеналканов в питьевой воде.

6. Проведена теоретическая оценка оптимальных значений наиболее важных параметров процесса аэрации ЛОС, образовавшихся в питьевой воде. На основании проведенных расчетов и экспериментальных данных, разработаны рекомендации по условиям применения и выбору места аэрации в технологической схеме водоподготовки, обеспечивающие удаление ЛГС из питьевой воды.

7. Исследовано влияние высокомолекулярных полиэлектролитов (флокулянтов), условий их применения и места ввода в технологической схеме водоподготовки на концентрацию ЛГС в питьевых водах.

Экспериментально установлено, что наиболее эффективными ингибиторами процесса образования летучих галогеналканов в ходе очистки воды являются катионные полиэлектролиты, диссоциирующие в воде с образованием простых или замещенных ионов аммония. Показано, что применение указанных реагентов, с одной стороны, удаляющих из воды до ее хлорирования высокомолекулярные органические загрязнения, способные к взаимодействию с хлором с образованием ЛГС, с другой -образующих при диссоциации ионы аммония, которые связывают активный хлор, препятствуя его участию в галогенировании органических примесей, позволяет уменьшить необходимую для обеззараживания дозу хлора на ~ 25 %.

8. С целью контроля за содержанием в ПРВ органических соединений, ответственных за образование ЛГС в питьевых водах, разработан метод и оборудование для определения общего органического углерода в воде, основанный на высокотемпературном каталитическом окислении присутствующих в пробах воды органических примесей до оксида углерода с последующим восстановлением его до метана и регистрированием последнего газохроматографическим детектором.

Разработаны термоокислительные схемы для определения общего органического и неорганического углерода в ПВ, ПРВ, в воде повышенной чистоты (с концентрацией Сорг < 0,5 мг/л), а также общего органического углерода, общего азота и общей серы в сточных водах, избыточном активном иле и донных отложениях.

Показана возможность количественного окисления широкого спектра органических примесей, присутствующих в воде в концентрациях от 0,1 до 10000 мгС/л.

Для расчета содержания карбонатного углерода в общем количестве углерода разработан реактор неорганического углерода.

Метрологическая оценка метода показала высокие характеристики аналитической системы: относительная ошибка -3,381 %, коэффициент вариации - 3,223.

Список литературы диссертационного исследования доктор химических наук Хромченко, Яков Леопольдович, 2002 год

1. Chen Quanhu. Shiyou huagong// Petrochem. Technol.- 1998.- v. 27.-№ 9.- p. 676-680.

2. Вода питьевая. Отбор проб: ГОСТ 51593-2000.

3. Golenutt В. A., Thorburn S. Gas chromatographic analysis of trace hydrocarbon pollutants in water samples/Tint. J. Environ. Stud.- 1980.- v. 15.-№ l.-p. 25-32.

4. Иоффе Б. В., Столяров Б. В., Смирнова С. А. Газохроматографическое определение ароматических углеводородов в природных и сточных водах методом анализа равновесного па-ра//Журн. аналит. химии,- 1978.- т. 33.- № 11.- с. 2196-2201.

5. Mohr К., Nonn С., Hillmann R., Jager J. Optimierte Bestimungsmethode fur PAK//WasserAbwasser Praxis.- 1998.- v. 7.- № 1.-S. 56-60.

6. Stackelberg Paul E. Presence and distribution of chlorinated organic compounds in streambed sediments, New Jersey//Water Resour. Bull.-1997.- v. 33.-№2,-p. 271-284.

7. Dawes V. J., Waldock M. J. Measurement of volatile organic compounds at UK national monitoring plan stations//Mar. Pollut. Bull.-1994.-v. 28,- №5,-p. 291-298.

8. Hasegaga J. Анализ следовых количеств органических загрязнителей в речной воде, использованной для снабжения питьевой водой//Суйдо кёкай дзаасси, J. Jap. Water Works Assoc.- 1979. № 3.-p. 17-23.

9. Krijgsman W., Kamp C. G. Determination of chlorophenols by capillary gas chromatography// J. Chromatogr.- 1977.- v. 131.- № 1.- p. 412-416.

10. Bianchi А. P., Warney М. S. Volatile organic compounds in the surface waters of a British estuary. Part 1. Occurrence, distribution and variation//Water Resear.- 1998,- v. 32,- № 2.- p. 352-370.

11. Ballschmiter Karlheinz. Persistent, ecotoxic, and bioaccumulative compounds and their possible environmental effects//Pure and Appl. Chem.- 1996,-v.68.- № 9,-p. 1771-1780.

12. Ryba M. D-n-hutyl tetrachlorophthalate as a liquid phase in the gas chromatographic identification of hydrocarbons//! Chromatogr.- 1976.- v. 125.-№2.- p. 527-555.

13. Miles С. 1., Delfmo I. I. Priority pollutant polycyclic aromatic hydrocarbons in Florida sediments//Bull. Environ. Contam. and Toxicol.-1999,- v. 63,-№2.-p. 226-234.

14. Lindley E. Accounting for polycyclic aromatic hydrocarbons in public water supplies//! Charter. Inst. Water and Environ. Manag.- 1997.-v. 11.-№2.-p. 119-125.

15. Рылин А. В. Компьютерное моделирование загрязнения подземных вод // Науч. сес. Моск. гос. инж.-физ. ин-та, МИФИ-98. -Москва. 1998: Сб. науч. тр. Ч. 9.- М.- 1998.- С. 143-146.

16. Бродский Е. С., Лукашенко И. М., Калинкевич Г. А., Тибилова Н.И. Хромато-масс-спектрометрическое исследование органических загрязнений р. Москвы/ЛГоксикол. вестн.- 1997.- № 4.- С. 19-22.

17. Danjou J., Сип С., Rauzy S., Rigal S. Strategic d'identincation d'halogenophenols responsables de l'apparition de mauvais gouts dans les eaux chlorees//Techn., sci., meth.- 1996.- № 6.- p. 425-429.

18. Ровинский Ф. Я., Гасилина H. К. Проблемы анализа при контроле загрязнения окружающей среды//Журн. аналит. химии.-1978.-т. 33.-№ 1.-С. 160-170.

19. Webb R. G. Solvent extraction of organic water pollutants. // Int. J. Environ. Anal. Chemi.- 1978,- v. 5.- № 3.- p. 239-252.

20. Monitoring of freshwater organics/ Pattison J. A.//29 Pittsburgh conf. State Art Anal. Chem. and Appl. Spectrosc.- Cleveland, Ohio, 1978, Abstrs. Monroeville. Pa, s. a., p. 450.

21. Friant S. L., Suffet I. H. Interactive effects of temperature, salt concentration, and pH on head space analysis for isolating volatile trace organics in aqueous environmental samples//Anal. Chem.- 1979,- v. 51.- № 13.-p. 2167-2172.

22. Grob K. Organic substances in potable water and in its precursor. Part I. Methods for their determination by gasliquid chromatography//!. Chromatogr.- 1973- v. 84,- № 2.- p. 255-275.

23. Kuo P. P. K., Chian E. S. K., De Walle F. B. Determination of trace low-molecular-weight volatile polar organics in water by gas chromatography using distillation method//Water Res.- 1977.- v. 11.- p. 1005-1011.

24. A. c. 611143 (СССР). Способ концентрирования органических примесей в водных растворах / Н. А. Собина, В. Ф. Бондаренко, Г. В. Слепцов, Ю. Ю. Лурье. Опубл. в Б. И., 1978. № 22.

25. Коренман Я. И., Бортникова Р. Н.,.Приходько А. А., Федянин А.А. Газохроматографическое определение микроколичеств фенолов с предварительным экстракционным концентрированием//Журн. аналит. химии.- 1977,- т. 32,- № п.- С. 2413-2416.

26. Pu Chang Gyong, Kirn Sang Но. Определение микроколичеств Фенолов в воде методом газо-жидкостной хроматографии после концентрирования экстракцией//Пунсак хвахак, punsak hwahak, Anal. Chem.- 1977.- v. 15.- № 2,- p. 61-65.

27. Количественный анализ бензола и фенола в сточных водах методом ГЖХ/Пахомова А. Д., Берендеева В. Л. //Химическая технология: Науч.-произв. сб.- 1976.- № 1.- С. 57.

28. Kunte H. Untersuchungen zur Bestiminung von Phenolen ia wasser mil Hilfe der Diinnschicht und Gaschromatographie//Zbl. Bakteriol. Parasitenk Infekti'onskrankh., und Hyg.- 1977.- Bd. В155.- № 1.- S. 41.

29. Murray D. A. J. Trace analysis of phenols in water by gas chromatography//! Fish. Res. Board Can.- 1975.- v. 32,- № 2.- p. 292-294.

30. Плечова 0. А., Филиппов Ю. С., Артемова И. М. Применение метода газо-жидкостной хроматографии для определения индивидуальных фенолов в воде Москвы-реки и ее притоков//Технология очистки природных и сточных вод.- 1977.- № 1,-С. 200-207.

31. Определение индивидуальных фенолов в воде методом ГЖХ/ Плечова 0. А., Филиппов Ю. С., Артемова И. М.//В кн.: Современные методы санитарно-гигиенических исследований в практике санитарного контроля, Тарту» -1978,- С.129-133.

32. Korenman Yakov 1., Lisitskaya Raisa P., Kalach Andrey V. Separate determination of phenol and aniline in water//Hem. ind.- 1999.- v. 53,-№2-3.-p. 55-58.

33. Коренман Я. И., Ребристая В. В., Лисицкая Р. П., Жилинская К. И. Извлечение фенола растворами органических оксидов из водных растворов в присутствии высаливателей//Укр. хим. ж.- 1996,- 62.- № 1 -2,-С. 55-59.

34. Раянов Ф. 3. Определение бутилацетата в сточных водах методом газовой хроматографии. В кн.: Методы анализа и контроля производства в химической промышленности, 1973, М., № 9, С. 5.

35. Kodama G. Takai. Экстракция эфира фталевой кислоты/Я. Anal, lustrum.- 1975.- № 13.- p. 275.

36. Способ концентрирования органических соединений из воды: Пат. 2100045 Россия, МПК6 В 01 D 11/04, С 02 F 1/26 / Ляпкин А. А.-№ 95105759/25; Заявл. 13.4.95; Опубл. 27.12.97, Бюл. № 36.

37. Shichun Zou, Zhanxia Zhang, Guoying Sheng, Yushun Min, Jiamo Fu. Determination of trace organochlorinated pesticides and polychlorinated biphenyls in water//Environ. Monit. and Assess.- 1997.- v. 44,-№ 1-3,-p. 563-568.

38. Mackay D. A. M., Hussein M. M. Large-bore coated columns for sampling and concentration of organic volatiles in air, head-space and water analysis//! Chromatogr.- 1979,- v. 176,- № 5,- p. 291-303.

39. Thruston A. D. High pressure liquid chromatography techniques for the isolation and identification of organics in drinking water extracts//J. Chromatogr. Sci.- 1978.- v. 16.- № 6,- p. 254-259.

40. Chang R. C., Fritz J. S. Concentration and determination of trace organic pollutants in water//Talanta.- 1978.- v. 25.- № 11-12,- p. 659-663.

41. Chriswell C. D., Chang R. S., Fritz G. S. Chromatographic determination of phenols in water//Anal. Chem.- 1975.- v. 47,- № 8,- p. 1325-1329.

42. Shinohara R., Kido A., Eto S. Identification and determination of trace organic substances in tap water by computerized gas chromatographymass spectrometry and mass fragmentography//Water Res.- 1981.- v. 15.-№5,-p. 535-542.

43. Determination of trace organic impurities in water using thermal desorption from XAD resin/ Pattison J. A.//29 Pittsburgh Gonf. State Art Anal. Chem. and Appl. Spectrosc.- Cleveland, Ohio, 1978, Abstrs. Monroeville. Pa, s. a., p. 442.

44. Suffet 1. H., Brenner L., Cairo P. R. GC/MS identification of trace organics in Philadelphia drinking waters during a 2-years period//Water Res.- 1980.- v. 14,- № 7,- p. 853-867.

45. Concentration and analysis of organic compounds from air and water/ Pattison J. A.//29 Pittsburgh Conf. State Art Anal. Chem. and Appl. Spectrosc.- Cleveland, Ohio, 1978, Abstrs. Monroeville. Pa, s. a., p. 441.

46. Прокопьева M. Ф., Таджиева H. X., Ткачева В. H. Сорбенты для пробоотборников в хроматографическом анализе летучих примесей в воде. В кн.: Сорбенты для газовой и жидкостной хроматографии. -М., 1979.- с. 60-65.

47. Чмиль В. Д., Погорелый В. К., Новицкая JI. П. Определение стерически затрудненных фенолов в воде//Химия и технол. воды.-1997.- 19.-№2.-С. 156-164.

48. Dressier М. Extraction of trace amounts of organic compounds from water with porous organic polymers//! Chromatogr. 1979.- v. 165.-№2.-p. 167-206.

49. Field Robert. Phenolic recovery from aqueous streams//Membrane Technol.- 1998,-№ 104.-p.3.

50. Kaouah F., Ait-Amar H. Adsorption sur charbon actif et argiles minerales de quelques composes organiques presents dans les eaux//Techn., sci., meth.- 1998,- № 3.- p. 57-62.

51. Aktivkohle for AOX-Bestimmung//Entsorg. Prax. .- 1995.- № ¡2.-S. 62.

52. Beschtimmung organischer Losemittel im Wasser // Galvanotedmik.- 1997.- v. 88,- № 4.- S. 1322-1323.

53. Grob К., Grob G. Organic substances in potable water and in its precursor. Part II. Application in the area of Zurich.//J. Chromatogr.-1974.- v. 90.-№2.-p. 303-313.

54. Coleman W. B, Melton R. G., Slater R. W., Kopfler F. C., Voto S. J., Alien W. K., Aurand T. A. Determination of organic contaminants by the Grob closed loop - stripping technique/Л. Amer. Water Works Assoc.-1981.-v. 73.-№2.-p. 119-125.

55. Tateda A., Fritz J.S. Mini-column procedure for concentrating organic contaminants from water/Л. Chromatogr.- 1978,- v. 152.- № 2.- p. 329-340.

56. Sturm В., Knauth H.-D., Theobald N., Wiinsch G. Hydrophobic organic micropollutants in samples of coastal waters: efficiencies of solidphase extraction in the presence of humic substances//GKSS Kept.-1998.- №48.- p. 803-810.

57. Милюкин M. В. Твердофазная экстракция микропримесей ограниченно-летучих и нелетучих органических соединений природных и питьевых вод из нейтральной и кислой сред//Химия и технол. воды.- 1996.- 18.- № 6.- С. 606-614.

58. Voznakova Z., Popi М., Zelinka L. Determination of trace quantities of volatile hydrocarbons in water//Sb. VSCHT Praze.-1979.- № 14.-27-39.

59. Ramstad Т., Nestrick T. Purge vessel design in determination of volatile organic compounds//Anal. Chim. Acta.- 1980.- v. 121.- p. 345-348.

60. Chriswell C. D. Removal of gas chromatographable organic compounds from water by a spray vaporization technique//! Chromatogr.-1977.- v. 132.- № 3,- p. 537-542.

61. Способ определения количества органических примесей в водной среде : Пат. 2073238 Россия, МКИ6 G 01 № 33/18 / Невский А. Б., Виницкая 3. И., Терентьев Э. П. № 92014359/04; Заявл. 23.12.92; Опубл. 10.2.97, Бюл. № 4

62. Sievers R. Е., Barkley R. М., Eiceman G. A. Environmental trace analysis of organics in water by glass capillary column chromatography and ancillary techniques. Products of ozonolysis//J. Chromatogr.- 1977.- v. 142.-№ i.-p. 745-754.

63. Белоклейцева Г. М., Король А. Н., Филоненко Г. В. Газо-хроматографическое определение низших альдегидов и кетонов в воде// Гигиена и санитария.- 1979.- № 8.- С. 49-51.

64. Beggs D. P. GC/MS analysis of volatile organic compounds in water// Amer. Lab.- 1978.- v. 10.- № 7.- p. 81- 84.

65. Ramstad Т., Nestrick T. J. Determination of polar volatiles in water by volatile organics analysis//Water Res.- 1981.- v. 15.- № 3,- p. 375-381.

66. Таджиева H. X., Прокопьева M. Ф. Идентификация альдегидов, кетонов и сложных эфиров в сточных водах. I Способконцентрирования летучих органических примесей в сточных водах. Редкол. Уз. хим. ж., АН УзССР, Ташкент,- 1979. 10 с.

67. Altenbach Beat, Giger Walter.Applications of graphitized carbon black for solid-phase extraction of benzene- and naphthalenesulfonates from aqueous environmental samples//Anal. Meth. and bistrum.- 1995.- v. 2,- № 5,- p. 285-292.

68. New column technologe in the analysis of organics in water by gaschromatography. Trace Organic Analysis/ Mindrup R.//A New Frontier intb

69. Analytical Chemistry. Proc. 9 Mater. Res. Symp., Gaithersburg, Md, Apr. 10-15, 1978. "US. Dep. Commer. Nat. Bur. Stand. Spec. Publ.".-1979,-№ 519,-p.225-229.

70. Thomas Q. V., Stork J. R., Lammert S. L. The chromatographic and GC/MS analysis of organic priority pollutants in water//J. Chromatogr. Sci.- 1980.- v. 18,- № 11.- p. 583-593.

71. Пат. 789769 (США). Method for detecting contaminants in water / L. M. McCormack, A. Silvestri, A. R. Jones. Опубл. 11.04.78.

72. Techniques for handling samples which foam during purge and trap analysis/Pattison J. A.//Absts. Pap. Pittsburgh Conf, Anal. Chem. and Appl. Spectrosc.» Atlantic City, N. J, 1980. Pittsburgh, Pa, 1980, p. 68.

73. Montiei A. Methode de dosage rapide et sensibbe des composes organovolatils et de leurs precurseurs dans les eaux//Trib. CEBEDEAU.-1979,-v.32.- №422-425,-p. 23-30.

74. Милюкин M. В. Аналитические проблемы выделения, концентрирования, идентификации и определения микропримесей органических соединений в водах хроматографическими и масс-спектрометрическими методами//Химия и технол. воды.- 1998.- т.20.-№ 1.-С. 92-98.

75. Wasik S. P. Determination of Hydrocarbons in sea water using an electrolytic stripping cell//J. Chromatogr. Sci.- 1974,- v. 12.- № 12.- p. 845-848.

76. Matter L., Vreden N. Gaschromatografischer Nachweis Siniger Losungsmittel im Abwasser mittels Head-spacetechnic//Forum -Stadte -Hyd.-1978.-№2.-S. 37-40.

77. Cowen W. F., Boynes R. K. Estimated application of gas chromatographic head space analysis to priority pollutants//J. Environ. Sci. and Health.-1960.- v. A15.- № 5,- p. 415-427.

78. Степаненко В. E. Обменное газо-жидкостное концентрирование органических примесей в газовой фазе//Журн. аналит. Химии.- 1977.- т. 32.- № 4.- с. 788-796.

79. Drozd J., Novak J. Head space analysis by gas chromatography//!. Chroniatogr.- 1979.- v. 165.-№2.-p. 141-165.

80. Хахенберг X., Шмидт А. Газо-хроматографический анализ . равновесной газовой фазы / Пер. с англ. под ред. В. Г. Березкина. М.: Мир, 1979. - 160 с.

81. Витенберг А.Г., Иоффе Б.В. Газовая экстракция в хроматографическом анализе: Парофазный анализ и родственные методы.- Л.: Химия, 1982.- 280 с.

82. Drozd J., Novak J. Quantitative head space gas analysis by the standard additions method. Determination of hydrophilic solutes in equilibrated gas aqueous liquid system//J. Chromatogr.- 1977.- v. 136.-№1.-p. 37-44.

83. Витенберг А. Г., Столяров Б. В., Смирнова С. А. Газохроматографическое определение следов ароматических углеводородов и спиртов в воде методом анализа равновесного пара// Вестн. ЛГУ.-1977.- № 16.- с. 132-139.

84. Пат. 450504 (США). Analysis of volatile organic compounds/A. Zlatkis. Опубл. 18.01.77.

85. Murray К. E. Concentration of head-space, airborne and aqueous volátiles on Chromosorb 105 for examination by gas chromatography and gas-chromatography-mass spectrometry//J. Chromatogr.- 1977.- v. 135.- № 1.-p. 49-60.

86. Danjou J., Cun C., Rauzy S., Rigal S. Strategic d'identincation d'halogenophenols responsables de l'apparition de mauvais gouts dans les eaux chlorees//Techn., sci., meth.- 1996,- № 6,- p. 425-429.

87. Ozeris S., Bassette R. Quantitative study of gas chromatographic analysis of head space gas of dilute aqueous solutions//Anal. Chem.-1963.- v. 35,-№8,-p. 1091.

88. Стадник А. С., Дедков Ю.М. Вымораживание как метод концентрирования примесей в водах//Химия и технология воды,-1981,-т. 3.-№3.- С. 227-233.

89. Church Clinton D., Isabelle Lome M., Pankow James P., Rose Donna L., Tratnvek Paul G. Method for determination of methyl tert-butyl ether and its dergadation products in water//Environ. Sci. and Technol.-1997,- v.31.- № 12.- p. 3723-3726.

90. Simmonds P. G., Kerns Б. Direct aqueous injection gas chromatography for the analysis of trace organics in water//J. Ghromatogr.-1919.- v. 186.-№ l.-p. 785-794.

91. Dingyuan H., Jianfei Т. Определение органических загрязняющих веществ в воде с помощью прямой жидкостной инжекции при использовании газовой хроматографии/ZZhongguo huanjing kexue = China Environ. Sci.- 1995.- 15.- № 5.- C. 383—386 .

92. Sims E. W. Determination of trace C1-C4 alcohols in aqueous solution by gas chromatography// J. Chromatogr. Sci.- 1976,- v. 14.- № 2.-p. 65-67.

93. Бабина Ю. К., Гарькавая H. А. Определение метанола и формальдегида в сточной воде. В кн.: Методы анализа и контроля производства в химической промышленности, М.- 1976.- № 3.- С. 1314.

94. Козейко Т. А., Плотницкая А. Определение изопропилового спирта в разбавленных водных растворах методом газо-жидкостной хроматографии. В кн.: Методы анализа и контроля производства в химической промышленности,- М,- 1976,- № 10,- С. 6-7.

95. Ильинская В. В., Завьялов Ю. М. Определение изопропилового спирта в промывной воде производства полиэтилена. В кн.: Методы анализа и контроля производства в химической промышленности.- М.- 1976.- № 2.- С. 24.

96. Di Corcia A. Gas-liquid-solid chromatography of free acids//J. Anal. Chem.- 1973.- v. 45.- № 3.- p. 492-496.

97. Grob R. L., Kaiser M. A. Gas chromatographic determination of some polar water pollutants using porous polymers//! Environ. Sci. and Health.- 1976.- v. A 11.- № 10-11.-p. 623-634.

98. Khazal W. J., Vejrosta J., Novak J. Comparison of head space and liquid-extraction determination of hydrocarbons in water by the standardaddition method//! Chromatogr.- 1978.-v. 157,-№ l.-p. 125-131.

99. Dressman R. С., Stevens A. A., Fair J., Smith B. Comparison of methods for determination of trihalomethanes in drinking water//J. Amer. Water Works Assoc.- 1979.- v. 71.- № 7.- p. 392-396.

100. Leinster P., Mclntyre A. E., Lester J. N. Analysis of volatile organic compounds in water, waste water and in industrial effluent//Chemosphere.- 1981.- v. 10.- № 3,- p. 291-301.

101. Thomas Q. V., Stork J. R., Lammert S. L. The chroiaatographic and GC/MS analysis of organic priority pollutants in water//J. Chromatogr. Sci.- 1980,-v. 18,-№ 11.-p. 583-593.

102. Van den Berg J. Organische stof: normering van meetmethoden dringende noodzaak//Tijdschr. watervoorz. en waterbeheer.- 1998.- v. 31.-№ 22.- p. 30-34.

103. Tartari Gabriele A., Mosello Rosario. Metodologie analitiche e controlli diqualita nel laboratorio chimico dell'lnstituto Italiano di idrobiologia// Doc. 1st. ital. idrobiol. dott. M. Marchi.- 1997.- 60.- p. 1160.

104. Stanoveni' tekavych latek organickych sloucenin v odpadnfch vodach// Pap. a celul.- 1999.- 54.- № 5,- C. 130.

105. Russel E. R. The determination of traces of organic material in aqueous solutions//Anal. Chim. Acta.- 1977.- v. 88.- № 1.- p. 171-176.

106. Бикбулатов Э. С. Скопинцев Б. А. Методы определения органического углерода в природных водах. В кн.: Проблемы аналитической химии. М.: Наука, 1977, т. 5, с. 171 -176.

107. Suffet I. Н., Radziul J. V. Guidelines for the quantitative and qualitative screening of organic pollutants in water supplies//! Amer. Water Works Assoc.- 1976,- v. 68.- H 10,- p. 520-524.

108. Яворская С. Ф., Анваер Б. И. Газохроматографический анализ природных и сточных вод//Журн. аналит. химии.- 1977.- т. 32,- № 10.-С. 2044-2079.

109. Золотов Ю. А., Синявин М. М. Анализ природных вод//Журн. аналит. химии,- 1978.-т. 33.-№4,-С. 629-631.

110. Сироткина И. С. Систематические схемы анализа органических веществ природных вод. В кн.: Проблемы аналитической химии. М.: Наука, 1977, т. 5, С. 196-203.

111. Мелькановицкая С. Г. Газовая хроматография в анализе органических соединений природных и сточных вод. В кн.: Проблемы аналитической химии. - М.: Наука, 1977, г. 5, С. 176-188.

112. Гроб P. JI. Хроматографический анализ окружающей среды / Пер. с англ. под ред. В. Г. Березкина. М.: Химия, 1979. - 606 с.

113. Bertsch W., Anderson Е., Holzer G. Two-dimensional high resolution GLC environmental analysis. Preliminary results//Chromatographia.- 1977.- v. 10.- № 8.- p. 449-454.

114. Gloor R., Leidner H. Bestimmung von Carbonsauzen aus wa Briger Losung mittels kapillar//Gas Chromatographic. -Chromatographia.- 1976.- v. 9.- № 12,- p. 618-623.

115. Chian E. S. K., Kuo P. P. K., Cooper W. J. Distillation (headspace) gas chromatographic analysis for volatile polar organics at ppb level//Environ. Sei. and Technol.-1977.- v. 11,- № 3.- p. 282-285.

116. Rootham M. W., Evers C. S. A method for the determination of very low aqueous concentrations of volatile fatty acids// Scan.- 1975.- № 2,-p. 16-18.

117. Grob К. Stability of the FID sensitivity during an analysis in capillary G. C.//J. High Resolut. Chromatogr. and Chromatogr. Commun.-1980.- v. 3.-№6.-p. 286-290.

118. White W. R., Leenheer J. A. Determination of Free Formic and Acetic Acids by Gas Chromatography using the Flame Ionization Detector//J. Ghromatogr. Sei.- 1975,- v. 13,- № 8,- p. 386-389.

119. Определение следовых примесей нефтепродуктов в воде. Nachweis von Olspuren auf Wasser // Chem. Ing. -Techn.- 1996. - 68.-№ 3.- S. 214.

120. Franke H. Einsatz der Photometrie in der Trinkwasser-analytik// WasserAbwasserPraxis.- 1998.- v. 7.- № 5.- p. 24-25.

121. Eksperiandova L. P., Fokina 1. I., Blank А. В., Ivkova Т. I., Soukhomlinov В. P. Determination of small quantities of phenol in water// Anal. chim. Acta.- 1999.- v. 396,- № 2-3.- p. 317-320.

122. Bender Sharin, Sadik Omowunmi A. Direct electrochemical immunosensor for polychlorinated biphenyls//Environ. Sei. and Technol.-1998.- v.32.- № 6.- p. 788-797.

123. Хромченко Я. JL, Руденко Б. А. Определение микроколичеств органических загрязняющих веществ в питьевых, природных и сточных водах методом газовой хроматографии//Химия и технология воды,- 1981,- т. 3,- № 1.- С. 22-55.

124. Штанников Е. В., Подземельников Е. В., Степанова Н. Ю. Гигиеническое изучение трансформации ядохимикатов в процессе хлорирования воды//Гигиена и санитария,- 1978.- № 7.- С. 18.

125. Дмитриев М.Т., Растянников Е.Г., Волков С.А., Малышева

126. A.Г. Хроматомасс-спектрометрическое определение токсичных веществ в воде// Гигиена и санитария 1981.- № 5.- С. 34 - 37.

127. Хромченко Я.Л., Руденко Б.А. Полимерные материалы для формирования промежуточных слоев в капиллярных хроматографи-ческих колонках//Журн. аналит. химии.- 1981.- т.36.- № 10.- С. 20002005.

128. Хромченко Я.Л., Руденко Б.А. Капиллярные колонки со стенками, покрытыми новыми силикатными носителями//Журн. аналит. химии.- 1982,- 37,- № 1.- С.99 109.

129. Промежуточный слой для металлической капиллярной колонки /Хромченко Я.Л., Руденко Б.А., Дмитреенко A.B., Демидова

130. B.А., Иванчев С.С.// A.c. СССР № 1038876 от 3 мая 1983 г. Б.И. № 32 от 30.08.83.

131. Хромченко Я. Л., Руденко Б. А. Определение летучих органических соединений в питьевых и природных водах методом капиллярной газовой хроматографии//Журн. аналит. химии.- 1982.-т.37.- № 5.- С. 924-929.

132. Гюнтер Л.И., Алексеева Л.П., Петрановская М.Р., Паскуцкая Л.Н., Драгинский В.Л., Хромченко Я.Л. Летучие галогеноргани-ческие загрязнения питьевых вод, образующиеся при водоподготовке //Химия и технология воды.- 1985.- 7.- № 5.- С. 59 64.

133. UBA: VOC-Emissionen mindern zum Schutz des Grundwassers// Erdol-Erdgas-Kohle.- 1997,- v. 113,- № 6.- S. 246.

134. Thomas M. Etat de l'art sur les systèmes biologiques d'alarme precoce utilises dans la surveillance des eaux brutes distinees a la production d'eau potable//Techn., sei., meth.- 1997.- № 11.- p. 57-70.

135. Руководство по контролю качества питьевой воды. Т. 1-3. Гигиенические критерии и другая релевантная информация. ВОЗ. -Женева, 1984-1987.

136. Мазаев В.Т., Шлепнина Т.Г., Мандрыгин В.И. Контроль качества питьевой воды. М.: Колос. - 1999. - 166 с.

137. Guerin Frederic, Magnouni Samer. Prise en compte des incertitudes dans 1'evaluation des risques environnementaux: exemple d'une pollution d'aquifere par des solvants chlores//Eau, ind., nuisances.1997.-№207.-p. 53-57.

138. Cancho В., Ventura F., Galceran M. T. Behavior of halogenated disinfection by products in the water treatment plant of Barcelona,

139. Spain//Bull. Environ. Contam. and Toxicol.- 1999.- v. 63.- № 5.- p. 610617.

140. Boudouresque P., Leger G. Analyse des sous-produits de la chloration//Techn., sd., meth.- 1996,- № 7-8.- p. 499-503.

141. Young Michael S., Uden Peter C. Byproducts of the aqueous chlorination of purines and pyrimidines//Environ. Sci. and Technol.- 1994.-v. 28,-№9.-p. 1755 1758 .

142. Hureiki L., Croue J. P. Identification par couplage CG/SM des sousproduits de chloration de deux acides amines libres, la proline et la methionine//Rev. isci. eau.- 1997.- v. 10.- № 2.- p. 249-263.

143. Evaluation of trihalomethanes in water treatment plants' outputs in Cairo, Egypt during 1991 to 1993//Bull. Environ. Contain, and Toxicol. 1998,- v. 60.-№3.-p. 502-506.

144. Srikanth R. Chloroform levels in the drinking water of Hyderabad city, India//Environ. Monit. and Assess.- 1997.- v. 45.- № 2.- p. 195-199.

145. The occurrence of organohalides in chlorinates drinking waters/ Bellar T. A., Lichtenberg J. J., Kroner F. C.//Nat. Environ. Res. Cent, office Res. Develop. U. S. Environ. Prot. Agency Environ. Monit. Ser.-1974.- № EPA-670 / 4-74-008,vi, 14 p. ill.

146. Kaiser K. L. E., Oliver B. G. Determination of volatile halogenated hydrocarbons in water by gas chromatograph//Anal. Chem.-1976.- v. 48.- № 14.- p. 2207-2209.

147. Gomella C., Belle J. P. Recherche des organohalogenes volatils daus les eaux par une technique de "l'espace de tete'7/Techn. et Sci. munic.- 1978.- v. 73.- № 3.- p. 125-129.

148. Liu Wen Xin, Tao Shu. Comparison of halogenation potential among various fractions of TOC in water from Jingmi Canal. Beijing//Water, Air and Soil Pollut.- 1998,- v. 105.- № 3.4,- p. 667-675.

149. Цейтлин H. А., Волик Ю. И. Определение суммарного содержания тригалометанов в питьевой воде//Химия и технол. воды,-1997,- 19,- №4.- С. 373-377.

150. Rathbun R. E. Speciation of trihalomethane mixtures for the Mississippi, Missouri, and Ohio Rivers//Sci. Total Environ.- 1996,- v. 180.-№2.-p. 125-135.

151. Larson R. A., Rockwell A. L. Gas chromatographic identification of some chlorinated aromatic acids, chlorophenols, and their aromatic acid precursors//! Chromatogr.-1977.- v. 139.- № 1. p. 186-190.

152. Smith J. G., Lee S. F. Model studies in aqueous chlorination; the chlorination of phenols in dilute aqueous solution//! Environ. Sci. and. Health.- 1978- v. A13.- № 1,- p. 61-71.

153. Sander R., Kuhn W., Sontheimer H. Untersuchungen zur Umsetzung von chlor mil Huminsubstanzen//! Wasser and Abwasser -Forsch.- 1977,- Bd. 10.- № 5.- S. 155-160.

154. Dore M., Soichon J. Etude d'une methode d'evaluati on globale des precurseurs de la reaction haloforme//Water Res.- 1980.- v. 14,- № 6.-p. 657-663.

155. Oliver B.G., Visser S. A. Chloroform production from the chlorination of aquatic humic material: the effect of molecular weight, environment and season//Water Res.- 1980.- v. 14.- № 8,- p. 1137-1141.

156. Ridal Jeffrey J., Fox Michael E., Sullivan Cheryl A., Maguire R. James, Mazumder Asit, Lean David R. S. Evaluation of automated extraction of organochlorine contaminants from freshwater//Ana! Chem.-1997,- v. 69,-№4.-p. 711-717.

157. Snoeyiuk V. L., Clark R. R., McCreary J. J., McHie W. F. Organic compounds produced by the aqueous free-chlorine-activated carbon reaction// Environ. Sci. andTechnol.- 1981.- v. 15.- № 2,- p. 188 -192.

158. Kissinger L. D., Fritz J. S. Analytical note analysis of drinking water for haloforms//J. Amer. Water Works Assoc.- 1976.- v. 68.- № 8,- p. 455-457.

159. Lukacov L., Mikulas M., Vanko A., Kiss G. Application of head space gas chromatography to the determination of chlorinatedhydrocarbons in waste waters//J. Chromatogr.- 1981.- v. 207.- № 3.- p. 373-377.

160. Mori Brian Т., Hall Ken J., Blazevich J. N. Effect of Chlorination of some volatile organics in primary municipal sewage effluent//J. Environ. Sei. and Health.- 1978.- v. A15.- № 7.- p. 445-467.

161. Renberg L. Determination of volatile halogenated hydrocarbons in water with XAD-4 resin//Anal. Chem.- 1978,- v. 50,- № 13.- p. 1836-1838.

162. Kuhn W., Fuchs F., Sontheimer H. Untersuchungen zur Bestimmung des organisch gehundenen Chlors mil Hilfe eines neuartigen Anreicherungsverfahrens//Z. Wasser und Abwasser Forsch.- 1977.- Bd. 10.- № 6.- S. 192-194.

163. Jia Jinping, He Yi, Fang Haijun, Huang Junxiong, Zhou Shiwei. Изучение твердофазной экстракции с паровой фазой для детектирования хлороформа в питьевой BOfle//Huanjing kexue-Chin. J. Environ. Sei.- 1998,- 19,- № 4.- С. 79-81, 87.

164. Li Jun Wen, Yu Zuobin, Gao Ming, Cai Xinpei. Trihalomethanes adsorption on activated carbon fiber and granular activated carbon//Water, Air, and Soil Pollut.- 1997.- v. 97.- № 3-4.- p. 367-378.

165. Oliver B. G., Bothen K. D. Determination of chlorobenzenes in water by capillary gas chromatography//Anal. Chem.- 1980.- v. 52.- № 13.-p. 2066-2069.

166. Vidal-Modjar C., Connord M. F., Benchah P., Guiochon G, Performances of various adsorbents for the trapping and analysis of organohalogenated air pollutants by gas chromatography//J. Chromatogr. Sei.- 1978,- v. 16,- № 5- p. 190-196.

167. The new analytical technology/ Hurley J//"Eng. Water Supply New and Develop. Regul. Chia. Proc. 22-nd Annu. Public Water Supply Eng. Conf., Champaign, 11., Apr., 22-24. -1980. Urbana. 111.- 1980.- p. 41-51.

168. Tatsukawa R. Определение низкомолекулярных хлорированных углеводородов в воздухе//Бунсэки кагаку (Bunseki kagaku).- 1978.- v. 27.- № 3. р. 164-168. 85.

169. Richard J.J., Junk G. A. Liquid extraction for the rapid determination of halomethanes in water//J. Amer. Water Works Assoc.-1977,-v. 69,-№ 1, p. 62-64.

170. Trussel A. R., Umpheres M. D., Leong L. Y. G., Trussel R. R. Precise analysis of trihalomethanes//J. Amer. Water Works Assoc.- 1979.-v. 71.-№7.-p. 385-389.

171. Weil L., Jandik J., Eichelsorfer D. Organische Halogenverbindungen im schwimrabeckenwasser.I Mitt Bestimmung leichtfluchtiger Halogenkohlenwasserstoffe//Z. Wasser und Abwasser -Forsch.- 1980.- Bd. 13,- № 4.- S. 141-145.

172. Mieure J. P. A rapid and sensitive method for determining volatile organohalides in water//J. Amer. Water Works Assoc.- 1977.- v. 69.- № 1, p. 60-62.

173. Spell E„ Götz R. Gaschromatografische Bestinunung von Perchloruthylen im Picograma-Bereich//Chem. Ing. -Techn.-1975.- Bd. 47,-№ 21.-S. 887.

174. Investigation of chloroform and carbon tetrachloride in Kentucky aquifer/ Matthews E.W., Davis R. W.//Abstr. Pap. Pittsburgh Conf. Anal. Chem. and Appl. Spectroes., Atlantic City, N. J., 1980, Pittsburgh, Pa, -1980,-p. 162.

175. Fuchsbichler G., Ranfft K. Die Verwendung von geschalteten Säulen zum Nachweis von Chlorkohbenwasserstoffen//Landwirt. Forsch.-1980.- Bd. 33.- № 2-3.- S. 207-212.

176. Piccinini С. Determinazioni di idrocarburi alogenati nelle acque di scarico mediante gas croniatografia dello spazio di testa//Boll. chim. Unione ital. lab. prov.- 1980,- v. 51,- № 6.- p. 266-271.

177. Grimsrud E. P., Miller D. A. Oxygen doping of carrier gas in measurement of halogenated methanes by gas chromatography with electron capture detector//Anal. Chem.- 1980.- v. 50,- № 8.- p. 1141-1145.

178. Piet G. J., Slingerland P., de Grunt F. E. Determination of very volatile halogenated organic compounds in water by means of direct head-space analysis//Anal. Lett.- 1978,- v. A11,- № 5,- p. 457-448.

179. Кеда Б. И., Бутырин В. А. Определение 1,2-дихлорэтана и четыреххлористого углерода в воде методом газо-жидкостной хроматографии//Гигиена и санитария,- 1976.- № 4,- С.64-66.

180. Dietz Е.А., Singley K.F. Determination of chlorinated hydrocarbons in water by headspace gas chromatography//Anal. Chem.-1979.- v. 51,-№ 11.- p. 1809-1814.

181. Baumann M., Lenz P., Waizenegger W., Armbruster W. Optimierte LHKW-Bestimmung in Wasser//LaborPraxis.- 1999.- v. 23.- № 10.-p. 98-102.

182. Степаненко В. E., Перемитин И. В. Пиролитическая газовая хроматография летучих хлорсодержащих соединений//Журн. аналит. химии.- 1978.- т. 33.- № 12.- с. 2411-2415.

183. Fast quantitative analysis of a wide variety of halogenated compounds in surface -, drinking-, and ground-water/ Piet G. J., Slingerland P., Bijisma G. H., Morra C.//In: Hydrocarbons and Halogenated Hydrocarbons Aquat Environ. Proc. Int. Symp. Anal.

184. Hydrocarbons and Halogenated Aquatic Environ., Ontario, 1978. New York London.-1980,- p. 69-80.

185. Automated analysis of volatile organic compounds in water/ Snyder W. D.//29 Pittsburgh. Conf. State Art. Anal. Chem. and Appl. Spectrosc., Clevland, Ohio, 1978, Abstrs. Monroeville, Pa, s. a., p. 560.

186. Van Rensburg J. E. J., Van Hyussteen J. J., Hassett A. J. A semiautomated technique for the routine analysis of volatile organohalogens in water purification processes//Water. Res.- 1978.- v. 12.-№2.-p. 127-131.

187. Zilka L., Matucha M. Gas chromatographic analysis of chlorinated ethanes//J. Chromatogr.- 1978,- v. 148.- № 1.- p. 229-235.

188. Haberer K., Schredelseker F. Gaschromatographische Uberwachungsmethoden auf organische Chlorverbindungen fiir den Wasserwerksbetrieb//GWF Wasser / Abwasser.- 1977.- В 118,- № 8,- S. 376-381.

189. Gough T. A., Pringuer M. A., Woollam C. J. Response of a hydrogen-rich flame ionisation detector to some chlorinated hydrocarbons//! Chromatogr.- 1978.- v. 150,- № 2,- p. 533-536.

190. Quimby B. D., Delaney M. F., Uden P. C., Barnes R. M. Determination of trihalomethanes in drinking water by chromatography with a microwave plasma emission detector//Anal. Chem.- 1979.- v. 51,- № 7.-p. 875-880.

191. Schnelle AOX-Bestimmung mittels Photometer//Galvanotechnik.-1998.- v. 89,-№ 1.- S. 221.

192. Чагир Т. С., Глушкова E. M., Шевчук И. А. Определение хлористого метилена и тетрахлорэтана в водах методом ИК-спектрометрии//Химия и технол. воды.- 1997.- 19.- № 1,- С. 11-14.

193. Чагир Т. С., Шевчук И. А., Глушкова Е. М. ИК-спектрометрическое определение трихлорэтилена и 1,1,2,2-тетрахлор-этана в водах//Химия и технол. воды.- 1997.- 19.- № 4.- С. 378-381.

194. Fritz J, S. Concentration of solutes from aqueous solution //Accounts Chein. Res.- 1977,- v. 10.- № 2.- p. 67-72.

195. Kowal A. L., Kowalski T. W., Krasniewska D. Oznaczanie chlorowcow drganicznych w wodach i sciekach determination of organically bound halogens in water and wastes//Chem. Anal. (PRL).-1978.-v. 23.-№4.-p. 681 685.

196. Norm H., Renberg L. Determination of trihalomethanes (THM) in water using high efficiency solvent extraction//Water Res.- 1980.- v. 14.-№ 10.-p. 1397-1402.

197. Хромченко Я. JT. Газохроматографическое определение летучих галогенеорганических соединений в воде//Химия и технология воды.- 1987.- 9.- № 5.- С.422-426.

198. Dovling L.N. Chlorine dioxide in potable water treatment// Water treatment and exam. 1974.- 23.- №2.- p.l90.

199. Карженяк И.Г., Ромашин О.П., Миркис B.B. Применение диоксида хлора в качестве дезинфицирующего средства для обработки воды// Водоснабж. и сан.техника.- 1997. № 10.- С. 10-12.

200. Cheremisinoff G.G. Chemical and nonchemical disinfection//Ann. Arbor. Sciens.- 1981.

201. Roy D., Engelbrecht R.S., Chian E.S.K. Comparative inactivation of six enteroviruses by ozone// J. AWWA.- 1982.- 74.- p. 660-664.

202. Vanghu J.M., Chen J.S. et al. Inactivation of Human and Simian rotaviruses by ozone//Appl. Env. Microb.- 1987.- 9.- p.2218.

203. Sobsey M.D. Inactivation of health-related microorganisms in water by disinfection processes// Wat. Sci.Technol.- 1988.- 21.- №3.-p.179-195.

204. Руководство по применению технологий, обеспечивающих эпидемическую безопасность питьевой воды в отношении вируса гепатита и других энтеротропных вирусов.- М., ЦБНТИ Минбыта РСФСР.- 1990.

205. Huck P.M. Measurment of biodegradable organic matter and bacterial growth potential in drinking water// J. AWWA.- 1990.- 82.- №7.-p. 78-86.

206. Апельцина Е.И. Образование ассимилируемого органического углерода при озонировании природных вод// Городское хозяйство и экология, Известия ЖКА.- 1994.- №1,- С.41-53.

207. Гюнтер Л.И., Алексеева Л.П., Хромченко Я.Л., Филиппов Е.К. Предотвращение образования галогеналканов в питьевой воде аммонизацией//Водоснабж. и сан.техника.- 1986.- № 4.- С.9 11.

208. Гюнтер Л.И., Алексеева Л.П., Хромченко Я.Л. Влияние условий хлорирования воды на образоваение хлороформа//Химия и технология воды,- 1985.- 7.- № 6.- С.65 67.

209. Гюнтер Л.И., Алексеева Л.П., Хромченко Я.Л. Влияние органических примесей в природной воде на образование токсичных летучих алогеналканов при ее хлорировании//Химия и технология воды.- 1986.- 8.- №1.- С.37-41.

210. Гюнтер Л.И., Алексеева Л.П., Хромченко Я.Л. Влияние неорганических примесей природных вод на образование хлороформа в питьевой воде//Химия и технология воды.- 1988,- 10.-№2.- С.110-112.

211. Алексеева Л.П., Хромченко Я.Л. Влияние условий реагентной обработки воды на образование хлороформаУ/Химия и технология воды,- 1988.- 10.- №2.- С.140 144.

212. Руденко Б.А., Рудницкий В.А., Хромченко Я.Л. Влияние некоторых факторов на процесс образования хлороформа в питьевых водах// Химия и технология воды.- 1982,- 4,- № 5.- С.428 430.

213. Гюнтер Л.И., Алексеева Л.П., Хромченко Я.Л. Выбор режима аэрации при очистке вод от летучих органических загрязнений//Химия и технология воды,- 1986.- 8.- №3.- С. 79 80.

214. Способ обеззараживания воды. A.c. СССР 1238352. С 02 F 1/50 № 3748176 Заявл. 01.06.84. / Гюнтер Л.И., Алексеева Л.П., Вейцер Ю.И., Мельцер В.З., Хромченко Я.Л.

215. Способ обеззараживания воды. A.c. СССР 1223584. С 02 F 1/50 № 3748177 Заявл. 01.06.84. / Гюнтер Л.И., Алексеева Л.П., Мельцер В.З., Хромченко Я.Л.

216. Способ обеззараживания воды. A.c. СССР 1230137. С 02 F 1/50 № 3748184 Заявл. 01.06.84. / Гюнтер Л.И., Алексеева Л.П., Мельцер В.З., Хромченко Я.Л.

217. Лурье Ю. Ю. Об общих показателях загрязнения вод//Проблемы аналит. химии. М.: Наука, 1977 - С. 14-20.

218. Fuhr H. Was können BSB, CSB und TOC ausgege-ben?//Chem. Ind 1977,-29.-№ 6 - p. 324 -325.

219. Chian. E. S. K., Meng R., De Walle F. B. Organics//J. Water Pollut. Control Fed. 1980. - 52,- № 6. - p. 1120 - 1143.

220. De Walle F. В., Norman D„ Sung J. et at. Organics//J. Water Pollut. Control Fed. -1981.-51,- № 6. p. 659 - 674.

221. Poirier S. J. Organic carbon analysis in high purity water//Proc. Inst. Environ. Sei. (Los Angeles, Calif., Apr. 19 21, 1983). - 1983. - p. 274 -278.

222. Doll В., Grether D., Doll M. Anwendung einfacher Konservierungsverfahren für Wasseruntersuchungen//Acta Hydrochim. et Hydrobiol. 1985. - 13.- № 1. - p. 35 - 46.

223. Yoshikura T., Fukunaga I., Oda К. et al. Быстрое определение общего органического углерода и его приложение при исследованиях воды // Bull. Jap. Soc. Fish. 1976. - 42.- № 12. - p. 1423—1429.

224. Legrand С., Capdeville В., Roques H. Application des capteurs automatises DTO, COT et DTO au dosage des hydrocarbures dans L'Eau // Chem. and Anal. Environ.- New York e. a., 1983 p. 105 - 116.

225. Bombardiere R., Catucci O. Valutazione del carico organico inquinante//Ambiente e sicurezza. 1985. - 7.- № 6.- p. 20 -24.

226. Kovacs Zz., Gelencser P., Princz P. et al. Determination of the organic content of surface and waste water using a novel-type TOC-meter//Hung. Sei. Instrum. 1983,- № 56.- p . 17 - 20.

227. Nesteruk P. Which water pollution monitor?//Pollut. Monit. -1979.-№46.-p. 3-4.

228. Prochazkova L., Blazka P. Relationship between organic carbon and chemical oxygen demand//Acta Hydrochim. et Hydrobiol. 1984. -12,-№4.-p. 383 - 392.

229. Rider M. D. Monitoring organic pollutants continuously by total carbon analyzer (TCA)//Ind. Water Eng. 1975 - 1976. - 12,- № 6,- p . 10 - 13.

230. Kehoe Т. I. BOD, COD and TOD; After ten years of talk//Pollut. Eng 1980. - 12.-№ 4. - p . 4 - 49.

231. Kehoe T. J. Determining TOC in waters//Environ. Sei. Technol. -1977,- 11.- № 2 p . 137 - 139.

232. Liening D., Wiemer B. Zur Bestimmung des in Wasser ge'osten organisch gebundenen Kohlenstoffs // Wasser-wirt Wassertechn - 1976. -26.- № 9. s. 304 - 306.

233. Dishman R. A. Automation of laboratory organic carbon analysis//Amer. Lab. 1979. - 11,- № 9.- p . 98 - 111.

234. Steenderen R. A. The measurement of total organic carbon and total organohalogens as parameters for water quality evaluation//Water S. A-1981.-7.- № 1. p. 28 -34.

235. Дудова M. Я. Современное состояние методов оценки общей загрязненности природных и сточных вод органическим веществом//Вод. ресурсы. 1977. - № 5. - С. 133 - 142.

236. El-Bassam N. Muller Н. Е., Tieten С. Charakterisierung des gelosten und kolloidal susperdierten organi-sche Substanzen im Wasser // Landbauforsch. Volken-rode. 1978. - 28.- № 2. - S. 70 - 74.

237. Yabe S. Непрерывное измерение общего потребления кислорода и общего органического углерода/Я. Water and Waste -1976.- 18,-№5.-p. 562 -567.

238. Misorogi N. Автоматическое определение органических веществ, загрязняющих воду // Ind. Pollut. Control. 1977. -13,- № 4. -р.384- 391.

239. Process monitors come of age//Water Serv. 1976. - 80.- № 964. -p. 354.

240. Tschopel Р., Tolg G. Aufschlufiverfahren in der Was-ser- und Abwasseranalytik bei der Bestimmung niedri-ger Elementgehalten in ppb-und ppm-Bereicn//Vom Wasser. 1978. - Bd 50. - S. 247 - 265.

241. Маэгоя Т., Ямагути Т., Нитта М. Разработка сверхчувствительного анализатора полного углерода в воде//То1<лсо Rev- 1987. -31.- №2. -р. 8-13.

242. Bedeutung der simultanen DOC/COD-Messung//Chem. Techn. (BRD).-1987.-16,- № 9.- S. 108-111.

243. Haim L. E. Total organic carbon measurements for industrial -water and wastewater//Amer. Lab.-1979.- 11.- № 7.- p . 57-63.

244. Зуев Б. К., Кульбачевская Е. В., Тимонина О. К., Гориенко Л.

245. A. Анализатор для оценки суммарного содержания органических веществ в природных, сточных и питьевых водах//Машиностроитель.-1996.-№7-8.-С. 19-22.

246. ARAS Sensor BSB — time is money//Galvanotechnik.- 1996.- v. 87,-№ 11.-р. 3790.

247. Гавриков В. Ф., Недува А. Ш., Никифорова Л. О., Филиппов

248. B.П. Методика определения растворенных органических веществ в подземных источниках//Мелиор. и вод. х-во (Москва).- 1998.- № 2.- С. 46-47.

249. Grabert Elmar, Kloos Ralf. Der Sensor-BSB der zweiten Generation als schnelle und einfache Alternativmethode zur herkömmlichen BSBs-Bestimmung//Kommunalwirtschaft.- 1999.- № 4,- S. 176-180.

250. BSBs Bestimmung//Galvanotechnik.- 1997.- v.88.- № 5,- S. 1568.

251. Sawcer К. E., Yeomans W. E., Thorpe G. H. G. Enhanced chemiluminescence as an indicator of water quality//Water and Environ. Manag.- 1999,-v. 13,- №3,- p. 170-176.

252. Пат. 52-48039 Япония. Метод определения общего содержания органического углерода в воде/К. Мураяма Опубл. 01.12.77.

253. Gelbrecht S., Henrion G., Henrion R. Zur Bestimmung des gesamten anorganischen Kohlenstoffes in naturli-chen Gewässern durch Titration mit Salzsaure//Acta Hydrochim. et Hydrobiol. 1987.-15.- № 1.-p. 19-28.

254. Ein neues TOC Analysengerat//Abwassertechnik.-1977.-28.- № L-S. 14.

255. Пат. 6630/77 Япония. Метод определения ООУ с помощью газовой хроматографии/И. Комияма, Ц. Яно, К. Ито Опубл. 23.02.77.

256. Taylor С. В. On the isotopic composition of dissolved inorganic carbon in rivers and shallow groundwater: A diagrammatic approach to process identification and a more realistic model of the open system// Radiocarbon.- 1997,- v. 39,- № 3.-p. 251-268.

257. Wilhelms A. Simultane Bestimmung des gelosten orga-nisch gebundenen und des anorganisch gebundenen Kohlenstoffs//Z. Wasser-und Abwasser-Forsch.- 1982,- 15.-№2.- S. 53-58.

258. Omori М., Ogava H., Ichikava Т. Изучение эксплуатационных характеристик анализаторов общего органического углерода/Я. Jap. Sewage Works Assoc.-1978.-15.- № 171 p. 47-55.

259. Christensen J. В., Jensen D. L., Groen C., Filip Z., Christensen T. H. Characterisation of the dissolved organic carbon in landfill leachate-polluted groundwater//Water Res.- 1998.- v. 32,- № 1.- p. 125-135.

260. Определение нефтепродуктов в водах по органическому углероду/А. Д. Семенов, А. Г. Страдомская, Л. Ф. Павленко и др. // Методики анализа мор. вод: Тр. сов.-болг. сотрудничества.- Л., 1981.-С. 28-33.

261. Cappel F. P., Goulden P. D. Lawrence J. Determination of the adsorption efficiency of the «organics-carbon adsorbable» standard method by dissolved organic carbon analysis//J. Environ. Sci. and Health.-1978.-A13.- № 2.- p. 167-176.

262. Пат. 51-6557 Япония. Метод определения органического углерода / С. Кавасоэ, К. Арикова- Опубл. 28.02.76.

263. Sylvia А. Е. Fluorescence as a surrogate monitor supply//Water Qual. and Treat.: Adv. Lab. Technol. II th Annu. AWWA Water Qual. Technol. Conf. (Norfolk, Va, 4—7 Dec., 1983) Proc.: Denver, Colo.-1984.-p. 461-464.

264. Nakajima K. Determination of particulate organic carbon in waters by the chemical oxidation method//Water Res.-1986.-20.- № 11.- p . 14071410.

265. Craig Carl. There are stringent TOC standards, but few guidelines for analytical methodology//Chem. Eng. (USA).- 1996.- v. 103,- № 11.- p. 80-82.

266. Bortlesz I. Instrumentelle TOC-Analytik//Wasser.- 1976.-№> 46.-S. 35-63.

267. Христианова Л. А., Серякова И. В., Стенько В. А. Газохроматографическое определение общего органического углеродав очищенной сточной воде//Журн. аналит. химии.- 1978.-33, № 1.- С. 146-153.

268. Бикбулатов Э. С., Скопинцев Б. А. Метод определения органического углерода в природных водах // Проблемы аналитической химии.-М.: Наука.- 1977.- С. 171-176.

269. TOC-Messung durch DC-54//Umweltschutz.-1978.- 16.- № 10.- S. 262.

270. Pat. 2116148 BRD. Vorrichtung zur automatischen Analyse des Kohlenstoffgehaltes eines wassrigen Systems/H. Kramer, H.-J. Busse, N. Seme.-Publ. 31.07.75.

271. Бикбулатов Э. С. Простой способ окисления органических веществ природных вод для определения углерода//Гидрохим. материалы,-1974.-60.-С. 174- 178.

272. Скопинцев Б. А., Тимофеева С. Н. Применение метода сухого сожжения, предложенного Крыловой Л. П., к определению органического углерода в морских водах//Там же.-1961.-32.- С. 153164.

273. Ehrenherger F. Termokonduktometrische Bestimmung des Kohlenstoffgehalter (DOC) vom Keenstwassem nach Massoxidation mit Peroxydisulfat/sielbernitrat//Z. Wasser- und Abwasser-Forsch.-1975.-6.-№ 3.-S. 75-81.

274. Дацко В. Г., Дацко В. Е. Методы определения органического углерода в природных водах//Докл. АН СССР- i960- 73.- № 2,- С. 337-339.

275. Крылова Л. П. Микрометод определения углерода органического вещества природных вод // Гидрохим. материалы.-1953.-20.-С. 63-57.

276. Семенов А. Д., Сойер В. Г., Брызгало В. Н. Фотохимическая минерализация органических веществ при определении углерода, фосфора и азота в природных водах//Журн. аналит. химии.-1976.-31,-вып. 10,-С. 2030-2037.

277. Скопинцев Б. А. К вопросу об определении органического углерода в пресных водах// Журн. аналит. химии.-1949.- 4, вып. 3.- С. 192-198.

278. Duursma Е. К. Dissolved organic Carbon, Nitrogen and Phosphorus in the sea//Netherl. SeaRes.-1961.- № 1/2,- p . 1-147.

279. Fornblad I. Eine Mikromethode zur Bestimmung von organisch gebundenen Kohlenstoff in Seawasser//Mik-rochim. Ada.-1955.- № 1.- p. 176-179.

280. Румянцева Э. А. Модификация ампульного персульфатного метода определения органического углерода в пресных водах//Гидрохим. материалы.-1977.- 69.- С. 97-104.

281. Battley Е. A. Carbon determination with alkaline per-sulfate in the Warburg Manometer//! Biol. Chem.- 1957.-226,- № 1.- p. 64-72.

282. Mensel D. W., Vacoro R. F. The measurement of dissolved organic and particulate carbon in sea water//Limnology and Oceanography.-1964.- v. 9.- № 1.- p. 138- 143.

283. Pat 4533641 USA Automatic chem. and meth/J. K. Hol-Publ. 06.08.85.

284. Wilson R. F. Measurement of Organic Carbon in sea water//Limnology and Oceanography.-1961.- 6,- № 3.- p . 259-261.

285. Способ ускоренного определения химического потребления кислорода (ХПК) природных и сточных вод : Заявка 96109669/25 Россия, МГЖ6 G 01 № 33/18 / Караван С. В., Пинчук О. А., Терентьев

286. В. И.; Гос. предприятие Инженерный Центр "Водоканал",- № 96109669/25; Заявл. 12.5.96; Опубл. 10.4.98, Бюл. № 10.

287. Neue Norm zur Bestimmung des BSB//Coating.- 1999.- v. 32.- № 8.-S. 317-318.

288. Dr. Lange. TOC Kiivettentest erfüllt EN 1484//Chimia.- 1998.-v. 52.- № 11.- S. A692.

289. Сойер В. Г., Семенов А. Д. Фотохимический метод определения органического углерода//Гидрохим. материалы,-1971,-56.-С. 111-120.

290. Armstrong F. А. Williams F. М., Strikland I. D. H. Photooxidation of organic matter in sea water by Ultraviolet radiation analytical and other applications // Nature.- 66.- 211.- № 5048.- p . 481484.

291. Armstrong F. A., Tibbits S. Photochemical combustion of organic matter in sea water for nitrogen, phosphorus and carbon determination//J. Marine Biol. Ass.- 1968.- 48.- № 1.- p . 143-152.

292. Frieke H., Hart E. J. Studies of Reactions Induced by the Photoactivation of the Water Molecule//! Chem. Phys.-1936.- 4,- № 7.- p. 418-422.

293. Сойер В. Г., Семенов А. Д. К. вопросу о полном фотохимическом окислении органических веществ в водном растворе//Гидрохим. материалы.-1973.- 57.-С. 195-201.

294. Wolfel Р., Schuster W., Sontheimer Н. Einige neuere Arbeiten zur Messung des gelosten organischen Kohlen-stoffs//Z. Wasser- und Abwasser-Forsch.-1975.-8,-№ 5. s. 143-146.

295. Драчев С.М., Митягина О. В. Действие ультрафиолетового облучения на органические вещества воды // Вести. АМН СССР.-1957.-№ З.-С. 61-63.

296. Ehrhardt М. A. A new method for the automatic measurement of dissolved organic carbon in sea water//Deep.-Sea Res.- 1969.- 16.- № 14.-p . 393—397.

297. Семенов А. Д., Сойер В. Г., Роменская Н. Н. Фотохимический метод определения органического углерода в морской воде//Гидрохим. материалы.- 1978.- 71.- С. 94-98.

298. Wolfel P., Sonthelmer Н. Ein neues Verfahren zur Bes-timmung von organisch gebundenen Kohlenstoff fan Wasser durch photochemische Oxidation // Vom Wasser.- 1974.- Bd 43-Weinheim.- 1975. S. 315-325.

299. Chioetto М. Analisi del ТОС: un controlln fondamentale//Ind. chimica e petrolifera.-1987.-15.- № 3.- p. 53-60.

300. Landre J. Determination du carbone organique total dans les eaux potables par oxydation//U. V.-Spectra 2000.-1983.-11.- № 83.- p. 33 -35.

301. Steenderen R. A., Basson W. D., Duuren F. A. Autometed chemical analysis for measuring microgram levels of organic carbon in potable waters//Water Res.- 1979.-13.- № 6.-p. 539-543.

302. Polrier S. J., Wood J. H. A new approach to the measurement of organic carbon // Amer. Lab.- 1978,- 10,- № 13,- p. 78-89.

303. Continuous measurement of total organic carbon in water by a potentiometric method: an industrial analyser/R. Rosset, M. Caude, P. Sassiat et al.//Anal. and Chem. Water Pollutants. 12 th Ann. Symp. Anal.

304. Chem. Pollutants (Amsterdam, Apr. 14-16, 1982).-Amsterdam, 1982.- p. 145-154.

305. Randon G., Dutang M., Sassiat P. Un analyseur indust-riel du carbone organique total (COT) dans les eaux par une methode potentiometrique // Rev. fr. sci. eau.- 1984.-3.- № l.-p. 53-70.

306. Hiam L. E. Total organic carbon measurements for industrial water and wastewater//Int. Lab.-1979.- 9.- № 5.- p. 63-70.

307. Steenderen R. A., Lin J.-S. Determination of dissolved organic carbon in water//Anal. Chem.-1981.-53.- № 13.-p . 2157-2158.

308. Takahashi Y. Determination du carbone organique total a des concentrations ultra-faibles dans les eaux potables//Spectra 2000.- 1979.- 7, №51.-p. 65 -74.

309. Takahashi Y. A review of analysis techniques for organic carbon and organic halide in drinking water//J. Environ. Pathol. Toxicol, and Oncol.-1987. 7, № 7/8. - p. 373 - 391.

310. Method for the determination of dissolved carbon in water: Пат. 5443991 США, МКИ6 G 01 № 33/00 / Godec Richard D., Kosenka Paul K., Hutte Richard; Sievers Instruments. Inc.— № 869308; Заявл. 16.4.92; Опубл. 22.8.95: НКИ 436/145

311. Принц П. Устройство для автоматического измерения содержания общего органического углерода в поверхностных и сточных водах // Информ. бюл. по вод. хоз-ву СЭВ. 1985. - № 1/33. -С. 70- 73.

312. Continuous organics analyzer improves productivity//Chem. Proc. (USA). 1987. - 50,- № 12. - p. 80.

313. Becker W. J. Bestimmung des TOC-Gehaltes in Abwasser//GWF-Wasser/Abwasser.- 1979. 120, № 5. - S. 217 - 223.

314. Скопинцев Б. А. Органическое вещество в природных водах (водный гумус) //Тр. Гос. Океаногр. Ин-та (ГОИН). 1950. - Вып. 17 -29 с. 26.

315. Крылова J1. П. Определение углерода органического вещества природных вод методом сухого сожжения//Гидрохим. материалы.— 1957.- 26.-С. 237-242.

316. Yasui А., Tsutsumi С., Koizumi Н. Применение усовершенствованного анализатора для одновременного определения общего углерода и общего азота в сточных водах пищевой промышленности // Repts Nat. Food Inst. 1979. - № 34. - р. 141 - 146.

317. Pat. 3964868 USA. Organic carbon analyzer system/ L. S. Di Cola, D. W. Kemp, D. H. Evans. Publ. 22.06.76.

318. А. c. 684017 СССР, МКИ С 02 С 5/00; G 05 D 27/00. Автоматическое устройство для контроля процессов очистки сточных вод и природных вод / В. Р. Гукасов, М. А. Карабегов, А. А. Кузьмин и др. Опубл. 15.09.79. Бюл. № 33.

319. Enke G. Möglichkeiten der Wasseruberwachung und ana-lyse//Wasser, Luft und Betr. 1976. - 20,- № 1. - S. 17 - 22.

320. Коган Л. А., Сорокина Н. Л; Бурдина Г. А. Установка для определения общего и органического углерода в сточной воде хроматографическим методом//Вопр. технол. улавливания и перераб. продуктов коксования.—М.: Металлургия, 1975.- С. 145 148.

321. Pat. 2811135 BRD. Verfahren zum quantitativen Bestim-men von Kohlenstoff organischer Verbindungen in Wasser/W. Melzer Publ. 20.09.79.

322. Мегг W. Determination of total organic carbon in potable water, sewage, industrial effluents, and boiler feed water//Int. Lab. 1977. - Jan. Feb.-p. 49-55.

323. Umweltschutz: Neues Analyseverfahren zur Abwasser-reichnigung//Techn. und Betr. 1975. - 27. - №12. - S. 369.

324. Мегг W., Kreutzer H. Bestimmung des organisch gebundenen Kohlenstoffs in Wasser und Abwasser mit dem automatischen TOC-Analysator Rapid С nach Merz//Chem-Techn. (BRD). 1977. - 6, № 9. - S. 379 - 382.

325. Merz W. Determination of total organic carbon in potable water, sewage, industrial effluents, and boiler feed water//Amer. Lab. 1976.- 8.-№12,-p. 29 - 38.

326. Hollinger W. Bestimmung niedriger TOC-Konzentra-tionen//Z. Wasser- und Abwasser-Forsch. 1979. - 12,- № 5. - S. 193 - 196.

327. Семенов А. Д. Дацко В. Г. Модификация микрометода определения органического углерода в природных водах сожжением в плаве селитры // Гидрохим. материалы. 1959. - 29.- С. 238 - 241.

328. Скопинцев Б. А., Бакулина А. Г. Оценка размеров потерь органического вещества при выпаривании природных вод//Гидробиол. журн. -1971.-7,- № 6. С. 13-18.

329. Miyagi Н., Komo Kawazoe К- Т., Nakajima F. Автоматический прибор для определения общего азота и общего органического углерода в воде // Bunseki kagaku. 1978. - 27.- № 9. - p. 561- 566.

330. Otta I. I., Babcock R. F. Automated carbon and hydrogen determination//Anal. Chim.- 1980.- 52. № 6. - p. 1007 - 1008.

331. Анализатор содержания общего органического углерода типа CA-I Д/ЛУа1ег and Waste.- 1975. 17.-№ П.-p. 1384.

332. Pat. 170907 Hungary. Eljaras szennyvisek osszszerve-sanyag tartalmanak meghatarozanara, valamint keszu-!er az eljaras foganatositasara / J. Blahut, Z. Furedi, I. Balogh et al.- Publ. 29.04.78.

333. Pat. 3703355 USA. Pyrolysis and analysis sistem/ Y. Takahashi, R. T. Moore, Т. M. Stephens.- Publ. 21.11.72.

334. Ямамото С; Ито Т., Тинуку Т. Устройство для одновременного измерения общего органического углерода и общего азота в воде // Chem. Eng.- 1978.- 23.- № 3,- p. 227 230.

335. Мишин Д. Е., Кязимов Э. А; Бабаев J1. М. Простое хроматографическое определение С, Н, N/УАзерб. хим. журн.-1978.- № 5.-С. 64-68.

336. Хроматографический метод определения суммарного органического углерода в сточных водах/Р. Р. Шафиров, Г. П. Кязимова, JI. А. Мамедьярова и др.// Там же.- 1980.- № 5,- С. 107 -110.

337. Pella Е. Colombo В. Simultaneou C-H-N and S microdetermination by combustion and gas chromatography//Mikrochim. acta.- 1978,- 1, № 3/4. -p. 271—286.

338. Pella J., Colombo B. Study of the microdetermination of С, H, N and S by combustion and gas chromatography //Int. Symp. Microchem. Technol. (Davos, 1977).- 1977.- Abstr. S. 1., s. a. p. 115.

339. Dobbs R. A., Wise R. H., Dean R. B. Measurement of organic carbon in water using the hydrogen-flame ioni-zation detector//Anal. Chem.- 1967.-39.- № 11.-p. 1255 1258.

340. Степаненко В. E. Маслова H. M. Хроматографическое определение органического углерода в водных растворах//Завод. лаб.-1978,-44,-№9.- С. 1068 1071.

341. А. г. 154904 GSSR. Zpusob stanoveni obsahu uhliku v odpadnich vodach/P. Skalicky, V. Vojir.- Publ. 15.09.74.

342. Резчиков В. Г., Кузнецова Т. С., Зорин А. Д. Определение органического углерода в воде//Журн. аналит. химии.- 1979.- 34,- № 1.-С. 188 192.

343. Pat. 2657-577 BRD. Verfahren zur Bestimmung des Gehaltes von in wafirigen Medien enthaltenen mit Sauerstoff oxidirbaren Substanzen/R. Berthold, R. Strietzei. Publ. 22.06.78.

344. Becker W. J. Bestimmung des TOC-Gehaltes in Abwas-ser. // GWF-Wasser / Abwasser.- 1979,- 120.- № 5.- S. 217 223.

345. Тиховская О. М., Дедков Ю. М. Об определении расстворенного органического углерода при каталитическом сжигании пробы//Вопросы физ.-хим. очистки пром. сточ. вод.- М,-1984.-С. 109-113.

346. Tomile К; Arahi К. Контрольно-измерительные приборы для определения общей загрязненности промышленных сточных вод органическими веществами//Yuasajiho.- 1976.- № 43.- р. 55 70.

347. Busse H.-J. Instrumentenе Bestimmung der organischen Stoffe im Wassern//Z. Wasser- und Abwasser-Forsoh.- 1976.- 9,- № 3.- S. 82 88.

348. Pat. 1494906 Great Britain. Improved apparatus and method for determining organic carbón content of polluted liquids/A. Cohen.-Publ. 14.12.77.

349. TOC-Schnellanalysator für Wasser-untersuchungen// Gas-Wasser-Abwasser.-1976.- 56, № 3,- S. 147.

350. Dalpke H.-L., Gottsching L. Automatische Bestimmung von Abwasserkenngrossen//Papier (BRD).-1976.- 30, № 7.- S. 303 312.

351. Hollinger W. Erfahrungsbericht fiber die Testung ver-schiedener Analysengerate zur Bestimmung des TOC in Wasser und Abwasser// Osterr.- Abwasser.- Rdsch.- 1978,- 23, № 4.- S. 65 67.

352. Merkel В., Fersti U. Einsatz von Micro-Computern bei der Bestimmung von anorganischem Kohlenstoff (TIC) in geringen

353. Wassermengen // Z. Wasser- und Abwasser-Forsch. 1984.- 17.- № 4.- S. 153 - 157.

354. Krambeck H.-L, Lamport W., Brede H. Messung geringer Mengen von partikularem Kohlenstoff in natflrRchen Gewassern//Glas und Instrum. Technik.-1981.- 25.- № 12,- S. 1009 1012.

355. Lacctur G. Carnoy A. Precedes d'oxydation du carbone organique dans l!eau//Eau, Ind., Nuisances.-1983.- № 75.- p . 59-63.

356. Lenschow I. Meier J. Betriebsanalysen mit BBC-dreinocar in Klaranlagen//BBC-Nachr.- 1978,- 60, № 2.- S. 73 80.

357. Randow F. F. E., Ebert W. Der Einsatz der UV-Spekt-rometrie zur Kontrolle der Trinkwasseraufbereichtung// Acta Hydrochim. et Hydrobiol -1982.-10,-№ i.p. 9-14.

358. Meghea A., Holban V., Rojanschi V. Folosirea spectro-scoplel de absorbtee in ultraviolet pentru determinarea continutului de substanfe organice din apele de alimen-tare//Hidrotechnica (RSR).-1982.-27, № 3,- p. 90 92.

359. Reid J. M., Cresser M. S., Mac Leod D. A. Observations on the estimation of total organic carbon from u. v. absorbance for an unpolluted streamy/Water Res.- 1980. 14, № 5.- p. 525 - 529.

360. Mrlcua M. Evaluation of correlations between absorbance at 254 nm and COD of river waters//Ibid.- 1983,- 17.- № 2,- p. 231-235.

361. Michail M„ Idelooich E. Gross organic measurements in. water and wastewater// 179-th ACS Nat. Meet. (Houston, Tex., 1980).-Washington, 1980.- D. S., s. a., var. pag.- p. 210.

362. Riccardi C. Applicazione della tecnica di assorbimento U. V. nel controllo ell'inquinamento organico//Inqui-namento.-1976.-18.- № 9.- p. 49 -59.

363. Wheeler J. R. Dissolved organic carbon: spectral relationships in coastal waters//Limnol. and Oceanogr.- 1977.- 22,- № 3,- p. 573 575.

364. A. c. 573745 СССР, МКИ COIN 27/48. Способ определения содержания общего органического углерода в воде/В. А. Громыко,

365. Т. Б. Цыганкова, В. Б. Гайдадымов и др.- Опубл. 02.11.77, Бюл. № 35.

366. Ситникова JI. JI; Певницкая М. В., Захарчук Н. Ф. Определение органических веществ в воде методом инверсионной вольтамперометрии // Изв. СО АН СССР. Сер. хим. наук.- 1985.- № 5/2.- С. 80 84.

367. Davenport R. f., Wynveen R. A. Cooper W. J. Continuous, automated, and low-cost monitoring of the organic content in water//! Amer. Water Works Assoc.- 1981.- 73, № 10,- p. 555 558.

368. Pat. 3925721 USA. Processed sewage effluent/P. D. Petroff.- Publ. 09.12.75.

369. Urano K; Iwase Y. Метод оценки следовых количеств органических загрязнителей, основанный на измерении образовавшихся органических галогенсодержащих соединений//^. Water.- 1983.- № 302. р. 41 - 49.

370. А. с. 443810 СССР, МКИ G 01 п 31/12. Способ количественного определения элементов, например. С, Н, S, N в органических веществах / Д. Н. Соколов, Н. Н. Алейников, В. Г. Берёзкин и др.- Опубл. 15.09.74. Бюл. № 34.

371. Способ окислительной термокаталитической деструкции органических примесей в воде. А.с. СССР 1768528. С 02 F 1/72, G 01 № 33/18 Заявл. 19.12.90./Руденко А. Б., Хромченко Я. Л.

372. Руденко А.Б., Хромченко Я.Л. Газохроматографическое определение общего органического углерода в водных объектах//Химия и технология воды.- 1991.- 13.- № 12,- С. 1091 -1097.

373. Руденко А.Б., Хромченко Я.Л. Определение суммарного содержания органических примесей в воде//Химия и технология воды,- 1991.- 13.-№ 12.-С. 1097- 1102.

374. Гигиенические нормативы содержания вредных вешеств в питьевой воде//Токсикол. вестн.- 1997.- № 2.- С. 37-43.

375. Онгли Э. Контроль качества//Наша планета,- 1998,- 9,- № 4,- С. 30-31.

376. Атанов А. Н., Глущенкова Г. Ф., Ушаков Н. П. Внедрение современных средств измерений состава и свойств воды//ВСТ: Водоснабж. и сан. техн. Haustechn. Водоснабж. и сан. техн..- 1997.-№ 1.-С. 7-9.

377. Зубов А. В., Минеева Е. Ю. Исследование процессов контроля качества воды экспресс-методами//Актуал. пробл. авиастр. 7 Всерос. Туполев, чтения студ., Казань, 22-23 окт., 1996: Тез. докл.-Казань, 1996,- С. 47.

378. Schmitz М. Trinkwasser im Binnenmarkt//Neue DELIWA-Z.1998.- v.49.- № 6.- S. 224-226, 228, 230-231

379. Knust M., Franz A., Klawitter S. GIS — gestützte Erhebung von Beitragen und Gebuhren//Wasserwirt.-Wassertechn.- 1998.- № 5.- S. 4043.

380. Гавриленко O.JI., Музыченко B.E., Хромченко Я. Л. Внедрение СанПиН 2.1.4.559-96. Проведение расширен ного исследования питьевой воды// Водоснабж. и сан.техника.- 1998. № 11.- С. 7-8.

381. Хромченко Я. Л. Внедрение СанПиН 2.1.4.559-96. Организация контроля за качеством питьевой воды// Водоснабж. и сан.техника.- 1998. № 12,- С. 5-9.

382. Мазаев В.Т., Подлепа С.А., Сотсков Ю.П., Хромченко Я.Л. О создании единой структуры и формы перечня нормируемых химических в веществ в водных средах// Стандарты и качество.1999.- № 5.- С.43-46.

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.