Применение механического перемешивания при очистке природных вод в электрическом поле тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 25.00.36, кандидат технических наук Аширбакиева, Гульсем Салимовна

  • Аширбакиева, Гульсем Салимовна
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2009, Тюмень
  • Специальность ВАК РФ25.00.36
  • Количество страниц 172
Аширбакиева, Гульсем Салимовна. Применение механического перемешивания при очистке природных вод в электрическом поле: дис. кандидат технических наук: 25.00.36 - Геоэкология. Тюмень. 2009. 172 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Аширбакиева, Гульсем Салимовна

Введение.

ГЛАВА 1. Литературный обзор.

1.1. Экологический мониторинг природных поверхностных вод бассейна Иртыш-Тобол.

1.1.1. Определения мониторинга. Цели и задачи мониторинга.

1.1.2. Общая характеристика рек: Тобол, Иртыш

Климатические и географические факторы.

1.1.3. Химический состав рек: Тобол, Иртыш.

1.2. Анализ современных методов очистки поверхностных вод в процессах водоподготовки.

1.2.1. Общие сведения об электрохимических методах очистки воды

1.2.2. Обзор современных разработок в области электрохимических устройств очистки природных вод.

1.3. Выводы к главе 1.

ГЛАВА 2. Кинетические особенности образования ассоциатов в воде при механическом перемешивании.

2.1. Литературный обзор по образованию ассоциатов в воде. Гидрофобная модель структуры ассоциатов воды

2.2. Методика определения рН и потенциала водородного электрода (ср), удельной электропроводности (%) воды.

2.3. Исследования по механическому разрушению ассоциатов воды при перемешивании.

2.3.1. Определение времен релаксации физико-химических свойств воды.

2.3.2. Скорость образования ассоциатов воды.

2.3.2.1. Расчет размеров ассоциатов воды.

2.3.2.2. Расчет энергии зародышеобразования ассоциата воды.

2.3.2.2.1. Расчет энергии зародышеобразования ассоциата воды по Фридрихсбергу.

2.3.2.2.2. Расчет энергии зародышеобразования ассоциата воды по Скрипову.

2.3.2.2.3. Расчет скорости роста ассоциата воды.

2.4. Механизм механохимического активирующего действия на воду.

2.6. Выводы к главе 2.

ГЛАВА 3. Электрокоагуляционная очистка природных вод в импульсном постоянном электрическом поле.

3.1. Механизм очистки воды электролитическими методами.

3.2. Обработка воды в импульсном постоянном электрическом поле.

3.2.1. Экспериментальная установка.

3.2.2. Методика определения массовых концентраций железа и алюминия в природной воде.

3.2.3. Определение оптимальных параметров режима обработки природной воды в импульсном постоянном электрическом поле.

3.2.4. Обработка модельных растворов железа в импульсном постоянном электрическом поле.

3.2.5. Влияние механического перемешивания на процессы очистки природной воды в импульсном постоянном электрическом поле

3.3. Выводы к главе 3.

ГЛАВА 4. Сравнительный анализ очистки природной воды в постоянном, переменном и импульсном постоянном электрических полях. Расчет электрокоагулятора с параметрами обработки в импульсном постоянном электрическом поле.

4.1. Сравнительный анализ очистки природной воды в постоянном, переменном и импульсном постоянном электрических полях.

4.2. Расчет электрокоагулятора с параметрами обработки в импульсном постоянном электрическом поле.

4.3. Выводы к главе 4.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Геоэкология», 25.00.36 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Применение механического перемешивания при очистке природных вод в электрическом поле»

Природные поверхностные воды являются одним из основных источников питьевого водоснабжения. Мониторинг поверхностных вод показал, что под влиянием урбанизации и хозяйственной деятельности человека происходит постепенное загрязнение природных поверхностных вод различными химическими веществами неорганического и органического происхождения. Поэтому получение чистой питьевой воды, потребляемой человеком, является важной задачей, требующей применения новых подходов и технических решений, обеспечивающих высокую эффективность обработки воды.

Особые трудности возникают при обеспечении водой небольших коллективов, когда строительство крупных водопроводных станций нецелесообразно. В этих случаях более перспективными и наиболее выгодными следует считать физические (безреагентные) способы водоподготовки, не требующие доставки реагентов, устройств и емкостей для их хранения и приготовления, а также капитальных очистных сооружений и больших производственных площадей. Одним из таких способов является электрообработка.

В качестве перспективных методов электрообработки природных поверхностных вод может рассматриваться электрокоагуляция в импульсном постоянном электрическом поле, которая позволит внедрить локальные водоочистные установки без использования выпрямительных устройств.

Загрязнение поверхностных вод зависит не только от количества поступающих стоков, но и от разбавляющей способности и интенсивности перемешивания. Эти два главных фактора, определяющих, хотя и крайне медленную, но естественную самоочищающую способность рек можно учесть для повышения эффективности электрообработки поверхностных вод в импульсном электрическом поле с применением механического перемешивания. Увеличение эффекта коагуляции антропогенных загрязнений и вывода их из дисперсионной среды за счет механического перемешивания в процессах электрообработки практически не изучалось.

Целью работы является повышение эффективности очистки природных поверхностных вод в импульсном постоянном электрическом поле за счет механического перемешивания жидкости.

Объект исследования — метод электрокоагуляционной обработки поверхностных вод в импульсном постоянном электрическом поле.

Предмет исследования — механическое перемешивание воды в импульсном постоянном электрическом поле.

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены следующие задачи:

1. Провести мониторинг поверхностных вод Тобола и нижнего течения Иртыша.

2. Установить изменения физико-химических свойств воды с определением скорости роста и разрушения ассоциатов воды в результате механического перемешивания.

3. Определить влияние механического перемешивания на развивающиеся процессы электрокоагуляционной очистки поверхностных вод.

4. Определить максимально возможные значения степени очистки от загрязнений и наименьшего расхода энергии при обработке воды в постоянном, импульсном и переменном электрических полях.

Положения, выносимые на защиту

1. Результаты исследования кинетических закономерностей разрушения и восстановления ассоциатов воды при её механическом перемешивании с определением скоростей этих процессов.

2. Определение механохимического разложения воды и влияние этого воздействия на очистку воды.

3. Рекомендации по выбору оптимальных параметров импульсного постоянного электрического поля в процессах очистки природных поверхностных вод.

4. Результаты сравнительного анализа обработки воды в импульсном постоянном, постоянном и переменном электрических полях с применением механического перемешивания.

Научная новизна работы

1. Выявлено механохимическое разложение воды в процессах электрокоагуляции.

2. Экспериментально установлено явление безреагентного изменения удельной электропроводности воды и потенциала водородного электрода в процессе её механического перемешивания.

3. Предложен метод очистки природных поверхностных вод, в импульсном постоянном электрическом поле с применением механического перемешивания.

5. Показано, что очистка воды в импульсном постоянном электрическом поле наиболее эффективно осуществляется с механическим перемешиванием.

Практическая значимость и реализация результатов работы

1. Определен режим электрокоагуляционной обработки природных поверхностных вод в импульсном постоянном электрическом поле с применением механического перемешивания.

2. Проведен расчет электрокоагулятора для очистки природных поверхностных вод в импульсном постоянном электрическом поле с применением механического перемешивания.

3. Результаты исследований могут быть использованы при разработке локальных водоочистных установок для обеспечения качественной водой хозяйственно-питьевого назначения Тобольского района.

Достоверность полученных результатов подтверждается применением стандартных методик измерения электрохимических характеристик с использованием поверенных средств измерений и аттестованного испытательного оборудования; сравнением полученных результатов с результатами близких по постановке исследовательских задач отечественных и зарубежных авторов и использованием данных проведенного мониторинга; получением воспроизводимых результатов при определении потенциала водородного электрода и удельной электропроводности воды.

Апробация работы. Основные результаты работы были доложены и обсуждены на Международных и Всероссийских конференциях (2003-2008 гг.), в том числе: Международной научной конференции «Проблемы природопользования и экологическая ситуация в европейской России и сопредельных стран» (Белгород, 2004), 10-ой Международной научно-практической конференции «Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири (СИБРЕСУРС-10-2004), (Новосибирск, 2004), 4-ой региональной научно-практической конференции «Новые технологии - нефтегазовому региону» (г. Тюмень, 2005), VIII INTERNANIONAL SYMPOSIUM "CLEAN WATER OF RUSSIA-2005", (EKATERINBURG, 2005), Всероссийской научно-технической конференции «Нефть и газ Западной Сибири» (г. Тюмень, 2005), Международной научно-технической конференции «Нефть и газ Западной Сибири» (Тюмень, 2005), 4-ой Всероссийской конференции «Геология и нефтегазоносность Западно-Сибирского мегабассейна», посвященной 50-летию ТюмгГНГУ (Тюмень, 2006), 12-ой Международной научно-практической конференции «Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири» (СИБРЕСУРС-12-2006) (Тюмень, 2006), 13-ой Международной научно-практической конференции «Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири» (СИБРЕСУРС-13-2007) (Тюмень, 2007), 14-ой Международной научно-практической конференции «Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири» (СИБРЕСУРС-14-2008) (Омск, 2008), Международной научно-практической конференции «Современная экология - наука XXI века» (Рязань, 2008).

Публикации и вклад автора. Настоящая работа выполнена в научной лаборатории кафедры промышленной экологии Тюменского государственного нефтегазового университета и в Тобольском индустриальном институте. Все включенные в диссертацию экспериментальные данные, а также анализы по гидрохимическому составу поверхностных вод нижнего течения Иртыша, получены лично автором.

По теме диссертации опубликовано две работы в журналах, рекомендованных ВАК РФ (2007 - 2008 гг.), десять статей в докладах Международных конференций и конгрессах, опубликованных в тематических сборниках Международных и Всероссийских конференций по проблемам электрокоагуляционных методов очистки природных и питьевых вод.

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 4-х глав, выводов и 4-х приложений. Работа содержит 155 страниц текста, 48 рисунков, 19 таблиц и списка цитируемой литературы из 154 наименований.

Похожие диссертационные работы по специальности «Геоэкология», 25.00.36 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Геоэкология», Аширбакиева, Гульсем Салимовна

Основные результаты и выводы

1. Мониторинг гидрохимического состава поверхностных вод Иртыша, протекающих ниже г. Тобольска до границ ХМАО, показал, что исследуемые воды являются маломинерализованными, гидрокарбонатного класса, с о высоким содержанием железа (1,0 мг/дм ), характеризуются относительным постоянством состава в течение года.

2. Экспериментально установлено явление безреагентного изменения удельной электропроводности и потенциала водородного электрода воды в результате механического перемешивания. Показано, что по релаксационным изменениям величин удельной электропроводности и потенциала водородного электрода возможно установление процессов разрушения и восстановления ассоциатов воды и расчета скорости этих процессов.

3. Применение механического перемешивания в импульсном постоянном электрическом поле позволило уменьшить время обработки воды с 30 до 10 минут и концентрацию железа ниже ПДК.

5. Рекомендовано проводить электрокоагуляционную обработку природных поверхностных вод с механическим перемешиванием в импульсном постоянном электрическом поле напряженностью Е = 28,0 В/см и плотностью тока /э = 0,12 А/дм при времени обработки — 10 мин. Проведен расчет электрокоагулятора с годовым расходом электроэнергии 400 кВт-ч с производительностью 19,2 дм /ч.

6. Применение импульсного постоянного поля с механическим перемешиванием жидкости позволило снизить расход по энергии на 50 % по отношению к обработке воды в переменном и постоянном электрическом полях.

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Аширбакиева, Гульсем Салимовна, 2009 год

1. Прозоров, Л.Л. Энциклопедический словарь «Геоэкология» / Л.Л. Прозоров. М. : Научный мир, 2004. - 396 с.

2. Шантарин, В.Д. Мониторинг поверхностных и подземных объектов Ямало-Ненецкого автономного округа / В.Д. Шантарин, И.В. Лазарева. — Салехард : ООО «Медведь», 2007. 162 с.

3. Лобковский, Л.И. Геоэкологический мониторинг морских нефтегазоносных акваторий / Л.И. Лобковский, A.B. Леонов, А.К. Амбросимов ; отв. ред. С.С. Лаппо ; Ин-т океанологии им. П.П. Ширшова. М. : Наука, 2005. -326 с.

4. Российская Федерация. Законы. Об охране окружающей среды Текст. : федер. закон : [принят Гос. Думой 4 января 2002 г. : одобр. Советом Федерации 10 января 2002 г.]. [Вып. 5]. - М. : ИНФА, [2002]. - С. 5.

5. Экология рыб Обь-Иртышского бассейна : монография / Д.С. Павлов и др. ; под редакцией акад. Д.С. Павлова, д.б.н. А.Д. Мочека. М.: Т-тво научных изданий КМК, 2006. - 596 с.

6. Аширбакиева, Г.С., Просвиркина Н.М., Ривкина Т.В. Определение металлов в водной системе Иртыш Тобол // Аналитика и контроль. - 2006. -Т. 1. № 2. - С 61-63.

7. ГН 2.1.5.1315-03. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

8. СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных источников питьевого водоснабжения. Контроль качества.

9. Пыкин, Ю.А. О комплексном подходе к решению проблемы загрязнения водных объектов ионами тяжелых металлов / Ю.А. Пыкин, К.Г. Садчиков // Водные ресурсы. 2001. - Т.28. - № 4. - С. 415-421.

10. Выписка из Технологического регламента МУП «Тобольский водоканал» НФС п. Жуковка.

11. Гончарук, В.В. Состояние источника централизованного водоснабжения и его влияние на качество питьевой воды / В.В. Гончарук, H.A. Клименко, В.Ф. Скубченко, В.В. Медведовский // Химия и технология воды. 2005. - Т. 27. - № 6. - С. 559-582.

12. Ситников, С.Ю. Электрохимическая очистка воды в бездиафрагменных электролизерах / С.Ю. Ситников, А.Ф. Деревянников. — Казань : Казан, гос. энерг. ун-т, 2003. 167 с.

13. Лямаев, Б.Ф. О водопроводной, дочищенной и бутилированной воде / Б.Ф. Лямаев // Вода и экология. 2003. - № 1. - С. 18-22.

14. Мамченко, A.B. Применение коагулянтов, содержащих железо, в процессах очистки природных и сточных вод / A.B. Мамченко, И.И. Дешко,

15. B.М. Пустовит, Т.И. Якимова // Химия и технология воды. 2006. — Т. 28. — №4.-С. 342-355.

16. Завьялов, В.В. Исследование процессов электрокоагуляционной доочистки питьевых вод /В.В. Завьялов. Тюмень : Изд-во ТюмГНГУ, 2004. -139 с.

17. Воробьева, С. В. Электрообработка дисперсией и питьевой воды /

18. C.B. Воробьева, В.Д. Шантарин, Е.Г. Рогожина // Известия ВУЗов. Нефть и Газ. -1997.-№6. -С. 168.

19. Воробьева, С. В. Электрообработка систем с жидкой дисперсной средой в экологических технологиях / C.B. Воробьева. — Тюмень : Изд-во ТюмГНГУ, 2000.- 139 с.

20. Эстрела- Льюис, В.Р. Критерий необратимой коагуляции в электрическом поле / В.Р. Эстрела-Льюис, С.С. Духин, О.В. Смирнов // Журн. коллоид, химии. —1972.—Т. 34. № 2. - CL 306-307.

21. Гаврилюк, А.И. Расчет критерия необратимой электрокоагуляции разнородных частиц / А.И. Гаврилюк // Химия и технология воды. 1981. -Т. 3.- № 3. - С. 195-199.

22. Грановский, М.Г. Электрообработка жидкостей / М.Г. Грановский, И.С. Лавров, О.В. Смирнов ; под ред. д.т.н. Лаврова И.С. Л. : Химия, 1976. -216с.

23. Устройство для электрохимической обработки воды Текст. : пат. 2215696 Рос. Федерация : МПК7 С 02 F1/46 / Капусткин Н.Ф. ; заявитель и патентообладатель Капусткин Н.Ф. — № 2001100236/12 ; заявл. 03.01.01 ; опубл. 10.11.03, Бюл. №31 (Пч.).-Юс. : ил.

24. Электрокоагулятор Текст. : пат. 2175644 Рос. Федерация : МПК7 С 02 F 1/463 / Баркар Л.И. ; заявитель и патентообладатель Баркар Л.И. № 2000108495 ; заявл. 04.04.00 ; опубл. 10.11.01, Бюл. № 31(Пч.). - 16 с. : ил.

25. Саргаев, П.М. Проявление структуры воды в электрофизических свойствах биосистем и методы мониторинга / П.М. Саргаев. — Санкт-Петербург: ,1999.-39 с.

26. Bernal, J.D. A theory of water and ionic solution with particular reference and hydroxil ions / J.D. Bernal, R.H. Fowber // J. Chem. Phys. 1993. - V. 1. 1 5. -P. 515-548.

27. Nemethy, G. A structure of water and hydrophobic banding in proteins' a model for thermodynamic properties of liquid water / G. Nemethy, H. Scheraga // J. Chem. Phys. 1962. -V. 36. - P. 3382-3417.

28. Frank, H.S. Ion-solvent interaction in agneous solutions: a suggested picture of water structure / H.S. Frank, W.J. Wen // Discuss. Faraday Soc. 1957. -V. 24.-P. 135-140.

29. Самойлов, О .Я. Структура водных растворов электролитов и гидратация ионов / О.Я. Самойлов. М. : Изд-во АН СССР, 1957. - 184 с.

30. Pople, J.A. Molecular association in liquids. A theory of structural of water/ J.A. Pople//Proc. Roy. Soc. London. 1951. - V. A205.-P. 163-178.

31. Пономарев, О.А. Свойства жидкой воды в электрических и магнитных полях / О.А. Пономарев, Е.Е. Фесенко // Биофизика. 2000. - Т. 45.-Вып. З.-С. 389.

32. Пономарев, О.А. Термодинамические свойства объемных вязаных структур / О.А. Пономарев, И.П. Сусак, Е.Е. Фесенко, А.С. Шигаев // Биофизика. 2002. - Т. 47. - Вып. 3. - С. 395.

33. Фесенко, Е.Е. Структурообразование в воде при действии слабых магнитных полей и ксенона. Электронно-микроскопический анализ / Е.Е. Фесенко, В.И. Попов, В.В. Новиков, С.С. Хуцян // Биофизика. 2002. - Т. 47.-Вып. З.-С. 389.

34. Поляк, Э.А. Методология и подходы при описании структурных особенностей нейтральной жидкой воды / Э.А. Поляк // Электроника и связь. 2002.- № 15. -С. 35-41.

35. Ефимов, Ю.Я. Структурная интерпретация различий в температурной трансформации полос валентных колебаний ОН-группы воды и метанола / Ю.Я. Ефимов, Ю.И. Наберухин // Журн. структур, химии. — 1981. Т. 22. - Вып. 2. - С. 88-92.

36. Жуковский, А.П. Исследование систем с водородными связями на основе анализа формы спектральных контуров / А.П. Жуковский // Вода в биологических системах и их компонентах. 1983. — С. 3-9.

37. Корсунский, В.И. Согласуются ли представления о льдоподобном строении воды с ее РФР? / В.И. Корсунский, Ю.Н. Наберухин // Журн. структур, химии. 1980. - Т. 21. - Вып. 5. - С. 76-81.

38. Маленков, Г.Г. Структура воды / Г.Г. Маленков // Физическая химия. Современные проблемы. — М. : Химия. 1984. - 136 с.

39. Наберухин, Ю.Н. Проблемы построения количественной модели строения воды / Ю.Н. Наберухин // Журн. структур, химии. 1984. - Т. 25. -Вып. 2. - С. 60-67.

40. Юхневич, Г.В. Структура и организация воды / Г.В. Юхневич // Журн. структур, химии. 1984. - Т. 24. - Вып. 2. - С. 71-72.

41. Зацепина, Г.Н. Свойства и структура воды: монография / Г.Н. Зацепина. -М. : Изд-во МГУ, 1974. 167 с.

42. Эйзенберг, Д. Структура и свойства воды / Д. Эйзенберг, В. Кауцман ; пер. с анг. В. Кауцман. JI. : Гидрометеоиздат, 1975. — 280 с.

43. Дроздов, C.B. Особенности строения и энергии малых кластеров воды / C.B. Дроздов, A.A. Востриков // ЖТФ. 2000. - Т. 26. - Вып. 9. - С. 81-86.

44. Шантарин, В.Д. Физико-химия дисперсных систем: монография /

45. B.Д. Шантарин, B.C. Войтенко. -М. : Недра, 1990. 315 с.

46. Антонченко, В.Я. Основы физики воды / В.Я. Антонченко, A.C. Давыдов, В.В. Ильин. Киев : Наукова думка, 1991. - 635 с.

47. Зенин, C.B. Структурное состояние воды как основа управления поведением и безопасностью живых систем / C.B. Зенин. М. : Изд-во ,1999.-207 с.

48. Зенин, C.B. Анализ воды как пятого состояния вещества / C.B. Зенин // Тез. докл. 6-го междунар. конгр. «Вода: экология и технология» ЭкваТэк-2004. Москва, 1-4 июня 2004 г.- М. : Спектр, 2004. Ч. 11. - С. 973.

49. Зенин, C.B. Гидрофобная модель структуры ассоциатов молекул воды / C.B. Зенин, Б.В. Тяглов // Физическая химия. 1994. - Т.68. - № 4. -С. 636-641.

50. Сморыгин, Г. И. Теория и методы получения искусственного льда / Г.И. Сморыгин. Новосибирск : Наука. Сибирское отд-ние, 1988. - 382 с.

51. Майков, В.П. Квантована ли энтропия / В.П. Майков // Химия и жизнь XXI век. - 2002. - № 9. - С. 29.

52. Геннадиник, Б. И. Теория явления вызванной поляризации / Б.И. Геннадиник. Новосибирск : Наука, 1985. - 280 с.

53. Кондратьев, В.Н. Структура атомов и молекул / В.Н. Кондратьев. -М. : ГИФМЛ, 1959. 524 с.

54. Eigen, М. Structure of Electrolytic Solutions / M. Eigen, L. Mayer. New York-London, 1959. -P. 64. Цитировано по 70.

55. Самченко, В.Н. Время собирать камни. Современная физика и здравый смысл / В.Н. Самченко // ДАН ВШ. 2006. - № 1(6). - С. 132 -142.

56. Привалов, П.JI. Вода и ее роль в биологических системах / П.Л. Привалов//Биофизика. 1968.-Т. 13.- Вып. 1.- С. 163-177.

57. Белов, Н.В. Очерки по структурной минералогии / Н.В. Белов М. : Недра, 1976.-344 с.

58. Семихина, Л.П. Магнитная обработка дисперсных систем Текст. / Л.П. Семихина, В.Д. Шантарин, В.И. Семихин. Тюмень : 1989. - 101 с. -Деп. в ВИНИТИ 20.07.89, № 4865-889.

59. Анализаторы жидкости серии Анион 7000. Анализаторы воды Анион 7050, Анион 7051. Паспорт. Руководство к эксплуатации. RU.C.31.001.А 7458. Новосибирск: НПП «Инфраспак-Аналит», 2004. - 35 с.

60. Универсальный портативный измерительный прибор «Multi 340i». Паспорт. Германия : WTW GmbH&Co. KG, 2001. - 58 с.

61. Френкель, Я.И. Кинетическая теория жидкостей / Я.И. Френкель. — Л. : Наука. Ленинград, отд-ние, 1975. 592 с.

62. Комплементарность // БСЭ, 3-е издание. — М. : Изд-во Советская энциклопедия, 1973. —Т. 12.- С. 591.

63. Фридрихсберг, Д.А. Курс коллоидной химии: учебн. для вузов / Д.А. Фридрихсберг. — 2-е изд., перераб. и доп. Л. : Химия. - 1984. - 68 с,

64. Скрипов, В.П. Спонтанная кристаллизация переохлаждаемых жидкостей / В.П. Скрипов, В.П. Коверда. М. : Наука, 1984. - 232 с.

65. Пикаев, А. К. Импульсный радиолиз воды и водных растворов / А.К. Пикаев. М. : Наука, 1965. - 260 с.

66. Щукин, Е.Д. О термодинамической устойчивости дисперсных систем / Е.Д. Щукин, Е.А. Амелина, В.В. Яминский // Доклады АН СССР. -1981. Т. 258. - № 2. - С. 419-423.

67. Щукин, Е.Д. Коллоидная химия / Е.Д. Щукин, Е.А. Амелина, В.В. Яминский, A.B. Перцов. М. : Изд-во МГУ, 1982. - 348 с.

68. Веденов, A.A. Физика растворов / A.A. Веденов. М. : Наука, 1984. -112 с.

69. Грановский, М.Г. Электрообработка жидкостей / М.Г. Грановский, И.С. Лавров, О.В. Смирнов / под ред. д.т.н. Лаврова И.С. Л. : Химия, 1976. -216с.

70. Домрачеев, Г.А. Механохимически активированное разложение воды в жидкой фазе / Г.А. Домрачеев, Ю.Л. Родыгин, Д.А. Селивановский // ДАН. 1993. - Т. 329. - № 2. - С. 23-28.

71. Домрачеев, Г.А. Потери энергии звука при сонолизе воды / Г.А. Домрачеев, Д.А. Селивановский, Ю.Л. Родыгин, И.Н. Диденкулов // ЖФХ. -1998. Т. 72. - № 2. - С. 13-16.

72. Воейков, В.Л. Длительные колебания хемилюминесценции в ходе амино-карбонильной реакции в водных растворах / В.Л. Воейков, В.В. Колдунов, Д.С. Кононов // Журн. физич. химии. 2001. - Т. 75. - № 9. - С. 41-45.

73. Доржиева, С.Г. Изучение физико-химических свойств природных фосфатов при механической активации с добавками / С.Г. Доржиева, Ж.Г. Базарова, Д. Энхтуяа, Ж. Амгалан // Экология и промышленность России. -2006.-№ 12.-С. 32-35.

74. Вакс, В.Л. Диссоциация воды под действием СВЧ излучения / В.Л. Вакс, Г.А. Домрачеев, Ю.Л. Родыгин, Д.А. Селивановский, Е.В. Спивак // Изв. ВУЗов. Радиофизика. 1994. - Т. 37. - № 1. - С. 26-29.

75. Воейков, В.Л. Физико- химические методы изучения биополимеров и низкомолекулярных биорегуляторов / В.Л. Воейков и др.. ; под ред. акад. В.Т. Иванова. М. : 1992. - С. 32-35.

76. Воейков, В.Л. Физико-химические и биофизические обоснования структурно-энергетической специфичности живых организмов, обеспечивающей их высокую чувствительность к низко интенсивным факторам внешней среды / В.Л. Воейков. М. : 1997. - С. 41-45.

77. Воейков, В.Л. Благотворная роль активных форм кислорода / В.Л. Воейков // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2001. - T. XI. - № 4. - С. 73-76.

78. Зенин, C.B. Возникновение ориентационных полей в водных растворах / C.B. Зенин // ЖФХ. 1994. - Т. 68. - № 3 . - С.34-36.

79. Насонов, Д.Н. Некоторые вопросы морфологии и физиологии клеток. Избранные труды / Д.Н. Насонов. -М. : Л. 1963.- 123 с.

80. Витенько, Т.Н. Механизм активирующего действия гидродинамической кавитации на воду / Т.Н. Витенько, Я.М. Гумницкий // Химия и технология воды. 2007. - Т. 29. - № 5. - С. 422-432.

81. Аристова, H.A. Разложение муравьиной кислоты в различных окислительных процессах / H.A. Аристова, Н. Карпель Вель Лейтнер, И.М. Пискарев // Химия высоких энергий. 2002. - Т. 36. - № 3. - С. 228 - 233.

82. Доржиева, С.Г. Изучение физико-химических свойств природных фосфатов при механической активации с добавками / С.Г. Доржиева, Ж.Г. Базарова, Д. Энхтуяа, Ж. Амгалан // Экология и промышленность России. -2006. -№ 12.-С. 32-35.

83. Крешков, А.П. Курс аналитической химии. Книга вторая. Количественный анализ / А.П. Крешков, A.A. Ярославцев ; под ред. А. П. Крешкова. издание 4-е, перераб. и доп. - М. : Химия, 1975. - 158 с.

84. Иоффе, И.Л. Проектирование процессов и аппаратов химической технологии: Учебник для вузов / И.Л. Иоффе. — Л.: Химия, 1991. 352 с.

85. Атомно-абсорционный спектрофотометр «СПИРАЛЬ-17». Руководство к эксплуатации. ПВиФ.414217.003 .РЭ. Екатеринбург : ООО МПФ «Спектр», 2003 - 46 с.

86. Скорчеллетти, В.В. Теоретическая электрохимия / В.В. Скорчеллетти. М. : Химия, - 431 с.

87. Антропов, Л.И. Теоретическая электрохимия / Л.И. Антропов. М. : Высшая школа, 1975. - 234 с.

88. Жуков, А.И. Методы очистки производственных сточных вод / А.И. Жуков, И.Л. Монгайт, И.Л. Родзиалер. -М. : Стройиздат, 1977. 124 с.

89. Мищенко, К.Л. Краткий справочник физико-химических величин / К.П. Мищенко, A.A. Равделя. Ленинград: Госхимиздат, 1955. - 87 с.

90. Егер, Э. Методы измерения в электрохимии / Э. Егер, А. Залкинд ; Т. 1. М. : Мир, 1977. - 235 с.

91. Лейфец, В.Л. Практикум по теоретической электрохимии / В.Л. Лейфец, Д.К. Авдеев, Л.С. Рейшахрит Л. : ЛГУ, 1954. - 121 с.

92. Федосьев, И.П. Прикладная электрохимия / И.П. Федосьев и др.. -Л. : Химия, 1967.-203 с.

93. Эренбург, Р.Г. Электрохимия / Р.Г. Эренбург, Л.И. Кришталлик, В.И. Быстров- Л. : Химия, 1972. 325 с.

94. Мацнев, А.И. Технические основы по применению метода электрокоагуляции и электрофлотации для очистки сточных вод / А.И. Мацнев, В.М. Рогов, А.И. Чернечук. Ровно: УИИВХ, 1974. - 342 с.

95. Когановский, A.M. Физико-химические методы очистки промышленных сточных вод от поверхностно-активных веществ / A.M. Когановский, H.A. Клименко. Киев : Наукова думка, 1974. - с. 158.

96. Пушкарев, В.В. Физико-химические особенности очистки сточных вод от поверхностно-активных веществ /В.В. Пушкарев, Л.И. Трофимов. — М. : Стройиздат, 1975. с. 144.

97. Смирнов, О.В. Поведение дисперсий минеральных и органических веществ в электрическом поле / О.В. Смирнов. — Л. : ЛТИ им Ленсовета, 1969.-с.

98. Касаткин, И.Д. Основные процессы и аппараты химической технологии: Учебник для вузов, изд. 13-е, стереотипное / И.Д. Касаткин. М. : ООО «Альянс», 2006. - 753 с.

99. Аширбакиева, Г.С. Очистка воды в переменном электрическом поле / Г.С. Аширбакиева, В.Д. Шантарин // Известия ВУЗов. Нефть и газ. — 2007. — № 3. С. 110-113.

100. Аширбакиева, Г.С. Проявление структуры воды в механических полях / Г.С. Аширбакиева // Известия ВУЗов. Нефть и газ. 2008. - № 3. - с. 111-117.

101. Пасынков, В.В. Полупроводниковые приборы / В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин, А.Д. Шинков. М. : Химия, 1973.-235 с.

102. Яковлев, C.B. Технология электрохимической очистки воды / C.B. Яковлев, И.Г. Краснобородько, В.М. Рогов. Ленинград : Стройиздат, Ленинградское отд-ние, 1987. - 312 с.

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.