Разработка технологии обезвоживания водопроводных осадков, образованных при осветлении воды с применением флокулянта ВПК-402 тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.23.04, кандидат технических наук Скрябин, Александр Юрьевич

  • Скрябин, Александр Юрьевич
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2003, Ростов-на-Дону
  • Специальность ВАК РФ05.23.04
  • Количество страниц 170
Скрябин, Александр Юрьевич. Разработка технологии обезвоживания водопроводных осадков, образованных при осветлении воды с применением флокулянта ВПК-402: дис. кандидат технических наук: 05.23.04 - Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов. Ростов-на-Дону. 2003. 170 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Скрябин, Александр Юрьевич

Введение.

1. Состояние вопроса и задачи исследований.

1.1. Анализ существующих современных методов обезвоживания водопроводных осадков.

1.2. Обзор отечественной и зарубежной литературы по магнитной обработке.

1.3. Существующие способы обезвоживания осадков.

ВЫВОДЫ.

1.4. Направление и задачи исследований.

2. Экспериментально теоретическое обоснование метода уплотнения осадка в уплотнителях.

ВЫВОДЫ.

3. Исследование физико-химических, биологических свойств осадка и динамика его накопления.

3.1. Структурообразующие компоненты водопроводных осадков.

3.2. Изучение режима работы объектов исследования.

3.2.1. Характеристика качества воды р. Дон в районе водозаборов г.Ростова-на-Дону.

3.2.2. Состав сооружений объектов исследования.

3.2.3. Сравнительная оценка динамики накопления и свойств осадка в отстойниках при обработке воды коагулянтом и флокулянтом. г 3.3. Изучение физико-химических и реологических свойств осадка объектов исследования.

3.3.1. Общая методика.

3.3.2. Определение физико-химических показателей водопроводного осадка.

3.3.3. Определение водоотводящей способности водопроводного осадка.

3.3.4. Определение реологических свойств осадка.

3.3.5. Результаты лабораторных исследований.

3.4. Определение микробиологических показателей водопроводного осадка.

ЗАЛ. Определение общих и термотолерантных колиформных бактерий методом мембранной фильтрации.

3.4.2. Определение спор сульфитредуцирующих клостридий методом мембранной фильтрации.

3.4.3. Методика определения количества гидробионтов по пятибальной системе.

3.4.4. Результаты лабораторных исследований.

3.5. Определение органических веществ.

3.5.1. Определение остаточных содержаний реагентов.

3.5.2. Определение зоны влияния остаточного ВПК-402 в водоеме.

ВЫВОДЫ.

4. Разработка конструктивных решений для ускорения уплотнения осадка из горизонтальных водопроводных отстойников.

4.1. Выбор способа обезвоживания осадка в лабораторных условиях.

4.1.1. Гравитационное уплотнение осадка в лабораторных условиях.

4.1.2. Разработка лабораторной установки для медленного перемешивания осадка.

4.1.3. Разработка установки для магнитной обработки осадка. 4.1.3.1. Методика проведения опытов с магнитной обработкой осадка.

4.1.3.2. Результаты опытов с магнитной обработкой осадка.

4.2. Разработка конструкции и расчет пилотной установки сгустителя.

4.2.1. Методика расчета предлагаемой конструкции сгустителя.

4.2.2. Выбор перемешивающего устройства.

4.2.3. Методика проведения исследования на пилотной установке с реальным осадком.

Г* 4.2.4. Результаты производственных исследований.

ВЫВОДЫ.

5. Технологическая и эколого-экономическая оценка уплотнения и обезвоживания водопроводного осадка.

ВЫВОДЫ.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов», 05.23.04 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка технологии обезвоживания водопроводных осадков, образованных при осветлении воды с применением флокулянта ВПК-402»

Современные методы обработки природных вод с целью их использования в питьевых и промышленных целях характеризуются большими объёмами и разнообразием реагентов, количеством не утилизированных осадков и высокими удельными сбросами загрязнений в окружающую среду. Это создаёт серьёзную проблему эксплуатирующим организациям не только в связи с ужесточением требований природоохранных органов к сооружениям по очистке воды, но и с резко возрастающими размерами платы за сбросы.

Своевременная обработка больших количеств осадка, образованных при очистке природных вод, в условиях дефицита земельных участков для его естественного накопления или подсушки при соблюдении природоохранных норм является одной из наиболее актуальных проблем в водном комплексе. Успешное решение её требует изучения состава и свойств различных осадков, выявления возможности их регулирования с целью нахождения оптимальных параметров для различных технологических схем, что может быть достигнуто объединением усилий исследователей и эксплуатационников.

Правильный выбор метода обезвоживания должен основываться на свойствах конкретного осадка с учётом их сезонных изменений и технико-экономического обоснования.

В последние годы на водопроводных очистных сооружениях России, в т.ч. и в г.Ростове-на-Дону, широко применяется высокомолекулярный катионный флокулянт ВПК-402. Физические, химические, реологические и санитарные характеристики осадков, полученных при его применении, изучены недостаточно. Обезвоживание таких осадков ведётся по технологии, принятой для минеральных коагулянтов. При размещении осадков в окружающей среде (шламонакопители, площадки, водоёмы) не отработаны как технологические, так и санитарные аспекты.

Настоящая работа посвящена обоснованию и разработке технологии и конструкций для уплотнения и обезвоживания этого осадка на базе физико-химических, реологических и биологических его свойств, полученных при осветлении донской воды с применением флокулянта ВПК-402.

Работа выполнялась в рамках Госбюджетной темы «Совершенствование процессов очистки природных и сточных вод Южного региона с учётом экологических требований» (№ Государственной регистрации 01.9.40001739), в рамках Государственной программы «Архитектура и строительство» и «Программы развития водопроводно-канализационного хозяйства города Ростова-на-Дону на 2001-2005год».

Целью диссертационной работы является разработка высокоэффективной ресурсосберегающей технологии уплотнения и обезвоживания осадка, образующегося при осветлении природных вод с применением ВПК-402. Поставленные цели достигались решением следующих задач: описать процесс уплотнения осадка, образовавшегося при осветлении природных вод с применением флокулянта ВПК-402 в сгустителях, на базе изучения его физико-химических, реологических и биологических показателей; установить основные технологические параметры процесса и предложить методику их регулирования при уплотнении осадка; разработать экономически выгодную конструктивную схему уплотнения осадка и методику её расчета; экспериментально-теоретически определить возможность интенсификации процесса уплотнения осадка с помощью магнитного поля и медленного перемешивания; установить санитарно-гигиенические показатели этого осадка; экологически и экономически оценить предлагаемый метод уплотнения осадка. Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: - теоретически и экспериментально определено влияние на процесс уплотнения водопроводного осадка электромагнитного поля и медленного перемешивания;

- разработана математическая интерпретация процесса уплотнения осадка в сгустителях;

- получены зависимости, отражающие характер разделения суспензии (сбросных вод) на декантированную воду и осадок;

- разработана методика расчета сгустителя осадка, обеспечивающего высокую степень его уплотнения, при которой возможно его дальнейшее обезвоживание;

- получены данные о микробиологическом загрязнении осадка в зависимости от времени его накопления в отстойных сооружениях.

Практическая значимость работы:

- предложены технология и сооружения для уплотнения осадка, полученного при осветлении природных вод с применением ВПК-402;

- разработана конструкция сгустителя с механическим перемешиванием осадка и с гидравлическим приводом;

- установлены основные технологические параметры, являющиеся исходными при определении размеров сгустителя осадка;

- определены физико-химические, реологические и бактериологические свойства осадка, образующегося в водопроводных отстойных сооружениях;

- получен патент РФ на конструкцию механического смесителя с гидравлическим приводом, положенного в основу конструкции сгустителя осадка №2149052.

На защиту выносятся:

- аналитический обзор методов уплотнения и обезвоживания осадков, полученных при осветлении природных вод.

- результаты лабораторных и опытно-промышленных исследований по определению физико-химических и реологических свойств осадка и влияния на них магнитного поля и медленного перемешивания;

- результаты экспериментальных исследований микробиологического состава осадков при различном времени и режимах их хранения;

- теоретические и экспериментальные исследования параметров разделения суспензии на фазы в зависимости от их влажности и времени сгущения;

- методики расчета сгустителя и выбора механизма для сгущения осадка, с учетом способа удаления осадка из отстойных сооружений;

- технико-экономическая и экологическая оценка эффективности использования разработанных технологических и конструктивных решений.

Структура диссертации: всего страниц- 116, в т.ч. рисунков- 47; таблиц

22; приложений- 4; литература- 171

Похожие диссертационные работы по специальности «Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов», 05.23.04 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов», Скрябин, Александр Юрьевич

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Анализ данных опубликованных в отечественной и зарубежной литературе показал, что решение проблемы обработки водопроводных осадков ведется по разным направлениям. В основном все предложенные приемы связаны с обезвоживанием их в естественных (при осветлении мутных и высокомутных вод) или искусственных ( с применением реактивов) условиях.

При обследовании водопроводных станций Южного региона России установлено, что на большинстве водопроводов, в том числе и Ростовских, осадок полученный при осветлении природной воды сбрасывается без какой либо обработки в открытые водоемы, пополняя их дополнительными загрязнениями;

2. Изучение физико-химических и реологических свойств осадка очистных сооружений Центрального и Александровского водопровода г.Ростова-на-Дону показало их отличие от гидроксидных осадков, особенно по прочностным характеристикам: сопротивления сдвигу, вязкость и остаточному содержанию ВПК-402 (до 2,5 мг/дм ).

Микробиологические и паразитологические показатели характеризуются наличием в них ОМЧ от 3000 до 32000, органических соединений до 26000 мг/дм (или до 26%), споровые до 2400 в 20 мл., цисты лямблей до 3;

3. Лабораторные и полупроизводственные опыты по определению влияния магнитного и электромагнитного полей на изменение физико-химических, реологических и бактериологических свойств осадка дали нестабильные результаты. Положительные результаты были в основном при напряженности магнитного поля 64039 (А/м) и видимо требует дальнейшего изучения при более высоких напряженностях;

4. Лабораторными и полу производственными экспериментами обоснована целесообразность медленного перемешивания для сгущения осадка при котором разделение суспензий (шлама) на воду и осадок происходит значительно интенсивнее по сравнению с другими безреагентными способами.

При этом наиболее целесообразно для перемешивания применение лопаток якорного типа;

5. Разработана энергосберегающая конструкция для сгущения осадка с механическим перемешиванием и гидравлическим приводом на базе патента на изобретение (№2149052).

Приведена методика расчета сгустителя и зависимость изменения затраченной энергии от параметров осадка;

6. По результатам теоретических и экспериментальных исследований получены зависимости, позволяющие характеризовать характер уплотнения осадка от времени его накопления в сооружениях и времени уплотнения в сгустителе;

7. Разработана технология уплотнения и обезвоживания осадка (сбросных вод) после промывки горизонтальных отстойников. Приняты к внедрению конструктивные решения его уплотнения в сгустителе и

Щ . обезвоживания на центрипрессе фирмы HILLER;

8. На основе эколого-экономической оценки процесса предварительного уплотнения водопроводного осадка, установлена величина экономического эффекта и предотвращенного экологического ущерба водоему за счет снижения объема сброса, который составит 11 383 тыс.руб/год;

9. На основании результатов исследований выданы МУП ПО "Водоканал" и "СК Гипрокоммунводоканал" г. Ростова-на-Дону рекомендации по сгущению и обезвоживанию осадка содержащего ВПК-402. Рекомендации 9 приняты для внедрения в проекте реконструкции и расширения очистных сооружений водопровода г. Ростова-на-Дону. Ф

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Скрябин, Александр Юрьевич, 2003 год

1. Лысов В. А., Кургаев Е. Ф., Михайлов В. А., Нечаева Л. И., Бутко А. В. Расчет шламонакопителей промывных вод водопроводных очистных станций.

2. Новые технологии и оборудование в водоснабжении и водоотведении. Сборник материалов/Госстрой России; НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды.-М.:ГУП «ВИМИ», 1999.Вып.1.С.1-236.

3. Лукерченко В. Н., Никифорова Л. О., Хитров В. Н. Обеззараживание воды в магнитном поле. ЗАО «Конверсия», Москва, Россия. Международная выставка «Экватек»-2000.

4. Яковлев В., Волков Л. С, Воронов Ю. В., Волков В. Л. Обработка и утилизация осадков производственных сточных вод. -М.: Химия, 1999. -С.448.

5. Водоочистка с использованием магнитных полей. В.М.Радовенчик, А.П.Шутько. Химия и технология воды. Межгосударственный научно-технический журнал. Том 17, №3, май-июнь 1995. Киев. Наукова Думка.

6. Фрог Б. Н., Левченко А. П. Водоподготовка: Учеб. Пособие для вузов. М.: Изд-во МГУ, 1996. -с.680.

7. Николадзе Г. И., Сомов М. А. Водоснабжение: Учеб. для вузов. -М.: Стройиздат. 1995.-c.668.

8. Сандуляк А. В., Федоткин И. М. Магнитное обезжелезивание конденсата. -М.: Энергоатомиздат, 1983. -с.88.(Б-ка теплотехника).

9. Буткевич Г. В. и др. Задачник по электрическим аппаратам: Учеб. пособие для вузов по спец. «Электрические аппараты» / Буткевич Г. В., Дегтярь В. Г., Сливинская А. Г. -2-е изд., перераб. и доп. -М.: Высшая школа, 1987.-c.232.

10. Хабаров О. Безреагентная интенсификация очистки сточных вод (с попутной утилизацией ценных отходов). -М.: Металлургия, 1982. -C.152.

11. Жинкин Г. Н., Калганов В. Ф. Электрохимическая обработка глинистых грунтов в основаниях сооружений. -М.: Стройиздат, 1980. -с. 164. -(Наука- строит, пр-ву).

12. Елшин И. М. Строителю об охране окружающей природной среды. -М.: Стройиздат, 1986. -с . 136, ил. -(Охрана окружающей природной среды).

13. Карюхина Т. А., Чурбанова И. Н. Контроль качества воды. Учеб. для техникумов.-М.: Стройиздат, 1977.-с. 135.

14. Карелин Я. А., Жуков Д. Д., Журов В. Н. Очистные канализационные установки в странах Западной Европы. -М.: Стройиздат, 1977. -с. 148.

15. Грановский М. Г., Лавров И. С, Смирнов О. В. Электрообработка жидкостей. Под ред. докт. техн. наук Лаврова И. -Л: Химия, 1976. -C.216.

16. Хигерович М. И., Меркин А. П. Физико-химические и физические методы исследования строительных материалов. -М.: Высшая школа, 1968.-c.191.

17. Тебенихин Е. В., Горяинов Л. А. Обработка воды для теплоэнергетических установок железнодорожного транспорта. -М,: Транспорт, 1986.-с. 159.

18. Карюхина Т. А., Чурбанова И. Н. Химия воды и микробиология . Учеб. для техникумов. -2-е изд., перераб. и доп. -М.: Стройиздат, 1983. -С.168.

19. Душкин Интенсификация реагентных методов очистки воды. Автореф. дисс....канд. техн. наук. -М.: ВЬШИ ВОДГЕО, 1989. -с.39.

20. Абульфатов А. К. оглы. Обработка осадков станций мутных природных вод. Автореф. дисс. канд. техн. наук. -М.: ВНИИ ВОДГЕО, 1986. -с.25.

21. Нечаева Л. И. Обезвоживание минеральных осадков природных вод в шламонакопителях . Автореф. дисс. канд. техн. наук. -Ростов-на-Дону. РИСИ, 1990.-c.28.

22. Щуцкая Е. Е. Влияние физико-химических свойств осадка на эффективность осаждения взвеси при его рециркуляции. Автореф. дисс. канд. техн. наук. -Ростов-на-Дону. РГСУ, 1999. -с.24.

23. Моктар Адам Али. Исследование оптимальных условий и эффективности применения катионного флокулянта ВПК-402 при очистке воды р.Дон. Автореф. дисс. канд. техн. наук . Москва, 1998.-С.23.

24. Мяссеп К. К. Интенсификация процесса обесцвечивания природных вод электромагнитным воздействием. Автореф. дисс. канд. техн. наук. -Санкт-Петербург: С-ПИСИ, 1993. -с.21.

25. Григорьев Э. Обезвоживание донных отложений городских водоемов на площадках с дренажами из жестких пористых материалов. Автореф. дисс. канд. техн. наук. -Ленинград: ЛИСИ, 1990. -с.26.

26. Интенсификация действующих систем водоснабжения на основе внедрения новой техники и технологии. Материалы семинара. Общество «Знание» РСФСР. Московский Дом научно-технической пропаганды имени Ф. Э. Дзержинского. -Москва, 1986.

27. ЭКВАТЭК-2002: Материалы конгресса.//под общ.ред. проф. Л.И.Эльпинера -М.,2002.-948с.

28. Водоснабжение и канализация. Выпуск 3. Научно-технический информационный сборник. Серия IV. -М.: Издательство литературы по строительству, 1964.-с. 162.

29. Кривцов В. В. Оптимизация технологии противонакипной магнитной водоподготовки. Автореф. дисс... канд. техн. наук. -Киев: КИСИ, 1986. -С.22.

30. Агаларов А. М. оглы. Исследование применения магнитной обработки воды для предотвращения образования накипи в оборотных системах водоснабжения при использовании воды Каспийского моря. . Автореф. дисс... канд. техн. наук.-М.: ВНИИВОДГЕО, 1976. -с.25.

31. Описание и инструкция к ротационному вискозиметру РВ-4. Системы проф. М. П. Воларовича. Московский институт электронного машиностроения, 1975.-с.14.

32. Труды ЦНИИ МПС. Выпуск 468. Методы очистки и контроль качества воды на железнодорожном транспорте. Под общей редакцией д-ра техн. наук Е. Ф. Кургаева. -М.: Издательство «Транспорт», 1972. -с.87.

33. Сборник нормативных материалов по охране окружающей среды. Часть

34. Санитарные требования, которые необходимо учитывать при проектировании для защиты населения от воздействия электромагнитных полей. Минск, 1990.

35. Ушаков В, Г. Основы инженерной реологии лечебных грязей. Практические рекомендации. Пятигорск, 1989. -с . 196.

36. Новые исследования по сетям и сооружениям систем водоснабжения. Межвуз. тематич. сб. тр. Л.: ЛИСИ, 1985. -с.158.

37. Лунина Л. Г., Шафирович Я. В. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок / Упр. по технике безопасности и пром. санитарии Минэнерго СССР. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Энергоатомиздат, 1987.-с. 144.

38. Любарский В. М. Осадки природных вод и методы их обработки. -М.: Стройиздат, 1980. -с. 128. (Охрана окружающей среды).

39. Калицун В, И., Ласков Ю. М. Лабораторный практикум по водоотведению и очистке сточных вод: Учеб. пособие для вузов. -2-е изд., перераб. и доп. -М.: Стройиздат, 1995. -с.266.

40. Туровский И. Обработка осадков сточных вод. -2-е изд., перераб. и доп. -М.: Стройиздат, 1982. -с.223,(Охрана окружающей среды).

41. Двинских Е. В., Гервиц Э. И., Драчикова Е. Подготовка осадков сточных вод к механическому обезвоживанию. Обзор. -М.: ВНРШИС, 1981.-c.60.

42. Лысов В. А., Поповян Ф. Л., и др. Разработка вариантов обработки сбросных вод с целью их повторного использования. Отчет о научно-исследовательской работе. Ростов-на-Дону, 1984.

43. Обработка осадков водопроводных сооружений (методы обезвоживания, регенерации и утилизации шламов). Патентно-информационный обзор. Казводоканалпроект, Бакинское отделение. Г.г. Алма-Ата, Баку. -1976. -с.83.

44. Миненко В. И. Магнитная обработка вододисперсных систем. Киев. Изд-во «Техшка». 1970.

45. Рекомендации по монтажу и наладке аппаратов для магнитной обработки котловой воды. Республиканский проектно-технологический трест оргтехмонтажстрой. Ростовский филиал. 1071/58-КЭ-000.00-Р2. 1985.

46. Lime Stabilization. Southwest . Texas Water Works Journal. 14/August, 1980.

48. Effluent water treatment journal, 4 1 , 1972, England. (Перевод №725 с анг. уплотнение ила под действием силы тяжести.).

49. By L. Е. Liem, D. W. Smith and S. J. Stanley. Optimization Study of Flocculation Mixing by Means of Grids. Journal of environmental engineering/February 2000.

50. Peter Kos. Gravity Thickening of Water-Treatment-Plant Sludges. Journal awwa. May 1977.

51. Дж. X. 0,Брайен и Дж. Т. Новак. Влияние РН и перемешивания на приведение химического осадка к требуемому составу при помощи полимеров.

52. Heitmann H.G. Studies of the application of electromagnetic filters in power plants. Proceedings of the Conference on Industrrial Applications of Magnetic Separation. Rindge, N.H.,USA, 1979, S.l 15.

53. Allen D.M., Sargent R.L., Oberteuffer J.A. Treatment of combined sewer overflows by high gradient magnetic separation. Enviromental Protection Agency EPA-600.2-77-015,1977.

54. Научные исследования в области физико-химической очистки промышленных сточных вод. Труды института «ВОДГЕО». Выпуск 71. -М.: Изд-во ВНИИ «ВОДГЕО». 1978. -с.80.

55. New developments in processing of sludges and slurries.sole Distributor in the USA and Canada. Elsevier science publishing со., inc. 52 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017, USA. With 22 tables and 29 illustrations, 1986.

56. Класен В.И. Омагничивание водных систем. -М.: Химия, 1978 г

57. YUKAWA, Н. et со11.( 1979)."Studies of electrically enhanced sedimentation, filtration and dewatering processes". Prog. Filt. Sep. pp.83-112.

58. COOLING, L.F. (1952). "Dewatering of sewage sludge by electro-osmosis". The water and Sanitary Engineer. November.

59. SHIRATO, M. et coll. (1979). "Electroforced sedimentation of thick clay uspesions in consolidation region". AICHR Joum. Vol.25,' 5, pp.855-863, September.

60. Баринов М.Ю. «Очистка воды от взвешенных веществ в тонкослойных отстойниках с камерой хлопьеобразования воздушного перемешивания»: Дис. канд. техн. наук. -Л., 1989. 194-216.

61. Кургаев Е.Ф. Пристеночный эффект в моделях осветлителей и фильтров//Водоснабжение и санитарная техника.-1971.-№3.с. 10-13

62. Лысов В.А. и др. Исследования влияния магнитного поля и микрофильтрации на процесс обезвоживания осадков в лабораторных и полупроизводственных условиях. -Ростов-на-Дону.: РГАС - 1986 г.

63. Лысов В.А. и др. Исследования влияния магнитного поля и микрофильтрации на процесс обезвоживания осадков в лабораторных и полупроизводственных условиях. -Ростов-на-Дону.: РГАС - 1987г.

64. Капицу и В.И., Ласков Ю.М. Лабораторный практикум по канализации. - 1978.

65. Отведение и очистка сточных вод Санкт-Петербурга/Коллектив авторов. -Петербург: Издательство «Новый журнал», 2002.

66. Указания по методам расчёта смешения и разбавления сточных вод в реках, озёрах и водохранилищах \\ Указания ВНИИ ВОДГЕО, М., 1971.-с.62-150

67. Лысов В.А. и др. Разработка вариантов обработки сбросных вод с целью их повторного использования. - Ростов-на-Дону, 1983 г.

68. Лысов В.А., Михайлов В.А., Кургаев Е.Ф., Нечаева Л.И. Определение расчетных величин влажности осадка водопроводных очистных сооружений при его обезвоживанииЛ\ Журнал «Водоснабжение и санитарная техника, 1979 - №10. 69. Инструкция по монтажу и эксплуатации противонакипного устройства типа ПМУ и шламоотделителя типа Ш-2 к паровому котлу «Универсал».

70. Кулжинский В.И., Кихель Ш.Ц., Лысов В.А., Михайлов В.Л. Технико- экономическое обоснование и расчеты водопроводных сооружений. -Ростов-на-Дону.: РГАС, 1982 г.

71. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. - М.: Высшая школа, 1978, 528 стр.

72. Келин М.А., Кудрявцев В.К. Методы и устройства для контроля магнитных свойств постоянных магнитов.- М.: Энергоатомиздат, 1984 Г. - 80с., ил.

73. Константинов О.Я. Расчет и конструирование магнитных и электромагнитных приспособлений. - Л.: Машиностроение, 1967.

74. Постоянные магниты. Справочник под ред. Проф.Пятина Ю.М. - М.: Энергия, 1980.

75. Шевелев Ф.А. Таблицы для гидравлического расчета стальных, чугунных, асбестоцементных, пластмассовых и стеклянных водопроводных труб. - М.: Стройиздат,1973.

76. Справочник строителя . Инженерные решения по охране труда в строительстве. Под общей редакцией Орлова Г.Г. - м.: Стройиздат, 1985.-278 с.

77. Л.Ахназарова, В.В. Кафаров . Оптимизация эксперимента в химии и химической технологии: Учеб. Пособие для химико-технологических вузов. - М.: Высшая школа, 1978. - 319 с.

78. Исследования обработки воды постоянным магнитным полем. Research reports magnetik water treatment devices \ Carda D.D. - Wat. Cond., 1981, vol.23,'6, p.31

79. Применение установок для намагничивания воды Polarized.- Heating and ventilating Products, 1983, vol. 4, '3 ,p.l8.

80. Лапшев H.H. Расчёты выпусков сточных вод. М., Стройиздат, 1977. 87с.

81. Методические указания «Проектирование силовых трансформаторов», Ростов-на-Дону, институт автоматизации и технологии машиностроения, 1993, 22с.

82. Клячко В. А., Апельцин И. Э. Очистка природных вод. Стройиздат. М.: 1971.-с. 108-109.

83. Лысов В.А. Исследование свойств осадка водопроводных отстойников, осветляющих воды р. Кубани. Краткое содержание докладов XXVI научно-технической конференции РИСИ, 1969.

84. Мацкрле С, Мацкрле В., Мичан В., Тесаржик Н. Исследование осветлителей со взвешенным слоем осадка в лаборатории водного ¥ хозяйства Чехословацкой Академии наук. Водоснабжение и санитарная техника №8,1956. -с. 33.

85. Водоснабжение и канализация (Сборник статей). Ростов-на-Дону, 1973. - с. 4-10.

86. Тегенгольц СМ., Абульфатов А.К. Свойства осадков станции очистки природных высокомутных вод. Тр. ВНИИ ВОДГЕО -М., 1978. -В. 75. -с. 43.

87. Ибад-Заде Ю.А., Нуриев Ч.Г. Расчет отстойников. М., Стройиздат, 1972. -с. 167.

88. Тринолометрические методы определения СаО, MgO, А^Оз. НИИ Цемент.-М., 1962. -№16.-с.26.

89. Овчинников П.Ф. О выборе оптимальных параметров вибрационной обработки сред. Строительство и архитектура, 1969. -в. 2. -с. 11-15.

90. Бутко Д.А. «Ресурсосберегающая технология повторного использования промывных вод скорых фильтров водопроводных станций»: Дис. канд. техн. наук. -Ростов-на-дону, 2002г. 43

91. Вейцер Ю.И., Минц Д.М. Высокомолекулярные флокулянты в процессах очистки воды. Стройиздат, М., 1975. -с. 195.

92. Лыков А.В. Теория сушки. Энергия. М., 1968. -с. 54-55

93. Ребиндер Н.А. Физико-химическая механика дисперсных структур. Наука, 1966.-с. 38.

94. Евилевич А.З. Расчет и проектирование илопроводов. М., Изд-во Мин-ва Коммун, хоз-ва РСФСР, 1962. -с. 23.

95. Рагинская Ф. Ю., Рагинская М. Ф. Техника лабораторных работ. -Л., "Химия", 1982. -с. 248.

96. Лысов В.А. Исследование свойств осадка и напорной системы удаления осадка из горизонтальных отстойников при осветлении мутных вод: Автореф. дисс... канд. техн. наук. -М.: МИСИ им. В. В. Куйбышева, 1971.-с. 25.

97. Водоснабжение и канализация (Сборник статей). Ростов-на-Дону, 1973. - с. 4-10.

98. Кургаев Е.Ф. Осветлители воды. Строиздат, М., 1977. -с. 25.

99. Инструкция по определению физико-химических и технологических показателей качества воды и реагентов, применяемых на водопроводах. М.:Стройиздат, 1973. - 256 с.

100. Фролов Ю. Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные системы. -М. "Химия", 1982. -с. 367.

101. Кургаев Е. Ф. Основы теории расчета осветлителей. -М., Госстройиздат, 1962.-с. 23.

102. Кульский Л. А. Теоретические основы и технология кондиционирования воды. Киев, Наукова Думка, 1971. -с. 267

103. Воларович М П. и др. Исследование пластико-вязких свойств торфяной массы. Известия АН СССР, №10, 1935. -с. 20-22.

104. Злочевская Р. И., Королев В. А. Температурный фактор при формировании физико-механических и физико-химических свойств водонасыщенных глин различной плотности. Связанная вода в дисперсных системах. Сб. тр. МГУ, 1977. -вып. 4. -с. 45.

105. Лавров И. Практикум по коллоидной ?<:имии. -М., «Высшая школа», 1982.-с. 367.

106. Фридлисберг Д. А. Курс коллоидной химии. -Л., "Химия", 1984. -с. 368.

107. Кройт Г. Р. Наука о коллоидах. Изд. ин. лит. М., 1955. -с. 256.

108. Лысов А. А., Нечаева Л. И. Влияние влажности осадка на его прочность. Наука ВУЗа - перестройка. Областная научно-техническая конференция. Ростов-н/Д, 1988. -с. 133-134.

109. Инструкция по определению физико-химических и технологических показателей качества воды и реагентов, применяемых на водопроводах П. У. «Росводоканалналадка», Стройиздат, М.. 1973. -с. 256.

110. Павлов А. В., Романенко Н. А., Хижняк Н. И. Биологические загрязнения окружающей среды и здоровья человека М., 1992. -с. 187-191,220-221.

111. Журавлев В. П., Серпокрылов Н. С, Пушенко Л. Охрана окружающей среды в строительстве. -М.: Изд-во АСВ, 1995. -328 с.

112. Романенко Е. Н., Чубанов Р. Е., Хроменкова Е. П. Методология санитарно-паразитологических исследований на очистных сооружениях. Б. 1989.-с. 29.

113. Хомицкая Е. Е., Самоследов О. А., Храменкова Е. П., Димидова Л. Л., Гримайло Л. В. Паразитологические свойства осадков водопроводных отстойников. Тезисы докладов международной научно-практической конференции. Ростов н/Д, 1997.-е. 34.

114. Садова Н. И., Благова О. Е., Горяинова Т. С, Рябченко В. А. Оценка санитарной надежности сооружений Московского водопровода. "Водоснабжение и санитарная техника" №2, 1997. -с. 6.

115. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. Издательство «Химия», М., 1971г. -с.784

116. Гандурина Л.В. Органические флокулянты и свойства их водных растворов. Вода и экология. Проблемы и решения. №4-2000г.-83с.

117. Лысов В.А., Скрябин А.Ю. и др. Совершенствование процессов очистки природных и сточных вод южного региона с учетом экологических требований (промежуточный). Отчет о научно-исследовательской работе. Ростов-на-Дону, 1996-1997.-е. 19.

118. Лысов В.А., Скрябин А.Ю. и др. Совершенствование процессов очистки природных и сточных вод южного региона с учетом экологических требований (промежуточный). Отчет о научно-исследовательской работе. Ростов-на-Дону, 1996.-c.39.

119. Самоследов О.А., Скрябин А.Ю. Влияние реагентов, применяемых для осветления воды, на структурно-реологические свойства осадка. Очистка природных и сточных вод: Межвузовский сборник научных трудов.-Ростов-на-Дону: РГАС, 1997.-е. 124.

120. Бутко Д.А., Скрябин А.Ю. Интенсификация разделения промывных вод скорых водопроводных фильтров на воду и осадок. Материалы IV международной научно-практической конференции. - Ростов-на-Дону: РГЭА, 1998г.-с. 23.

121. Скрябин А.Ю., Лысов В. А. Обезвоживание водопроводного осадка безреагентными способами. Тезисы докладов юбилейной международной научно-практической конференции « Строительство-99».-Ростов-на-Дону: РГСУ, 1999.-е. 82.

122. Бутко А.В., Самоследов О.А., Скрябин А.Ю. Влияние постоянного магнитного поля на процесс обезвоживания осадка. Тезисы докладов международной научно-практической конференции « Строительство-98».-Ростов-на-Дону: РГСУ, 1998 г.

123. Скрябин А.Ю., Лысов В. А. Экспериментально-теоретическое исследование свойств водопроводного осадка с применением магнитного поля. Тезисы докладов международной научно-практической конференции « Строительство-2000».-Ростов-на-Дону: РГСУ,2000.-с. 128.

124. Патент РФ № 2149052 МКИ С1 7 В01 F 7/18. Механический смеситель. Скрябин А.Ю., Лысов В.А., Бутко Д.А., Бутко А.В., Нечаева Л.И., Ананко П.Д. // Открытия и изобретения, 2000г., №14.

125. Подготовка осадков сточных вод к механическому обезвоживанию. Двинских Е.В., Гервиц Э.И., Драчиова Е.С. Обзор. М., ВНИИИС,1981

126. Маслов Н.Н. Основы механики грунтов и инженерной геологии. - М.: Высшая школа, 1968г.

127. Ф.Холланд, Ф.Чапман. Химические реакторы и смесители для жидкофазных процессов -М.-издательство «Химия» 1974 (перевод с английского к.т.н. Ю.И.Лазьяна, Г.Т. Татарцевой)

128. Л.А. Кульский, М.Н. Булава, И.Т. Гороновский, П.И. Смирнов Проектирование и расчёт очистных сооружений водопроводов. г.Киев:-издат. «Будивельник», 1972 с.-98

129. М.И. Алексеев, A.M. Курганов Организация отведения поверхностного (дождевого и талого) стоков с урбанизированных территорий : учебное пособие.-М.: изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ.-2000.-352с.;ил.

130. Н.А.Цитович .Механика грунтов.-М.:Стройиздат,1963.-с.146-148

131. А.И. Богомолов и др. Гидралика.-М.: Стройиздат, 1965.-c.444

132. СВ. Яковлев, В.И. Калицун, А.Л. Иткин. Отстаивание сточных вод в покое. //Водоснабжение и санитарная техника. -1966. - №1. - с12.

133. Ю.Б. Осипов Вязкость глинистых суспензий в магнитном поле,- «Коллоидный журнал», 1966, т.28, вып.5, с.713-717

134. Федеральный закон. № 71-ФЗ «О плате за пользование водными объектами»,мин.юст.РФ от 06.05.1998г

135. А.Ю. Скрябин, Д.А. Бутко, В.А. Лысов, Л.И. Нечаева, П.Д. Ананко. Проблемы обработки и утилизации водопроводных осадков. // Научно-технический журнал «Известия Ростовского государственного строительного университета», 2003- №7, 145с (автор 35 %).

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.