Разработка технологии получения воды питьевого качества из подземных источников Мьянмы тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Хтет Аунг
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 131
Оглавление диссертации кандидат наук Хтет Аунг
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
1.1 Источники питьевой воды и причина необходимости очистки
1.1.1 Характеристика и загрязнения подземных вод
1.1.2 Типы загрязняющих веществ различной природы (органические, неорганические, микробные)
1.1.3 Последствия для здоровья человека и окружающей среды
1.1.4 Проблемы и перспективы устойчивой очистки подземных вод
1.2 Система очистки природных вод для питьевого назначения
1.2.1 Процессы предварительной обработки в баромембранных системах
1.2.2 Мембранные методы
1.2.3 Обеззараживание
1.3 Баромембранные процессы для водоочистки
1.3.1 Микрофильтрация
1.3.2 Ультрафильтрация
1.3.3 Нанофильтрация
1.3.4 Обратный осмос
1.4 Выбор и расчет рабочих параметров установок мембранного разделения очистки воды
1.4.1 Рабочее давление и температура
1.4.2 Производительность
1.4.3 Выбор оптимальной мембраны
1.4.4 Выбор системы водоочистки в зависимости от качества исходной
воды
1.5 Выводы из литературноно обзора, формулировка задач исследования
ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Лабораторные установки для исследования мембранных процессов
2.1.1 Технологическая схема и принцип работы установки для исследования процесса ультрафильтрации
2.1.2 Технологическая схема и принцип работы установки для исследования процесса обратного осмоса
2.2 Мембранные модули и химикаты, использованные в работе
2.3 Методика анализа концентрации металлов, измерения рН и температуры
2.4 Процедура проведения эксперимента по процессам ультрафильтрации (УФ) и обратного осмоса (ОО)
ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
3.1 Стадия предподготовки воды реагентным окислением
3.2 Стадия ультрафильтрации
3.2.1 Исследование эксплуатационных характеристик ультрафильтрационных мембран при очистке однокомпонентных растворов
3.2.2 Исследование эксплуатационных характеристик ультрафильтрационных мембран при очистке двухкомпонентных систем
3.2.3 Исследование эксплуатационных характеристик УФ процесса для многокомпонентных систем
3.3 Исследование эффективности процесса обратного осмоса (ОО)
3.3.1 Влияние природы соли и ее концентрации на удельную производительность ОО мембраны при очистке модельных растворов
3.3.2 Влияние рабочего давления на удельную производительность и селективность ОО мембраны при очистке модельных растворов
3.3.3 Влияние температуры исходного раствора на удельную производительность и селективность ОО мембраны при очистке модельных растворов
ГЛАВА 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА ОСНОВЕ МЕМБРАННЫХ МЕТОДОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Разработка технологии очистки сточных вод от тяжелых металлов методами нанофильтрации и ионного обмена2018 год, кандидат наук Лин Маунг Маунг
Интегрированные процессы очистки воды от углеродсодержащих примесей и создание модулей с использованием металлических мембран2012 год, доктор технических наук Юнусов, Худайназар Бекназарович
Разработка и применение баромембранных процессов в технологиях очистки природных и сточных вод1998 год, доктор технических наук Мигалатий, Евгений Васильевич
Разделение и концентрирование молочной сыворотки на ультрафильтрационных и обратноосмотических мембранах2015 год, кандидат наук Лазарев, Владимир Александрович
Исследование и оптимизация работы установок очистки воды методом ультрафильтрации2003 год, кандидат технических наук Андрианов, Алексей Петрович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка технологии получения воды питьевого качества из подземных источников Мьянмы»
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Чистая вода питьевого качества является важным веществом для человечества, но из-за быстрого роста населения и индустриализации, есть огромный спрос на чистую, безопасную питьевую воду. В мире около 97% воды хранится в океанах в виде соленой воды, которая не подходит для потребления человеком или сельскохозяйственного использования, только менее 3% воды на планете доступно для питьевого и сельскохозяйственного использования.
Республика Союз Мьянма - это страна с богатыми водными ресурсами, но качество природных вод оставляет желать лучшего. Это имеет неблагоприятные последствия для здоровья населения Республики Союз Мьянма и экосистем страны. Подземные воды уже являются предпочтительным источником питьевой воды во всем мире, часто они считаются более надежными, чем поверхностные воды, и более доступными, учитывая, что они могут быть непосредственно использованы пользователями [1, 2]. Они играют жизненно важную роль для водоснабжения домашних хозяйств и все чаще используются в питьевых целях. Но подземные воды в Республике Союз Мьянма становятся все более загрязненными и попадают за пределы стандартного требуемого качества. Употребление неочищенной воды может поставить под угрозу здоровье граждан.
За последнее столетие было отмечено значительное улучшение качества питьевой воды, особенно в городских районах Республики Союз Мьянма, благодаря успешному внедрению крупных централизованных водоочистных сооружений и распределению очищенной воды по подземным трубопроводным сетям. Однако в развивающихся сельских районах нашей страны небезопасная питьевая вода остается одной из наиболее серьезных неблагоприятных проблем. В этих районах строительство централизованных систем очистки и распределения воды нецелесообразно из-за высоких капитальных затрат и отсутствия соответствующей инфраструктуры. Поэтому, улучшение качества питьевой воды в таких сельских районах требует разработки инновационных принципов систем
очистки воды. По этой причине, возникает необходимость в технологии очистки воды, основаннных на целях энерго- и ресурсосбережения.
Перспективым для решения большей части проблем очистки воды является применение технологии очистки вод на основе баромембранных процессов. Было выявлено, что традиционные методы водоочистки, такие как механическое фитральвание, отстаивание и коагуляция, неэффективны для удаления всех загрязняющих веществ [3]. Другими словами, они могут быть не в состоянии надлежащим образом очистить загрязненную воду в соответствии с требованиями новых санитарных стандартов питьевой воды [4]. Баромембранные процессы, т.е. процессы, в которых движущей силой является разность давлений по обе стороны полупроницаемой перегородки - мембраны, в последние годы стали альтернативой традиционным методам очистки в связи с тем, что капитальные вложения в разработку новых установок относительно невелики, срок их окупаемости достоточно короток, они просты в изготовлении, надежны в обслуживании и могут быть легко автоматизированы [5]. Принцип их действия заключается в фильтровании растворов под давлением через мембраны, пропускающие молекулы растворителя и, полностью или частично, задерживающие молекулы либо ионы растворенных веществ. Баромембранные процессы широко используются в химической промышленности, и играют все более важную роль в водоподготовке. Данная работа, посвящена разработке научно обоснованных и технологических решений для интенсификации процессов очистки подземных вод методами ультрафильтрации и обратного осмоса, что весьма актуально для Республики Союз Мьянма.
Цель работы заключается в разработке технологии получения воды питьевого качества из подземных источников, а также в исследовании эффективности баромембранных процессов (ультрафильтрация и обратный осмос) и, на их основе, разработка технологической схемы системы очистки воды.
Для достижения представленной цели в работе необходимо было решить следующие задачи:
- Повышение эффективности мембранной системы за счет предварительной окислительной обработки и обеспечение оптимальной эффективности очистки.
- Оценка эффективности ультрафильтрационных мембран и выяснения того, как технологические параметры влияют на удельную производительность и селективность разделения этих мембран.
- Изучение влияния технологических параметров на удельную производительность и селективность обратноосмотических мембран при очистке модельных растворов подземных вод.
- Изучение взаимосвязи мембрана-раствор в зависимости от природы исходного раствора и технологических параметров мембранного процесса.
- Технико-экономический анализ процесса очистки подземных вод на основе мембранных методов.
Научная новизна работы:
1) Научно обоснована и разработана стадия предподготовки воды ультрафильтрацией за счет использования предварительной окислительной обработки и обеспечения максимальной эффективности фильтрации.
2) Получены новые экспериментальные и расчетные данные для разработки процессов очистки подземных вод Республики Союз Мьянма с использованием баромембранных методов, таких как ультрафильтрация и обратный осмос, что позволило получить важную информацию о технологических аспектах процессов разделения при очистке воды.
3) Исследованы эксплуатационные характеристики УФ-мембран для двухкомпонентных систем при разделении растворов, в которых содержатся ионы железа и марганца. Установлено, что при наличии в растворе двух типов ионов происходит их ионная конкуренция и электростатические взаимодействия, что повышает эффективность разделения. При наличии определенного иона можно улучшить удаление другого за счет синергетического эффекта.
Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что:
- Разработана методика расчета баромембранных установок с использованием половолоконных мембран для УФ и рулонных мембранных элементов для ОО.
- Разработаны способы получения питьевой воды при конструктивной простоте и малых энергетических затратах, которые позволяют достичь высокой степени очистки, сопоставимой с качеством вод, прошедших глубокую многостадийную очистку.
- Проведен технико-экономический анализ, позволяющий минимизировать затраты на очистку солоноватых подземных вод с использованием совмещенной УФ- и ОО-системы для получения чистой воды.
- Предлагаемая технология с применением совмещенных схем на основе УФ и ОО позволяет получить подходящую чистую воду хорошего качества, и повысить энерго- и ресурсосбережение на предприятиях водоподготовки.
Основные положения, выносимые на защиту:
- Результаты исследования ультрафильтрационной очистки с предварительной окислительной обработкой для удаления соединений железа и марганца в одно-и многокомпонентных системах модельных растворов.
- Результаты исследования процесса обратного осмоса при удалении ионов жесткости и солености в однокомпонентных, двухкомпонентных и многокомпонентных системах модельных растворов.
- Технико-экономический анализ процесса очистки подземных вод для получения воды питьевого качества на основе мембранных методов.
Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались на
следующих всероссийских и международных конференциях:
- XXXVI Международная конференция молодых ученых по химии и химической технологии «МКХТ-2022», Москва.
- XXXVII Международная конференция молодых ученых по химии и химической технологии «МКХТ-2023», Москва.
- XX Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, производство для противодействия техногенным угрозам и решению экологических проблем» (Техносферная безопасность - 2023), Уфа.
- Международная научно-практическая конференция «Экологическая, промышленная и энергетическая безопасность - 2023», Севастополь.
- Международная научно-техническая конференция "Экология и техносферная безопасность - 2024», Сочи.
- XII Международный водно-химический Форум - 2024, г. Минск, Республика Беларусь.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, в том числе 4 из них в ведущих научных журналах, индексируемых в международных базах данных «Scopus», «GeoRef» и «Chemical Abstracts». Результаты научного исследования подтверждены участием на научных мероприятиях всероссийского и международного уровня: опубликовано 8 работ в материалах всероссийских и международных конференций.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложений. Общий объем работы 131 страница, включая 26 рисунков, 17 таблиц, библиографию из 115 наименований и приложение.
ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 1.1 Источники питьевой воды и причина необходимости очистки
Вода - это возобновляемый природный ресурс, встречающийся в различных формах по всей экосистеме. Она жизненно важна для ирригации, промышленности и бытовых целей и, следовательно, незаменима для живых существ и народного хозяйства. Пресная вода имеет решающее значение для синтеза и структурного формирования клеточных компонентов, а также для транспортировки питательных веществ к клеткам и метаболизма в организме. Во время развития цивилизации люди селились в местах, где было много воды. Однако, по мере того как население продолжало увеличиваться, человечество начало эксплуатировать этот природный ресурс в своих интересах, даже не задумываясь о будущих последствиях. Существует бесчисленное множество причин загрязнения воды, среди которых наибольшую озабоченность вызывает антропогенная деятельность. По мере увеличения численности населения, коммерческого и промышленного производства во всем мире ресурсы пресной воды для питьевого водоснабжения и бытовых нужд сокращаються [6].
Республика Союз Мьянма - страна, находящаяся в относительно благоприятном положении в отношении водных ресурсов. В стране существует несколько трансграничных рек, что означает, что практически все водные ресурсы находятся в пределах национальных границ. Богатые водные ресурсы означают, что существуют значительные возможности для их освоения. Основные речные бассейны охватывают обширные территории Республики Союз Мьянма и обеспечивают природными ресурсами многие отрасли жизнеобеспечения. Республика Союз Мьянма идентифицируется как страна с богатыми водными ресурсами, но с выраженной сезонной и региональной изменчивостью [7]. Большая часть водных ресурсов Земли - это морская, солоноватая и грунтовые подземные воды. Всего 0,014% воды на Земле легко доступно в виде пресной воды, в то время как остальные 97,4% водной массы в основном соленые воды, а 1,98% содержится
в ледяных «шапках» и ледниках. Подземные воды составляют оставшиеся 0,592% водной массы [8]. Республика Союз Мьянма обладает богатыми водными ресурсами: восемь крупных речных бассейнов и озер покрывают 90% территории страны [9]. Но, несмотря на это, растущий спрос на водопользование в связи с ростом населения, урбанизацией и развитием промышленности создает проблемы для водной безопасности.
Водные источники Республики Союз Мьянма, в основном, делятся на поверхностные и подземные воды. Поверхностные водные объекты, включая реки, озера и водохранилища, играют решающую роль в удовлетворении потребностей в воде как городского, так и сельского населения. Эти источники легкодоступны и часто служат основными источниками питьевой воды, воды для орошения и промышленного использования. Однако поверхностные воды в Республике Союз Мьянма подвержены загрязнению из различных источников, таких как сельскохозяйственные стоки, промышленные сбросы и неадекватные методы санитарии [10]. Кроме того, учитывая ситуацию в Мьянме, подземные воды становятся решающим фактором для целей питьевого водоснабжения благодаря своей относительной невосприимчивости к сезонным и региональным колебаниям. Подземные воды могут служить надежным и устойчивым источником питьевой воды, особенно в условиях растущего спроса со стороны растущего населения, расширения городов и промышленного развития.
1.1.1 Характеристика и загрязнения подземных вод
Подземные воды, жизненно важный источник питьевой воды в Республике Союз Мьянма, извлекаются из водоносных горизонтов, расположенных под поверхностью земли. Разнообразные геологические формации страны способствуют различной доступности и качеству подземных вод. В сельской местности широко распространены неглубокие колодцы, вырытые вручную, которые обеспечивают доступ к грунтовым водам. Трубчатые скважины, часто оснащенные ручными насосами, подключаются к более глубоким водоносным горизонтам, обеспечивая более надежный источник воды.
Качество подземных вод в Республике Союз Мьянма характеризуется значительной изменчивостью под влиянием геологических, гидрологических и антропогенных факторов. Однако эта изменчивость также может привести к повышению уровня природных загрязняющих веществ, особенно таких как железо и марганец. Понимание источников и причин загрязнения имеет жизненно важное значение для эффективного решения этой проблемы. Загрязняющие вещества попадают в водные ресурсы в силу различных причин:
- Сельскохозяйственное загрязнение: Республика Союз Мьянма -сельскохозяйственная страна, и сектор сельского хозяйства возрождается и повышает уровень экономики нашей страны. Сельское хозяйство вносит значительный вклад в загрязнение подземных вод. Пестициды, гербициды и удобрения, используемые в сельском хозяйстве, могут проникать в почву и просачиваться в грунтовые воды, внося органические и неорганические загрязнения [11]. Это особенно заметно в регионах с интенсивным ведением сельского хозяйства.
- Неадекватная санитария: Неадекватное обеспечение санитарии и отсутствие надлежащих систем очистки сточных вод являются источниками микробного загрязнения подземных вод. Загрязненные сточные воды и септические системы могут занести патогенные микроорганизмы в водоносные горизонты, создавая серьезные риски для здоровья.
- Промышленные выбросы: Промышленная деятельность приводит к выбросу в окружающую среду различных загрязняющих веществ, включая тяжелые металлы, химические вещества и органические соединения. Эти загрязняющие вещества проникают в недра и загрязняют источники подземных вод, ставя под угрозу качество воды.
- Природные загрязняющие вещества: Некоторые районы Республики Союз Мьянма страдают от присутствия природных загрязняющих веществ, ярким примером которых является фториды. Загрязнение подземных вод фторидом
является широко распространенной проблемой, которая влияет на здоровье миллионов людей, которые используют подземные воды для питья.
Причины, по которым загрязняющие вещества попадают в грунтовые воды, разнообразны. Они могут проникать в недра путем просачивания из поверхностных водоемов, просачиваться сквозь слои почвы или непосредственно попадать в колодцы и скважины. Большая доля домохозяйств, особенно в развивающихся странах, имеют некачественное водоснабжение. Наблюдается, что загрязнение при транспортировке, сборе, хранении и обращении с водой в домашних хозяйствах во многих случаях сводит на нет эффективность очистки источников воды.
1.1.2 Типы загрязняющих веществ различной природы (органические,
неорганические, микробные)
Загрязнение подземных вод в Республике Союз Мьянма и других местах можно по своей природе разделить на органические, неорганические и микробиологические, каждый из которых имеет свои источники и риски для здоровья. Борьба с этими загрязнителями требует всестороннего мониторинга, эффективных технологий очистки воды и устойчивых методов управления для обеспечения доступа к безопасной и чистой питьевой воде. Понимание типов загрязняющих веществ, обнаруживаемых в подземных водах, имеет важное значение для эффективного управления и усилий по их удалению.
Органические загрязнители в подземных водах включают широкий спектр соединений на основе углерода, происходящих из различных источников, включая сельское хозяйство, промышленность и городскую деятельность [12]. Пестициды и гербициды, используемые в сельском хозяйстве, такие как атразин и глифосат, являются одними из наиболее распространенных органических загрязнителей, обнаруживаемых в подземных водах [13]. Эти химические вещества могут просачиваться в почву, в конечном итоге попадая в грунтовые воды и создавая опасность для здоровья тех, кто потребляет загрязненную воду. Промышленная деятельность способствует загрязнению подземных вод за счет выделения летучих
органических соединений (ЛОС), таких как бензол, толуол и хлорированные растворители. Эти вещества могут проникать в водоносные горизонты и сохраняться в течение длительного времени, создавая опасность для здоровья даже при низких концентрациях. Кроме того, углеводороды из разливов нефти и негерметичных подземных резервуаров для хранения могут просачиваться в грунтовые воды, вызывая загрязнение полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ).
Неорганические загрязняющие вещества в подземных водах обычно состоят из элементов и соединений, которые не содержат углерод-водородных связей (С-Н). Такие вещества в подземных водах создают значительные проблемы для качества воды и здоровья человека. Среди этих загрязняющих веществ обычно встречаются железо и марганец, которые оказывают заметное воздействие на окружающую среду [14]. Железо является природным элементом, который может присутствовать в подземных водах из-за геологических образований. Присутствие железа в воде обычно определяется по красновато-коричневому цвету и металлическому привкусу. Марганец - еще один распространенный неорганический загрязнитель подземных вод, часто встречающийся совместно с железом. Повышенный уровень железа может способствовать росту железобактерий, которые образуют слизистые отложения и способствуют засорению колодцев и систем водоснабжения. Длительное воздействие высокого уровня содеджания марганца связано с неблагоприятными последствиями для здоровья, особенно с неврологическими проблемами. Как и другие загрязняющие вещества, мышьяк и тяжелые металлы, такие как свинец, кадмий и ртуть, также являются заметными неорганическими загрязнителями, которые могут попадать в подземные воды. Эти вещества могут поступать из промышленных выбросов, при добыче полезных ископаемых или из естественных геологических образований. Даже при низких концентрациях тяжелые металлы могут быть высокотоксичными и со временем накапливаться в организме человека, что приводит к целому ряду проблем со здоровьем.
1.1.3 Последствия для здоровья человека и окружающей среды
Загрязнение подземных вод представляет значительный риск для здоровья отдельных лиц и сообществ, которые полагаются на них в качестве основного источника питьевой воды. Попадание в организм загрязненных подземных вод может привести к целому ряду острых и хронических проблем со здоровьем [15]. Длительное воздействие этих веществ может привести к хроническим заболеваниям, таким как рак, нарушения развития и гормональные сбои.
Загрязнение подземных вод также имеет далеко идущие последствия для окружающей среды, влияя на водные экосистемы, стабильность земель и природные ресурсы. Загрязняющие вещества, такие как тяжелые металлы, могут сохраняться в подземных водах, создавая риски для наземных и водных экосистем. В водных экосистемах тяжелые металлы могут накапливаться в водных организмах, попадая в пищевую цепочку и влияя на более высокие трофические уровни.
Более того, загрязнение подземных вод влияет на доступность ценного ресурса для будущих поколений. Устойчивое управление подземными водами становится более сложной задачей, когда загрязнение сокращает полезную часть водоносного горизонта, что еще больше усугубляет проблемы, связанные с нехваткой воды и доступом к ней. Борьба с загрязнением подземных вод требует всестороннего мониторинга, эффективной рекультивации и устойчивых методов управления подземными водами для защиты здоровья человека и окружающей среды при сохранении этого бесценного ресурса для будущих поколений.
1.1.4 Проблемы и перспективы устойчивой очистки подземных вод
Республика Союз Мьянма сталкивается с рядом проблем в обеспечении устойчивой очистки подземных вод для получения безопасной питьевой воды. Существующие методы очистки воды часто основаны на традиционных методах. Кроме того, прогрессу препятствуют проблемы, связанные со следующими факторами:
- Одной из главных проблем при устойчивой очистке подземных вод является разнообразие и комплексность присутствующих в них загрязняющих веществ. Подземные воды могут быть загрязнены широким спектром веществ, включая органические соединения, тяжелые металлы и патогенные микроорганизмы. Каждый тип загрязняющих веществ часто требует специфических подходов к обработке, что затрудняет разработку универсального решения для всех.
- Энергоемкость: Некоторые методы очистки подземных вод, такие как обратный осмос и усовершенствованные процессы окисления, является энергоемкими. Это создает двойную проблему: повышенные эксплуатационные расходы на очистные сооружения и более высокий углеродный след. Баланс между эффективностью очистки и энергоэффективностью является важной проблемой при устойчивой очистке подземных вод.
- Финансовые ограничения: Многие сообщества, особенно в развивающихся регионах, сталкиваются с финансовыми трудностями, которые ограничивают их способность инвестировать в передовые технологии очистки. Устойчивые решения по очистке должны быть одновременно эффективными и рентабельными, чтобы обеспечить равный доступ к очищенным подземным водам [16].
- Технический потенциал: Эффективная эксплуатация технологий очистки воды требует технических знаний. В районах с ограниченными техническими возможностями и квалифицированным персоналом внедрение и поддержание передовых процессов очистки может быть сложной задачей.
- Нормативно-правовая база: Несоответствующий или неадекватная нормативно-правовая база для управления подземными водами может препятствовать устойчивым усилиям по очистке. Необходимы четкие руководящие принципы и стандарты для обеспечения того, чтобы очистные сооружения функционировали в соответствии с нормами безопасности и охраны окружающей среды [17].
- Доступность ресурсов: Очистка подземных вод часто предполагает использование таких материалов, как химикаты или источники энергии. Обеспечение стабильных поставок этих ресурсов может быть сложной
логистической задачей, особенно в отдаленных районах или районах с ограниченными ресурсами.
Несмотря на эти проблемы, в Республике Союз Мьянма существуют перспективы устойчивой очистки подземных вод. Разработка и применение передовых технологий очистки открывают значительные перспективы в области устойчивой очистки подземных вод. Такие технологии, как мембранная фильтрация, передовые процессы окисления и ионообменные системы, постоянно развиваются, становясь все более экономичными и энерго- и ресурсосберегающими. Эти инновации позволяют удалять из подземных вод более широкий спектр загрязняющих веществ, включая сложные органические соединения и примеси в следовых количествах. Передовые процессы очистки не только улучшают качество воды, но и снижают экологический след очистных сооружений. Поскольку эти технологии становятся все более доступными по цене, они предлагают мощный инструмент для сообществ, стремящихся обеспечить безопасность и надежность своего водоснабжения.
Устойчивая очистка подземных вод может быть дополнительно улучшена за счет интеграции возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия и энергия ветра. Солнечную энергию можно использовать для питания насосов, систем фильтрации и процессов дезинфекции, снижая зависимость от ископаемого топлива и обычной сетевой электроэнергии. Используя возобновляемые источники энергии, устойчивые очистные сооружения могут снизить эксплуатационные расходы, свести к минимуму свой углеродный след и работать независимо от традиционной энергетической инфраструктуры. Это не только делает очистку более экологичной, но и повышает устойчивость систем водоснабжения, особенно в районах, подверженных перебоям в подаче электроэнергии или не имеющих доступа к стабильной энергосистеме.
1.2 Система очистки природных вод для питьевого назначения
Система очистки воды зависит от предполагаемого использования воды. Перед распределением конечным потребителям вода должна пройти очистку для достижения подходящих физических и химических характеристик и не должна содержать загрязненных химических соединений, вредных бактерий и патогенов. Стандарты качества воды определяются нормативно-правовой базой, которая варьируется от страны к стране. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обычно устанавливает широкие и всеобъемлющие руководящие принципы в этом отношении. Ожидается, что питьевая вода будет соответствовать критериям, установленным ВОЗ [18], или тем, которые установлены правительственными органами, а в Российской Федерации необходимо соблюдать СанПиН 2.1.4.107401 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» [19] и Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Исследование и разработка технологии локальной очистки маслоэмульсионных сточных вод автотранспортных предприятий1998 год, кандидат технических наук Ухеев, Геннадий Жанчипович
Научные основы электрохимических и баромембранных методов очистки, выделения и получения органических веществ из промышленных стоков2001 год, доктор технических наук Лазарев, Сергей Иванович
Разделение и концентрирование неорганических электролитов на нанофильтрационных и ультрафильтрационных мембранах2012 год, кандидат технических наук Браяловский, Георгий Борисович
Научные основы разработки баромембранных процессов регенерации водомасляных систем агрегатов и машин строительных производств2022 год, доктор наук Маркелов Александр Владимирович
Совершенствование аппаратурного оформления баромембранных процессов разделения вязких гетерогенных систем2023 год, доктор наук Маркелов Александр Владимирович
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Хтет Аунг, 2025 год
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Margat J. Groundwater around the World: A Geographic Synopsis / J. Margat, J. van der Gun. - CRC Press Taylor & Francis Group, 2013. - 376p
2. Carrard N. Groundwater as a Source of Drinking Water in Southeast Asia and the Pacific: A Multi-Country Review of Current Reliance and Resource Concerns / N Carrard, T. Foster, J. Willetts // Water. - 2019. - V.11. - I. 8. - P. 1605.
3. Stackelberg P. E. Efficiency of Conventional Drinking-Water-Treatment Processes in Removal of Pharmaceuticals and Other Organic Compounds / P. E. Stackelberg, J. Gibs, E. T. Furlong, M. T. Meyer, S. D. Zaugg, R. L. Lippincott // Science of the Total Environment. - 2007. - V. 377. - I. 2-3. - P. 255-272.
4. Potgieter N. The Relevance of Hygiene to Health in Developing Countries / N. Potgieter, A. N. Traore. - IntechOpen, 2019. - 118p.
5. Goncharuk V. V. Treatment by Baromembrane Methods Based on Ceramic Membranes / V. V. Goncharuk, D. D. Kucheruk, M. N. Balakina, T. Y. Dul'neva. Water // Journal of Water Chemistry and Technology. - 2009. - V.31. - № 6. - P. 396-404.
6. Cotruvo J. Desalination Technology: Health and Environmental Impacts / J. Cotruvo, N. Voutchkov, J. Fawell, P. Payment, D. Cunliffe, S. Lattemann. - CRC Press, 2010. - 212p.
7. Raitzer D. A. Achieving Environmental Sustainability in Myanmar / D. A. Raitzer, J. N. G. Samson, K. Y. Nam. - ADB Economics Working Paper Series, 2015. -41p.
8. Khanzadaa N. K. Performance evaluation of reverse osmosis (RO) pre-treatment technologies for in-land brackish water treatment / N. K Khanzadaa, J. Khana, P. A. Davies // Desalination. - 2017. - V. 406. - P. 44-50.
9. Assessment on the National Water Policy of Myanmar [Электронный ресурс] // Global Water Partnership [сайт]. URL: https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-sea_files/assessment-on-the-national-water-policy-of-myanmar.pdf (дата обращения: 7.11.2023)
10. Akaishi F. Surface water quality and information about the environment surrounding Inle Lake in Myanmar / F. Akaishi, M. Satake, M. Otaki, N. Tominaga // Limnology. - 2006. - V.7. - P.57-62.
11. Ramachandra T. V. Soil and Groundwater Pollution from Agricultural Activities / T.V. Ramachandra. - TERI Press, New Delhi, 2009. - 352p.
12. Madhav S. Groundwater Geochemistry: Pollution and Remediation Methods / S. Madhav, P. Singh. - Wiley-Blackwell, 2021. - 448p.
13. Rad S. M. Water Pollution and Agriculture Pesticide / S. M. Rad, A. K. Ray, S. Barghi // Clean Technol. - 2022. - V. 4. - P. 1088-1102.
14. Marins K. Iron and manganese present in underground water promote biochemical, genotoxic, and behavioral alterations in zebrafish (Danio rerio) / K. Marins, L. M. Lazzarotto, G. Boschetti // Environmental Science and Pollution Research. - 2019. - V. 26. - P.23555-23570.
15. Li P. Sources and Consequences of Groundwater Contamination / P. Li, D. Karunanidhi, T. Subramani, K. Srinivasamoorthy // Archives of Environmental Contamination and Toxicology. - 2021. - V. 80. - P. 1-10.
16. Roman O. Optimizing rural drinking water supply infrastructure to account for spatial variations in groundwater quality and household welfare in coastal Bangladesh / O. Roman, S. F. Hoque, L. Ford // Water Resources Research. - 2021. - V. 57. - P. 116.
17. Amar P. K. Ensuring safe water in post-chemical, biological, radiological and nuclear emergencies / P. K. Amar // Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences. -2010. - V. 2. - I. 3. - P. 253-266.
18. Drinking-water quality guidelines [Электронный ресурс] // World Health Organization (WHO) [сайт]. URL: https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/water-sanitation-and-health/water-safety-and-quality/drinking-water-quality-guidelines (дата обращения: 28.11.2023)
19. СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества» [Текст]: утв. Госкомсанэпиднадзором РФ 26.10.01: дата введ. 01.01.02.-М., 2001. - 48 с.
20. Othman N. H. A Review on the Use of Membrane Technology Systems in Developing Countries / N. H. Othman, N. H. Alias, N. S. Fuzil, F. Marpani, M. Z. Shahruddin, C. M. Chew, K. M. David Ng, W. J. Lau, A. F. Ismail // Membranes (Basel). - 2021. - V. 12. - I. 1. - P. 1-30.
21. Kavitha J. Pretreatment processes for seawater reverse osmosis desalination systems - A review / M. Rajalakshmi, A.R. Phani, M. Padaki // Journal of Water Process Engineering. 2019. - V. 32. - P. 100926.
22. Coutinho de Paula E. Extending the life-cycle of reverse osmosis membranes: A review / E. Coutinho de Paula, M. C. S. Amaral // Waste Management & Research. - 2017. V. 35. - I. 5. - P. 456-470.
23. Lee S. Microfiltration and ultrafiltration as a pretreatment for nanofiltration of surface water / S. Lee, C. H. Lee // Separation Science and Technology. - 2007. - V. 41. - I. 1. - P. 1-23.
24. Touati K. Treatment of coastal well water using ultrafiltration-nanofiltration-reverse osmosis to produce isotonic solutions and drinking water: Fouling behavior and energy efficiency / K. Touati, L. Gzara, S. Mahfoudhi, S. Bourezgui, A. Hafiane, H Elfil // Journal of Cleaner Production. - 2018. - V. 200. - P. 1053-1064.
25. Prasad K. Y. Sedimentation in Water and Used Water Purification. In: Lahnsteiner, J. (eds) Handbook of Water and Used Water Purification / K. Y. Prasad. -Springer Cham, 2019. - 27p.
26. Malkoske T. A. Coagulation/flocculation prior to low pressure membranes in drinking water treatment: a review / T. A. Malkoske, P. R. Berube, R. C. Andrews // Environmental Science: Water Research and Technology. - 2020. - V. 6. - I. 11. - P. 2993-3023.
27. Sillanpaa M. Removal of natural organic matter in drinking water treatment by coagulation: A comprehensive review / M. Sillanpaa, M. C. Ncibi, A. Matilainen, M. Vepsalainen // Chemosphere. - 2018. - V. 190. - V. 54-71.
28. Abdo S. M. Cationic Starch and Polyaluminum Chloride as Coagulants for River Nile Water Treatment / S. M. Abdo, R. H. Mahmoud, M. Youssef, M. E. El-Nagga // Groundwater for Sustainable Development. 2020. - V. 10. - P.100331.
29. Manda I. K. M. Comparative assessment of water treatment using polymeric and inorganic coagulants / I. K. M. Manda, R. C. G. Chidya, J. D.K. Saka, T. T. Biswick // Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C. 2016. - V. 93. - P.119-129.
30. Dobias B. Coagulation and Flocculation, 2nd Edition / B. Dobias, H. Stechemesser. - CRC Press, 2005. - 882p.
31. Rashed M. N. Organic Pollutants - Monitoring, Risk and Treatment / M. N. Rashed. - IntechOpen, 2013. - 240p.
32. Saleem J. Production and applications of activated carbons as adsorbents from olive stones / J. Saleem, U. B. Shahid, M. Hijab, H. Mackey, G. McKay // Biomass Conversion and Biorefinery. - 2019. - V. 9. - P. 775-802.
33. Golea D. M. Influence of granular activated carbon media properties on natural organic matter and disinfection by-product precursor removal from drinking water / D. M. Golea, P. Jarvis, B. Jefferson, G. Moore, S. Sutherland, S.A. Parsons, S. J. Judd // Water Research. - 2020. - V. 174. - P. 115613.
34. Rivera-Utrilla. J. Activated carbon modifications to enhance its water treatment applications. An overview / J. Rivera-Utrilla, M. Sánchez-Polo, V. Gómez-Serrano, P.M. Álvarez, M.C.M. Alvim-Ferraz, J.M. Dias // Journal of Hazardous Materials. - 2011. V. 187. - I. 1-3. - P. 1-23.
35. Khadse G. K. Removal of iron and manganese from drinking water supply / G. K. Khadse, P. M. Patni, P. K. Labhasetwar // Sustainable Water Resources Management. - 2015. - V. 1. - P. 157-165.
36. Хтет Аунг. Очистка подземных вод от соединений железа и марганца методом ультрафильтрации / Хтет Аунг, Со Тхурейн, Лин Маунг Маунг, Г. Г. Каграманов // Успехи в химии и химической технологии. - 2023. - Том XXXVII. -№ 11. - С. 14-17.
37. Кочетов Л. М. Удаление из воды соединений железа и марганца / Л. М. Кочетов, Б. С. Сажин, В. Б. Сажин, И. А. Попов, Г. И. Хазанов, М. А. Кипнис, О. Ю. Дорушенкова // Успех в химии и химической технологии. - 2010. - Т. XXIV. -№ 3 (108). - С. 117-122.
38. Беляк. А. А. Деманганация декарбонизированных подземных вод Тунгузского месторождения г. Хабаровска с использованием ультрафильтрации для отделения осадка / А. А. Беляк, М. М. Герасимов, Р. А. Давлятерова, В. А. Смагин, А. Д. Смирнов // Вода и экология: проблемы и решения. - 2013. - № 1. -С. 9-19.
39. Groundwater Myanmar (some) [Электронный ресурс] // Myanmar Water Portal [сайт]. URL: https://www.myanmarwaterportal.com/repository/1310-groundwater-myanmar-some.html (дата обращения: 26.09.2023)
40. Фрог Б. Н. Водоподготовка / Б. Н. Фрог. - М.: Изд-во ассоциации строительных Вузов, 2007. - 655 с.
41. Boyd C. E. Water Quality: An Introduction / C. E. Boyd. - Springer Science & Business Media, 2020. - 330p.
42. Miller F. P. Hard Water / F. P. Miller, A. F. Vandome, J. McBrewster. -VDM Publishing, 2009. - 178 p.
43. Юсупалиева Д. Жёсткость водопроводной воды и способы ее устранения в Ташкенте и Ташкентской области / Д. Юсупалиева // Экономика и социум. - 2014. - №4 (13). - С. 568-572.
44. Кострикин Ю. М. Водоподготовка и водный режим энергообъектов низкого и среднего давления / Ю. М. Кострикин, М. А. Мещерский. - М.: Энергия, 1990. - 251 с.
45. Орлов Н. С. Промышленное применение мембранных процессов: учебное пособие / Н. С. Орлов. - М: РХТУ им. Менделеева, 2013. - 111с.
46. Кулапина Е. Г. Мембранные процессы в технологии, анализе, медицине: Учебное пособие для вузов / Е. Г. Кулапина, В. Ф. Киричук, О. И.
Кулапина, О. В. Михалева, Н. М. Макарова. - под ред. проф. Е.Г.Кулапиной и В.Ф. Киричука. - Саратов, 2013. - 152 с.
47. Осадчий Ю. П. Повышение эффективности процессов разделения стоков предприятий химической и текстильной отраслей промышленности на компоненты с применением полимерных мембран, диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук: 05.17.08 / Ю. П. Осадчий. - М: 2017. -312 с.
48. Labhasetwar P. K. Membrane Based Point-of-Use Drinking Water Treatment Systems / P. K. Labhasetwar, A. Yadav. - IWA Publishing, 2023. - 204 p.
49. Горшенин А. П. Исследование эффективности внедрения новых технологий для обеззараживания питьевой воды / А. П. Горшенин, Е. В. Гарасько // Вестник Ивановской медицинской академии. - 2009. - Т. 14. - С. 88-89.
50. Соколов В. Д. Применение концен-трированного гипохлорита натрия для обеззараживания воды при водоподготовке / В. Д. Соколов, В. М. Низковских // Водоочистка. - 2018. - № 8. С. 20-22.
51. Хохрякова Е. А. Современные методы обеззараживания питьевой воды / Е. А. Хохрякова. - М.: Издательский Центр «Аква-Терм», 2014. - 55 с.
52. Четвергова Ю. С. Выбор оптимального метода обеззараживания при водоподготовке / Ю. С. Четвергова, Е. В. Чащина // Материалы Международной научно-практической конференции «Всемирный день охраны окружающей среды (Экологические чтения - 2017)», 05 июня, 2017, г. Омск. М.: ЛИТЕРА. - 2017. - С 311-312.
53. Nwe Nwe Win. Network Model Analysis of Residual Chlorine to Reduce Disinfection Byproducts in Water Supply Systems in Yangon City, Myanmar / Nwe Nwe Win, S. Kazama, S. Takizawa // Water. - 2021, 13(20), 2921. -https://doi.org/10.3390/w13202921
54. Mintz E. Not just a drop in the bucket: expanding access to point-of-use water treatment systems / E. Mintz, J. Bartram, P. Lochery, M. Wegelin // American
Journal of Public Health. - 2001. - 91(10). - P. 1565-1570. -https://doi.org/10.2105/AJPH.91.10.1565
55. Karakulski. K. Membrane processes used for potable water quality improvement / K. Karakulski, M. Gryta, A. Morawski // Desalination. - 2002. - V. 145.
- I. 1-3, P. 315-319.
56. Фрог Б. Н. Водоподготовка: учебное пособие для вузов / Б. Н. Фрог, А. Г. Первов. - М.: Издательство Ассоциации строительных вузов. - 2014. - 512 с.
57. Дытнерский Ю.И. Баромембранные процессы / Ю. И. Дытнерский. М.: Химия, 1986. 272 с.
58. Мудлер М. Введение в мембранную технологию. Перевод с англ / М. Мудлер. М.: Мир, 1999. 514 с.
59. Колзунова Л. Г. Баромембранные процессы разделения: задачи и проблемы / Л. Г. Колзунова // Вестник дальневосточного отделения РАН. - 2006. -№ 5(129). - С. 65-76.
60. Пенькова А. В. Транспортные характеристики и физико-химические свойства мембран на основе полимерных материалов, модифицированных углеродными наночастицами, дисс. на соискание ученой степени доктора хим. наук: 05.17.18 / А. В. Пенькова. - М: 2019. - 613 с.
61. Baker R. W. Membrane Technology and Applications, 3rd edition / R. W. Baker. - John Wiley & Sons, 2012. - 583 p.
62. Shekin J. J. Applications of Ultrafiltration, Reverse Osmosis, Nanofiltration, and Microfiltration in Dairy and Food Industry / J. J. Shekin // Extensive Reviews. - 2021.
- V.1. - I.1. - P. 39-48.
63. Huisman I. H. MEMBRANE SEPARATIONS | Microfiltration / I. H. Huisman // Encyclopedia of Separation Science, 2000. - P. 1764-1777.
64. Laurell P. Feasibility and Environmental Impact of NOM Reduction by Microfiltration at a Finnish Surface Water Treatment Plant / P. Laurell, H. Poutanen, M. Hesampour, T. Tuutijärvi, R. Vahala // Water. - 2023. - V. 15. - I. 10. - P. 1822.
65. Pal P. Membrane-Based Technologies for Environmental Pollution Control / P. Pal. - Butterworth-Heinemann, 2020. - 763 p.
66. Hashmi M. Z. Environmental Micropollutants / M. Z. Hashmi, S. Wang, Z. Ahmed. - Elsevier, 2022. - 469p.
67. Singh R. Emerging Membrane Technology for Sustainable Water Treatment / R. Singh, N. Hankins. - Elsevier Science, 2016. - 480 p.
68. Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии: учебник для вузов. Изд. 2-е. В 2-х кн. Часть 2. Массообменные процессы и аппараты / Ю. И. Дытнерский. - М: Химия, 1995. - 368 с.
69. Чигаев И. Г. Современные способы обезжелезивания подземных вод с применением мембранных технологий / И. Г. Чигаев, Л. Ф. Комарова // Водоочистка. - 2014. - №6. - С. 28-31.
70. Binnie C. Basic Water Treatment, 5th Revised edition / C. Binnie, M. Kimber. - ICE Publishing, 2013. - 272p.
71. Baysan U. Frequently Used Membrane Processing Techniques for Food Manufacturing Industries / U. Baysan, N. O. Coskun, F. Elmas, M. Koc. - CRC Press, 2020. - 52p.
72. Jeong S. Submerged membrane hybrid systems as pretreatment in seawater reverse osmosis (SWRO): Optimisation and fouling mechanism determination / S. Jeong, Y. J. Choi, T. V. Nguyen, S. Vigneswaran, T. M. Hwang // Journal of Membrane Science. - 2012. - V. 411-412. - P. 173-181.
73. Nakatsuka S. Drinking water treatment by using ultrafiltration hollow fiber membranes / S. Nakatsuka, I. Nakate, T. Miyano // Desalination. - 1996. - V.106. - 1.13. - P. 55-61.
74. Kimura K. Irreversible membrane fouling during ultrafiltration of surface water / K. Kimura, Y. Hane, Y. Watanabe, G. Amy, N. Ohkuma // Water Research. -2004. - V. 38. - I. 14-15. - P. 3431-3441.
75. Guoa X. Study on ultrafiltration for surface water by a polyvinylchloride hollow fiber membrane / X. Guoa, Z. Zhang, L. Fanga, L. Sua // Desalination. - 2009. -V. 238. - I. 1-3. - P. 183-191.
76. Sidek N. M. Prediction of nanofiltration membrane performance: Analysis of ion transport mechanisms / N. M. Sidek, S. F. S. Draman, A. Nora'aini, I. Abdullah // ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. - 2015. - V. 10. - I. 1. - P. 337342.
77. Yin J. Polymer-matrix nanocomposite membranes for water treatment / J. Yin, B. Deng // Journal of Membrane Science. - 2015. - V. 479. - P. 256-275.
78. Jhaveri J. H. A comprehensive review on anti-fouling nanocomposite membranes for pressure driven membrane separation processes / J. H. Jhaveri, Z. V. P. Murthy // Desalination. - 2016. - V. 379. - P.137-154.
79. Li X. Progress and perspectives for synthesis of sustain-able antifouling composite membranes containing in situ generated nanoparticles / X. Li, A. Sotto, L. Jiansheng, B. Van der Bruggen // Journal of Membrane Science. - 2017. - V. 524. - P. 502-528.
80. Сайт кафедры мембранной технологии РХТУ им. Д.И. Менделеева. -Терминология. - http://www.membrane.msk.ru/term/
81. Fang J. Rejection and modeling of arsenate by nanofiltration: Contributions of convection, diffusion and electromigration to arsenic transport / J. Fang, B. Deng // Journal of Membrane Science. - 2014. - V. 453. - P. 42-51.
82. Macoun R. G. The mechanisms of ionic rejection in nanofiltration. Chemical Engineering, Ph.D. thesis, University of New South Wales, Sydney, Australia / R. G. Macoun. - 1998. - 392 p.
83. Aminabhavi T. M. An Overview of the Theoretical Models Used to Predict Transport of Small Molecules through Polymer Membranes / T. M. Aminabhavi, U. S. Aithal, S. S. Shukla // Polymer Reviews. - V. 28. - P. 421-474.
84. Дытнерский Ю. И. Некоторые закономерности процесса разделения бинарных растворов неорганических солей обратным осмосом / Ю. И. Дытнерский,
Р. Г. Кочаров, Д. В. Дай // Теоретические основы химической технологии, Vol. 9, No. 1, 1975. С. 26.
85. Дытнерский Ю. И. Исследование процесса разделения водных растворов неорганических солей обратным осмосом / Ю. И. Дытнерский, Р. Г. Кочаров, Д. В. Дай // Тезисы докладов I Всесоюзной конференции по мембранным методам разделения смесей, МХТИ им. Д. И. Менделеева. 1973. С. 24.
86. Свитцов А.А. Основы проектирования производств, использующих мембранное разделение: учебное пособие / А. А. Свитцов. - М. РХТУ им. Менделеева, 2013. - 219 с.
87. Wang L. K. Membrane and Desalination Technologies / L. K. Wang, J. P. Chen, Y. T. Hung, N. K. Shammas.// Handbook of Environmental Engineering. Humana Totowa NJ, 2010. - 716 p.
88. Mulder M. Basic Principles of Membrane Technology: second edition / M. Mulder. - Springer Dordrecht, 1996. - 564 p.
89. Shannon M. A. Science and technology for water purification in the coming decades / M. A. Shannon, P. W. Bohn, M. Elimelech, J. G. Georgiadis, B. J. Marinas, A. M. Mayes // Nature. - 2008. - V. 452. - P. 301-310.
90. СНиП 2.04.02.-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения / Госстрой России. - М.: ГУП ЦПП, 1997. - 128 с.
91. Клячко В. А. Подготовка воды для промышленного и городского водоснабжения / В. А. Клячко, И. Э. Апельцин ; Акад. строительства и архитектуры СССР. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т водоснабжения, канализации, гидротехн. сооружений и инженерной гидрогеологии ВОДГЕО. - Москва: Госстройиздат, 1962. - 819 с.
92. Николадзе Г. И. Обезжелезивание природных и оборотных вод / Г. И. Николадзе. - М.: Стройиздат, 1978 г. - 160 с.
93. Николадзе Г. И. Улучшение качества подземных вод / Г. И. Николадзе. - М.: Стройиздат, 1987. - 240 с.
94. Dow. Water & Process Solutions. FILMTEC™ Reverse Osmosis Membranes. TechnicalManual. FormNo. 609-00071-0416
95. Омельянец Н. И. Гигиена применения ионообменных смол в водоснабжении / Н. И. Омельянец. - Киев: Здоровя, 1979. - 104 с.
96. Голованева Н. В. Особенности механизма и влияние основных технологических параметров на характеристики нанофильтрационных мембран, дисс. на соискание ученой степени кандидата технических наук: 05.17.18 / Н. В. Голованева. - М: 2015. - 156 с.
97. ПНД Ф 14.1:2:4.139-98. Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций кобальта, никеля, меди, цинка, хрома, марганца, железа, серебра, кадмия и свинца в пробах питьевых, природных и сточных вод методом атомно-абсорбционной спектрометрии / Государственный комитет Российской Федерации по охране окружающей среды. М., 1998 (издание 2010 г.).
98. Sharma B. Simplification of metal ion analysis in fresh water samples by atomic absorption spectroscopy for laboratory students / B. Sharma, S. Tyagi. // Journal of Laboratory Chemical Education. - 2013. - V.1. - I.3. - P. 54-58.
99. Welz B. Atomic absorption spectrometry and related techniques / B. Welz, M.G. Vale // InEwing's Analytical Instrumentation Handbook, Fourth Edition. - 2019. -CRC Press, 2019. - P.71-116.
100. ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости».-М: Стандартинформ, 2013. - 11 с.
101. Kumar R. Manganese removal from groundwater: a comprehensive review / R. Kumar, A. Kaushik, S. Sharma // Environmental Science and Pollution Research. -2019. - Vol. 26(12). - P. 11361-11382.
102. Kavcar. P. A health risk assessment for exposure to trace metals via drinking water ingestion pathway / P. Kavcar, A. Sofuoglu, S. C. Sofuoglu // International Journal of Hygiene and Environmental Health. - 2009. - Vol. 212(2). - P. 216-227.
103. Лин Маунг Маунг. Разработка технологии очистки сточных вод от тяжелых металлов методами нанофильтрации и ионного обмена, дисс. на соискание ученой степени кандидата технических наук: 05.17.18 / Лин Маунг Маунг. - М: 2018. - 117 с.
104. Свитцов А.А. Мембранное разделение смесей. Теория и практика / А.А. Свитцов. - М.: ТД ДеЛи, 2020. - 270 с.
105. Xu B. The influence of temperature on dynamic membrane structure / B. Xu, W. Gao, B. Liao, H. Bai, Y. Qiao, W. Turek // Journal of Membrane Science. - 2023. -V. 688. - P. 122121.
106. Salinas-Rodriguez S. G. Experimental Methods for Membrane Applications in Desalination and Water Treatment / S. G. Salinas-Rodriguez, L. O. Villacorte. - IWA Publishing, 2024. - 464 p.
107. Свитцов А.А. Мембранное разделение смесей. Проектирование и расчет / А.А. Свитцов. - М.: ТД ДеЛи, 2021. - 208 с.
108. Натрий гипохлорит, раствор, канистра 25 кг, цена за канистру [Электронный ресурс] // ООО «Русхим.ру» [сайт]. - Режим доступа: https://rushim.ru/product_info.php?products_id=2487&ysclid=m76tl99lcl37976062. (дата обращения: 19.11.2024)
109. Калий марганцевокислый (перманганат), цена за 1 кг [Электронный ресурс] // ООО «Русхим.ру» [сайт]. Режим доступа: https://rushim.ru/product_info.php?products_id=4129&ysclid=m7fcfzwwfk803695579 (дата обращения: 19.11.2024)
110. Мануева Р.С. Методы улучшения качества питьевой воды / Р.С. Мануева. - Иркутск: Методическая разработка ИГМУ, 2006. - 14 с.
111. Yonkos L. T. Effectiveness of the sulfur (IV) compound, sodium bisulfite, in reducing chlorine, chlorine dioxide, and chlorite toxicity to Daphnia magna in well water and pond water / L. T. Yonkos, D. J. Fisher, D. T. Burton, W. K. Whitekettle, J. C. Petrille // Environmental Toxicology and Chemistry. - V. 20. - I. 3. - 2001. -P. 530-536.
112. Натрий сернистокислый кислый имп (бисульфит, гидросульфит), цена за 1 кг [Электронный ресурс] // ООО «Русхим.ру» [сайт]. - Режим доступа: https://rushim.ru/product_info.php?products_id=5557&ysclid=m7fbz7t0kl611282765. (дата обращения: 19.11.2024)
113. Rate of Electricity [Электронный ресурс] // Ministry of Electric Power, Myanmar [сайт]. Режим доступа: https://moep.gov.mm/en/ignite/page/593 (дата обращения: 15.11.2024)
114. Модуль ультрафильтрации ТМТ-УФПЭС-А [Электронный ресурс] // ООО "ТЕКОН МЕМБРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" [сайт]. Режим доступа: https://ultrafiltration.ru/promo#rec868086030
115. Промышленная мембрана Hydranautics ESPA1-8040 [Электронный ресурс] // ООО "Русвода Инжиниринг" [сайт]. Режим доступа: https://rosvoda.com/products/promyishlennaya-membrana-hydranautics-espa1-8040
ПРИЛОЖЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «7 Тех» / 125167, г. Москва, ул. Планетная, д.11, пом. 6/19 РМ-1 тел: +7(495)724-45-99, e-mail: info@7techno.com
Исх №1/01 25 от «21» января 2025 г.
АКТ
внедрения результатов диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата технических паук Хтет Аунг на тему «Разработка технологии полумения воды питьевого качества из подземных источников Мьяимы»
Настоящим Актом удостоверяется, что результаты диссертационной работы Хтет Аунг внедрены и используются компанией ООО «7 Тех» для проектирования комплексов водоподготовки, а именно для удаления солсй тяжелых металлов (железа и марганца) из природных вод и рассолов с применением мембранных методов очистки: ультрафильтрации и обратного осмоса.
Генеральный директор А.В. Лойко
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.