Тонкослойные отстойники для интенсификации очистки природных и сточных вод тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.23.04, доктор технических наук Иванов, Виктор Григорьевич
- Специальность ВАК РФ05.23.04
- Количество страниц 304
Оглавление диссертации доктор технических наук Иванов, Виктор Григорьевич
Оглавление
Стр.
Введение
1. Краткий обзор работ по тонкослойному отстаиванию и задачи дальнейших исследований
2. Теоретические основы тонкослойного отстаивания
2.1. Влияние формы, относительных размеров и направления течения жидкости в тонкослойных элементах на их расчетную длину
2.2. Осаждение частиц в радиальных тонкослойных элементах и элемен-элементах с фильтрующими стенками
- 2.3. Учет неравномерности распределения потока между тонкослойными
элементам
2.3.1. Оптимальное размещение тонкослойных элементов в горизонтальном отстойник
2.3.2. Оптимальное размещение тонкослойных элементов в радиальном отстойнике
2.3.3. Распределение потока между тонкослойными элементами при восходяще-нисходящем течении жидкости
3. Снос и сползание частиц в тонкослойных элементах
3.1". Экспериментальные исследования сноса и сползания частиц
3.2. Вывод формулы для определения скорости сползания частиц
в неподвижной жидкости
3.3. Вывод формулы для определения скорости сноса частиц
3.4. Начало трогания и остановки частиц под действием потока в тонкослойном элемент
3.5. Влияние скорости потока на сползание части
4. Экспериментальные исследования на лабораторных и полупроизводственных установках
4.1. Задачи и методика исследований
4.2. Опытные данные, полученные при исследованиях на лабораторных и полупроизводственных установках
4.3. Опытные данные и результаты применения тонкослойных отстой-
ников в производственных условиях
5. Математическая модель тонкослойного отстаивания
5.1. Базовые кривые кинетики тонкослойного отстаивания
5.2. Корректировка расчетной гидравлической крупности частиц взвеси
5.3. Математическая модель тонкослойного отстаивания
6. Внедрение результатов работы и экономическая эффективность предло-
#
женных мероприятий
7. Общие выводы и рекомендации
Литература
й
Ш
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов», 05.23.04 шифр ВАК
Исследование и совершенствование вибрационных тонкослойных отстойников и сетчатых фильтров2001 год, кандидат технических наук Лашкивский, Евгений Петрович
Повышение экологической эффективности технологии очистки сточных вод флотационно-гравитационным способом2016 год, кандидат наук Сеник, Елена Владимировна
Повышение эффективности отведения и очистки дождевых вод с городских территорий1999 год, кандидат технических наук Верхотуров, Владимир Петрович
Математическая модель, аппаратурное оформление и повышение эффективности очистки жидкостей от дисперсной фазы на ТЭС и промышленных предприятиях2013 год, кандидат наук Фарахова, Альбина Ильгизяровна
Разработка и исследование отстойников сахарного производства с целью оптимизации их работы1985 год, кандидат технических наук Кузенков, Владимир Александрович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Тонкослойные отстойники для интенсификации очистки природных и сточных вод»
Введение
В технике очистки природных и сточных вод большое внимание уделяется отстойникам, так как от их эффективности и производительности зависит работа очистной станции. Во многих случаях отстойники являются единственными или завершающими технологическую схему сооружениями очистки воды, что характерно для многих локальных очистных установок промышленных предприятий и использовании отстойников в качестве вторичных и третичных. После локальных производственных установок вода используется в обороте или сбрасывается в городские системы канализации, влияя на их работу и на состояние водоемов. Это наиболее распространенные сооружения, на долю которых приходится основная масса выделяемых из обрабатываемой воды загрязнений. Особое значение имеет применение отстаивания, как регенеративного метода очистки в локальных установках с целью извлечения и утилизации ценного сырья из сточных вод. Отстаивание является самым простым, наименее энергоемким и наиболее дешевым методом выделения из сточных вод грубо-дисперсных примесей с плотностью, отличающейся от плотности воды, что обусловило их широкое применение. Это обстоятельство приобретает особое значение в свете резкого увеличения стоимости топливно-энергетических ресурсов. Так по отношению к 1990 г. цены на электроэнергию в 1996 г. возросли более, чем в 300 раз и эта тенденция продолжает сохраняться. Усилиями ведущих научно-исследовательских учебных и проектных организаций нашей страны (ГНЦ РФ НИИ ВОДГЕО, МИСИ (МГСУ), НИИ КВОВ АКХ, ЦНИИ ЭП инженерного оборудования и др.) проделана большая работа по разработке и внедрению перспективных конструкций отстойников для очистки природных и сточных вод методами тонкослойного осаждения. В современных условиях, когда инвестиции в новое строительство практически прекратились, единственным реальным направлением повышения производительности и эффективности работы очистных сооружений становится их реконструкция и, в первую очередь реконструкция отстойников, которая при минимальных капитале-
вложениях, может быть осуществлена в кратчайшие сроки. По существу одним из реальных и перспективных направлений остается применения принципов тонкослойного отстаивания. У нас в стране и за рубежом тонкослойные отстойники применяются во все возрастающем объеме. Их разделительная способность, особенно при выделении тонкодисперсных примесей, во много раз выше разделительной способности обычных отстойников. Габариты значительно меньше, что отвечает целям ресурсосбережения и позволяет получить компактное решение задачи интенсификации работы сооружений без расширения занимаемых площадей. Последнее существенно снижает или исключает полностью затраты на зем-леотвод и дает желаемый результат в стесненных условиях действующих предприятий. При этом чрезвычайно важным становится повышение точности и надежности прогнозирования предполагаемых результатов интенсификации для снижения экономического риска. Между тем, вопросы определения оптимальных размеров основных элементов тонкослойных отстойников до сих пор достаточно не исследованы.
В связи с вышеизложенным, дальнейшая разработка круга вопросов, связанных с тонкослойным отстаиванием природных и сточных вод, внедрением тонкослойных отстойников в практику, является весьма актуальной и позволит расширить область применения тонкослойного отстаивания, повысить надежность и экономичность реализуемых решений по интенсификации работы действующих и проектируемых сооружений. Значительная часть работы выполнена для условий очистки производственных сточных вод целлюлозно-бумажной промышленности, где повышение степени очистки непосредственно связано с возвратом в производство ценного сырья волокна и наполнителей и возможной организации оборотных замкнутых циклов.
Научные положения, выносимые на защиту:
- обоснование сущности процесса осаждения частиц взвеси в тонкослойных элементах и влияния гидравлических и технологических параметров на эффективность осаждения;
- определение неравномерности потокораспределения и предлагаемые
способы оптимизации параметров элементов и их размещения в отстойниках;
- закономерности сползания и сноса частиц в тонкослойных элементах;
- разработанные конструкции аппаратов для очистки природных и сточных вод, основанные на применении принципов тонкослойного отстаивания, результаты их лабораторных и производственных исследований;
- математическая модель тонкослойного отстаивания, основанная на базовых кривых кинетики тонкослойного отстаивания и методе их корректировки в реальных условиях;
- метод экономической оценки повышения производительности и эффекта очистки при реконструкции обычных отстойников в тонкослойные.
Научную новизну работы составляют:
- развитие представлений о механизме процесса тонкослойного осаждения и влияния на этот процесс гидравлических, технологических и конструктивных параметров тонкослойных элементов и отстойника;
- теоретические и экспериментальные исследования процесса тонкослойного отстаивания взвеси в тонкослойных отстойниках различного типа и влияния на этот процесс неравномерности распределения потока между тонкослойными элементами;
- теоретические исследования процесса осаждения частиц в радиальных тонкослойных элементах и элементах с фильтрующими стенками;
- закономерности сползания и сноса частиц взвеси в тонкослойных отстойниках;
- разработка математической модели для прогнозирования эффективности применения, расчета и оптимизации конструктивных параметров тонкослойных отстойников для интенсификации очистки природных и сточных вод;
По материалам диссертации получены 9 авторских свидетельств и
одно положительное решение на полезную модель.
Практические результаты работы представлены:
- предложением нового оборудования и технологии очистки природных и сточных вод, позволяющих повысить гидравлическую нагрузку или эф-
фект очистки при уменьшении габаритов сооружений;
- уточнением методики расчета и повышением надежности принимаемых решений, снижающих экономический риск при проектировании новых и оценке способов реконструкции существующих сооружений без расширения занимаемых ими площадей;
- снижением капитальных и эксплуатационных затрат за счет применения компактных и высокопроизводительных тонкослойных отстойников для интенсификации процесса очистки воды, позволяющих, как правило, в 2-3 раза повысить производительность по сравнению с обычными сооружениями при том же эффекте очистки или соответственно улучшить ее качество;
- повышением эффективности улавливания ценного сырья на локальных установках из производственных сточных вод с последующим его использованием, а также возможной реализации в некоторых случаях оборотного водоснабжения на производственных установках с соответствующим снижением нагрузки на системы водоотведения и водоемы;
- использованием результатов диссертационной работы в учебном процессе при подготовке инженеров по специальности "Водоснабжение и водоотведение" и в проектной практике.
В основу диссертационной работы положены многолетние (1967-1997 г.г.) исследования, выполненные автором на кафедре "Водоснабжение и водоотведение" ЛИИЖТ. Автор выражает глубокую благодарность заслуженному деятелю науки и техники РФ, академику РААСН, д.т.н., профессору, заведующему кафедрой до 1996 года Виталию Сергеевичу Дикаревскому за научное консультирование и постоянное внимание к выполненной работе.
1. Краткий обзор работ по тонкослойному отстаиванию и задачи дальнейших исследований
Изучению отстойников посвящены многочисленные работы отечественных и зарубежных исследователей. Изучалось влияние различных факторов на процесс отстаивания, совершенствовались методы технологического расчета и конструкции сооружений. Фундаментальный вклад в исследование отстойников внесли А.И.Береза, М.А.Великанов, А.И.Жуков, П.К.Пискунов, Д.Я.Соколов, А.А.Сурин, С.М.Шифрин, С.В.Яковлев, а также зарубежные исследователи Т.Сашр, Р.Рорре1, И.Кгеег, С^зсИегвйот. Обширные исследования выполнили Г.А.Васильев, К.В.Гнедин, З.Я.Городищер, М.В.Демура, Н.И.Ересенков, А.П.Зегжда, А.Л.Иткин, В.И.Калицун, Г.П.Медведев, А.П.Нечаев, В.Г.Пономарев, И.В.Скирдов, С.Ф.Савельев и др.
Исследование процессов тонкослойного отстаивания осуществлялось в НИИ ВОДГЕО, НИИ КВОВ АКХ, МИСИ (МГСУ), ЛИИЖТе (ПГУПС), ГИСИ (НГАСУ) и других организациях.
В изучение работы тонкослойных отстойников и аппаратов, использующих этот принцип, внедрение их в практику очистки природных и сточных вод значительный вклад внесли отечественные ученые Я.А.Карелин, В.Г.Пономарев, И.В.Скирдов, А.Г.Соколов, В.В.Найденко, а также И.С.Бабаев, Л.И.Вольфтруб, М.В.Демура, И.Ф.Добряков, В.П.Казан-ский, Ю.В.Кедров, А.М.Корабельников, И.С.Кобозев, Б.С.Либерман, М.С.Павлов, В.П.Середенко, В.И.Чижов, Э.Д.Шпаковский и др. Из работ зарубежных авторов в указанной области наиболее известны труды В.НаЛ'а, а также А.У.КкЬу, М.Веу§ег'а, ТЛ.Вгиштапп'а, .Г.СогпеНзБеп'а, Н.ЕПегз'а, К.М.Уао, К.Тапако, С^зсЬегзйот'а.
Первая из известных конструкций многоярусных отстойников, основанная на перекрестной схеме движения воды и осадка, была предложена в 1934-1936 гг. И.Ф.Добряковым [33, 34] для улавливания волокна и наполнителей из сточных вод бумажного производства. Предложенная конструкция была реализована в 1937 г. [153]. Она представляла собой обычный горизонтальный отстойник, отстойная зона которого разделена по высоте наклонными параллельными перегородками на ряд элементарных отстойных зон, между которыми поток распределяется общим распределительным устройством. Расстояние между перегородками по перпендикуляру составляло 160 мм, угол наклона их к горизонту 60°. Наклон пластин обеспечивал сползание выделенной взвеси в осадочную зону, расположенную в нижней части отстойника, откуда взвесь удалялась шнеком. В одном из вариантов отстойника было предусмотрено удаление осадка через спускные клапаны. Гидравлические характеристики отстойника И.Ф.Добрякова не определялись, но эффективность улавливания волокна и наполнителей в нем оказалась достаточно высокой [153,154].
Аналогичную конструкцию горизонтального отстойника для очистки природной воды в 1936 г. предложил В.А.Радциг [125] и дал обоснование преимущества таких отстойников перед обычными[127]. Опасаясь выноса взвеси, автор считал, что высота яруса должна быть не менее 0,3 -0,4 м. Удаление осадка предусматривалось под гидростатическим давлением столба воды в отстойнике.
Значительно позже многоярусные отстойники подобной конструкции были предложены зарубежными специалистами T.Camp'om [180], M.Szalay [238], Hamphreys'om [205], Puddington'om [233] и др.
Мысль о том, что эффект очистки стоков в отстойнике является функцией глубины отстойника и скорости течения воды в нем впервые была высказана A.Hazen'om в 1904 г. [164, 201]. При прочих равных уело-
виях, уменьшая глубину отстойника можно повысить эффект очистки или при том же эффекте увеличить его производительность. Целесообразность интенсификации процесса осветления воды посредством уменьшения высоты слоя отстаивания в дальнейшем отмечали также T.Camp [180], W.Merkel [220], C.Fischerstrom [192] и многие другие авторы. Так по мнению Т.Сашр'а [171] и W.Merkel'a [220] наилучших условий для работы канализационных отстойников можно достичь путем устройства в длинном горизонтальном отстойнике полок параллельно дну с небольшими просветами. C.Fischerstrom [192] и М.В.Демура [24], анализируя устойчивость гидравлического режима горизонтальных отстойников при поступлении жидкости с равной температурой или концентрацией взвеси, отмечают, что для создания стабильного потока важно, чтобы число Рейнольдса Re было возможно меньше и приближалось к 500, а число Фруда Fr было наибольшее и во всяком случае > 10"5. Одновременно удовлетворить этим двум условиям можно только посредством уменьшения гидравлического радиуса потока в отстойнике, откуда делается вывод о целесообразности деления потока в отстойнике горизонтальными, вертикальными или наклонными перегородками на ряд элементарных потоков.
Для практического осуществления идеи выделения взвешенных веществ и эмульгированных нефтепродуктов из воды в тонком слое, как в нашей стране, так и за рубежом, предложено большое количество конструкций тонкослойных отстойников. В зависимости от направления взаимного движения воды и выпавшего осадка их можно разделить на три группы: отстойники с перекрестной схемой, когда выделенный осадок движется перпендикулярно движению рабочего потока; отстойники с противо-точной схемой, когда осадок удаляется в направлении, противоположном движению рабочего потока; отстойники с прямоточной схемой, когда направление движения осадка совпадает с направлением движения рабочего потока.
и
Исследования возможности и целесообразности применения полочных отстойников для интенсификации механической очистки нефтесо-держащих сточных вод проводились с 1950 г. В 1956 г. такие отстойники стали применяться на нефтеперерабатывающих заводах концерна Шелл в США, а позднее нашли широкое применение в ФРГ и других странах [179, 182, 189, 200]. С целью повышения эффективности работы обычных нефтеловушек они оборудовались двумя типами пакетов параллельных пластин.
Конструкция А представляет собой отстойник с прямоточно-противоточной схемой взаимного движения воды и осадка и состоит из одного или нескольких комплектов пластин, наклоненных под углом 45° к продольной оси секции нефтеловушки. При помощи выступающих перегородок между комплектами пластин, поток воды направляется попеременно то вверх, то вниз. Расстояния между параллельными пластинами составляют 25 мм. Нефть, скапливающаяся на поверхности воды, удаляется при помощи нефтесборных приспособлений, устанавливаемых перед каждой перегородкой. Ил, скопившийся в илоприемных устройствах под каждой парой комплектов пластин, удаляется через систему дренирования ила. Во время очистки комплекты пластин остаются на месте, их промывают при помощи шланга.
Другая конструкция Б представляет собой отстойник с перекрестной схемой движения воды и осадка и состоит из пакетов пластин, расположенных параллельно оси секции нефтеловушки и наклоненных под углом 45° к горизонту. Поток воды не изменяет своего направления и движется горизонтально. Расстояние между параллельными пластинами 100 мм. Боковые края пластин имеют вертикальные отгибы, которые образуют каналы для вывода уловленной нефти и шлама. Поток, проходящий ниже под пластинами, тормозится в начале и в конце пакетов не доходящей до дна стальной перегородкой, а также горизонтально отогнутыми краями
пластин. Наличие отогнутых закраин придает пластинам жесткость. Всю систему можно в любое время целиком вынуть из ловушки, чтобы произвести очистку. Эффективность конструкций А и Б оказалась почти одинаковой.
Производственная нефтеловушка, оборудованная пластинами конструкции Б, по приводимым данным [179] занимает менее 50% площади, которая потребовалась бы для сооружения обычной нефтеловушки такой же производительности.
В других работах [181] отмечается, что для очистки 100 м3/ч сточных вод при скорости движения и всплывания частиц нефти 0,6 м/ч (0,17 мм/сек) обычная нефтеловушка должна иметь длину 36 м, ширину 7,8 м и глубину 2 м, а нефтеловушка с параллельными пластинами при высоте яруса около 100 мм соответственно должна иметь значительно меньшие размеры 8, 4 х 2 х 3 м. При указанных размерах, площадь ее в 16 раз меньше, а строительная стоимость на 30-50% ниже, чем у нефтеловушки обычной конструкции той же производительности. Еще более высокие показатели имеют нефтеловушки с гофрированными полками [190].
Исследования нефтеловушек с перекрестной схемой движения воды и выпавшего осадка, выполненные НИИ ВОДГЕО и ЛИИЖТом [44,
116,117] также показали, что объем нефтеловушки посредством установки пакетов параллельных пластин может быть значительно уменьшен, а эффект задержания нефтепродуктов одновременно повышен в среднем на 15-30% за счет извлечения нефтепродуктов более мелких фракций.
Разновидностью подобного типа полочных нефтеловушек является напорный полочный отстойник [69]. Я.А.Карелин и А.Г.Соколов [69] установили, что остаточное содержание эмульгированной нефти в воде после отстойника зависит от профиля полки. Так содержание нефти после отстойника с плоскими полками было выше, чем после отстойника с гофрированными по всей длине полками, что объясняется явлением сноса уже
уловленных частиц по поверхности полок. Следует отметить, что применение гофрированных по всей длине полок уменьшает площадь живого сечения и увеличивает расход материала на их изготовление. Поэтому при плоских полках и при наличии явления сноса рекомендуется концевые участки полок выполнять в виде поперечных желобов, примыкающих к вертикальным изолированным каналам [26, 27].
Наряду с напорными отстойниками для очистки нефтесодержащих сточных вод [69], известны также разработанные у нас в стране многоярусные горизонтальные отстойники напорного типа для очистки природных и сточных вод [109,111].
P.Gariel [193] приводит решения работающих по перекрестной схеме полочных отстойников для осаждения взвешенных веществ с пакетами полок сложной конструкции, в которых выпавший в верхних ярусах осадок перемещается не только в пределах своего яруса, но и части ниже расположенных, неоднократно меняя направление в плоскости перпендикулярной движению рабочего потока по мере сползания в осадочную часть. Удаление осадка из осадочной части предусматривается под гидростатическим напором столба воды или транспортером.
Следует отметить, что отстойники с пакетами плоских полок, ориентированных в пространстве, уже давно нашли широкое применение в аппаратах химической технологии [42, 68]. Причем конструкция пакетов получается достаточно простой, а затраты материала на изготовление полок меньше, чем, например, в трубчатых отстойниках. При перекрестной схеме движения воды и осадка общая длина пакетов в таких отстойниках может быть как угодно большой, что позволяет использовать их для тонкой очистки исходного стока.
В настоящее время в аппаратах небольшой производительности разделение отстойного пространства воронкообразными полками нашло наибольшее применение для очистки от нефтепродуктов льяльных вод тан-
керного флота [11]. В частности фирма "Deutsche Werf' /ФРГ/ сконструировала аппарат "Турбуло", в котором верхняя часть является центробежным, а нижняя - полочным отстойником. Аналогичные конструкции известны также для очистки жидкости от взвешенных веществ [68, 210]. Эти аппараты работают по прямоточно-противоточной схеме взаимного движения воды и осадка.
Начиная с 1950 г. за рубежом и у нас в стране предложен целый ряд конструкций многоярусных отстойников, работающих по противоточной схеме. I.I.Naugl [225] и G.Etal [194] разработали отстойники с плоскими параллельными наклонными полками, в ярусах которых вода движется снизу вверх, а осадок сползает вниз. Особенностью разработанных конструкций является использование вибрации полок для улучшения сползания осадка.
Позднее отстойники, работающие по противоточной схеме, были предложены M.Krofta [213] и R.T.Hukki [206]. В нашей стране отстойники такой конструкции разработаны В.П.Казанским [61] для очистки замазу-ченных вод на электростанциях, Донецким научно-исследовательским угольным институтом /ДонУГИ/ для осветления оборотных и шламовых вод гидрошахт и обогатительных фабрик [65], НИИ ВОДГЕО для очистки нефтесодержащих сточных вод [116], уплотнения ила и повышения эффективности вторичного отстаивания [9, 41, 79, 138 и др.], АзНИИ водных проблем и многими другими организациями для безреагентного и реа-гентного осветления природных вод [4, 17, 24, 76, 81, 89, 91, 134 и др.]. Отстойники, работающие по такой схеме, широко применяются в Японии, Франции, Англии и других странах для очистки природных вод на водопроводных очистных станциях.
Стремление к индустриализации строительства полочных отстойников данной конструкции привело к созданию универсального полочного блока с рифлеными пластинами, предложенного в 1970 году сотрудниками
фирмы Шелл [222]. Блок устанавливается в отстойнике с наклоном. Выпадающая из воды взвесь собирается во впадинах пластин, а всплывающие примеси накапливаются под гребнями и, по мере накопления, так как блок установлен с наклоном, сползают в канавки, расположенные на противоположных сторонах блока, по которым осадок направляется в иловый отсек, а плавающие примеси выводятся на поверхность. Такая конструкция блока позволяет исключить попадание выделенных загрязнений в очищенную воду. Блоки этого типа нашли применение при очистке нефтесо-держащих сточных вод [223].
В последние годы в практике очистки природных и сточных вод стали применять многоярусные отстойники прямоточного типа. К ним относятся отстойники, разработанные B.Hedstrom'om [203], G.Olgard'om [228] и институтом промышленных исследований имени Акселя Юнсона /Швеция/ [215].
Отстойник, разработанный институтом промышленных исследований, представляет собой металлическую емкость, внутренний объем которой разделен пластинами на ряд ярусов небольшой высоты. Очищаемая вода подается сверху. Нагрузка на отстойник определяется из условия ламинарного режима движения потока в пределах ярусов. Взвешенные частицы, осаждающиеся на пластинах, сползают в шламосборник, а осветленная вода выпускается через выходные трубы из нижней части ярусов. Одним из основных преимуществ данной конструкции авторы считают надежность удаления осадка, чему способствует одинаковое направление движения последнего и обрабатываемой воды в ярусах.
К недостаткам таких отстойников следует отнести достаточно сложное устройство, что ограничивает их применение.
Желание повысить удельную гидравлическую нагрузку на поверхность отстойника привело к созданию трубчатых блоков, характерной особенностью которых, по сравнению с выше рассмотренными, является
то, что ширина яруса в них ограничена. Этим достигается увеличение смоченного периметра потока и, как следствие, возможность повышения скорости движения воды в ярусах без нарушения ламинарного режима течения. Поперечное сечение элементарной отстойной зоны /яруса/ трубчатого отстойника может быть круглым, квадратным, прямоугольными и т.п.
Тонкослойные элементы в отстойниках могут быть выполнены различным способом и из различных материалов. С точки зрения экономии материала следует отдать предпочтение полочным конструкциям, причем наименьшая масса и стоимость соответствует тонкослойным блокам, изготовленным из полимерных пленочных материалов [48]. Некоторые исследователи отмечают также гидравлические преимущества полочных отстойников. Следует отметить, что единого мнения на этот счет нет. Конструктивные решения тонкослойных блоков, вписываемых в существующие типовые отстойники и осветлители, а также проектируемые установки, приведены в работах [7, 14,43, 90, 96, 105, 217, 219, 234, 242 и др.] и отличаются большим разнообразием. По результатам эксплуатационных испытаний установок с тонкослойными модулями трубчатого, ячеистого и пластинчатого типа [105], наиболее перспективными в существующих конструкциях тонкослойных отстойников признаны пластинчатые модули. Они получили в настоящее время широкое распространение в России и странах СНГ, Японии, Франции, Англии, ряде других стран [36, 157, 196, 211, 227, 236]. Однако наряду с ними на практике широко применяются и трубчатые модули [162], характеризующиеся малым отношением ширины к глубине отстойной зоны или их равенством. В установках небольшой производительности применение таких модулей позволяет получить некоторые конструктивные преимущества [17, 23,162,185, 230, 231 и др.].
В США выпускается трубчатый блок, который может встраиваться в любую емкость / в круглый и прямоугольный, вертикальный, горизонтальный и радиальный отстойники/, превращая эту емкость в высокопроизво-
дительный трубчатый отстойник [162]. Исследования технологических характеристик водопроводных отстойников, в которых пакеты выполнены из труб диаметром от 12,5 до 100 мм и трубок различного профиля приведены в работах [231, 198]. Широкое применение находят трубчатые блоки, изготовленные из поливинилхлоридной пластмассы. Они представляют собой пластмассовые блоки, состоящие из множества элементарных отстойных зон квадратного или прямоугольного сечения размерами 50 х 50 мм или 50 х 150 мм, наклоненных под углом 60° к горизонту [114, 199, 224]. Такой блок легок, обладает достаточной прочностью и жесткостью и в отстойнике может подвешиваться или устанавливаться на специальные опоры.
Отстойники с трубчатыми блоками работают только по противоточ-ной и прямоточной схемам. Широкое применение они нашли в компактных установках малой производительности при очистке природных вод для целей водоснабжения [16, 64, 75, 80, 81, 128, 162, 184]. Обычно в состав установки входит камера реакции, трубчатый отстойник и фильтр. Установка работает с периодической промывкой трубчатого блока, когда последний установлен с наклоном к горизонту 5°, при котором не происходит самопроизвольное сползание осадка. При промывке фильтра накопившийся в трубах осадок обратным током воды взмучивается и вместе с промывной водой сбрасывается в канализацию. Аналогична конструкция отечественных установок типа "Струя" с трубчатыми тонкослойными элементами.
Похожие диссертационные работы по специальности «Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов», 05.23.04 шифр ВАК
Разработка технологии глубокой очистки сточных вод предприятий хлопчатобумажной промышленности2000 год, кандидат технических наук Шамян, Варужан Левонович
Моделирование технологических процессов переработки жидких органосодержащих отходов2013 год, кандидат наук Крупский, Алексей Сергеевич
Гидравлический расчет радиального отстойника на основе модели диффузии с конечной скоростью1984 год, кандидат технических наук Джунусов, Толхин Гаппарович
Интенсификация биологической очистки сточных вод путем применения аэротенков-осветлителей НИСИ с тонкослойным разделением водоиловой смеси1985 год, кандидат технических наук Клеандров, Виктор Павлович
Совершенствование узла "аэрация - илоразделение" малых и средних станций биологической очистки сточных вод2009 год, кандидат технических наук Климухин, Илья Владимирович
Список литературы диссертационного исследования доктор технических наук Иванов, Виктор Григорьевич, 1998 год
Литература
1. Абитаев М.Т., Евсеева Л.А., Евсеева О.Я. Очистка природных и сточных вод в больших городах с применением тонкослойных отстойников: Обзорная информация / МГЦНТИ.-1983.-Вып. 7.-17с.
2. Ахрамеева В.К. Исследование истечения водяной струи из прямоугольного отверстия // Труды ГИСИ.-Горький.-1968.-Вып. 51.-С.З-12.
3. Аюкаев Р.И., Стрелков А.К., Шишкин М.Е. К вопросу оптимизации зернистых фильтров // Водоснабжение и сан.техника.-1975.-№ 12.-С.11-13.
4. Бабаев И.С., Ахмедов М.А. Результаты исследований тонкослойного осветлителя АзНИИП-2 // Рационал. использ. вод. ресурсов Азербай-джана.-Баку, 1982.-С. 10-24.
5. Бабаев И.С. Технология и оборудование для очистки высокомутных природных вод: Автореф. дисс. ... докт. техн. наук. - М.: ВНИИ ВОДГЕО, 1986.-50С.
6. Бабанина А.И., Капский А.Б., Куденко Г.А. Опыт применения тонкослойного отстаивания при очистке сточных вод травильных отделений / Пром. энерг.-1994.- № 6.-С .48-50.
7. Баринов М.Ю. Очистка воды от взвешенных веществ в тонкослойных отстойниках с камерой хлопьеобразования воздушного перемешивания: Автореф. дисс.... канд. техн. наук. - Л.: ЛИИЖТ, 1989.-24с.
8. Береза А.И. Гидравлика горизонтальных отстойников: Автореф. дисс.... докт. техн. наук.-Новочеркасск. 1967.-176с.
9. Бондарев A.A., Андрианов Ю.Н. Биологическая очистка производственных сточных вод : Процессы, аппараты и сооружения / Под ред. С.В.Яковлева. -М.: Стройиздат, 1985.-208с.
10. Бурова Ф.А. Тонкослойные сгустители для осветления оборотной воды // Водоснабжение и санит.техника.-1985.- № 1.-С.27-28.
11. Брусельницкий Ю.М. Судовые устройства для очистки трюмно-балластных вод от нефтепродуктов,- Л.: Судостроение, 1966.-201с.
12. Быковский О.В. Биологическая очистка сточных вод в псевдо-сжиженном слое с тонкослойным разделением водоиловой смеси: Авто-реф. дисс.... канд. техн. наук.- Новосибирск: НИСИ, 1990.-18с.
13. Василенко A.A. Уравнение движения жидкости в дырчатых трубопроводах с учетом закона присоединения расхода // Гидравлика и гидротехника.- 1973 .-Вып. 16.-С.21 -27.
14. Вольфтруб Л.И. Тонкослойные блоки из мягких полимерных пленок для интенсификации работы отстойников и осветлителей водоочистных станций // Труды ВНИИ ВОДГЕО.- 1978,- Вып. 75.-С.48-58.
15. Вольфтруб Л.И. Исследование работы тонкослойных ячеистых блоков в условиях реагентного и безреагентного осветления воды // Труды ВНИИ ВОДГЕО.- 1977.- Вып. 62,4.II.-C.9-17.
16. Вольфтруб Л.И., Павлов Г.Д., Лебедева Н.С. Исследование работы тонкослойных осветлителей с контактными камерами хлопьеобразова-ния // Процессы и сооружения для разделения взвесей при очистке природных и сточных вод: Материалы семинара.- М.: 1980.-С.32-38.
17. Вольфтруб Л.И. Обобщение опыта работы тонкослойных отстойников и осветлителей. Тез. докл. Всес. науч.-техн. совещ. "Очистка природных и сточных вод", Москва, 9-13 окт., 1989.-М.Д989.-С.6-8.
18. Волошин А.П. Промышленное испытание тонкослойного сгустителя для осветления сточных вод и сгущения осадков // Строит, матер, изделия и сан. техн. (Киев).-1988.- №11.-0.73-75.
19. Гервиц Э.И., Тавадзэ З.Ш. Технологические параметры установок малой производительности физико-химической очистки сточных вод // Научные труды АКХ им. Памфилова.- 1979.- № 164-С.59-67.
20. Гидравлические исследования работы горизонтальных и радиальных отстойников целлюлозно-бумажной промышленности: Отчет о
НИР / Михалев М.А., Кумина Т.Д.- № 8043.- Л.: ЛПИ, 1972.-49с.
21. Деев В.М. Совершенствование конструкций и интенсификация работы сооружений механической очистки сточных вод: Автореф. дисс. ... канд. техн. наук. -М.: МИСИ, 1991.-19с.
22. Деев В.М., Журавлев В.Д. Современное состояние применения радиальных отстойников и методов их расчета, вып. 7.- М.: 1989- Деп. ВНИИНТПИ, № 9971.
23. Демура М.В. Отстаивание в тонком слое // Строительные материалы, изделия и санитарная техника.- Киев.- 1979.- № 2.-С.101-104.
24. Демура М.В. Проектирование тонкослойных отстойников.- Киев.: Будивельник, 1981.-50с.
25. Денисов A.A. Исследование эффективности работы горизонтальных отстойников при очистке нефтесодержащих сточных вод. Автореф. дисс.... канд. техн. наук.- М.: МИНХ и ГП им.Губкина, 1979.-26с.
26. Дикаревский B.C., Иванов В.Г., Симонов Ю.М. Нефтеловушка. A.c. 481548 СССР, МКИ С 02 с 1/26. / ЛИИЖТ. -1839992/23-26; Заявл. 24.09.72 // Открытия. Изобретения. Пром.образцы. Товарные знаки.-1975.-№ 31.-С.71.
27. Дикаревский B.C. и др. Отстойники - нефтеуловители для БАМа: Обзорная информация / В.С.Дикаревский, В.Г.Иванов, Н.Н.Павлова, Ю.А.Теплицкий; ЦНИИТЭИМПС.- М., 1978.-С.27-34.
28. Дикаревский B.C., Иванов В.Г., Черников H.A. Устройство для очистки воды от эмульсии и взвешенных частиц. A.c. 645679 СССР, МКИ В 01 Д 35/06; С 02 с 5/12 // ВОЗС; ЛИИЖТ.- Заявл. 18.05.76 // Открытия. Изобретения. Пром.образцы. Товарные знаки.-1979.- № 5.-С.15.
29. Дикаревский B.C., Иванов В.Г., Павлова H.H., Черников H.A., Ястребов А.Л., Сошников Е.В. Вопросы коммунального обслуживания и строительства сооружения в условиях БАМа и зарубежного Севера. // Проектирование, строительство и эксплуатация БАМа.- Л.: ЛИИЖТ,
1978.-С.66-68.
30. Дикаревский B.C. и др. Устройство для осветления воды / В.С.Дикаревский, Е.Г.Петров, Е.Е.Драхлин. А.с. 897254 СССР, МКИ В 01 Д 27/00; 02 с 1/26. ЛИИЖТ.- Заявл. 01.11.79 // Открытия, изобретения. Пром.образцы. Товарные знаки.-1982.- № 2.-С.22.
31. Дикаревский B.C., Караваев И.И. Водоохранные сооружения железнодорожного транспорта. -М.: Транспорт, 1986.-2 Юс.
32. Дмитриев А.Ф. Теоретические и прикладные аспекты гидравлики осушительно-увлажнительных систем. Дисс. ... докт.техн.наук в форме научного доклада.- JL: ЛПИ, 1989.-74с.
33. Добряков И.Ф. Ловушка для улавливания волокна и наполнителей из отходных вод бумажного производства. А.с. 34269 СССР. Кл.55<1, 13/01, МПК Д 21 f, 1/66 // Вестник комитета по изобретательству.- 1934.
34. Добряков И.Ф. Ловушка для улавливания волокна и наполнителей из отходных вод бумажного производства. А.с. 47898 СССР. Кл.55с1, 13/01, МПК Д 21 f, 1/66. //.Вестник комитета по изобретательству.- 1936.
35. Жданов И.А., Самедов С.С. К вопросу создания аппарата очистки нефтесодержащих сточных вод. / Обустройство морских нефтяных и газовых месторождений // Труды института ГИПРОМОРНЕФТЬ.- 1974.- Вып. IV.- Баку.-С.92-97.
36. Жданов И.А., Алиев А.Д., Криман И.Д., Самедов С.С. К вопросу очистки балластных и льяльных вод. // Азерб. нефтяное хозяйство.- 1978.-№ 6,С.45-48.
37. Жданов И.А., Шафи-Заде Ю.Г., Исмайлов М.И. К вопросу создания безнапорного сепаратора для разделения продукции скважин на нефть, воду и песок. // Темат. сб. научн. тр. / Н.-и. и проект, ин-т нефти. -1977.-№ 15.-С58-62.
38. Жуков А.И., Нечаев А.П. Экспериментальные исследования влияния турбулентности потока на отстаивание сточных вод // Водоснаб-
жение и сан.техника.- 1971.- № 3.-С.7-9.
39. Жуков А.И., Монгайт И.Л., Родзиллер И.Д. Методы очистки производственных сточных вод: Справочное пособие.- М.: Стройиздат, 1977.-203с.
40. Журба М.Г. Водоочистные фильтры с плавающим фильтрующим слоем. Автореф. дисс.... докт. техн. наук. М.: НИИ ВОДГЕО, 1986.-48с.
41. Зайцева В.Г. Уплотнение активного ила в тонкослойных илоуп-лотнителях. Автореф. дисс. ... канд. техн. наук.- М.: ВНИИ ВОДГЕО, 1984.- 24с.
42. Зюлковский 3. Жидкостная экстракция в химической промышленности.- М.: Госхимиздат, 1963.-479с.
43. Злобина B.C. Удаление взвешенных и нефтесодержащих примесей из сточных вод от мойки заводского электроаккумуляторного транспорта: Автореф. дисс.... канд. техн. наук. -Л.: ЛИИЖТ, 1982.-22с.
44. Иванов В.Г., Симонов Ю.М., Швецова Э.К. Повышение эффективности существующих нефтеловушек // Строительство на железных дорогах / ЦНИИ ТЭИ МПС.-1971.- Вып. 51.-С.23-29.
45. Иванов В.Г. Исследования по интенсификации работы отстойников для очистки нефтесодержащих сточных вод предприятий железнодорожного транспорта. Дисс.... канд. техн. наук.- Л.: ЛИИЖТ, 1973.-202с.
46. Иванов В.Г. Расчет полочных отстойников: Сб. трудов // Водоснабжение и канализация на железнодорожном транспорте / ЛИИЖТ.-1976.- Вып. 393.-С.14-19.
47. Иванов В.Г., Симонов Ю.М., Радциг В.А. Результаты исследования эффективности применения многоярусных отстойников: Межвуз. те-мат. сб. научных трудов // Новые исследования сетей и сооружений водоснабжения и канализации / ЛИСИ.- 1976.- № 4.-С.73-81.
48. Иванов В.Г., Симонов Ю.М. Сравнительная оценка полочных блоков из различных материалов: Межвуз. сб. научных трудов // Вопросы
водоснабжения и канализации на железнодорожном транспорте / ЛИИЖТ. - 1978.-С.56-61.
49. Иванов В.Г. Радиальный отстойник / В.Г. Иванов, Ю.М. Симонов, Г.П. Кучин, И.А. Евстигнеев, Г.Я. Фролов; A.c. 689958 СССР, МКИ С 02 с 1/26. / ЛИИЖТ.- Заявл. 19.11.74 // Открытия. Изобретения. Пром. образцы. Товарные знаки.- 1979,- № 37.-С.78.
50. Иванов В.Г. и др. Совершенствование конструкций и методы расчета тонкослойных отстойников сточных вод / В.Г.Иванов, Г.П.Кучин, Ю.М.Симонов, И.А.Евстигнеев, Л.Б.Гляденова. Обзорная информация. Целлюлоза, бумага, картон // ВНИИПИЭИлеспром.-М.: 1979.- Вып.9.-48с.
51. Иванов В.Г., Черников H.A. Электрофоретическая очистка воды в тонком слое / ЛИИЖТ.-Л, 1980. -9с., Деп. ЦНИИТЭИ МПС 25.12.80, № 1329/80.
52. Иванов В.Г., Симонов Ю.М. Расчет и проектирование тонкослойных отстойников для очистки сточных вод. Метод, указания. - Л.: ЛИИЖТ, 1985.-36с.
53. Иванов В.Г., Симонов Ю.М. Расчет и проектирование тонкослойных отстойников для очистки природных вод. Метод, указания.- Л.: ЛИИЖТ, 1987.-34С.
54. Иванов В.Г., Симонов Ю.М. Способ определения кинетики тонкослойного осаждения взвеси. Инф.листок № 407-88 -Л.: ЦНТИ, 1988.-4с.
55. Иванов В.Г., Семенов В.П., Симонов Ю.М. Применение тонкослойных отстойников в целлюлозно-бумажной промышленности.-М.: Лесная промышленность.-1989.-175с.
56. Иванов Ив. Очистка промышленных сточных вод в тонкослойном отстойнике // Год. Унив. архит., строит, и геод.- София.-1995 (1996).-38, № 6.-С.67-73.
57. Иванов Ив. Тонкослойный отстойник. Год. архит., строит, и геод., София.-1995 (1996).-38, № 6.-С.81-88.
58. Исаченко Н.Б. Исследование сопротивления хорошо окатанных частиц при качении их по наклонной плоскости в спокойной жидкости. Дисс.... докт. техн. наук. -Л.: ЛИЙ, 1950.-136с.
59. Искандеров И.А., Жданов И.А., Самедов С.С. Аппарат очистки нефтесодержащих сточных вод: Сб. тр. // Обустройство морских нефтяных и газовых месторождений / Гипроморнефть.- Баку.- 1974.- Вып. IV.-С.87-91.
60. Казанский В.Н., Яковлева И. П., Орт А. Я. Блочно-модульные гравитационные нефтеловушки // Соверш. энерг. оборуд. ТЭС / Всес. теплотехн. НИИ.-Челябинск.- 1991-С.242-247.
61. Казанский В.Н. К вопросу об очистке замазученных вод на электростанциях // Электрические станции.- 1969.- № 10, -С.86.
62. Казанский В.Н. Исследование многоярусных нефтеловушек // Тр. Уральск, фил. всесоюзного теплотехн. НИИ.- 1978.- № 18.-С.54-59.
63. Казанский В.Н. Многоярусный отстойник. А.с. 712104 СССР, МКИ В 01 Д 21/00. Урал. фил. теплотехн. НИИ им. Ф.Э.Дзержинского.-Заявл. 17.07.78 // Открытия. Изобретения. Пром.образцы. Товарные знаки.-1980.- № 4.-С.14.
64. Казарян В.А., Непаридзе Р.Ш., Разумовский Э.С. Использование принципа осветления воды в слоях с малой высотой осаждения для интенсификации работы станции по очистке сточных вод. // Науч. тр. Акад. коммун, х-ва- 1979.- № 164.-С.20-31.
65. Казимиренко Н.В. Отстойник непрерывного действия для осветления оборотных и шламовых вод гидрошахт и обогатительных фабрик. Обезвоживание и утилизация осадков сточных вод / ГОСИНТИ.- М., 1969.- Сер. УП.-С.ЗЗ-Зб.
66. Канализация населенных мест и промышленных предприятий: Справочник проектировщика / Н.И.Лихачев, И.И.Ларин, С.А.Хаскин и др. Под ред. Самохина В.Н. - 2-е изд. -М.: Стройиздат, 1981.-639с.
67. Калицун В.И., Ласков Ю.М. Лабораторный практикум по канализации. -М.: Стройиздат, 1975.-124с.
68. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. М., Госхимиздат.-1955.-756с.
69. Карелин Я.А., Соколов А.Г. Экспериментальное исследование очистки сточных вод от эмульгированной нефти в напорном полочном отстойнике // Проектирование водоснабжения и канализации / Гипротис, М., 1968.- № 48. -С.39-45.
70. Карелин Я.А. и др. Очистка сточных вод нефтеперерабатывающих заводов / Я.А.Карелин, И.А.Попова, Л.А.Евсеева, О.Я.Евсеева.- М.: Стройиздат, 1982.-183с.
71. Качановский Б.Д. Гидравлика судовых шлюзов. М. -Л.: Реч. издат, 1951.-272с.
72. Кедров Ю.В. Исследования водораспределительных устройств в многоярусных отстойниках // Труды института ВОДГЕО,- 1973.-Вып. 40.-ч. 1.-С.6-10.
73. Кедров Ю.В. Исследование особенностей гравитационного выделения грубодиспергированных примесей в тонком слое воды. Автореф. дисс.... канд. техн. наук.- М.: ВНИИ ВОДЕО, 1974.-31с.
74. Клячко В.А., Либерман Б.Е. Тонкослойный многоярусный пластинчатый отстойник // Водоснабжение и санитарная техника.- 1976.-№ 11.-С.25-26.
75. Кобозев И.С. Применение тонкослойных модулей для интенсификации работы действующих очистных водопроводных станций // Повышение качества питьевой воды / МД НТП.- М., 1977.-С.49-54.
76. Кобозев И.С. Исследования и разработка технологии применения тонкослойных модулей противоточного типа для осветления маломутных цветных вод: Автореф. дисс. ... канд. техн. наук,- М.: НИИ КВОВ АКХ, 1981.-23с.
77. Колинько В. М., Абрамычева С. В. Основные направления развития конструкций тонкослойных отстойников для глубокой очистки сточных вод. Микробиол. и биотехнол. очистки воды: Тез. докл. конф. 18 сент., 1989.-Киев, 1989.-С.17-18.
78. Кожушко С.Г. и др. Исследование гидравлики работы полупроизводственного тонкослойного отстойника: Респ. межвед. сб. // Наука и техника в городском хозяйстве. Водоснабжение и канализация.- Киев: Будивельник, 1979.- Вып.41. -С. 11-16.
79. Кольцова С.И. Исследование вторичных отстойников в системе сооружений биологической очистки промышленных сточных вод: Авто-реф. дисс.... канд. техн. наук.- М.: ВНИИВОДГЕО, 1977.-25с.
80. Корабельников В.М. Исследование и разработка оптимальных технологических процессов осветления воды для малых водоочистных установок: Автореф. дисс. ... канд. техн. наук.- М.: НИИ КВОВ АКХ, 1973.-25с.
81. Корабельников В.М. Новое поколение компактных водоочистных установок // Водоснабжение и сан.техника.- 1993.- № 2.-С.26-27.
82. Костова И. Применение тонкослойных элементов для очистки сточных вод, загрязненных нефтепродуктами // Год. Высш. инст. архит. и стр-во. София. Св.11.- 1987-1988.-33.-С.201-210.
83. Кургаев Е.Ф. Осветлители воды. -М.: Стройиздат, 1977.-192с.
84. Курганов A.M., Федоров Н.Ф. Справочник по гидравлическим расчетам систем водоснабжения и канализации,-JL: Стройиздат, (Ленингр. отд-ние), 1973.-400с.
85. Курганов A.M., Федоров Н.Ф. Гидравлические расчеты систем водоснабжения и водоотведения. Справочник,- Л.: Стройиздат. 1986. -439с.
86. Лагода В. А., Самойленко В. С., Раскин Ю. В. Применение тонкослойных отстойников для очистки сточных вод // Изв. вузов. Пищ.
пром-ть.-1988.- № 5 .-С. 17-26.
87. Ласков Ю.М., Воронов Ю.В., Калицун В.И. Примеры расчетов канализационных сооружений. -М.: Стройиздат, 1987.-253с.
88. Лейте В. Определение органических загрязнений питьевых, природных и сточных вод. -М.: Химия, 1975.-199с.
89. Либерман Б.С. Исследование и разработка конструкции многоярусного тонкослойного отстойника для очистки природных вод: Авто-реф. дисс.... канд. техн. наук.- М.: ВНИИ ВОДГЕО, 1978.-25с.
90. Либерман Б. С. Тонкослойные отстойники Дубровско-Заветинс-кого водопровода // Очистка природных и сточных вод. - Ростов н/Д.-1986.-С.161-163.
91. Ломако C.B. Интенсификация методов обесфторивания воды с использованием тонкослойного осаждения и рециркуляции осадка: Авто-реф. дисс.... канд. техн. наук. -М.: МИСИ, 1982.-25с.
92. Лурье И. Е. О расчете канализационных отстойников с тонкослойными блоками // Вод. х-во и гидротехн. стр-во.-1990.- № 19. -С.41-43.
93. Методические указания по проектированию очистных сооружений и оборотных систем водопользования для предприятий железнодорожного транспорта. МПС / Главное управление по проектированию объектов железнодорожного транспорта.- М.: ВНИИЖТ, 1982.-131 с.
94. Медведев Г.П., Евельсон Е.А. Исследования по осветлению промывных вод Северной водопроводной станции Ленинграда на крупномасштабной модели тонкослойного отстойника // Новые методы и сооружения для водоотведения и очистки сточных вод.- Л., 1979, С.92-96.
95. Мельцер В.З., Аюкаев Р.И., Хайкио Э. Применение керамзита в качестве загрузки водоочистных фильтров // Водоснабжение и са-нит.техника,- 1983.- № 10.-С.6-7.
96. Миркис И. М. Повышение производительности отстойника и камеры хлопьеобразования // Водоснабжение и сан.техника.-1988.- № 9.-
С.9-10.
97. Миркис И.М., Багоцкий Ю.Б., Еленин С.Н. Полупроизводственные испытания тонкослойного отстойника с продольной камерой хлопье-образования с плавающей загрузкой. "Процессы и сооружения для разделения взвесей при очистке природных и сточных вод". Материалы семинара.- М., 1980.-С.23-32.
98. Мирцхулава Ц.Е. Надежность гидромелиоративных сооружений. -М.: Колос, 1974.-279с.
99. Мишуков Б.Г. Расчет сооружений механической очистки городских сточных вод. Метод, указания.- СПб.: СПбИСИ, 1993.-57с.
100. Найденко В.В Применение математических методов и ЭВМ для оптимизации и управления процессами разделения суспензий в гидроци-клонах.- Горький: Волго-Вятское книжное издательство, 1976.-287с.
101. Найденко В.В., Колесов Ю.Ф., Кубарев A.B. Опыт эксплуатации аппаратов биосорбционной очистки // Водоснабжение и сан.техника.-1993.-№ 11/12.-С.14-15.
102. Найденко В.В., Губанов JI.H., Айнетдинов P.M., Дергунова Г.В. Оптимизация параметров водоочистных установок, серийно осваиваемых промышленностью // Водоснабжение и санит.техника.- 1992.- № 10.-С.19-22.
103. Найденко В.В., Кулакова А.П., Скирдов И.В. Методы оптимального проектирования систем очистки сточных вод (обзор) // Водоснабжение и санит.техника,- 1984.- № 1. -С.24-26.
104. Нечаев А.П. Экспериментальные исследования кинетики осаждения нерастворенных примесей сточных вод в статических и динамических условиях. М.: ВНИИ ВОДГЕО. Дисс. ... канд. техн. наук.- М.: 1971.-217с.
105. Непаридзе Р.Ш., Разумовский Э. С., Исолва А. В. Результаты эксплуатационных испытаний установок заводского изготовления для
очистки сточных вод с применением тонкослойных модулей // Науч. тр. Акад. коммун, х-ва.-1981.- № 188.-С.35-40.
106. Никитин Я.В., Поляков С.И. Использование воды на целлюлоз-но-бумажных предприятиях. - М.: Лесная промышленность, 1985.-186с.
107. Николадзе Г.И., Абдурасулов А.И., Корабельников В.М. Исследование процесса обезжелезивания подземных вод в тонкослойных отстойниках // Повышение качества питьевой воды.- М., 1977.-С.67-72.
108. Отчет о встрече советских специалистов ВНИИБ со Шведскими специалистами фирмы "Джонсон и К0. 9.12.1971.- Л.: ВНИИБ, 1971. -7с.
109. Павлов М.С., Симонов Ю.М., Виноградов Н.И. Устройство для осветления воды. А.с. 562512 СССР, МКИ С 02 В 1/20; С 02 с 1/26. / ЛИИЖТ.- Заявл. 21.07.75 // Открытия. Изобретения. Пром.образцы. Товарные знаки.-1977.- № 23.-С.69.
110. Павлов М.С. Исследование горизонтальных напорных пластинчатых отстойников // Водоснабжение и санит.техника.- 1976.- № 7.-С.5-8.
111. Павлов М.С., Симонов Ю.М., Виноградов Н.И. Многоярусный горизонтальный отстойник. А.с. 439480 СССР, МКИ С 02 с 1/26.
112. Павлов М.С. Исследования процессов очистки воды в новых конструкциях многоярусных отстойников на железнодорожном транспорте: Автореф. дисс.... канд. техн. наук.- Л.: ЛИИЖТ, 1978.-23с.
113. Патрашев А.Н. Движение жидкости в каналах с переменным расходом по пути: Сб. научн. трудов / Известия НИИГ.- 1940,- Т.28.-С.5-30.
114. Проспект фирмы А/О Текнотуткимус (Финляндия).- 1971.-2с.
115.Петров Г.А. Гидравлика переменной массы.- Харьков: Изд-во Харьковского университета 1964.-224с.
116. Пономарев В.Г., Иоакимис Э.Г., Монгайт И.Л. Очистка сточных вод нефтеперерабатывающих заводов.- М.: Химия- 1985,-254с.
117. Пономарев В.Г., Кедров Ю.В., Ельцов A.A. Переоборудование типовой нефтеловушки с применением полочных блоков // Труды ВНИИ ВОДГЕО.- 1976.-Вып. 59.
118. Пономарев В.Г., Кедров Ю.В., Михайлов А.Н., Шафи-Заде И.Г. Анализ конструктивных решений тонкослойных отстойников: Тематический обзор / ЦНИИ Тэнефтехим.- М., 1989.
119. Пономарев В.Г., Шафи-Заде И.Г., Тагиев А.Т. Распределение воды в тонкослойных отстойниках // Труды ВОДГЕО.- М., 1989.-С.83-88.
120. Пономарев В.Г., Скирдов И.В., Ивкин П.А. Многоярусный гидроциклон. A.c. 725686 СССР, МКИ В 01 Д 21/26; В 04 с 5/103.- Заявл. 02.11.77 // Открытия. Изобретения. Пром.образцы. Товарные знаки.- 1980.-№ 13.-С.29.
121. Пономарев В.Г., Сулейманов Т.Р. Очистка буровых сточных вод на море // Водоснабжение и сан.техника.- 1987.- № З.-С.10-12.
122. Пономарев В.Г. Очистка производственных сточных вод от гру-бодиспергированных примесей: Дисс. ... докт. техн. наук.- М.: ВНИИ ВОДГЕО, 1993.-225С.
123. Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП. -М.: Стройиздат.- 1990.-190с.
124. Радзявичус A.A. Структура потока и осветление воды в элементах тонкослойных противоточных модулей водозаборов-осветлителей. Ав-тореф. дисс.... канд. техн. наук.- Д.: ЛПИ, 1989.-15с.
125. Радциг В.А. Горизонтальный отстойник для воды. A.c. 46827 СССР. МПК С 02 с 1/26. Опубл. 30.04.1936.
126. Радциг В.А., Тарасенко Л.И. Комплексное использование многоярусных отстойников и керамзитовых фильтров для увеличения производительности фильтровальных станций // Сб. научных тр. Челяб. полит, ин-та.- 1978.- № 217.-С.88-94.
127. Радциг В.А. Отстойник новой системы // Бюллетень ВХО им. Д.И. Менделеева.- 1940.-№ 9.-С.9-12.
128. Разумовский Э.С. Научно-исследовательскому институту коммунального водоснабжения и очистки воды - 25 лет // Водоснабжение и сан.техника.- 1995.- № 6.-С.2-3.
129. Рекомендации по проектированию внутрицеховых систем очистки сточных вод в целлюлозно-бумажной промышленности. - JL: ВНПО Бумпром -Гипробум, 1983.-100с.
130. Романов Г.А., Семенов В.П. Механическая очистка сточных вод целлюлозно-бумажных предприятий. - М.: Лесная промышленность, 1985.-112с.
131. Рубинштейн Ю. Б., Дебердеев И. X., Барский Л. А., Корнеев В. В. Создание и применение модульного принципа в технологии очистки сточных вод. Матер. Междунар. конгр. "Вода: экол. и технол.", 6-9 сент., 1994. Т. 3.-М.Д994.-С.877-879.
132. Сафонов H.A., Вежанский А.П., Крат В.А., Евтушенко Е.Л. Автоматизированный блок водоочистных сооружений с тонкослойными отстойниками и скорыми фильтрами // Гидромелиоративное и гидротехническое строительство.- Львов, 1980.- № 8.-С.83-96.
133. Середенко В. П., Середенко Л. В. Распределение воды между элементами тонкослойного отстойника // С.-х. водоснаб. и охрана вод. ре-сурсов.-Новочеркасск, 1986.-С.65-71.
134. Середенко В.П. Тонкослойный отстойник для систем сельскохозяйственного водоснабжения: Автореф. дисс. ... канд. техн. наук.- М.: ВНИИ ВОДГЕО, 1986.-29с.
135. Симонов Ю.М., Иванов В.Г., Павлов М.С. Испытание тонкослойного отстойника на малоцветной воде средней мутности // Водоснабжение и санит.техника.- 1979,- №1.-С.24-26.
136. Симонов Ю.М., Павлов М.С., Иванов В.Г., Виноградов Н.И. Ла-бороторные испытания полочного отстойника и некоторые соображения относительно размеров поперечного сечения межполочных пространств // Изв. вузов. Строительство и архитектура.-1975.- № 3.-С. 118-123.
137. Скирдов И.В., Пономарев В.Г. Многоярусный низконапорный гидроциклон для осветления сточных вод от взвешенных частиц. A.c. 190334 СССР, кл. 12d, 1/01;МПКВ01 d.
138. Скирдов И.В. Исследование и разработка методов интенсификации работы сооружений биологической очистки сточных вод. Дисс. ... докт. техн. наук.-М.: ВНИИ ВОДГЕО, 1976.-400с.
139. Скирдов И.В., Пономарев В.Г. Очистка сточных вод в гидроциклонах.- М.: Стройиздат, 1975.-175с.
140. Скирдов И.В., Пономарев В.Г. Впускное устройство многоярусного низконапорного гидроциклона для осветления воды. A.c. 223010 СССР, кл. 1а, 8/13; МПК В 01 d. ВНИИ ВОДГЕО.- Заявл. 1.06.67 // Изобретения. Пром.образцы. Товарные знаки,- 1968.- № 24.-С.4.
141. Скирдов И.В., Шеломков A.C. Совместная работа многоярусного илоотделителя и тонкослойного отстойника // Исслед. процессов мех. и биол. очистки пром. сточ. вод.- М., 1980.-С.35-40.
142. Скрипник В.Н. Моделирование тонкослойных отстойников // Химия и технология воды.-1987.-9, №6.-С.483-486.
143. Смирнов О.П., Коцинский Б.Б. Применение тонкослойного отстойника в установке для биохимической очистки сточных вод // Наука и техн. в гор. хоз-ве.- Киев, 1979.- № 41.-С.38-40.
144. Справочник по очистке природных и сточных вод / Пааль Л.Л.,Кару Я.Я., Пельдер Х.А., Репин Б.Н.- М.: Высшая школа, 1994.-336с.
145. СНиП 2.04.02-84. Строительные нормы и правила. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.-М.:Стройиздат,1985.-136с.
146. СНиП 2.04.03-85.Строительные нормы и правила. Канализация. Наружные сети и сооружения.-М.:Стройиздат,1985.-72с.
147. Справочник по гидравлике для мелиораторов / Степанов М.П. и др. -М.: Колос, 1984.-207с.
148. Сурин А.А Новый принцип моделирования горизонтальных водопроводных отстойников.- JL, 1951 .-9с.
149. Тарг С.М. Основные задачи теории ламинарных течений.,-М.-JI.:- ГИТТЛ, 1951 .-420с.
150. Технические записки по проблемам воды;Пер. с англ.-В 2-х т.;Под ред.Т.А.Карюхиной и И.Н.Чурбановой.-М.;Стройиздат,1983.-Т.1-607с; Т.2-С.608-1063.
151. Терновцев В.Е., Пухачев В.М. Очистка промышленных сточных вод.- К.: Будивельник, 1986.-120с.
152. Тонкослойный радиальный отстойник для очистки промышленных сточных вод. Инф. листок № 18-79,- М.: ВНИПИЭИлеспром, 1979.-4с.
153. Участие в испытании ловушки Добрякова и сравнение ее с ловушкой Полякова: Отчет по научно-исследовательской теме / ЦНИИБ.- Л., 1938.-63с.
154. Установление оптимального типа массоулавливающей аппаратуры в зависимости от качественного состава и свойств воды: Отчет по научно-исследовательской теме / ЦНИИБ.- Л., 1940.-84с.
155. Хрусталев М. И., Карпеев В.А., Коробов А. Б. Механическая очистка сточных вод с помощью двухмодульного тонкослойного отстойника // Строит, матер. -1992.- № 4.-С.17-19.
156. Цанков Ц, Хамид М. Тонкослойный отстойник ЦЦ-МК // Год. Высш. инст. архит. и стр-во, София.-1991.-Т.36, № 10.-С.61-68.
157. Цочев Цвятко, Петров Петко. Исследование работы тонкослойного отстойника с пластмассовыми пластинами для осветления природных вод // Тр. водоснабж., канализ. и сан. техн.-1984.-Т.17, № 1.-С.52-59.
158. Черников H.А. Интенсификация работы отстойных сооружений для очистки нефтесодержащих сточных вод: Автор, дисс. ... канд. техн. наук. -Л.: ЛИИЖТ, 1981.-23с.
159. Чижов В.И..Демура М.В. К вопросу о движении осадка в наклонных тонкослойных отстойниках // Строительные материалы, изделия и санитарная техника.- Киев, 1980.- № 3 .-С.98-101.
160. Чижов В.И.Гидравлические особенности отстаивания концен-трированых суспензий в тонком слое воды.Автореф. дисс. ... канд. техн. наук.- Киев, 1990.-25с.
161. Шафи-Заде И.Г. Тонкослойное отстаивание нефтепромысловых сточных вод. Автореф. дисс. ... канд. техн. наук.- М.: ВНИИ ВОДГЕО, 1983.-24с.
162. Шварцман Н.Д. Обзор патентной литературы по применению трубчатых отстойников за рубежом // Тр. Азерб. НИИ водн. пробл.- Баку, 1974. Вып. 4.-С.203-206.
163. Шепелев И А. Приточная струя, истекающая из прямоугольного отверстия // Водоснабжение и сан. техника.- 1964.- № 12.-С.1-3.
164. Шифрин С.М. Современные методы очистки сточных вод.- Л.-М.: Госстройиздат, 1956.-179с.
165. Шифрин С.М., Мишуков Б.Г., Жданов Л.А. Совершенствование схемы биохимической очистки сточных вод свинооткормочных комбинатов / Новые исследования сетей и сооружений водоснабжения и канализации // Межвуз. тематический сб. научн. трудов № 4.-Л.: ЛИСИ, 1976,-С.141-146.
166. Шмидт В.В., Бриль Д.М. К расчету оптимальных параметров тонкослойных отстойников // Борьба с осложнениями при сборе и подготовке продукции нефтяных скважин.- Уфа, 1989.-С.99-104.
167. Шпаковский Э.П. Исследование процессов седиментации гру-бодисперсных примесей в тонкослойных отстойниках: Автореф.дисс. ... канд. техн. наук.- М. : ВНИИ ВОДГЕО, 1975 .-25с.
168. Штыков В.И., Гордиенко С.Г. Бесполостной дренаж: гидравлическое обоснование, расчет и эффективность действия.- СПб., 1997,-224с.
169. Штыков В.И., Дайшев Т.Ш. Гидравлический расчет осушитель-но-аэрационного и осушительно-вентиляционного дренажа: Сб. научн. трудов. // Использование и охрана вод в сельском хозяйстве. / Сев. НИИГиМ.- Л., 1985.-С.З-15.
170. Эпштейн С.И. Прогнозирование работы тонкослойных отстойников // Журнал прикл.химии.-1990 -Т.63, № 10.-С.2256-2261.
171. Эпштейн С.И., Музыкина З.С. Новый аппарат - тонкослойный флокулятор // Водоснабжение и санит.техника.- 1985.- № 12.-С.9-10.
172. Яковлев C.B. и др. Канализация / С.ВЛковлев, Я.А. Карелин, АНЖуков, С.К. Колобанов.-Изд. 5.- М.: Стройиздат, 1975.-632с.
173. Яковлев C.B. и др. Очистка производственных сточных вод / С.В.Яковлев, Я.А.Карелин, Ю.М.Ласков, Ю.В.Воронов.- М.: Стройиздат, 1985.-335с.
174. Яковлев C.B., Калицун В.И. Механическая очистка сточных вод. М.: Стройиздат, 1972.-199с.
175. Яковлев C.B. и др. Очистка производственных сточных вод / C.B. Яковлев, Я.А. Карелин, Ю.М. Ласков., Ю.В. Воронов.- М.: Стройиздат, 1979.-320с.
176. Яковлев C.B. и др. Водоотводящие системы промышленных предприятий / С.В.Яковлев, Я.А. Карелин., Ю.М. Ласков., Ю.В. Воронов.-М.: Стройиздат, 1990.-5Юс.
177. Яковлев C.B. и др. Водоотведение и очистка сточных вод / C.B. Яковлев, Я.А. Карелин., Ю.М. Ласков., В.И. Калицун.- М.: Стройиздат, 1996.-591с.
178. Янасэ Сико. Усовершенствование конструкции отстойников введением в них наклонных перегородок // Суйдо кёкай дзасси. - 1964. -№361,363.-0.44-53.
179. Brunsmann I.I., Comelissen I., Eilers H. Improved oil separation in gravity separators // Jour. WPCF.-1962.-v.34, № 1.-P.44-55.
180. Camp T. Studies of sedimentation basin design // Sewage and Industrial Wastes.-1953.- №1.-P.1-14.
181. Comelissen I., Steck W. Verbesserte Verfahren zur Entolung von Raffinerie-Abwassern // Erdöl und Kohle.-1961.-v.14, №9.-P.742-745.
182. Comelissen I. Gravity oil-separation process aided by use parallel plates // Oil and Gas Internat.-1961.-v. 1, № 11.-P.66-68.
183. Cema J., Jabbouri A., Jrasmick A. Intensive primary treatment of urban wastewater // Wysokoef. Metody oczyszczania sciekow i odnowa wody: 5 Miedzunar. konf. паик., Krakow, 25-27 Sept., 1989. T.2.-[Krakow],1989.-P.121-126.
184. Culp G., Conley W. High rate sedimentation with the Tubeclarifier concept // Water Quality Jinprov. Phys and Chem Process.-1970.-v.66, № 31.-P.149-166.
185. Czajkowski M, Jega J., Kowalski W. Osadniki wielostrumieniowe do oczyszczania sciekow hutniczych // Monogr. Pkrakow.-1985.- № 34.-cz.l.-C.217-229.
186. Czajkowski M. Metoda obliezania osadnikow wielostrumieniowych na podstawie probabilistvsznego modelu procesu plytikiej sedymentacji // Lesz. nauk. A.G.Him Stanislawa Staszica. Sozol. i sozotechn.-1990.- № 27.-C.91-134.
187. Deguin A. La decantation lamenllaire // Trib. CEBEDEAU.-1978, -31, №414.-C.231-240.
188. Dichte N. Parallelplattewabschreider in der Industrieabwasserreinigung // Wasser Abwasser Praxis.-1995, -4, № 4.-S.50-52.
189. Emde W. Die neue Abwasserreinigungsanlage der Deutschen Shell A.G. // Gas und Wasserfach.-1963.- № 4.-S.94-96.
190. Farrell F.C., Gray T.W. The corrugated plate interseptor // Effluent and Water Treat.J.-1972.-v. 12, № 9.-P.469-471.
191. Falleni M., Ugolini J. Эффективность механической очистки воды с использованием тонкослойных отстойников // Chem. Protect. Environ. 1988.-Amsterdam etc., 1988.-C.245-261.
192. Fischerstrom С. Sedimentation in rechtangular Basins. // Proceedings ASCE.-1955.-v.81, № 687.-P.1-29.
193.Gariel P. Nouvelles dispositions de dessableurs. // La Houille Blanche.-1951 .-C.630-639.
194. Genter Etal. Settling tank. Пат. 2973866 США, кл.210-519 On. 7.3.1961.
195. Grimes C.B. Economics and operation efficiencies of gravity sedimentation equipment // Pollut. Eng.-1979,v.2, № 6.-C.45-48.
196. Gyulavari I. Nouveanx decanteurs separateurs a lamelles pour la clarification le Геаи et le traitement des effluents // Eau etiud.-1981, № 57. -C.26-32.
197. Han L.S. Hydrodynamic entrance lengths for incompressible laminar flow in rechtangular ducts // lor. of Applied Mechanics, Ser.E.-1960.-v.27, № 3.-P.403-409.
198. Hansen S.P., Culp G.L. Appluing shallow depth sedimentation theory // Jour. Amer. Water Works Assoc.-1967.-v. 59, № 9.
199. Hansen S.P., Culp G.L., John R. Idealized practical application of idealized sedimentation theory in wasterwater treatment // Jour. WPCF.-1969.-v. 61, №8.
200. Haringer G., Notbuch К. Probleme der Klarung ölhaltiger metallsalzhaltiger und sonstiger Industrialwasser // Wasserwirtschaft-1967.-№ 6,-S.202-205.
201. Hazen A. On sedimentation // Trans. ASCE.-1904.-v. 53, № 45.
202. Hashimoto K., Tambo N. Dynamic separation // Water Supply.-1988.-6, № 1-2.-P.343-347.
203. B.Hedstrom Etal. Arrangement for separation material suspended in liquid. Пат. 3494475 США, кл.210-521. On. 10.2.1970.
204. Hereit F., Mute S., Vagner VI. Sedimentace vlockovitych castic v lamelach // Vodni Hosp.-1979.-v.29, № 6.-C.138-141.
205. Humphreys J.B. Thickening apparatus forincreasing the solid content of Liquids. Пат. 2861692 США, кл.210-521. On. 25.11.1958.
206. Hukki R.T. "Wet sedimentation apparatus". Пат. 3272341 США, кл.210-322. On. 13.9.1966.
207. Jggleden Gordon J. The desing and application of tilted plate separator oil interceptors // Chem. And Jnd.-1978.-№21.-C.826-831.
208. Jgnjatovic L. Эффективный (трубчатый) отстойник // 4 Симп. Техн. прогрес. водоснабж. и пречист, прир. воды, Варна, 19-21 мая, 1988. Сб. докл. Т.2. - София, 1988.-С.146-147, 148-156.
209. Jrasmick A., Elmaleh S., Coma J. Intensive primary flocculation-sedimentation of urban wastewater:[Pap.].Proc. 14 th Bien.Conf., Brighton, 18-21 juli,1988. // Water Sci. and Technol.-1989.-21, № 6-7.-P.631-637.
210. Kratz E. Mehrschichten-Dekantation // Chem. Rdsch.-1972.-v. 25, № 49.-S.1641-1643.
211. Kikuchi Masashi. Влияние наклонных пластин, помещенных в контактный осветлитель с восходящим потоком, на его работу / // Cyfido кекай с1засси, J. Jap. Water Works Assoc.-1984.-53,-№ 6.-С.10-20.
212. Klarenberg A. Ridged plate settles some separation problems //Process Eng.-1978, Oct, 45.
213. Krofta M. Method and apparatus for purifying the unclarified waster water in the paper and pulp and like industries. Пат. 3182799 США, кл.210-83. On. 11.5.1965.
214. Lannoy F. La decantation lamenllaire dans lepuration des eaux usees // Trib. CEBEREAU.-1977.-v.30, № 399.C.69-84.
215. Lamella sedimentation - accompact separation technique. Проспект фирмы "The Axel Johnson Institute for Industrial Research", 1972.-5c.
216. Latvala A. Advanced chemical treatment with flocculation in pipes: [Pap.]. IAWPRC Conf. "Small Waste-water Treatment Plants", Trondheim, 26-28 June,1989 // Water Sci. and Tehnol.-1990.-22, № 3-4.-P. 195-202.
217. Lheng Ynanyang. Новая конструкция водомасляного сепаратора с гофрированной пластинчатой загрузкой. Метод расчета // Huangong Xuebao. Chem. Jnd. Eng.(China).-1992.-43, № 2.-P.236-241.
218. Lonis Leo. Future tendencies and perspectives of water treatment of drinking waters from sirface sources in the USA // Gas-Wasser-Abwasser.-1977.-v.57, №l.-C.66-70.
219. Meins W. Lamellenabscheider // Taschenb. Abwasser-lehandl. Met-allverarb. Jnd. Bd. 2.-Munchen-Wien.-1977.-C.618-628.
220. Merkel W. Neue Erkenntnisse uber die Ausbildung der Ab-setzbecken von Wasseraufbereitungsanlagen. // Wasserwirtschaft-Wassertechnik.-1964, №2.-S.47-51.
221. Mitchell H. Parallelplate water clarificationew developments // Eng. Dig. (Can).-1977.-v.23, Ж7.-С.31, 31-36.
222. Morrison I. Tilted plate separators for redinery waste water // The Oil and Gas Journal.-1970,-v. 68, № 50.-P.86-88.
223. Morrison I. Oil, Sludge cut to 30 ppm in bulk station effluent // Chemical Processing USA.-1971 .-v. 34, № 9.
224. Muller H.M. High rate sedimentation and filtration // Water and Wastes Engineering.-1970,-v. 7, № 6.-C.65-67.
225. Nangle I.I. Clarifier. Пат. 2498292 США, кл.210-521. On. 21.2.
226. Negulescu Corneliu A.L., Negoianu Maria. Folosirea decantoarelor tubuläre pentru epurarea apelor uzate // Hidrotechnica (RSR).-1979.-v.24, №10.-C .226-228.
227. Nowack K.M. Lamellenklarer-eine wirtschaftliche Losung fur sauberes Wasser und hohe Eindickung // Anfbereit - Techn.-1990.-31, № 6.-S.304-310.
228. Olgard J. Flow stabilizing through Laminar separation apparatus. Пат. 3552554 США, кл.210-519. Оп. 5.1.1971.
229. Paramasivan R., Kelkar P.S. Shallow depth sedimentation - a approach to water and wastewater clarification // I. Inst. Eng. (India) Publica Health Eng. Div.-1972.-v.55, № 2.-C.46-50.
230. Pos. J. Development of the tilted plate principle in water and waste water treatment // CEW: Chem. Eng.World.-1989.-24, № 1.-P.75-77.
231. Price lohn M. Application of tube settlers to Improve water quality // Innovat. Water and Waste Fields. Pap. Somin. Univ. Mich., Febr. 2-4, 1983. Boston e.a., 1985.-P.35-44.
232. Probstein Ronald F., Hicks Edwin R. Lamella settlers a new operating mode for high perfomance // Ind. Water Eng.-1978.-v. 15, № 1.-C.6-8._____________
233. Puddington I.E. Apparatus for settling fluid suspensions. Пат. 2863384 США, кл.210-521. On. 13.6.1959.
234. Richard J. Высокопроизводительный отстойник // Jnf. crim.-1989.- № 303.-C.213-223.
235. Schmidt E. Aufbereitung von Wassern mit dem Lamellenklarer // Schweiz Maschinenmarkt, -1980.-v.80, № 24,-57c.
236. Stanislawczyk P., Szewczyk R. Wielostrumieniowe osadnici plytkowe // Pzz. Pap.-1978.-v.34, № 8.-C.289-292.
237. Steiner JJ. Plate separation - budding conventional technology // Water Eng. and Magan.-1986.-v.133, № 3.-P.32-34,22.
238. Szalay M. Lemezes ulepitomedencek hidraulikai kerdesei es kis-mintavizsgalata // Hidrologiai kozlony.-1956.-T. 36, № 2.-C.142-148.
239. Tylmann J. Lamellar flowpack clarifiers for sedimentation // Water Serv.-1982,-v.86.-№ 1040.-P.507-508.
240. Ulmgren L., Andersson C. Erfarenheter fran lamellsedimentering vid Ayloppsvattenrening // Vatten.-1972.-v.28, № 5.-C.455-468.
241. Vostrcil J. Aplicate lamel v ciricich s vlockovym mrakem // Vodni hosp.-1982, v.32. № 3.-C.59-67.
242. Танака К. Отстойник с наклонными перегородками // Санге Кикгай.-1972.- № 257.-С.34-37.
______________243. Yao К.М. Theoretical Study of High - Rate Sedimentation // lour.
Wat. Pollut. Cont. Fed. 1970.-v.42, № 221 .-P.218-228.
244. Write M.I., Baskerville R.C., Day M.C. Increasing the capacity of sedimentation tank by means of sloping plates. // Water Pollut. Contr.-1976.-75, № 1.-P.21-27.
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.