Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Биологический мониторинг процессов очистки никель-и хромсодержащих сточных вод

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

На организм человека и животных физиологическое действие металлов различно и зависит от природы металла, типа соединения, в котором он существует в природной среде, а также его концентрации. В ряду тяжелых металлов одни крайне необходимы для жизнеобеспечения человека и других живых организмов и относятся к так называемым биогенным элементам. Другие вызывают противоположный эффект и, попадая… Читать ещё >

Биологический мониторинг процессов очистки никель-и хромсодержащих сточных вод (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Глава 1. Аналитический обзор литературы
    • 1. 1. Металлы в окружающей среде
      • 1. 1. 1. Металлы как микроэлементы и токсиканты
      • 1. 1. 2. Биологическая роль и токсичность никеля и хрома
    • 1. 2. Общая характеристика методов биологического мониторинга металлов в окружающей среде
      • 1. 2. 1. Тесты, используемые для определения токсичности сточных вод
      • 1. 2. 2. Особенности использования микроорганизмов в качестве биоиндикаторов
      • 1. 2. 3. Механизм адаптации микроорганизмов к тяжелым металлам
    • 1. 3. Биологическая очистка сточных вод и ингибирование деятельности микроорганизмов очистных сооружений
      • 1. 3. 1. Изменения в биоценозе активного ила под действием токсикантов
      • 1. 3. 2. Влияние тяжелых металлов на развитие микроорганизмов активного ила и биопленки
      • 1. 3. 3. Общая характеристика процессов микробиологического удаления соединений азота
        • 1. 3. 3. 1. Аммонификация
        • 1. 3. 3. 2. Нитрификация. Чувствительность нитрификаторов к неблагоприятным условиям среды
        • 1. 3. 3. 3. Денитрификация
      • 1. 3. 4. Биологические превращения хрома в процессе очистки хромсодержащих сточных вод
    • 1. 4. Постановка цели и задач диссертационных исследований
  • Глава 2. Описание экспериментальных этапов, исследованных объектов и использованных аналитических 43 методов
    • 2. 1. Биотестирование сточных вод, содержащих ионы Ni2+ и Сг6+, с использованием инфузорий Paramecium caudatum, а также 43 представителей зоопланктона Ceriodaphnia affinis и Daphnia magna
      • 2. 1. 1. Биотестирование на инфузориях Paramecium caudatum
      • 2. 1. 2. Биотестирование на ракообразных Daphnia magna и Ceriodaphnia affinis
  • Глава 3. Биотестирование сточных вод, содержащих ионы
    • 2. + 6*ь
      • 2. 2. Определение токсичности ионов Ni и Cr для биоценоза активного ила по изменению дегидрогеназной 46 активности (ДАИ)
      • 2. 3. Анализ процесса очистки металлсодержащих сточных вод машиностроительного предприятия
        • 2. 3. 1. Биоиндикация промышленных биофильтров
        • 2. 3. 2. Биомониторинг процесса биофильтрации сточных вод в условиях повышенного содержания органических веществ и ионов 52 никеля (II)
        • 2. 3. 3. Методика проведения флуоресцентной in situ гибридизации (FISH) проб биопленки
  • Ni2+ и Сг6+
    • 5. 1. 2. Идентификация бактериальных групп в микробном сообществе биопленки
    • 3. 1. Биотестирование хром- и никельсодержащих сточных вод на инфузориях Paramecium caudatum
    • 3. 2. Биотестирование хром- и никельсодержащих сточных вод на ветвиусых рачках Ceriodaphnia affinis и Daphnia magna
  • Глава 4. Биоиндикация влияния тяжелых металлов на процесс очистки металлсодержащих сточных вод в условиях отъемно- 68 доливного культивирования активного ила
  • Глава 5. Биоиндикация процесса очистки металлсодержащих сточных вод в условиях непрерывного культивирования биопленки
    • 5. 1. Результаты биомониторинга промышленных биофильтров
      • 5. 1. 1. Биоиндикация процесса очистки с анализом состава индикаторных организмов биопленки
    • 5. 2. Результаты биомониторинга процесса биофильтрации сточных вод с высоким содержанием органических веществ и 91 ионов никеля
    • 5. 3. Расчет эколого-экономического ущерба от загрязнения поверхностного водного объекта

Загрязнение биосферы непрерывно возрастает с развитием промышленности. Технологии, реализованные во многих ее отраслях, сопряжены с образованием сточных вод, содержащих цинк, свинец, кадмий, никель, хром и другие металлы. Со сточными водами цветной металлургии, особенно гальванических цехов, в водоемы поступает значительное количество этих металлов. Мощным источником загрязнения окружающей среды также является автотранспорт.

Металлами загрязняются водные бассейны, почва и воздух. Содержание этих токсических элементов в ряде регионов Земного шара значительно превышает предельно допустимые концентрации (ПДК) [1]. В настоящее время тяжелые металлы считаются одной из наиболее опасных групп токсикантов, попадающих с бытовыми и промышленными отходами в окружающую среду [2].

В отличие от органических соединений тяжелые металлы не поддаются биологической деструкции и, таким образом, имеют практически «бесконечную» токсичность для животных и растений. Обладая высокой способностью к биоаккумуляции, тяжелые металлы быстро включаются в пищевые цепи и накапливаются в организмах видов, находящихся на высоких трофических уровнях, включая человека. По этой причине даже невысокое, по сравнению с другими поллютантами, содержание тяжелых металлов делает загрязненные водоемы непригодными для использования в различных хозяйственных и бытовых целях. На экосистемном уровне загрязнение тяжелыми металлами проявляется в деградации сообществ, изменении и сокращении числа видов и особей [3].

На организм человека и животных физиологическое действие металлов различно и зависит от природы металла, типа соединения, в котором он существует в природной среде, а также его концентрации. В ряду тяжелых металлов одни крайне необходимы для жизнеобеспечения человека и других живых организмов и относятся к так называемым биогенным элементам. Другие вызывают противоположный эффект и, попадая в живой организм, приводят к его отравлению или гибели. Эти металлы относят к классу ксенобиотиков. Специалистами по охране окружающей среды среди металлов-токсикантов выделена приоритетная группа. В нее входят кадмий, медь, никель, ртуть, свинец, цинк и хром как наиболее опасные для здоровья человека и животных. Из них ртуть, свинец и кадмий наиболее токсичны [4].

В связи с вышеизложенным очевидна необходимость проведения постоянного мониторинга содержания тяжелых металлов в водоемах различного назначения. Возможности аналитической химии, даже при условии значительного усовершенствования существующих и создания комплекса новых методик, в проведении эффективного контроля загрязнения вод вредными веществами отнюдь не безграничны. Даже если бы было возможно определить содержание всех ксенобиотиков в объекте исследования, такая информация была бы недостаточна для каких-либо прогнозов, так как токсикометрические параметры установлены лишь для незначительной части этих веществ. Кроме того, результат комбинированного действия двух и более токсичных веществ, имеющихся в исследуемом образце в небольших количествах, предсказать достаточно сложно. Соединения, нетоксичные при изолированном действии, могут вызывать значительный патологический эффект при комбинированном влиянии. Поэтому наряду с физико-химическими методами необходимо использование методов биологического контроля и диагностики — биотестирование и биоиндикацию. Комплексный подход в проведении биологического мониторинга при систематическом наблюдении позволяет судить о перспективах изменения структуры сообществ, продуктивности популяций и устойчивости экосистем по отношению к антропогенным факторам [5]. Определение ряда биотических показателей, наряду с традиционными абиотическими, уже предусмотрено нормативными природоохранными документами [6, 7, 8].

Автор выражает благодарность профессору Сироткину Александру Семеновичу за научное руководство и поддержку в проведении исследований, профессору Йозефу Винтеру, профессору Клаудии Галлерт, а также аспиранту Монике Фельхнер-Цвирелло за научные консультации и создание комфортных условий работы в ходе 3-х-месячной научной стажировки в Институте технологий г. Карлсруэ, доктору Бирте Бауэрндистель и инженеру Ольге Эмих за содействие при выполнении экспериментальной работы на очистных сооружениях завода грузовых автомобилей Daimler AG-Woerth, а также коллективу кафедры промышленной биотехнологии Казанского национального исследовательского технологического университета за участие и оказание помощи на всех этапах выполнения диссертационной работы.

Заключение

.

Исходя из результатов проведенных исследований, можно сделать следующие выводы:

1. Выявлено, что в системах биотестирования модельных растворов металлов ионы никеля (И) проявляли большую токсичность для исследованных биотест-объектов, чем ионы хрома (VI).

2. По результатам оценки дегидрогеназной активности микроорганизмов активного ила очистных сооружений сточных вод выявлено, что хром оказывал более выраженное токсическое действие, чем никель при концентрации токсиканта в среде до 1 мг/дм3.

3. Экспериментально показано, что совместное присутствие в среде ионов Ni (II) и Cr (VI) обусловило более значительное ингибирование микробных окислительно-восстановительных ферментов (дегидрогеназ), чем присутствие ионов Ni (II) и Cr (VI) в индивидуальных растворах в диапазоне исследованных концентраций от 1 до 8 мг/дм .

4. По результатам качественного и количественного анализа индикаторных организмов биопленки двух промышленных биофильтров в каскаде оценено лимитирование по органическим веществам процесса биологической очистки сточных вод. Отмечено, что второй биофильтр в каскаде обнаружил низкую эффективность очистки сточных вод и выполнял роль дополнительной ступени очистки в случае возрастания нагрузки по органическим веществам с поступающей сточной водой.

5. С использованием метода флуоресцентной in situ гибридизации в составе образцов биопленки из промышленных биофильтров идентифицированы группы микроорганизмов, принимающие участие в процессах трансформации органических веществ, а также соединений азота в аэробных и анаэробных условиях. Отмечено доминирование нитрифицирующих, нитритокисляющих автотрофных бактерий, а также гетеротрофов-денитрификаторов.

6. Рекомендовано проведение промышленного процесса биофильтрации с оптимальной концентрацией органических веществ в сточной воде по ХПК.

3 2+ от 150 до 350 мг02/дм. Выявлено, что в указанном диапазоне ХПК ионы Ni в концентрации до 1 мг/дм не оказывают негативного воздействия на микрофлору и микрофауну биопленки, что связано с отсутствием лимитирования микроорганизмов биопленки по органическому субстрату, их удовлетворительным развитием и успешной адаптацией к присутствию токсикантов.

Список использованных сокращений.

ПДК — предельно-допустимая концентрация ДАИ — дегидрогеназная активность ила АСБ — абсолютно сухая биомасса ХПК — химическое потребление кислорода БПК — биологическое потребление кислорода.

FISH — флуоресцентная in situ гибридизация (Fluorescence in situ Hybridization).

DAPI — 4', 6' - диамидино-2-фенилиндолдигидрохлорид ОАО «КОМЗ» — Открытое акционерное общество «Казанский оптико-механический завод».

Показать весь текст

Список литературы

  1. Биологическая очистка хромсодержащих промышленных сточных вод / Под ред. Квасникова К. И., Серпокрылова Н. С. Киев: Наук, думка, 1990. — 112 с.
  2. Мур, Дж.В. Тяжелые металлы в природных водах / Дж.В. Мур, С. Рамамурти. М.: Мир, 1987. — 286 с.
  3. , A.M. Биомониторинг тяжелых металлов в пресноводных экосистемах / A.M. Никаноров, A.B. Жулидов. СПб.: Гидрометиоиздат, 1991. — 312 с.
  4. , Т.К. Тяжелые металлы в экологическом мониторинге водных систем / Г. К. Будников // Соросовский образовательный журнал. -1998. № 5. — с 23−29.
  5. Биологический контроль окружающей среды: Биоиндикация и биотестирование: учеб. пособие. / Под ред. Мелеховой О. П. 2-е изд., испр. -М.: Академия, 2008. — 288 с.
  6. ГОСТ 17.1.3.07−82 Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков. М., 1983. — 8 с
  7. ГОСТ 17.1.2.04−77. Охрана природы. Гидросфера. Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных объектов. М.: 1978. -12 с.
  8. Временные методические указания по комплексной оценке качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям. Указание Госкомгидромета № 250−1163. М., 1986. — 5 с.
  9. Агрохимия / Под ред Б. А. Ягодина. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Агропромиздат, 1989. -639 с.
  10. , К.Е. Динамика содержания тяжелых металлов в ассмиляционном препарате древесных растений в условиях техногенной среды / К. Е. Ведерников, И. Л. Бухарина, М. А. Шумилова // Химическая физика и мезоскопия. Том 11, № 4. — с. 483 -489.
  11. , J. О. Heavy metal pollution and human biotoxic effects/ J. O. Duruibe, M.O. C. Ogwuegbu, J.N. Egwurugwu // International Journal of Physical Sciences.- 2007. Vol. 2, № 5. — p. 112−118.
  12. Справочник по гидрохимии Электронный ресурс. Режим доступа: http. V/biology.krc.karelia.ru/misc/hydro
  13. Общественный экологический Internet-npoeKT EcoLife. Методические материалы Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.eclife.ru/data/tdata/td2−19.php
  14. Aydinalp, С. Distribution and Forms of Heavy Metals in Some Agricultural Soils / C. Aydinalp, S. Marinova // Polish Journal of Environmental Studies. 2003. — Vol. 12, No. 5 — p. 629−633.
  15. , B.H. Эколого-аналитический мониторинг супертоксикантов // B.H. Майстренко, Р. З. Хамитов, Г. К. Будников -М: Химия, 1996. -319 с.
  16. , B.C. Минеральные вещества в организме человека и в растениях / B.C. Кисличенко // Патологии и профзаболевания.-1999.-№ 11.
  17. Rosenfeld, I. Selenium: Geobotany, biochemistry, toxicity and nutrition /1. Rosenfeld, O.A. Beath N. Y., L.: Acad, press., 1964. — 411 p.
  18. Pikard, H. Utilisation terapeutique des oligoelements / H. Pikard -P.: Libr. Malaine, 1965.- 176 p.
  19. , A.H. Микробиология превращения металлов / A.H. Илялетдинов. А-Ата.: Наука, 1982. — 268 с.
  20. , А. Д. Катализ гетерогенизированными металлополимерными комплексами: достижения и перспективы / А. Д. Помогайло // Кинетика и катализ. 2004. — том 45, № 1. — с. 67−114.
  21. Eichhorn, G.L. In Ecological Toxicity Research / G.L. Eichhorn. -N. Y.: PlenumPress, 1974. p. 123.
  22. Роль никеля в жизни общества. Электронный ресурс. -Режим доступа: www.nornik.ru/upload/editorfiles/file 1316. pdf
  23. , Е.А. Металлсвязывающие белки: Структура, свойства, функции / Е. А. Пермяков. М.: Научный мир, 2012. — 544с.
  24. , М.А. Роль водорода и металлов в становлении и эволюции метаболических систем / М. А. Федонкин. М.: Либроком, 2008. -437 с.
  25. , X. Некоторые вопросы токсичности тяжелых металлов / X. Зигель. М.: Мир, 1993.-368 с.
  26. Nieboer, Е. Chromium in the Natural and Human Environments / E. Nieboer, S. L. Shaw // Advences in Environmental Science and Technology. -1988.-p. 571.
  27. Большая советская энциклопедия: в 30-ти т. / под ред. А. М. Прохорова. 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1978. — 615 с. — т. 28
  28. , Н.Е. Действие ванадия, титана и хрома на нитрифицирующую и аммонифицирующую способность почвы / Н. Е. Букреева // Науч. тр. Свердл. пед. ин-та. 1972. — с. 31.
  29. , В.П. Хром в окружающей среде / В. П. Бессонова, О. Е. Иванченко // Питания бюшдикацп та екологп. 2011. — Вип. 16, № 1. -с. 13−29.
  30. Выделение и исследование культуры микроорганизмов, способной восстанавливать ионы хрома (VI) Электронный ресурс. -Режим доступа: http://tt.pstu.ru/mnp 10/mnp 10/s7/korshunova.htm
  31. , Я.М. Вредные неорганические соединения в промышленных сточных водах / Я. М. Грушко Л.: Химия, 1979. — 161 с.
  32. Coleman, R. Accumulation of hexavalent chromium by selected bacteria / R. Coleman, I. Raran // Environ. Technol. Sell. 1983. — Vol. 4, № 4. -p. 149- 156.
  33. Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и врачей: в 3-х т. / Под ред. Н. В. Лазарева, И. Д. Гадаскиной. -изд. 7-е, пер. и доп. Л.: Химия, 1977. — 608 с. — т.З.
  34. , О.Ф. Биологические методы в контроле качества окружающей среды /О.Ф. Филенко // Экологические системы и приборы. -2007.-№ 6.-с. 18−20.
  35. , А.Е. Научные основы экобиотехнологии: учеб. пособие: в 2 т. / А. Е. Кузнецов, Н. Б. Градова. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. — 629 с. — т.2.
  36. Биотестовый анализ интегральные метод оценки качества окружающей среды: учебно-методическое пособие / под ред. В. И. Гриневича. — Иваново: ГОУ ВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т, 2007. — 112 с.
  37. Hemida, S.K. Microbial populations and enzyme activity in soil treated with heavy metals / S.K. Hemida, S.A. Omar, A.Y. Abdel-Mallek // Water, Air and Soil Pollution. 1997. — V. 95, N 1−4. — p. 13−22.
  38. Временное методическое руководство по нормированию уровней содержания химических веществ в донных отложениях поверхностных водных объектов (на примере нефти). М.: РЭФИА, НИА — Природа, 2002.
  39. Л.П. Методы анализа природных и сточных вод / Л. П. Брагинский. М.: Наука, 1977. — 363 с.
  40. , А.П. Методики определения токсического влияния промышленных сточных вод и их отдельных компонентов на микроорганизмы, ведущие биохимическую очистку / А. П. Александрова,
  41. A.B. Каныгина // Методики биологических исследований по водной токсикологии. М.: Наука, 1971.-е. 61−69.
  42. , Р.В. Анализ активности ферментов почв и речных донных отложений как способ диагностики хронического и аварийного загрязнения экосистем тяжелыми металлами / Р. В. Галиулин, P.A. Галиулина // Агрохимия. 2010, № 5. — с. 72−77.
  43. Van Straalen, N.M. Bioindicator Systems for Soil Pollution / N.M. Van Straalen, D. A Krivolutsky. Springer, 1996. — 272 p.
  44. , C.B. Тяжелые металлы как фактор антропогенного воздействия на почвенную микробиоту /C.B. Левин // Микроорганизмы и охрана почв. М.: МГУ, 1989. — с. 5 — 46.
  45. , В.П. Влияние техногенного загрязнения на численность и состав микробных сообществ почв / В. П. Стефурак. Киев: Наукова думка, 1982. — с. 230−231.
  46. , Г. А. Биологическая активность почв в условиях аэротехногенного загрязнения на Крайнем Севере / Г. А. Евдокимова, Е. Е. Кислых, Н. П. Мозгова. Л.: Наука, 1984. — 120 с.
  47. , И.Н. Зависимость некоторых показателей биологической активности почв от уровня концентрации тяжелых металлов / И. Н. Скворцова, С. К. Ли, И. П. Ворожейкина // Тяжелые металлы в окружающей среде. М.: 1980. — 121 с.
  48. К.В. Влияние загрязненных оросительных вод на биологическую активность почвы / К. В. Григорян. Минск, 1997. — 259 с.
  49. Методы почвенной микробиологии и биохимии / ред. Д.Г. Звягинцева-М.: МГУ, 1991.-304 с.
  50. , Р.Ф. Цитогенетический анализ в мониторинге почв при техногенном загрязнении микроэлементами / Р. Ф. Гарипова, А. Ж. Калиев // Вестник ОГУ. 2009. — № 4. — 94−97 с.
  51. Zakour, R.A. Metal-induced mutagenesis in the lacl gene of Escherichia coli / R. A Zakour, B.W. Glickman // Mutat Res. 1984. -126(1). -p. 9−18.
  52. Rossman, T.G. The genetic toxicology of metal compounds: I. Induction of lambda prophage in E coli WP2s (lambda) / T.G. Rossman, M. Molina, L.W. Meyer //Environ Mutagen. 1984. — 6(1). — p. 59−69.
  53. Жизнь микробов в экстремальных условиях / Под ред. Д. Кашнера. М.: Мир, 1981.- 520 с.
  54. , Ю.А. Внеклеточные факторы адаптации бактерий к неблагоприятным условиям среды / Ю. А. Николаев // Прикладная биохимия и микробиология. 2004. — том 40, № 4. — с. 387−397.
  55. И.В. Обезвреживание избыточных активных илов и осадков сточных вод от тяжелых металлов: Автореферат дис. д. хим. наук. -СПб, 2008.-32 с.
  56. X. Жизнь микробов в экстремальных условиях / X. Эрлих.-М.: Мир, 1981.-469 с.
  57. , Х.Н. Применение сульфатвосстанавливающих бактерий для биохимической очистки сточных вод машиностроительных предприятий / Х. Н. Зайнуллин, Г. Ф. Смирнова // Химия и технология воды.-1980.-т.2,№ 3.-с. 272−275.
  58. А.Д. Роль микроорганизмов в очистке сточных вод от тяжёлых металлов: метод. Пособие / А. Д. Буракаева. Оренбург: Оренбургский гос. ун-т, 1999. — 53 с.
  59. Onga, S. Adsorption and toxicity of heavy metals on activated Sludge / S. Onga, E. Toorisakaa, M. Hirataa, T. Hanoa // ScienceAsia. 2010. — № 36. -p. 204−209.
  60. Henriques, I.D.S. The role of extracellular polymeric substances in the toxicity response of activated sludge bacteria to chemical toxins / I.D.S. Henriques, N.G. Love // Water Res. vol. 41, № 18.- p. 4177−4185.
  61. , И.Б. Микробная биотехнология / И. Б. Лещинская. -Казань: Унипресс: ДАС, 2000. 368 с.
  62. , Т. А. Химия воды и микробиология / Т. А. Карюхина, И. Н. Чурбанова. М.: Стройиздат, 1983. — 168 с.
  63. , Г. А. Очистные сооружения газонефтеперекачивающих станций и нефтебаз / Г. А. Роев. М.: Недра, 1981. — 240 с.
  64. , С.В. Водоотведение и очистка сточных вод / С. В. Яковлев, Ю. В. Воронов. М.: АСВ, 2002. — 704 с.
  65. , И.Н. Микробиология / И. Н. Чурбанова. М.: Высшая школа, 1987.-239 с.
  66. , В.Н. Сооружения биологической очистки сточных вод и обезвреживание осадков: пособие / В. Н. Евстратов, В. Д. Семенюк, А. Д. Терещук. М: Химия, 1982. — 82 с.
  67. , А.С. Агрегация микроорганизмов: флоккулы, биопленки, микробные гранулы / А. С. Сироткин, Г. И. Шагинурова, К. Г. Ипполитов. Казань: КГТУ, 2006. — 176 с.
  68. Watnick, P. Biofilm, city of microbes / P. Watnick, R. Kolter // Bacteriol. 2000. — Vol. 182. — p. 2675 — 2679.
  69. Costerton, J.W. Bacterial biofilms: a common cause of persistent infections / J.W. Costerton, P. S. Stewart, E.P. Greenberg // Science. 1999. — Vol. 284.-p. 1318−1322.
  70. , Э.К. Биологические основы очистки воды / Э. К. Голубовская. М.: Высш. школа, 1978. — 271 с.
  71. Доливо-Добровольский, Л. Б. Химия и микробиология воды / Л. Б. Доливо-Добровольский, Л. А. Кульский, В. Ф. Накорчевская. Киев: Вища школа, 1971. — 306 с.
  72. , Д.Г. Экологическая биотехнология / Д. Г. Победимский, Ф. Ю. Ахмадуллина, С. А. Александровский. Казань: Казан. Хим.- технол. ин.-т, 1992. — 76 с.
  73. , П.Р. Химия и микробиология воды / П. Р. Таубе, А. Г. Баранова. М.: Высшая школа, 1983. — 280 с.
  74. , Н.С. Технологические и биохимические процессы очистки сточных вод на сооружениях с аэротенками / Н. С. Жмур. М.: Акварос, 2003.-512 с.
  75. , В. А. Очистка сточных вод в химической промышленности / В. А. Проскуряков, Л. И. Шмидт. Л.: Химия, 1977. -464 с.
  76. Комментарий к водному кодексу Российской федерациию М.: Юридический дом Юрисцинформ, 1992. — 336 с.
  77. , А.Е. Научные основы биотехнологии / А. Е. Кузнецов, Н. Б. Градова. М.: Мир, 2006. — 504 с.
  78. , Е.Н. Процессы биотрансформации азота в технологиях очистки сточных вод / Е. Н. Семенова, А. С. Сироткин // Вестник Казанского государственного технологического университета. 2008. — № 1 — С. 42−51.
  79. Kadlec, R.H. Treatment wetlands / R.H. Kadlec, R.L. Knight. -Florida, 1996.-893 p.
  80. Vymazal, J. Removal of nutrients in various types of constructed wetlands. Algae and element cycling in wetlands / J. Vymazal // Science of the Total Environment. Chelsea, Michigan: Lewis Publishers. — 1995. — 698 p.
  81. Reddy, K.R. Biogeochemical indicators to evaluate pollution removal efficiency in constructed wetlands / K.R. Reddy, E.M. D’Angelo // Water Science and Technology 1997,-Vol. 35. — №. 5.-p. 1−10.
  82. Tanner, C.C. Nitrogen processing gradients in subsurface-flow treatment wetlands / C.C. Tanner, R.H. Kadlec, M.M. Gibbs, J.P.S. Sukias, L.M. Nguyen // Ecological Engineering. 2002. -Vol. 18. -p. 499−520.
  83. , В.И. Биотехнология очистки воды. В 2-х ч. / В. И. Терентьев, Н. М. Павловец. СПб.: Гуманистика, 2003. — 272 с. — ч. 1.
  84. , В.Т. Микробиология / В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин. М.: Дрофа, 2005. — 445 с.
  85. М. Очистка сточных вод / М. Хенце. М.: Мир, 2004.480 с.
  86. , JI. С. Контроль качества воды / Л. С. Алексеев. -М.:ИНФРА.-2004. 154 с.
  87. , М.В. Микробиология / М. В. Гусев, Л. А. Минеева. М.: Академия, 2006. — 464 с.
  88. Nielsen, Р.Н. FISH Handbook for Biological Wastewater Treatment. Identification and quantification of microorganisms in activated sludge and biofilms by FISH / P.H. Nielsen, H. Daims, H. Lemmer. London: IWA Publishing, 2009. — 123 p.
  89. , S. / S. Juretschko, A. Loy, A. Lehner, M. Wagner // Systematic and Applied Microbiology. 2002. — Vol. 25. — №. 1. — p. 84−99.
  90. Wagner, M. Bacterial community composition and function in sewage treatment systems / M. Wagner, A. Loy // Current Opinion Biotechnology. 2002. -Vol. 13.-p. 218−227.
  91. Akunna, J.C. Nitrate and nitrite reductions with anaerobic sludge using various carbon sources: glucose, glycerol, acetic acid, lactic acid and methanol / J.C. Akunna, C. Bizeau, R. Moletta // Water Research. 1993. — № 27. -p. 1303−1312.
  92. Tam, N.F.Y. Effect of exogenous carbon sources on removal of inorganic nutrients by the nitrification denitrification process / N.F.Y. Tam, Y.S. Wong, G. Leung // Water Research. 1992. — №. 26. — p. 1229−1236.
  93. , О.Д. Микробиология: учебник для студентов / О. Д. Сидоренко, Е. Г. Борисенко, А. А. Ванькова, Л. И. Войно. М.: ИНФРА-М, 2005.- 287 с.
  94. , И.Г. Биохимия и очистка хромсодержащих сточных вод // Химия и технология воды / И. Г. Рода, Г. Ф. Смирнова. 1989. — т.11,№ 2, -с. 169- 172.
  95. , А.Ф. Восстановление шестивалентного хрома термофильными микроорганизмами: Авторефер. дис. канд. биол. наук. -Киев, 1986. 39 с.
  96. Руководство по определению методом биотестирования токсичности вод, донных отложений, загрязняющих веществ и буровых растворов. М.: РЭФИА, НИА-Природа, 2002. — 118с.
  97. , T.B. Биоконверсия соединений азота и фосфора в процессе биофильтрации сточных вод и их доочистки погруженными макрофитами: дис. канд. техн. наук. Казань, 2011. — 126 с.
  98. , Ц.И. Рекомендации по методам производства анализов на сооружениях биохимической очистки промышленных сточных вод / Ц. И. Роговская, JI.M. Костина-М.: Стройиздат, 1970. 102 с.
  99. ПНД Ф 14.1.1−95. Количественный химический анализ вод: методика выполнения измерений массовой концентрации ионов аммония в очищенных сточных водах фотометрическим методом с реактивом Несслера / ГУАК Минприроды РФ. М., 1995. — 13с.
  100. ПНД Ф 14.1:2.3−95. Количественный химический анализ вод: методика выполнения измерений массовой концентрации нитрит-ионов вприродных и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Грисса / ГУАК Минприроды РФ. М., 1995. — Юс.
  101. ПНД Ф 14.1:2.4−95. Количественный химический анализ вод: методика выполнения измерений массовой концентрации нитрат-ионов в природных и сточных водах фотометрическим методом с салициловой кислотой / ГУАК Минприроды РФ. М., 1995. — Юс.
  102. JI.A. Фауна аэротенков (Атлас) / JI.A. Кутикова. JL: Наука, 1984.-264 с.
  103. Pernthaler, J. Fluorescence in situ hubridization. Method in microbiology: marine microbiology / J. Pernthaler, F.O. Glockner, W. Schonhuber, R. Amann. London, 2002. — 127 p.
  104. Standard fixation of samples for FISH Электронный ресурс. -Режим доступа: http://www.environmental-microbiology.de/pdffiles/Fixationforfish2march2013 .pdf
  105. Standard protocol for FISH Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.microbial-systems-ecology.de/pdf files/StandardFISH 17aug2012. pdf
  106. E.H. Микробная трансформация соединений азота в процессе биофильтрации сточных вод: дис. канд. техн. наук. Казань, 2008. -136 с.
  107. , А.И. Практикум по микробиологии: учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений / А. И. Нетрусов, М. А. Егорова, JIM. Захарчук. -М.: Академия, 2005. 608 с.
  108. Wagner, М. Microbial community composition and function in wastewater treatment plants / M. Wagner, A. Loy, R. Nogueira, U. Purkhold, N. Lee, H. Daims // Antonie van Leeuwenhoek. 2002. — № 81. — p.665 — 680.
  109. Probebase an online resource for rRNA-targeted oligonucleotide probes Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www, microbial-ecology.net/probebase/default.asp?mode=search
  110. , Е.П. Тяжёлые металлы в системе «вода-донные отложения» водоёмов / Е. П. Нахшина // Гидробиологический журнал. 1985. -№ 21.-80−90 с.
  111. , С.А. Влияние тяжелых металлов на выживаемость ракообразных (обзор) / С. А. Черкашин, Н. К. Блинова // Гидробиологический журнал. 2010. — Т.4., № 21. — 84−96 с.
  112. , О.Ф. Загрязнение металлами / О. Ф. Филенко, В. Г. Хоботьев // Общая экология, биоценология, гидробиология. 1986. — № 3. -110−145 с.
  113. , Л.П. Пресноводный планктон в токсической среде / Л. П. Брагинский, И. М. Величко, Э. П. Щербань. Киев: Наукова думка, 1987. — 179 с.
  114. , А.Г. Дозовая зависимость постлучевой гибели. Расчет полулетальной дозы ЛД50 методом пробит-анализа / А. Г. Платонов, М. Я. Ахалая. М.: НИЯУМИФИ, 2010. — 36 с.
  115. Энциклопедия кругосвет. Универсальная научно-популярная онлайн энциклопедия Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/naukai tehnika/himiya.html
  116. ЗАО «Россибнефть». Справочник химические вещества и соединения. Сульфат никеля Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.rossibneft.ru/showpage/sprav/chem/sdyn40.html
  117. , А.Е. Токсичность солей некоторых тяжелых металлов для инфузорий Paramecium caudatum в краткосрочном эксперименте / А. Е. Васин // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2009. -Т. 11., № 1(4).-с. 804−807.
  118. Madoni, P. Acute Toxicity of Lead, Chromium, and Other Heavy Metals to Ciliates from Activated Sludge Plants / P. Madoni // Bull. Environ. Contam. Toxicol. 1994. — V. 53. — p. 420−425.
  119. , O.A. Выживаемость цериодафний в условиях совместного влияния температурного и токсического факторов / O.A.
  120. , A.A. Токсикология хрома и его соединений /
  121. A.A. Мамырбаев. Актобе, 2012. — 284 с.
  122. , Е.С. Сравнительная чувствительность ветвистоусых ракообразных к бихромату калия / Е. С. Дятлова //Экология моря. 2001. -№ 58.-с. 79−83.
  123. Электронный ресурс. Режим доступа: http://rapidtests.ru/viewtext inf/?t=l&id=Waste plants
  124. , Р.Ф. Реакция микробиальных и растительных систем на загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами / Р. Ф. Гарипова // Известия ОГАУ. 2009. — № 3. — с. 192−195.
  125. Aktualisierte Umwelterklarung 2012 Worth Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.daimler.com/Projects/c2c/channel/documents/2 223 762 Werk W rth
  126. Aktualisierte Umwelterkl rung 2012. pdf
  127. , Н.П. Оценка воздействия промышленных предприятий на окружающую среду: учебное пособие / Н. П. Тарасова, Б. В. Ермоленко,
  128. AW^fj PciwUir hrtsiii, H * I ilfrviMMI t) MS-1 3-Ч1 ?CTI'V, Ниi •>-'¦¦ lalvlIH* ' 1. III Vi Ii
  129. Kl-tor > ! ^а^глй infct 3T1. Daimler12 апреля 2012 года1. Свидетельство
  130. Г-жа Альбина Халилова стажировалась с 15.09.2011 по 14.12.2011 в нашей компании, расположенной в городе Верг. б области экологического менеджмента и сертификации в подразделении компании «Техническая служба» зав-ода грузовых автомобилей.
  131. Ее поведение на рабочем месте и отношения с кураторами и коллегами всегда были обравдошдми.
  132. Мы благодарим г-жу Халшхову за ее труд и полученные результаты и желаем ей успехов и всего самого наилучшего в профессиональной деятельности.<�ЛгУл> ,
  133. J/iplCOji^',-:Ж-Уст /О АХ/ *
  134. Д-р a cp-i (рукоиолк^ели те: сл^жчТы)1. Daimler Aff4
Заполнить форму текущей работой