Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Исследование и разработка технологии локальной сорбционной очистки сточных вод гальванических производств с применением слюдоподобных материалов

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В работе для решения конкретных задач использован комплекс современных физико-химических методов исследований: атомно-адсорбционный, ИК-спектроскопия, потенциометрия, рентгено-структурный анализ, электронная микроскопия, порометрия, технологические исследования в лабораторных и полупромышленных условиях, стандартные методы определения качества сточных вод. Математическая… Читать ещё >

Исследование и разработка технологии локальной сорбционной очистки сточных вод гальванических производств с применением слюдоподобных материалов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
    • 1. 1. Анализ существующих методов очистки сточных вод гальванических производств
    • 1. 2. Применение адсорбционных методов в практике очистки сточных вод гальванических производств
    • 1. 3. Слоистые силикаты в процессах очистки сточных вод от тяжелых металлов
    • 1. 4. Краткие сведения о строении и свойствах слюд флогопита и «ъ **¡-«^зэнгм. мусковита. З
    • 1. 5. Состояние сырьевой базы и тенденции развития технологии извлечения и переработки мелкоразмерной слюды с целью получения слюдоподобных сорбентов
    • 1. 6. Выводы
  • ГЛАВА 2. СОРБЦИОННАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
  • ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
    • 2. 1. Получение слюдоподобных материалов на основе мелкоразмерного мусковита Мамско-Чуйского месторождения
    • 2. 2. Исследование сорбционных процессов извлечения металлов из сточных вод гальванических производств
      • 2. 2. 1. Определение оптимального значения рН
      • 2. 2. 2. Построение изотерм сорбции
      • 2. 2. 3. Изучение кинетических процессов сорбции тяжелых металлов на слюдоподобных сорбентах СМ.,
      • 2. 2. 4. Исследование процессов десорбции металлов
      • 2. 2. 5. Исследование процессов десорбции металлов при повышенных температурах
    • 2. 3. Исследование природы взаимодействия тяжелых металлов со слюдоподобными сорбентами
      • 2. 3. 1. Исследование природы взаимодействия соединений меди, цинка и свинца со слюдоподобными сорбентами по данным ИК-спектроскопии
      • 2. 3. 2. Исследование природы взаимодействия соединений меди, цинка и свинца со слюдоподобными сорбентами по данным рентгенофазового анализа
      • 2. 3. 3. Исследование слюдоподобного сорбента методом электронной микроскопии
      • 2. 3. 4. Изучение сорбционной способности СМм по адсорбции метиленового-голубого
      • 2. 3. 5. Исследование пористой структуры слюдоподобных сорбентов методом порометрии
    • 2. 4. Выводы
  • ГЛАВА 3. ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССОВ СОРБЦИОННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕДИ, ЦИНКА И СВИНЦА ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД
    • 3. 1. Построение математической модели сорбции свинца на сорбенте СМм
    • 3. 2. Разработка модели множественной регрессии процесса сорбции свинца на сорбенте СМм
    • 3. 3. Построение математической модели процесса десорбции ионов свинца
    • 3. 4. Построение математической модели процесса сорбции меди на сорбенте СМм
    • 3. 5. Построение математической модели процесса сорбции ионов цинка на сорбенте СМм
    • 3. 6. Определение оптимальных режимов очистки сточных вод от ионов меди, цинка и свинца
    • 3. 7. Выводы
  • ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЛОКАЛЬНОЙ СОРБЦИОННОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СЛЮДОПОДОБНОГО СОРБЕНТА СМм
    • 4. 1. Изучение режимов процесса сорбционного извлечения тяжелых металлов из сточных вод в опытнопромышленных условиях
    • 4. 2. Разработка возможных направлений утилизации отработанных сорбентов
    • 4. 3. Технико-экономические показатели
    • 4. 4. Выводы

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Металлообрабатывающие отрасли, в частности гальванические производства представляют серьезную угрозу для окружающей среды, так как поставляют в природные водоемы тяжелые металлы.

Свинец, медь и цинк накапливаются в водных организмах до весьма высоких концентраций. Содержание тяжелых металлов в главном водном бассейне Восточной Сибири р. Ангаре достигают значений, при которых они отрицательно влияют на флору и фауну водоемов.

Таким образом состояние фоновых участков р. Ангары вызывает тревогу, так как находятся в напряжении, балансируя на грани перехода в разряд загрязненных вод. Вполне вероятно, что при продолжающемся поступлении недостаточно очищенных сточных вод фоновые и послефоновые участки реки сравняются по качеству. В связи с этим важно создание высокоэффективных методов очистки сточных вод гальванических производств, позволяющих снизить уровень техногенной нагрузки на экосистему р. Ангары [1].

Анализ литературных и патентных источников показывает, что несмотря на множество физико-химических процессов, используемых в настоящее время в практике очистки сточных вод, наиболее эффективными и перспективными для удаления основной массы загрязняющих веществ являются сорб-ционные процессы с применением различных адсорбентов. Наряду с традиционными сорбционными материалами для этих целей широко используются такие природные алюмосиликаты, как цеолиты, монтмориллониты, клиноптил-лолиты, силикагели и слюды. Поэтому является актуальным получение новых универсальных сорбентов, обладающих сравнительно невысокой стоимостью на основе специальной переработки местного техногенного минерального сырья Восточной Сибири, а именно слюды мусковита, в значительных количествах находящейся в отвалахизучение механизма взаимодействия тяжелых металлов с полученными сорбентами, и разработка технологий их применения для очистки сточных вод гальванических производств.

Работа выполнена в рамках программы «Создание научных основ и разработка высокоэффективных экологически безопасных химико-металлургических процессов переработки минерального и вторичного сырья», № ГР 01.9.8000 8520, в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских работ Иркутского Государственного Технического Университета, а также в рамках гранта 9Г/98 «Научные основы создания и разработки высокоэффективных технологий переработки слюды с целью получения сорб-ционных материалов».

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Исследование и разработка эффективной технологии сорбционной очистки сточных вод гальванических производств, содержащих тяжелые металлы с применением слюдоподобных материалов, полученных на основе модификации мелкоразмерных некондиционных слюд флогопита и мусковита. В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе решались следующие задачи:

— получение слюдоподобного сорбента на основе мелкоразмерной некондиционной слюды мусковита — местного минерального сырья Восточной Сибири- .

— исследование структурных особенностей и физико-химических свойств модифицированных слюд флогопита и мусковита с целью выявления возможности их использования в качестве сорбционных материалов для очистки сточных вод от ионов меди, цинка и свинца;

— изучение закономерностей и механизма сорбционного извлечения тяжелых металлов из сточных вод гальванических производств;

— математическое моделирование процессов сорбционного извлечения тяжелых металлов из сточных вод с целью выявления оптимальных параметров и режимов очистки;

— разработка технологической схемы локальной сорбционной очистки сточных вод гальванических производств с последующей утилизацией отработанного сорбента;

— определение экономической целесообразности предлагаемой технологии сорбционной очистки сточных вод гальванических производств.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В работе для решения конкретных задач использован комплекс современных физико-химических методов исследований: атомно-адсорбционный, ИК-спектроскопия, потенциометрия, рентгено-структурный анализ, электронная микроскопия, порометрия, технологические исследования в лабораторных и полупромышленных условиях, стандартные методы определения качества сточных вод. Математическая обработка экспериментальных данных произведена с использованием пакетов прикладных программ: Statistica, ПЭР.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА защищаемых в диссертации положений заключается в следующем:

— получен и исследован новый слюдоподобный материал на основе модификации мелкоразмерной некондиционной слюды мусковита — местного минерального сырья техногенных месторождений Восточной Сибири;

— впервые установлена способность слюдоподобных сорбентов на основе слюд флогопита и мусковита эффективно извлекать тяжелые металлы (медь, цинк, свинец) из сточных вод гальванических производств- - установлено, что механизм сорбции тяжелых металлов носит преимущественно ионообменный характер;

— на основе построения математической модели процесса сорбции тяжелых металлов из сточных вод получены зависимости, позволяющие оптимизировать сорбционное извлечение металлов и разработать технологический регламент очистки сточных вод в промышленных условиях.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ. По результатам проведенных исследований выявлен наиболее эффективный, относительно недорогой сорбент, полученный на основе модификации мелкоразмерной слюды мусковита для извлечения тяжелых металлов из сточных вод гальванических производств. Установлены оптимальные параметры технологии сорбционной очистки. Разработана и предложена для внедрения на АО «Востсибэлемент» (г. Свирск, Иркутская область) технологическая схема локальной сорбционной очистки сточных вод гальванических производств с применением в качестве сорбента нового слюдоподобного материала на основе мусковита. Технологическая схема позволяет добиться использования очищенной воды в обороте предприятия с частичным сбросом в р. Ангара. Предложены способы утилизации отработанных сорбентов путем использования их в производстве сварочных электродов и в качестве заменителя минерального порошка при производстве асфальтобетонной смеси.

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ. По результатам выполненных исследований проведены опытно-промышленные испытания сорбционной очистки сточных вод на заводе «Востсибэлемент» (г. Свирск, Иркутской области). На основе проведенных испытаний разработана технологическая схема локальной сорбционной очистки сточных вод, содержащих тяжелые металлы.

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Материалы диссертации докладывались и обсуждались на международных, всероссийских и региональных конференциях:

— на молодежной научной конференции «Гидроминеральные ресурсы Восточной Сибири» (Иркутск, 1998 г.), на международной конференции «Современные проблемы экологии, природопользования и ресурсосбережения Прибайкалья» (Иркутск, 1998 г.), на международной конференции «Технологические и экологические аспекты комплексной переработки минерального сырья» (Иркутск, 1998), 4 international conference on environment and mineral processing, 1998 r, Ostrava, Chech republicна школе-семинаре молодых ученых, посвященной 275-летию Российской Академии Наук «Проблемы устойчивого развития региона» (г. Улан Уде, 1999 г.), на международном совещании «Научные основы, методы и технологии разделения минеральных компонентов при обогащении минерального сырья» (Иркутск, 1999 г.), на 2 международной научно — практической конференции «Водоснабжение и водоотведе-ние: качество и эффективность» (Кемерово, 1999 г.), на научно-технических конференциях профессорско-преподавательского состава и студентов Иркутского Государственного Технического Университета (Иркутск, 2000 г.), 5 conference on environment and mineral processing, Ostrava, Chech republic, 2000 r.

ПУБЛИКАЦИИ.

По теме диссертации опубликовано 14 научных работ.

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ. Диссертационная работа содержит 170 страниц основного текста, 47 рисунков, 13 таблиц, 2 приложения. Работа состоит из введения, 4 глав, списка литературы из 169 наименований.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ.

1. Получен слюдоподобный материал на основе модификации мелкоразмерной некондиционной слюды мусковита. Изучены структурные особенности и физико-химические свойства СМм.

2. Впервые проведено сравнение сорбционной способности полученного нами слюдоподобного сорбентана основе мусковита с известным слюдоподобным материалом на основе флогопита применительно к сточным водам гальванических производств. Доказана возможность эффективного сорбцион-ного извлечения тяжелых металлов из промышленных сточных вод с применением СМм.

3. Изучены кинетические характеристики процесса сорбции ионов метал лов на СМм. Рассчитаны скорости сорбции металлов СМм. В результате исследования процесса сорбции металлов из промышленных растворов с использованием СМм установлено, что данный сорбент обладает высокими сорбцион-ными свойствами по отношению к ионам металлов. Статическая сорбционная емкость СМм составила 69 мг/г для ионов цинка, 15,3 мг/г для ионов меди и 231 мг/г для ионов свинца.

4. С применением комплекса физико-химических методов исследований изучен характер пористой структуры сорбента. Установлено, что механизм сорбции носит, преимущественно, ионообменный характер.

5. Проведенные исследования свидетельствуют о принципиальной возможности очистки металлсодержащих сточных вод гальванических производств методом сорбции на СМм. Определены оптимальные условия сорбци-онного процесса очистки сточных вод от тяжелых металлов. Методами математического моделирования с использованием пакета прикладных программ «ПЭР», «БТАТКИСЕ» установлены зависимости между факторами, влияющими на оптимальный процесс сорбции.

6. Разработаны и опробована технологическая схема локальной очистки сточных вод участка гальванических покрытий АО «Востсибэлемент» с после.

— 154дующей утилизацией отработанного сорбента СМм. Ожидаемый экологоэкономический эффект от внедрения предлагаемой технологии с учетом пре д отвращенного ущерба за счет сокращения сброса тяжелых металлов в р. Ан гару 8,8 млн. руб в год (в ценах 1999 г.).

Показать весь текст

Список литературы

  1. Доклад об экологической обстановке в Иркутской области в 1998 году.- Иркутск: Иркутский областной комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов. 1999 — С. 205
  2. А.Н., Тимофеева С. С., Михайлов Б. И., Половнева С. И. Экологические проблемы гальванических производств в Байкальском регионе и пути их решения // Гальванопластика и обработка поверхности. 1996. — № 1. — С. 45.
  3. Д.И., Генкин В. Е. Очистка сточных вод в процессах обработки металлов. М.: Металлургия, 1982. — С.224
  4. М.М., Азиева Е. Е. Тяжелые металлы в окружающей среде. М.: МГУ, 1980,-С.183.
  5. Э. Очистка сточных вод травильных и гальванических отделений. М.: Металлургия, 1984, — С.199
  6. И.В. Очистка и использование сточных вод травильных отделений. М.: Металлургия, 1986.-С.63.
  7. Н.Е. Машиностроение и контроль за окружающей средой. М.: Стройиздат, 1994. — С. 124.
  8. Бек Р.Ю., Маслий А. И. Очистка сточных вод гальванических производств. // Гальванотехника и обработка поверхности. 1993. — № 1.- С. 7.
  9. С.В., Рогов В. М. Технология электрохимической очистки воды.- Л.: Стройиздат, 1987, — С.531
  10. М.М., Ефимов П. Т. Электрокоагуляторы для очистки промышленных стоков. Харьков: Вища школа, 1989. — С.459.
  11. П.Селицкий Г. А., Пушкарев В. В. Использование ионного обмена для очистки малоконцентрированных сточных вод от ионов тяжелых металлов. М.: Общество Знание, 1987. — С.62−70.
  12. Н.Ф., Крюков В. А. Ионообменные свойства природных высокопористых цеолитов. М.: Наука, 1988. — С.128
  13. .П., Скорикова В. Н. Проблемы гальванических производств. // Гальванотехника и обработка поверхности, 1992. № 1 -С. 94.
  14. A.B., Пылаева Г. А. и др. Метод гальванокоагуляции в очистке сточных вод.// Гальванотехника и обработка поверхности, 1993 2, № 3 -С.74.
  15. Ю.И., Киров ГН. Природные материалы в очистке сточных вод. // Химия и технология воды, 1991. 13, № 2. — С.132.
  16. C.B. Очистка промышленных сточных вод. М.: Техника, 1994. -С. 257
  17. А.Д. Сорбционная очистка воды. Л.: Химия, 1982, — С. 168
  18. Н.В. Основы адсорбционной техники. М.: Химия, 1984. -С.592
  19. Г. Г.Плаченов и др. Адсорбенты, их получение, свойства и применение. -Л.: Наука, 1988. -С.152
  20. Ю.И. Природные сорбенты в процессах очистки воды. // Укр. хим. журн., 1983. № 2. — С. 130
  21. Ю.И. Закономерности адсорбции на органозамещенных слоистых силикатах. // Адсорбция и адсорбенты, 1981, вып. 5. С. 58
  22. C.B., Корелин Я. А. Ласков Ю.М и др. Очистка производственных сточных вод // Учеб. пособие для вузов. М.: Стройиздат, 1985. — С.335
  23. . A.B. Адсорбционная очистка сточных вод. М.: Химия, 1982.-С.152
  24. Т.И., Квятковский Л. Н., Кадырова 3.0. Исследование процесса сорбции на белом шламе. // Сб. научных трудов «Очистка сточных и оборотных вод предприятий цветной металлургии» «Казмехонобр», 1. Алма-Ата, 1985 С. 20−24.
  25. А.Г.Касаткин. Основные процессы и аппараты химической технологии. -М.: Химия, 1984.-С.752
  26. И.Г.Рода, М. Н. Тимошенко, P.M. Марутовский. Адсорбция растворенных веществ активным углем в аппарате с перемешиванием. // Украинский химический журнал, 1989, т. 45, № 7. С. 603
  27. A.A. Теоретические основы и технология кондиционирования воды. Киев: Наукова Думка, 1971. — С. 190
  28. Luan Zhaokun, Tang Hongxlao // Huanjing huaxue. Environ. Chem.-1993.-12, № 5.-P. 356−364.
  29. T. E., Стендер П. В., Каздобин.К. А., Шевчук Е. А. Макарова Н. В. // Материалы международного конгресса. «Вода: экология и технология». Москва, 6—9 сент., 1994 С. 833
  30. Г. С., Гудков А. Г. Пути и средства повышения экологической безопасности гальванических производств. // Тез. докл. 3 Всерос. науч,-техн. семинар. Ярославль, 27—30 сент., 1994 — С. 55
  31. H. М., Золотова Т. П., Ильина JI. А., Никифоров А. Ю. Сорбционная очистка сточных вод от вредных примесей // Междунар. науч.-техн. конф. «Экол. хим. пр-в.: Сб. тез. докл., Северодонецк. 4—7 окт., 1994, — Северодонецк, 1994,—С. 98
  32. . В. Н., Яковлев Н. Г., Горовой Л. Ф., Гривкова А. И. Хитиносодержащие сорбенты волокнистой структуры для дезактивации природных и техногенных объектов // 1 Рос. конф. по радиохимии, Дубна, 17—19мая, 1994. Тез. док. -М.: 1994. С. 154
  33. Kishi Masami. Watanabe Norlmoto // Hokkaido kogyo daigaku kenkyu kiyo. Mem. Hokkaido Inst. Technol.-1992. № 20, — P. 305
  34. Schwermetal-lcntfcrnung aus Galvanikabwassern mit dem DIAKATVerfahren / Leismann Heiko // Wasserwirt.-Wassertechn.-1992.-42, № 3.P. 135, нем.
  35. Корэнага Такаси // Kinzoku.=Metals and Technol.-1992.-62.№ 12. С. 78−83,-Яп.
  36. И. И., Соколов В. И., Никоненко Е. А., Пуртов А. И. // 15 Менделеев, съезд по общей и прикл. химии, Минск, 24—29 мая, 1993. Т. 2, — Минск, 1993. -С. 66
  37. Transport studies for the sorption of cooper ions by shitosan / Findon A., Mc Kay G., Blair H S. //J Environ/ Sei. and Health. A 1993, — 28, № 1, — P. 173−185.-Англ.
  38. Separation of zinc and copper from aqueous sulfate solutions using bis (2-ethylhexyl) phosphoric asid-impegnated macroporous resin // Juang Ruey-Shin, Su John-jih, Ind. and Eng. Chem. Res. 1992.-31, № 12 — C. 279 -Англ.
  39. Innovative Potentiale /Paul Joachim // Umweltmagazin.- 1993, — 22, № 10.- P. 60, — Нем.
  40. Remowal of copper, nickel and zinc from wastewater by adsorption using peat / Viraraghavan, T., Dronamraju M. M//J. Environ. Sei. and Health A.- 1993 -28, № 6
  41. П. Способ очистки сточных вод, содержащих ионы аммония и меди.
  42. Пат. 1 834 856 СССР, МКИ' С02 F 1/26.
  43. П. Адсорбционный материал и способ очистки жидких сред от загрязнений: Пат. 1 346 782 СССР, МКИ.
  44. Пат. 3 859 210 (США). Removal of heavy metals from aqueous solutions. / A.E. Match/-опубл. 7.01.85
  45. Verfahren zur Eliminierung vor Schwermetallen aus KlarschlaMM Заявка 558 784 ЕПВ МКИ С 02 F 11/00. С 02 F 11/12 / Thiele Heinrich № 92 103 811.3 Заявл. 6.3.92- Опубл. 8.9.93
  46. Verfahren zur abproduktfreien Baus toflgewinnung: Заявка 4 214 064 ФРГ, МИИ' В 03 В7/00, С 02 F, 1/00 / Auerbach Hans Joachim — lnfan GmbH.— № 4 214 064.1 Заявл. 30.4.92 — Опубл. 4.11.93.
  47. А. Э., Рогач JI. M., Соколова Т. В., Пехтерева В. С. Физикохимия торфа и сапропеля, проблемы их переработки и комплексного использования. // Матер. 7 Междунар. науч.-техн- конф., Тверь, 31 мая 2 июня, 1994 — Ч. 2-Тверь, 1994 — С. 59
  48. С. В. Быцан Н. В., Туркин Е. И. Мубаракшин Г. М. Обезвреживание технологических растворов гальванических производств от солей тяжелых металлов. //15 Менделеев, съезд по общей, и прикл. химии. Минск, 24−29 мая, 1993. Т. 1, — Минск, 1993, — С. 148
  49. Р. Э. Безотходное гальваническое производство // 15 Менделеев, съезд по общей и прикл. химии, Минск, 24−29 мая, 1993. Т. 3, -Минск, 1993.-С. 291
  50. Uptake of metal Ions by nonliving biomass derived from sphagnum mass and water hyacinth roots / Hao Y. Roach A., Ramelow G. //J. Environ. Sei. and Health. A.- 1993.-28, № 10
  51. Biosorption of copper by water hyacinth roots / Low K., Lee C., Tai С. II J. Environ. Sei. and Health. А, — 1994, — 29. M 1. p. 171
  52. Л. Б., Горленко Н. П., Отмахова 3. И. Торф как природный сорбент для выделения металлов из сточных вод. // Журн. прикл. химии, 1995, — 68, № 9,-С. 146
  53. П. Способ доочистки сточных вод от ионов тяжелых металлов: Пат. 2 046 103 Россия, МКИ6 С 02 F 1/28, 1/30 / Лобанцова В. Ф&bdquo- Гончарова Л. К. Таджикский ун-т, — № 5 061 222/26- Заявлено 1.9.92- Опубликовано 20.10.95, Бюллетень № 29
  54. Ю.И. Тарасевич. Строение и химия поверхности слоистых силикатов. -Киев: «Наукова Думка», 1988. С. 321
  55. Руш Е.А., Леонов С. Б. Перспективы использования отходовтехногенных месторождений слюды. // В сб. материалов научно-технич. семинара «Экологические проблемы хранения, переработки и использования вторичного сырья». М.: — 1998. — С.39
  56. A.C. № 1 426 949 СССР, МКИ С 02 F 1/28. Сорбент для очистки сточных вод / В. Я. Дорошенко, Ю. И. Тарасевич. Институт коллоидной химии и химии воды им. A.B. Думанского, № 4 103 677/31 26- заявл. 04.08.86- опубл. 30.09.88.
  57. С.Н., Петров Е. Г., Гладких Ю. Н. Гальванотехника и обработка поверхности. т. З, № 3. — М.: 1994. — С.72.
  58. А.Н. Природные сорбенты в технологии очистки сточных вод. // Водоснабжение и санитарная техника, 1983, № 11. С.27
  59. Zweitezing T.N. Chem. Eng. Sei., 1979, № 11. — P. 1−9
  60. Т.А. Отчет ИМГРЭ. Исследование физико-химических свойств слюд и силикатных материалов, а также их производных. -Свердловск, 1990 г. С. 23 5
  61. М.И., Брык М. Т. Химия и технология воды. 1994. — 16 № 2. -С. 159.
  62. Руш Е.А., Самаркина Е. В. Применение новых сорбционных технологий и решение проблемы комплексного использования слюдяного сырья. // тез. докл. «Экономика, экология и общество России на пороге 21-го столетия». Ленинград, 2000. — С. 47
  63. В.А. Глинистые минералы: Смектиты, смешанные образования. -М.: Недра, 1990.-С. 214
  64. B.C. Адсорбенты: вопросы теории, синтеза и структуры. -Минск: Беларус. Наука, 1997. -С. 287
  65. Ю. И., Овчаренко Ф. Д. Адсорбция на глинистых минералах. -Киев: Наукова Думка, 1975. С. 351
  66. Ю.И.Тарасевич. Природные сорбенты в процессах очистки воды. -Киев.: Наукова Думка, 1989. С. 292
  67. Руш Е.А., Леонов С. Б., Самаркина Е. В. Перспективы использования отходов техногенных месторождений слюды Восточной Сибири. //
  68. сб. «Промышленная экология». Ростов, 1998. С. 146
  69. И. В. Оптимальный режим работы шаровой мельницы при помоле слюды. // Промышленность строительных материалов. ВНИИЭСМ. 1998. — Вып. 1. — С. 48
  70. И. В. Исследование и разработка технологии извлечения и переработки мелкоразмерной некондиционной мелкоразмерной слюды Мамско Чуйского месторождения. — Иркутск, 1998 — С. 159
  71. A.C. Методы научных исследований в неорганической химии. -Иркутск, ИГУ, 1986. С.156
  72. А.И. Инфракрасные спектры минералов, — М.- Недра, 1976. -С.199
  73. Н.В.Кельцев. Физическая адсорбция из многокомпонентных фаз. М.: Наука, 1982, — С. 173
  74. П.П.Золотарев, JIM. Марутковский. Уравнение внутренней диффузии смесей веществ в адсорбентах с пористой структурой. // Доклады АН СССР, 1982.-т. 237, -С.142
  75. Д.П. Тимофеев. Кинетика адсорбции. М.: Изд-во АН СССР, 1982. -С.250
  76. М.В. Технологические измерения и приборы для химических производств. М.: Машиностроение, 1983. — С.424
  77. И., Цалев Д. В. Атомно абсорбционный анализ: Пер с Г. А. Шейкиной // Под ред. С. З. Яковлевой. — Д.: Химия, 1983. — С.144
  78. И.Г. Массообмен при адсорбции в аппаратах с механическим перемешиванием. // Химическая технология, 1974, № 5. С. 51 091 .Васильев В. П. Аналитическая химия. // Ч. 2. Физико-химические методы анализа. М.: Высшая школа, 1989. — С.384
  79. В.Б. Теоретические основы типовых процессов химической технологии. Д.: Химия, 1977. — С.592
  80. Д.В. Основные проблемы теории физической адсорбции.1. М: Наука, 1980. С.270
  81. П.П., Дубинин JI.M. Об уравнениях, описывающих внутреннюю диффузию в гранулах адсорбента. // Доклады АН СССР, 1971, т. 210. С.139
  82. М.М., Рубинштейн Р. Н. Основы расчета и оптимизации ионо -обменных и сорбционных процессов. М.: Наука, 1978 — С. 175
  83. О.Б. Справочник технолога по обогащению руд цветных металлов. М.: Недра, 1974. — С.472
  84. Я.М. Ядовитые металлы и их неорганические соединения в промышленных сточных водах М.: Медицина, 1972 — С. 175
  85. A.M. Очистка и использование сточных вод в промышленном водоснабжении. М.: Химия, 1983. — С.93.
  86. Мельников П С. Справочник по гальванопокрытиям в машиностроении. -Москва, 1991, — С. 764.
  87. Руководство по рентгеновскому исследованию минералов. / Под ред.В.А. Франк-Каменецкого. Л.: Недра, 1975. — С.399
  88. С.С., Расторгуев Л. Н., Скапов Б. Я. Рентгенографический и электронно-оптический анализ. Металлургия, 1980. — С.257
  89. В. А., Сахаров Б. А. Рентгеноструктурный анализ смешанослойных минералов. -М.: Мир, 1993. С.256
  90. Г. Рентгеновская кристаллография. М.: Мир, 1975. -С.256
  91. Практическая электронная микроскопия / Под ред. Дж. Гоулдстейна и X. Яковица. М.: Мир, 1978. — С.233
  92. В.М. Электронная микроскопия в физико -химических исследованиях. М.: АН СССР, 1980. — С.214
  93. Е.А. Сорбционные свойства глин в водных растворах красителей. // Вестник Моск. Ун та. Сер 2, Химия, 1997. — т. 38. — № 5. — С.344
  94. Ю. И. Исследование сорбции метиленового голубого на слоистых силикатах // Укр. Хим. Журн., 1979. № 5. — С. 142
  95. М.М. Адсорбция и пористость. М.- ВАХЗ, 1982. — С. 172
  96. М.М. Пористая структура и адсорбционные свойства активных углей. М.: Изд. военной академии хим. защиты, 1975, — С. 110
  97. С., Синг. К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость. -М.: Мир, 1984.-С.306
  98. А.Д. Пористый углерод. Новосибирск, 1995. — С.321
  99. Д. Цеолитовые молекулярные сита. М.: Мир, 1976. — С.784.
  100. С.Б., Руш Е.А., Бычинский В. А., Самаркина Е. В. Математическое моделирование природного равновесия в водных экосистемах. Сб. научных трудов: «Вестник КузГТУ», 1999. — № 5(6). -С.101
  101. Н. Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. М. Финансы и статистика. — вып. 1, 1986 — С.366
  102. Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. М. Финансы и статистика — вып. 2, 1987 — С.421
  103. И., Бояджиева Л., Солаков Е. Прикладной линейный регрессионный анализ. М.: Финансы и статистика, 1987 — С.233
  104. Д.В. Анализ процессов статистическими методами -М.:Мир, 1983.-С.957
  105. В.В., Мешалкин В. П. Анализ и синтез химико-технологических систем. М.: Химия, 1991. — С.432
  106. Ф., Дж. Тьюки. Анализ данных и регрессия. М.:
  107. Финансы и статистика, вып. 1, 1982. С.319
  108. Ф., Дж: Тьюки. Анализ данных и регрессия. М.: Финансы и статистика, вып. 2, 1982, — С.239
  109. Д.Н. Системы и моделирование,— М.: Мир, 1987. С. 416
  110. А.И., Кафаров В. В. Методы оптимизации в химической технологии. М.: Химия, 1985. С. 575
  111. В.П., Боровиков И.П. STATISTICA. М: 1997.- С.600
  112. E.H. Статистические методы построения эмпирических формул. М.: Высшая школа, 1988-С.239
  113. В. В. Методы кибернетики в химии и химической технологии. М.: Химия, 1985, — С.448
  114. Руш Е.А., Самаркина Е. В., Баранов А. Н. Исследование и разработка технологии сорбционной очистки промышленных сточных вод гальванических производств // Сб. научных трудов «Вестник Куз ГТУ». Кемерово: Изд-во Куз. ГТУ, 2000. — № 1. — С, — 34−37.
  115. Леонов С. Б, Самаркина Е. В., Руш Е. А. Разработка перспективных ресурсосберегающих технологий очистки сточных вод гальванических производств и решение социальных проблем Байкальского региона // Горный журнал, 2000 № 2. С. 62−65.
  116. К. А. Технология минерального сырья: теория и практика. Улан-Уде, 1993. — С. 181
  117. Л. Н. Химия и технология минерального сырья. Улан -Удэ, 1991.-С.169
  118. Е. В., Руш Е. А. Основные направления комплексного использования слюдяного сырья Восточной сибири. // Материалы научной региональной школы, 1999. ИрГТУ, — С. 116
  119. А.Г. Дорожный асфальтобетон. М.: Транспорт, 1986. -С.336
  120. И.М. Дорожно строительные материалы. — М.: Транспорт, 1983,-С.382
  121. К. И. Свойства, добыча и переработка слюды. Иркутск: В-С книжное издательство, 1981, — С.349
  122. Farmer V.S. The layer silicates // The infrarid spectra of minerals / Ed. V. C. Farmer. London- Miner. Soc., 1974. — P. 372
  123. Д., Торянс К. Потенциометрический анализ воды. М: Мир, 1980,-С.391
  124. С.С., Лыкова О. В. Методы рекуперации и утилизации металлов из сточных вод гальванических производств и их шламов. ДЕП в ОНИИТЭХИМ № 90С ХШ8.
  125. В.В., Дорохов H.H. Системный анализ процессов химической технологии. М.: Наука, 1976. — С.494
  126. Е.В., Руднева Е. А. К вопросу о прикладной комплексной оценке состояния водных экосистем. // Сб. докл. молодежи, научн. конф. «Гидроминеральные ресурсы Восточной Сибири». -Иркутск, 1999. С.28
  127. Руш Е.А., Леонов С. Б. Перспективы использования отходов обогащения слюдяного сырья Восточной Сибири для очистки сточных вод // Тез. докл. 3 межд. Конгресса «Вода: экология и технология» -ЭКВАТЕК 98. — Москва, 1998. — С.450−451
  128. S.B., Rush Е. А. То the problem of using mika row material and wasts impact on the environment // Processing of 4 conference on environment and mineral proceccing. Ostrava, Czech Republic, 1998. — P 365 -369.
  129. С.Б., Руш Е.А Перспективы использования отходов обогащения в качестве сорбционных материалов // Сб. научных трудов «Обогащение руд». Иркутск, 1998. — С. 71−74.
  130. Исследование структурных особенностей нового сорбционного материала «Сипласт» физико-химическими методами. ИПИ. Иркутск 1992.-Док. В ВИНИТИ.
  131. Е.В., Руш Е.А. Использование промышленных отходов в сорбционной технологии очистки промышленных сточных вод // Сб. докл. школы-семинара молодых ученых «Проблемы устойчивого развития региона». Улан-Удэ, 1999. — С.117−118.
  132. Г. И., Сомов М. А. Водоснабжение. М.: Стройиздат, 1986.-С.688
  133. C.B., Иванов Е. И., Прозоров И. В. Рациональное использование водных ресурсов. М.: Стройиздат, 1991. — С.254
  134. СНИП 2.04.02−84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. -М.: Стройиздат, 1986. С. 120
  135. Пособие по проектированию сооружений по очистке и подготовке воды (к СНИП 2.04.02−84). М.: НИИКВОВ, 1989. — С. 112
  136. .А., Мирончик Г. М. Оборудование водопроводных и канализационных сооружений. М.: Стройиздат, 1984. — с. 296
  137. Г. И., Алексеев B.C. Очистка природных и сточных вод,— М.: Высшая школа, 1994. С.316
  138. Н.Ф. Природопользование (справочник). М.: Мысль, 1990. -С. 637
  139. А.И., Клушин В. И. Техника защиты окружающей среды. М.: Химия, 1989. — С. 512
  140. А.Н., Вольдман Г. Н., Беляевская A.B. Теория гидрометаллургических процессов. М.: Металлургия, 1986. — С. 424
  141. Угли активные: каталог. Черкассы: НИИТЭХИМ, 1988. — С. 16
  142. A.M., Клименко H.A. Очистка и использование170сточных вод в промышленном водоснабжении. М.: Химия, 1986. — С. 288
  143. JI.A. Теоретические основы и технология кондиционирования воды. Киев: Наукова думка, 1986. — С. 528
  144. C.B., Карелин Я. А., Ласков Ю. Н., Воронов Ю. В. Очистка производственных сточных вод,— М.: Стройиздат, 1984. с. 230
  145. А.И., Монгайт К. Л., Радзиллер И. Л. Методы очистки промышленных сточных вод.- М.: Стройиздат, 1986. С. 204
  146. И.П., Печковский В. В. Утилизация и ликвидация отходов. М.: Химия, 1989. — С. 240
  147. .И., Громов Б. В., Цыганков А. П. Безотходная технология в промышленности. М.: Стройиздат, 1986. — С. 160
  148. Канализация населенных мест и промышленных предприятий. // Под ред. Самохина В. И. (справочник проектировщика). М.: Стройиздат, 1984. — С. 860
  149. В.Д., Анцепович И. С. Регенерация адсорбентов. Л.: Химия, 1993.-С. 216
  150. Контроль химических и биологических параметров окружающей среды.//Под ред. Исаева Л. К, — С.-П.: Экометрия, 1998. С. 896
Заполнить форму текущей работой