Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Многопараметрическая оптимизация в системах очистки городских сточных вод

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Рост загрязнителей в водоемах в первую очередь объясняется прогрессирующим потреблением воды для бытовых, промышленных, ирригационных и др. нужд. Уже к 1980 г. в мире изъятие воды из источников составляло 3945 куб. км, в том числе на цели водоснабжения всех видов 900 куб. км. При этом объем сточных вод составил 700 куб. км. По прогнозам, в 2000 г. забор воды на водоснабжение составит 1290 куб… Читать ещё >

Многопараметрическая оптимизация в системах очистки городских сточных вод (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Глава 1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ
    • 1. 1. Водопользование городов как объективный фактор антропогенного воздействия на экосистему водных объектов
    • 1. 2. Состояние проблемы оптимального проектирования и эксплуатации систем водопотребления и водоотведения
    • 1. 3. Предмет диссертации и методологические принципы формулирования и решения задачи оптимального проектирования и эксплуатации систем водопользования городов
  • Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И НАУЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КАК ВАЖНЕЙШЕГО ФАКТОРА ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
    • 2. 1. Разработка методологических принципов научного обоснования и прогнозирования расходных характеристик (норм водопользования и расчетных расходов)
    • 2. 2. Анализ абонентных данных и объектов исследований
    • 2. 3. Натурные исследования фактических норм водопользования и их инженерное обеспечение
    • 2. 4. Расчет и построение теоретических обеспеченностей. Определение научно обоснованных норм водопользования
  • Глава 3. ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СИСТЕМ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ С УЧЕТОМ ОХРАНЫ ВОДОЕМОВ ОТ
  • ЗАГРЯЗНЕНИЙ
    • 3. 1. Многоуровневая задача размещения систем водопользования населенных пунктов
    • 3. 2. Оптимальное размещение систем водопользования с учетом двух комплексов ограничений по ПДК (ПДС)
    • 3. 3. Эколого-экономические модели размещения систем водопользования и алгоритмы их решения
    • 3. 4. Связь зоны загрязнения водотока и концентрации допустимого сброса загрязнения
    • 3. 5. Учет ограничений и построение материальных балансов для них по фоновым, естественным и антропогенным концентрациям
    • 3. 6. Сравнительный анализ методов расчета необходимой степени' очистки для одного участка с использованием коэффициентов смешения
    • 3. 7. Системный анализ и учет множества выпусков сточных вод как ограничений
  • Глава 4. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ И ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
    • 4. 1. Анализ параметров и схем оптимизации
    • 4. 2. Разработка моделей конструкторско-технологического оптимизационного проектирования аэрофильтров
    • 4. 3. Разработка моделей конструкторско-технологического оптимизационного проектирования биофильтров
    • 4. 4. Разработка моделей конструкторско-технологического оптимизационного проектирования песколовок и отстойников
    • 4. 5. Разработка моделей конструкторско-технологического оптимизационного проектирования фильтров глубокой очистки
  • Глава 5. РАЗРАБОТКА БЛОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
    • 5. 1. Структурная и технологическая связь сооружний
    • 5. 2. Блочная оптимизация биофильтров
    • 5. 3. Блочное моделирование аэротенков с учётом энергетических затрат насосных и воздуходувной станций
    • 5. 4. Блочное моделирование сооружений биологической очистки с учетом сооружений по обработке осадков
    • 5. 5. Блочная оптимизация фильтров глубокой очистки
  • Глава 6. РЕКОМЕНДАЦИИ И ОБОСНОВАНИЯ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ НОРМИРОВАНИЮ И ОПТИМАЛЬНОМУ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЮ
    • 6. 1. Рекомендации по рациональному нормированию водопользования
    • 6. 2. Рекомендации по оптимальным решениям в системах коммунального водопользования и методы расчета

В настоящее время происходит значительное повышение общественного интереса к проблеме окружающей среды и ее экологического взаимодействия на макрои микроуровнях.

Одной из важнейших составных частей общей проблемы окружающей среды является взаимодействие человека с водными объектами. Этот процесс проявляется прежде всего в использовании воды в различных сферах жизни и хозяйственной деятельности людей, нарушении естественно воспроизводящегося баланса водных ресурсов и в сбросе больших количеств загрязненных стоков в водоемы, что также приводит к нарушению природного баланса по загрязняющим веществам.

Система водопользования городов и населенных пунктов, включающая в себя комплекс инженерных сооружений по забору воды, очистке и отводу их, тесно связана с окружающей средой, оказывает мощное антропогенное воздействие на водоёмы. Защита водоёмов от загрязнений становится все более актуальной, способствует снижению заболеваемости населения, уменьшению вредных последствий, наносимых сельскому хозяйству, растительности и животному миру.

С другой стороны, рост водопотребления в городах объективно ведёт к увеличению количеств сточных вод, резкому повышению расходов на проектирование, строительство и эксплуатацию систем водопользования. В мире в настоящее время в городах проживает более 1.5 миллиарда человек. По прогнозам, в начале 21 века, когда число жителей земли достигнет 6 миллиардов, в городах будет проживать до половины жителей планеты. В Российской Федерации городские жители составляют более 60%, а в ряде регионов — более 80%, из них более 50% живут в крупных городах.

С развитием городов значительно увеличивается выброс в природу продуктов жизнедеятельности человека, оказывающих огромное воздействие на окружающую среду.

Основными загрязнителями водоемов являются сточные воды населенных пунктов и промышленных предприятий. Человек, забирая часть воды из естественных водоемов, после использования снова сбрасывает ее в эти водоемы, заметно изменяя ее качество.

Рост загрязнителей в водоемах в первую очередь объясняется прогрессирующим потреблением воды для бытовых, промышленных, ирригационных и др. нужд. Уже к 1980 г. в мире изъятие воды из источников составляло 3945 куб. км, в том числе на цели водоснабжения всех видов 900 куб. км. При этом объем сточных вод составил 700 куб. км. По прогнозам, в 2000 г. забор воды на водоснабжение составит 1290 куб. км при сбросе сточных вод в количестве 850 куб. км [156]. Подобный масштабный рост потребления воды объясняется, прежде всего, стремительным ростом промышленности и городов с централизованным водоснабжением и улучшением санитар-но-технического благоустройства зданий. Эта тенденция сохранится надолго, и потребление воды будет постоянно увеличиваться, причем самый резкий прирост наблюдается в коммунальном водоснабжении (с 1900 г. по 1940 г. -по 0.15 м3 на одного человека в годс 1980 г. по 1990 г. — 1.5, то есть в 40 раз интенсивнее). Уже в 1988 г. подача воды в городах у нас превысила 43 куб. км/год, в том числе системами коммунального водоснабжения 25 куб. км/год. И все же водопроводами была обеспечена только четвертая часть сельского населения, а треть городского снабжалась водой из колонок и не имела канализации. Ряд крупных городов страдает от недостатка воды. При этом на добычу, обработку и транспортирование такого объема воды требуются огромные средства, электроэнергии, различных материалов и ресурсов. В то же время удельные расходы воды системами коммунального водоснабжения в среднем составили 280 л/сут-чел. В крупных же городах, курортных и южных районах нормы могут достигать 700−800 л/сут-чел и выше. Впрочем, уже в 1 веке на одного жителя Рима в сутки подавалось до 1000 л воды. Подобные факты наблюдаются и в настоящее время в районах с засушливым климатом или в курортных зонах в период летних отпусков.

Для снижения темпов роста водопотребления и связанного с этим сброса стоков в водоемы необходимо исследовать причины и закономерности наблюдаемых тенденций водопользования, проводить научно-прогностические оценки и анализ факторов во всем их многообразии. Экономия материальных ресурсов, в том числе и водных, приводит к снижению издержек производства, к более рациональному потреблению сырья, в конечном счете, к снижению стоимости продукта, в данном случае очищаемой воды для тех или иных целей.

Многими исследователями, в том числе и автором, было выявлено, что нерациональное использование водных ресурсов при водоснабжении населенных пунктов и промышленных предприятий прежде всего связано с большими утечками воды, в среднем по всем регионам 21%, а в некоторых случаях до 40% прежде всего вследствие использования (в южных районах, кроме того, из-за жаркого климата) питьевой воды для полива прилегающих к зданиям участков земли и боскетов. Поэтому наиболее важным фактором рационального использования водных ресурсов является устранение и сведение утечек до минимально возможного уровня. Сделать это, однако, чрезвычайно трудно, если вообще возможно. Вместе с тем значительной экономии ресурсов и финансовых средств можно добиваться и с помощью научного обоснования и прогнозирования норм водопользования с одновременной оптимизацией проектирования и эксплуатации сооружений водоснабжения и водоотведения. В некоторых случаях при использовании этих методов, не снижая необходимый рациональный уровень водообеспечения, приведенные затраты могут снижаться на несколько десятков процентов, чему и посвящена данная работа. Совместное же воздействие на объект исследования через ряд сопутствующих факторов приведет к чрезвычайно высоким показателям снижения себестоимости сооружений и капитальных вложений в них.

Возникает актуальная проблема определения путей снижения темпов роста и объёмов затрат на их развитие, поиска путей экономии средств, их эффективного вложения. Одним из наиболее эффективных методов решения этой важной народнохозяйственной задачи является оптимальные проектирование, строительство и эксплуатация сооружений, обеспечивающих водопользование населённых пунктов. Эффективность оптимальных технологий, размещения этих систем во многих случаях достигает десятков процентов от общих приведённых, может широко применяться для различных регионов и водных протоков. По исследованиям автора, экономическая эффективность оптимального проектирования водоочистных сооружений, превышающая в среднем для схем с аэротенками 15−20% и для схем с биофильтрами 50 и более процентов от величины приведенных затрат в сравнении с традиционными принципами расчёта, подтверждает значимость получаемых результатов и может широко использоваться в практике проектирования, строительства и эксплуатации. Методология и рационирование норм водопользования и эколого-экономического моделирования технологий очистки воды могут использоваться не только для городских систем, но и для промышленных объектов и дождевых стоков.

В связи с теоретической и практической значимостью указанной проблемы в диссертации дается ее общий анализ, методологические принципы решения, теоретические обобщения и практические рекомендации по результатам исследования.

Основными характеристиками работы являются:

Актуальность проблемы. Система водопользования городов и населенных пунктов, включающая в себя комплекс инженерных сооружений по забору воды, очистке и отводу их, тесно связана с окружающей средой, оказывает мощное антропогенное воздействие на водоемы. Защита водоемов от загрязнений становится все более актуальной, способствует снижению заболеваемости населения, уменьшению вредных последствий, наносимых растительному и животному миру.

Наблюдаемый рост водопотребления в городах объективно ведёт к увеличению количеств сточных вод, резкому повышению расходов на проектирование, строительство и эксплуатацию систем водопользования. В мире в настоящее время в городах проживает более 1.5 миллиарда человек. По прогнозам, к тому времени, когда число жителей земли достигнет 6 миллиардов, в городах будет проживать до половины жителей планеты. В Российской Федерации городские жители составляют более 60%, а в ряде регионов — более 80%, из них более 50% живут в крупных городах [156].

С развитием городов значительно увеличивается выброс в природу продуктов жизнедеятельности человека, оказывающих огромное воздействие на окружающую среду, прежде всего на водоемы, воздух, землю. Промышленность городов загрязняет атмосферу и воду тысячами тонн вредных веществ, пагубно воздействующих на растительность, животный мир и самого человека.

Основными загрязнителями водоемов являются сточные воды населенных пунктов и промышленных предприятий. Человек, забирая часть воды из естественных водоемов, после использования снова сбрасывает ее в эти водоемы, заметно изменяя ее качество.

Для снижения темпов роста водопотребления и связанного с этим сброса стоков в водоемы необходимо исследовать причины и закономерности наблюдаемых тенденций водопользования, проводить научно-прогностические оценки и анализ факторов во всем их многообразии. Экономия материальных ресурсов, в том числе и водных, приводит к снижению издержек производства, к более рациональному потреблению сырья, в конечном счете, к снижению стоимости продукта, в данном случае очищаемой воды для тех или иных целей.

Многими исследователями, в том числе и автором, было выявлено, что нерациональное использование водных ресурсов при водоснабжении населенных пунктов и промышленных предприятий, прежде всего, связано с большими утечками воды, в среднем по всем регионам 21%, а в некоторых случаях до 40%. В районах с засушливым и жарким климатом повышенные расходы водопользования связаны также поливом прилегающих к зданиям участков земли и боскетов, использованием гелиодушей и разбрызгивателей для создания микроклимата. Поэтому одним из наиболее важных принципов рационального использования водных ресурсов является устранение указанных факторов или снижение их до минимума. Вместе с тем экономии ресурсов и финансовых средств можно добиваться и с помощью научного обоснования и прогнозирования норм водопользования с одновременной оптимизацией проектирования и эксплуатации сооружений водоснабжения и во-доотведения.

При этом зачастую необходимо решать задачи с учетом векторно-противоположных факторов и параметров, к тому же обычно недостаточно четко систематизированных и сформулированных. Например, увеличение норм водопользования объективно ведет к лучшему санитарному состоянию городов повышает надежность водообеспечения, но одновременно возрастают приведенные затраты. С другой стороны, для многих элементов системы нет четких соотношений в нормировании допустимых отказов в работе и связи этих величин с расчетными обеспеченностями расходных и других характеристик, либо связи отказов по нормированному числу однотипных сооружений с отказами по предельным значениям скоростей или других технологических параметров в этих же сооружениях. Систематизация и использование этих разнородных показателей многофакторного оптимизационного анализа должна приводить к существенному снижению приведенных затрат и повышению эффективности работы сооружений. В некоторых случаях при использовании этих методов приведенные затраты могут снижаться на несколько десятков процентов, чему и посвящена данная работа. Совместное же воздействие на объект исследования через ряд факторов приведет к чрезвычайно высоким показателям снижения себестоимости сооружений и капитальных вложений в них.

Цель работы. Разработать и осуществить методологические обобщения рационального водопользования крупных водопотребителей (городов и населённых пунктов) и методы оптимального проектирования систем водопользования с учетом охраны водоёмов от загрязнений. Реализация этой цепи осуществляется комплексно путём: установления научно обоснованных рациональных норм водопотребления и водоотведения на основе осуществления многолетних циклов исследований водопользования в городахповышения экономической эффективности водо-канализационных предприятийразработки и моделирования оптимального проектирования и эксплуатации сооруженийоптимального размещения водоочистных сооружений в разрезе «водоём-водопотребители» как объекта перспективного эколого-эконо-мического планированияразработки алгоритмов, блок-схем, методов и принципов оптимального проектирования отдельных сооружений и их блоков, компьютеризации расчётоввнедрения вышеназванных разработок в производство, в нормативную документацию и практику проектирования. Объектом исследований являлись: водопроводно-канализационные сооружения ряда городов, жилые массивы и здания с различной степенью санитар-но-технического благоустройства, ряд промышленных предприятий, наиболее крупные сооружения и комплексы водоочистных сооружений как объекты моделирования их оптимальных технологий.

Научная новизна работы:

— Предложена иерархическая структура оптимального проектирования сооружений очистки сточных вод, включающая прогнозирование расходных характеристик как важнейших расчетных параметров, охватывающих все элементы системы водопользования, размещение и многопараметрическую оптимизацию очистных сооружений. Решения по данной структурной схеме, учитывающие указанные элементы как обобщенную оптимизационную модель, позволяют получать наиболее эффективные результаты в границах взаимодействия объектов водопользования и водоемовНа основе анализов материальных балансов откорректирована методика определения необходимой степени очистки сточных вод, учитывающая процессы естественного равновесия на расчетных участках и анализы воды водотока в контрольных створах;

Даны обобщенные математические подходы к формулированию задачи оптимизации различных схем и элементов системыдано научное обоснование прогнозирования норм водопользования и расчетных обеспеченностей на основе статистическо-вероятностной обработки фазово-однородных по периодам года расходных характеристик и асимметричных кривых распределения;

Оценены связи расчетных обеспеченностей водоемов и норм водопользования с отказами в работе, и надежностью систем водопользования, терминологическая унификация обеспеченностей и унификация подходов к прогнозированию их величин для различных условийСоздана эколого-экономическая модель перспективного планирования размещения сооружений очистки сточных вод с учётом охраны водоёмов от загрязнения;

Созданы конкретные многопараметрические модели оптимизации сооружений очистки сточных вод с большим количеством переменных и граничных условий;

Предложен графоаналитический метод выпуклого анализа функций целиДаны анализы моделей оптимизации очистных сооружений и разработаны методики выбора оптимальных параметров их работы при различных исходных и граничных условиях проектирования и эксплуатации сооружений очистки.

Практическое значение работы. Разработанные методологические принципы научного обоснования выбора норм водопотребления и водоотве-дения, использованы для обоснования нормативов при проектировании систем водопользования населённых пунктов. Предложенная схема связи между элементами системы водопользования, начиная от нормирования водопотребления и водоотведения и завершая размещением сооружений с учётом охраны окружающей среды, позволяет совершенствовать планирование и развитие системы водопользования населённых пунктов как отрасли производства воды и может широко применяться для различных регионов и водных протоков.

Выявленная экономическая эффективность оптимального проектирования водоочистных сооружений для схем с аэротенками до 15−18% и для схем с биофильтрами до 30−35% от величины приведенных затрат в сравнении с традиционными принципами расчёта подтверждает значимость полученных результатов и может широко использоваться в практике проектирования и эксплуатации. Методология и рационирование норм водопользования и эколого-экономического моделирования технологий очистки воды могут использоваться не только для городских систем, но и для промышленных объектов и дождевых стоков. Предложенные стохастические методы и методики расчёта сооружений используются в проектной практике.

Реализация и внедрение результатов работы. Важнейшие научные и практические результаты диссертационного исследования нашли отражение в ряде работ, выполненных под руководством автора, а также лично им или в составе исполнителей по обоснованию норм рационального водопользования, повышению экономической эффективности работы водопроводно-канализационной отрасли, в практике проектирования сетей и водоочистных сооружений. Указанные исследования и разработки внедрены в качестве норм водопользования с поправками для районов сухого климата — в строительных нормах и правилах, в Программе по улучшению водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения населённых пунктов Туркменистана 1990.

1995 г. г.- в Министерстве коммунального хозяйства ТССР. Разработанные методы оптимизации использованы при проектировании канализационных очистных сооружений и приняты в проектных организациях в качестве рекомендаций, повышающих экономический эффект при технико-экономическом обосновании вариантов (Союзводоканалпроекте, ЦНИИЭП инженерного оборудования, Гипронисельхозе Главсельстройпроекта), используются в учебном процессе при подготовке инженеров по специальности 290 800 — водоснабжение и водоотведение — в СПбГАСУ и СПбГУПС.

Личный вклад соискателя.

1. Постановка проблемы, определение задач и направлений исследований, теоретическое обоснование поставленных задач и их решение;

2. Участие в руководстве, организации, обследовании и постановке экспериментальной работы по фактическим замерам и исследованиям норм водопользования;

3. Решения и исследования моделей многопараметрической оптимизации очистных сооружений и компьютерная их реализации;

4. Разработка методов обоснования рациональных норм водопользования, их рационирования, использования в моделях оптимизации, обобщение методов прогнозирования качества воды водотоков при множественных выпусках сточных вод как внешних ограничений задачи оптимизации;

5. Внедрение результатов исследований.

Апробация работы. Основные результаты многолетних исследований докладывались на научно-технических конференциях, семинарах в СПбГАСУ, ТЛИ, НИИ КВОВ, ЦНИИЭМИ, Международной конференции в Коша-лине 1997 г., Международном симпозиуме Финский залив-96, Международном конгрессе «Вода и технология», 1996 г., а также технических советах в ЦНИИЭП, СоюзводоканалНИИпроекте.

Основные выводы и результаты диссертационной работы заключаются в следующем:

1. Разработаны теоретические и методологические принципы научного определения норм водопользования на основе асимметричных кривых распределения, систематизации статистических рядов по фазово-однородным признакам и обоснования значений расчетных обеспеченностей от различных граничных условий и связи с надежностью отдельных элементов системы, необходимости выбора и варьирования ими с учетом конкретных объектов водопользования.

2. На основе анализа материального баланса объемов воды и загрязнений и дифференцирования уравнений распределения концентраций загрязнений получены обобщающие уравнения для расчета концентраций в контрольных створах как для консервативных, так и неконсервативных загрязнений. Показано, что существующая методика учета множества выпусков сточных вод является отражением частного случая.

3. Разработана перспективная модель эколого-экономической задачи размещения очистных сооружений канализации как самостоятельной отрасли народного хозяйства, производящей воду необходимого качества. В данной модели учтены не только множественность выпусков, но и множественность контрольных створов.

4. Разработаны эколого-экономические и конструкторско-технологические методы оптимизации очистных сооружений на основе применения ЭВМ для нелинейных трансцендентных функций цели и ограничений. Показано достижение высокой экономической эффективности при использовании указанных методов для конкретных разработок и проектов до 15−20% для схем с аэротенками и до 30−35% для схем с биофильтрами.

5. Разработаны принципы блочной оптимизации технологии очистки вод, рассматривающие взаимное влияние различных сооружений не только от начальных и конечных (экологических и санитарных) условий их проектирования и эксплуатации, но также и через взаимное влияние оптимизируемых параметров, являющихся общими для группы сооружений. Указанные модели доведены автором до степени практической реализации в виде рекомендаций к расчету и конкретных проектных решений.

6. Разработан графоаналитический метод выпуклого анализа нелинейных трансцендентных функций цели и ограничений очистных сооружений, практически и в ряде случаев теоретически не поддающихся аналитическим методам определения выпуклости. Разработанный метод выпуклого анализа для систем водоснабжения и канализации является универсальным и может применяться в других областях науки и техники.

7. На основе экспериментального и аналитического материала разработаны более совершенные для некоторых случаев безитерационные методы расчета, получены аналитические зависимости для определения различных параметров, включая оптимизируемые переменные, а также графические и табличные методы расчета и рекомендации по выбору оптимальных значений технологических параметров. Расчеты реализованы в виде блок-схем, алгоритмов и программ на ЭВМ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И ВЫВОДЫ.

В диссертационной работе предложены концептуальные принципы структурно-иерахической оптимизации очистных сооружений систем водопользования населенных мест как единой отрасли народного хозяйства с учетом повышения уровня обеспеченности населения водой в зонах с засушливым климатом повышения на основе использования методов оптимизации, что позволяет' получать высокий экономический эффект на предприятиях, обеспечивающих подачу и очистку воды, снижение расходов теплоэнергоре-сурсов при очистке стоков с учетом требований по охране водоемов от загрязнений.

В разработанной концепции рассматривается связь системы водопользования с проблемой экологической защиты водоемов в замкнутой схеме начиная от нормирования воды и завершая сбросом очищенных сточных вод с учетом оптимального размещения предприятий по их очистке. Рассмотрены и решены одновременно наиболее полные модели оптимального проектирования отдельных сооружений очистки сточных вод и их блоков (комплексов).

В рамках разработанной концепции на основе многолетних экспериментальных исследований теоретической обработки и прогнозирования норм водопользования обоснована необходимость значительного увеличения норм для зон с засушливым климатом, что создает предпосылки выхода на более высокий санитарно-гигиенический уровень жизни населения.

Решение задачи размещения сооружений с учетом вероятностного характера снижения ущерба при сокращении зоны загрязнения новый при значительно уточненных расчетах необходимой степени очистки сточных вод для консервативных и неконсервативных загрязнений, позволяющих более строго оценивать допустимую нагрузку по загрязнениям на водоем, дает возможность улучшить санитарное состояние водоемов и экологическую защиту окружающей среды.

Разработанный общий принцип оптимизационного проектирования систем водопользования на основе иерархического объединения различных оптимизационных задач позволяет значительно повысить технико-экономическую эффективность канализационных сооружений и их комплексов, получать на каждом уровне лучшие из возможных результаты.

Конструкторско-технологическая оптимизация отдельных сооружений и их комплексов позволяет выйти на более высокий уровень обоснования проектных решений, значительно снижает затраты трудовых ресурсов, материалов, топливно-энергетических ресурсов на насосных и воздуходувных станциях, в метантенках, котельных и других сооружениях.

Благодаря разработанным методам системного исследования сооружений и их технологической взаимосвязи, эколого-экономическому анализу взаимного влияния объектов водопользования и водоемов применению методов математического моделирования с учетом граничных условий «водоем-объекты водопользования» были получены решения и даны рекомендации по оптимизационному проектированию очистных сооружений.

В целом ряде случаев полученные результаты получены из условия составления материальных балансов, что позволило дать более точную теоретическую базу для расчетов сооружений водопользования.

Заключительным этапом концепции оптимизационного проектирования систем очитски городских сточных вод явились рекомендации по их проектированию строительству и эксплуатации, методики расчета и обоснования рационального выбора норм водопользования населением, разработки алгоритмов, блок-схем и программ оптимизации, дающие большой экономический эффект при их внедрении в практику проектирования и эксплуатации.

Совокупность научных результатов диссертации, по мнению автора, можно квалифицировать как целостную систему перспективного научного направления в обеспечении водой населения отвода и очистки сточных вод и охраны водоемов от загрязнений при минимизации затрат. Разработанная методология научного подхода к решению данной проблемы может быть использована для аналогичных объектов и систем в газоснабжении теплоснабжении для промышленных предприятий.

Показать весь текст

Список литературы

  1. H.H. Надежность систем водоснабжения.-М.: Стройиздат, 1984.216 с.
  2. H.H. Водоснабжение.- М.: Стройиздат, 1974.-480 с.
  3. И.А., Шкундин В. Ф. Надежность систем канализации больших городов.- М.: ГОСИНТИ, 1975.-20 с.
  4. П.П., Адам Ф. Г. Обработка и утилизация осадков сточных вод на крупных станциях аэрации//ВиСТ, 1992, № 7.-С. 29−30.
  5. Р.Я., Гюнтер Л. И. Проблема обработки осадков городских сточных вод// ВиСТ, 1993, № 9.-С. 7−10.
  6. З.М., Рафиков A.A. Прошлое, настоящее и будущее Аральского моря. -Ташкент: Мехнат, 1990.-142 с.
  7. М. И. Дротасовский Е.М. Охрана окружающей среды.-Л.: МВиССО РСФСР, ЛИСИ, 1990.-81 с.
  8. М.И., Дмитриев В. Д. и др. Городские инженерные сети и коллекторы. -Л.: Стройиздат, Лен. отделение, 1990.-384 с.
  9. М.И. и др. Эксплуатация систем водоснабжения и канализации. -М.: Высшая школа, 1993.-271 с.
  10. М.И., Курганов A.M. и др. Пути снижения загрязнений, поступающих с поверхностными стоками в водоемы//СПб.: С. 87−89.
  11. Алексеев М.И., МишуковБ.Г., Феофанов Ю. А. Аналитическая оптимизация биофильтров с объемной загрузкой// ВиСТ, 1986, № 5.-С. 9−10.
  12. М.И., Кривошеев Г. Г. Прогнозирование и обоснование норм водопотребления и водоотве^ения// Исследование сетей, аппаратов и сооружений водоснабжения и водоотведения: Межвузовский сборник научных трудов. Казань: КГАСА, 1997.-С. 36−41.
  13. М. И. Дривошеев Г. Г. Принципы математического моделирования и оптимизация сооружений по очистке стоков. Известия вузов «Строительство», Новосибирск: 1996, № 3.-С. 86−93.
  14. М.И., Кривошеев Г. Г. Прогнозирование качества воды водотока при множестве выпусков сточных вод// Тезисы доклада на межд. научно-практическом симпозиуме «Финский залив-96», 1996.-С. 62−64.
  15. М.И., Самойленко Л. А. Режим водоотведения в сети бытовой канализации// Сб. Новые методы и сооружения для водоотведения и очистки сточных вод. МВ и ССО РСФСР, 1980.-С. 30−37.
  16. В.И. Оптимизация очистки производственных сточных вод методом напорной флотации//Автореф. к.д., Горький: 1979.-20 с.
  17. Р.И., Мельцер В. З. Производство и применение фильтрующих материалов для очистки воды. -Л.: Стройиздат, 1985.- 120 с.
  18. О.Ф., Мельник Л. Г., Яковлев А. Ф. Экономика и качество окружающей природной среды.-Л.: Гидрометеоиздат, 1984.-190 с.
  19. В.А. Технические характеристики солнечных водоопреснителейпарникового типа//М.: сб. Теплоэнергетика, 1962.-11 с.
  20. Ю.Б. Исследования вопросов турбулентной диффузии консервативного вещества применительно к задаче разбавления сточных вод в водотоках. Автореф.к.д., ЛИСИ, Л.: 1970.-30 с.
  21. М.Д., Рагозина Е. А., Шиманский В. К. Проблемы очистки водохозяйственных экосистем от нефтезагрязнений. Тезисы докладов Межд. научно-практического симпозиума «Финский залив-96».
  22. В.В., Иванов А. Н. Сборник задач по гидрометрии, инженерной гидрологии и регулированию стоков.- М.: Высшая школа, 1975.184 с.
  23. A.A., Жуков А. И., Скирдов И. В. Критерий оценки работы вторичных отстойников// ВиСТ, 1975, № 7.
  24. С.С., Кесельбренер П. И. Опыт обработки осадков сточных вод на очистных сооружениях г. Сочи// ВиСН, 1992, № 4, — С. 5−6.
  25. Л.И., Свинцов А. П., Исаев В. Н. Потери воды через смывные бачки//ВиСТ, 1990, № 2.-С. 14−16.
  26. В.Д., Васильев A.B. Гидрометрия.- Л.: Гидрометеоиздат, 1972.
  27. С.Н., Жаворонкова В. И., Моисеева Р. Ф. Очистка сточных вод от поверхностно-активных веществ озонированием//ВиСТ, 1990, № 7.-С. 5−7.
  28. А.И., Кафаров В. В. Методы оптимизации в химической технологии. Изд. 2-е перераб. и доп.- М., Химия, 1975.-575 с.
  29. Х.А., Айтсам A.M. О критериях подобия процессов превращения органических веществ// Материалы 2 Всесоюзного симпозиума, Таллин, 1967, — с. 70−72.
  30. Е.С., Овчаров Л. А. Теория вероятностей и ее инженерные приложения. -М.: Наука, 1988.-480 с.
  31. Вода питьевая. ГОСТ 2874–82.- М.: Госстройиздат, 1982.- 239 с.
  32. Ю.К., Ключенович С. А. Совместное компостирование осадков сточных вод и твердых бытовых отходов// ВиСТ, 1992, № 7.-С. 25.
  33. .В., Косолапов Л. А. Водостоки и водоемы: взаимосвязь экологии и экономики. -Л.: Гидрометеоиздат, 1987.-272 с.
  34. Ю.В. К вопросу повышения производительности биофильтров// Материалы научно-технической конференции.- М., МИСИ: сб. Прогрессивные методы очистки природных и сточных вод, № 2, 1971.-С. 41−44.
  35. Ю.В., Кривошеев Г. Г., Коваленко В. П. Некоторые результаты исследования функции цели в схемах с аэрофильтрами//Тематический сборник ТПИ, 1980.-С. 12−23.
  36. Ю.В., Кривошеев Г. Г., КоваленкоВ.П. Оптимизация высокона-гружаемых биологических фильтров//Депонированная рукопись в ВЦИНИС Госстроя СССР, 1980, -226 с.
  37. Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды, — М.: Экономика, 1986.-96 с.
  38. Временные методические рекомендации по нормированию водоотведе-ния в Санкт-Петербурге (региональный норматив).-СПб, 19 с.
  39. Н.Ф. Аральский кризис.- М.: Наука, 1990.-136 с.
  40. А.Л., Воронин. Экономия воды в жилых зданиях Тимирязевского района г. Москвы// ВиСТ, 1990, № 10.-С. 26−27.
  41. В.В. Экономико-математические методы планирования.- М.: Лесная пролмышленность, 1980.-160 с.
  42. И.В., Манусова Н. Б., Смирнов Д. Н. Оптимизация химико-технологических систем очистки промышленных сточных вод. -Л.: Химия, 1977.-176 с.
  43. А.Б. Рациональное природопользование и его математическое моделирование// Известия Сев.-Кавк. научного центра высшей школы. Серия естест. наук.- Р-на-Дону, 1973, № 1.
  44. Государственный водный кадастр. Обнинск: 1985. Том 14, Туркменская ССР. 1987.-111 с.
  45. Я.Л., Кузьмин И. А. и др. Натурные гидрологические исследования при проектировании ГЭС.- Л.: Гидрометеоиздат, 1971.
  46. М.С. Проблемы обработки осадков сточных вод на станциях аэрации// ВиСТ, 1992, № 4.-С. 4−5.
  47. М.С., Захаревич М. Б. Складирование осадков городских сточных вод // ВиСТ, № 7.-С. 4−5.
  48. К.Г. Методологические проблемы оптимизации процессов природопользования в социалистическом хозяйстве// Известия АН СССР. Серия экономических наук, 1972, № 4.
  49. К.Г., Лемешев М. Я., Реймерс Н. Ф. Социально-экономические проблемы природопользования// Экономика и математические методы, 1973, т.9, вып.5.
  50. К.Г., Гусев A.A. Охрана окружающей среды. -М.: Наука, 1977.229 с.
  51. М.Н., Александровский Ю. В. Гидрология и гидротехнические сооружения.- М.: Высшая школа, 1961.-352 с.
  52. М.М. Гидротехнические сооружения. М.: Стройиздат, 1979.
  53. С.Г., Кармазинов Ф. В., Медведев Г. П. Актуальные вопросы расчета очистных сооружений общесплавной канализации Санкт-Петербурга// Тезисы докладов Межд. научно-практического симпозиума «Финский залив-96».- СПб.: 1996.-С. 85−86.
  54. С.Г., Гоухберг М. С., Васильев Б. В. Основные направления развития канализации Санкт-Петербурга// Тезисыдокладов 53 научной конференции СПбГАСУ, СПб.- 1996. -с. 95−96. 4
  55. Л.С. и др. Задачи и методы оптимального распределения ресурсов. -М.: Советское радио, 1968.-464 с.
  56. Л.И., Гольдфарб Л. Л. Метантенки. М.: Стройиздат, 1991.
  57. JI.И. Закономерности развития активного ила и основные направления интенсификации работы аэротенков. Автореферат д.т.н. М.: 1973.
  58. В. Б. Моделирование системы транспортировки сточных вод г. Москвы. Межвузовский сб. научных трудов. МИИТ, 1980, вып. 660, Динамика автономных систем электроснабжения транспортных устройств.-С. 92−96.
  59. Е.В., Есин A.M., Эпоян С. М. Новое в технологии сушки осадка на иловых площадках. ВиСТ, 1992, № 7.-с.6.
  60. .П., Марон И. А., Шувалов Э. З. Численные методы анализа. Изд. 3 перераб. М.: Наука, 1967.- 368 с.
  61. Ю. Применение резервуаров хранения в реконструкции и развитии канализационных систем. Тезисы докладов Межд. научно-практического симпозиума «Финский залив-96». СПБ., 1996.-С. 77−79.
  62. B.C., Таубин В. П. Расчет дождевых сетей канализации с помощью ЭВМ. М.: Стройиздат, 1980.-146 с.
  63. Р.Г. и др. Пути выявления оценки и устранения утечек воды из водопроводных сетей коммунального водоснабжения. М.: ЦБНТИ Минжилкомхоза РСФСР, 1982.-50 с.
  64. Доклад о Государственном плане экономического и социального развития Туркменистана на 1993−1995гг.АщхабадМинистерство экономики и финансов Туркменистана, 1992 г.-72 с.
  65. Н.И., Шишкин А. И. Математическое моделирование и прогнозирование загрязнения поверхностных вод суши. JL: Гидрометеоиз-дат, 1989.- 390 с.
  66. Р. Рекомендации по определению удельного водопотреб-ления населенных пунктов орошаемой зоны Узбекистана (обзор). Ташкент: УзНИИНТИ, 1988.-44 с.
  67. Дустмурадов С. Водопотребление населенных пунктов орошаемой зоны
  68. Узбекистана и его прогнозирование. Ташкент: ТИИИМСХ, 1989.-19 с.
  69. А.З., Евилевич М. А. Очистные станции как безотходные самоокупаемые предприятия. ВиСТ, 1988, № 2.
  70. А.З. Осадки сточных вод. М.: Стройиздат, 1965.-324 с.
  71. М.А., Брагинский Л. Н. Оптимизация биохимической очистки сточных вод. Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-е., 1979.-160 с.
  72. Ю.Ю. Оптимизация процесса транспортировки сточных вод в системах водоотведения крупных городов. Докторская диссертация. М.: МГУПС, 1995.-289 с.
  73. Г. В., Неговская Т. А., Овчаров Е. Е. Гидрология, гидрометрия и регулирование стока. Л.: Гидрометеоиздат, 1966.
  74. А.И., Монгайт И. Л., Родзиллер И. Д. Методы очистки производственных вод. М.: Стройиздат, 1977.
  75. М.Г. Современные методы очистки сточных вод в условиях антропогенного воздействия/Российско-американский симпозиум «Развитие методов очистки природных и сточных вод». Н. Новгород: 1991.
  76. М.Г. Очистка поверхностных вод, подвергшихся антропогенному воздействию. ВиСТ, 1992, № 8.-С. 2−6.
  77. Закон Российской Федерации. Об охране окружающей природоной среды. М.: Республика, 1992.- 63с.
  78. С.А. Общая гидробиология. М.:Биометгиз, 1934.- 504 с. Иванов А. Н., Неговская Т. А. Гидрология и регулирование стока. М.: Колос, 1970.
  79. В.А. Гидрологические процессы и их роль в формировании качества воды. Л.: Гидрометеоиздат, 1981.- 248 с.
  80. А.Н., Неговская Т. А. Гидрология и регулирование стока.М.: Колос, 1970.
  81. Г. Г., Эль Ю.Ф., Телеснин М. Р. Оценка эффективности работы крупноразмерных вторичных отстойников/ ВиСТ, 1992, № 3.-с.5.
  82. B.C. Повышение эксплуатационной надежности водоочистных станций. Пути ускорения внедрения научно-технического прогресса в капитальном строительстве. Тезисы докладов, ч.2. Л.: ЛВВИСУ, 1989.-С. 8−9.
  83. B.C., Ильин Ю. А., Ильина С. Ю. Надежность работающих сооружений для очистки сточных вод/ ВиСТ, 1990, № 8.-С. 17−19.
  84. B.C. Математическая модель экологической надежности станций очистки сточных вод. М.: МДНТП им. Ф.Э.Д., 1990.-С. 1820.
  85. B.C. и др. Нормы по оценке экологической безопасности систем водоотведения (ВСН, 1-я редакция). М.: МО, 1994.-152 с.
  86. Ю.А., Игнатчик B.C. Управление технологическими процессами очистки сточных вод. Тезисы докладов межд. научно-практического симпозиума «Финский залив-96». СПб.: 1996.-С. 82−85.
  87. С.Т. и др. Подготовка сточных вод животноводческих комплексов к орошению/ВиСТ, 1992, № 1.-С. 6−8.
  88. К.П., Горшков И. Ф. Гидрологические расчеты. Л.: Гидроме-теоиздат, 1970.
  89. В.Н., Мхитарян М. Г. Структура водопотребления в хозяйственно-питьевом водоснабжении/ ВиСТ, 1991, № 6.93. Канторович Л. В., Горстко А. Б. Оптимальные решения в экономике. М.:1. Наука, 1972.
  90. Я.А. и др. Очистка производственных сточных вод в аэротен-ках. М.: Стройиздат, 1973.
  91. Ф.В., Гумен С. Г., Гоухберг М. С. Реализация генеральной схемы канализации Санкт-Петербурга. Тезисы докладов Межд. научно-практического симпозиума «Финский залив-96», СПб.: 1996.-С. 10−11.
  92. A.A. Новые достижения в технологии сбраживания осадков сточных вод. М.: МКХ РСФСР, 1959.-95 с.
  93. Т.А. К расчету аэротенков с регенераторами. М.: МДНТП, сб. Биохимическая очистка воды. 1969.
  94. В.А. Утилизация осадков сточных вод и бытовых отходов/ ВиСТ, 1990, №.-С. 23−25.
  95. В.А. Утилизация реагентных и безреагентных осадков сточных вод/ ВиСТ, 1990, № 11 .-С. 11
  96. В.А. Использование осадков сточных вод и компостов из твердых бытовых отходов/ Химизация в сельском хозяйстве, 1989, № 11.
  97. Ю1.Калицун В. И. Водоотводящие системы и сооружения. М.: Стройиздат, 1987.-336 с.
  98. А.А., Минц Д. М. Подготовка воды для питьевого и промышленного водоснабжения. М.: Высшая школа, 1962 г.-558 с.
  99. B.C., Ловцов E.H. Санитарно-техническое оборудование зданий. М.: Стройиздат, 1989.-496 с.
  100. М.М., Кожинов И. В. и др. Неучтенные расходы и утечки воды на городских водопроводах/ ВиСТ, 1993, № 5.-С. 28−30.
  101. М.В. Экономический расчет водопроводных сетей. М.: Мин-комхоз РСФСР, 1950 г.
  102. В.П. Зависимости стоимостных характеристик канализационных сооружений от их объема. Ашхабад: Тематический сб. ТПИ, 1975,-С. 64−67.
  103. В.П. Оптимизационные исследования биологических фильтров. Диссерт. к.т.н. Ашхабад: МВиССО ТССР, ТПИ, 1981.-189 с.
  104. В.Ф., Минц О. Охрана природы и защита водных источников.1. M.: ВЗИСИ, 1973.-42 с.
  105. И.В. Сокращение потерь питьевой воды в жилых зданиях. М.: Стройиздат, 1985.-92 с.
  106. И.В. и др. Прогрессивные формы организации контроля и учета подачи и реализации воды. М.: ЦБНТИ Минжилкомхоза РСФСР, 1983.-53 с.
  107. И.В. и др. Пути устранения потерь воды на водопроводах. М.: Стройиздат, 1982.-191 с.
  108. В.И., Добровольский Р. Г. Устранение потерь воды при эксплуатации систем водоснабжения. 2-е изд. М.:Стройиздат, 1988.-348 с.
  109. С.Б., Титов А. И., Ютина A.C. Использование биогаза очистных сооружений канализаций/ ВиСТ, 1992, № 9.-С. 31−32.
  110. Н.У., Федоров Н. Ф. Технико-экономический расчет канализационной сети с помощью ЭЦВМ. JL: Стройиздат, 1971.-119 с.
  111. М.В. Водоохранные мероприятия в аридной зоне. Ашхабад: Ылым, 1992.-230 с.
  112. С.А. Внешняя нагрузка биогенных загрязняющих веществ на Финский залив. Тезисы докладов Межд. научно-практического симпозиума «Финский залив-96», СПб.: 1996.-С. 30−31.
  113. A.M., Яковлев C.B. Водоснабжение и канализация. М.: Стройиздат, I960.- 536 с.
  114. ИГ. Глубокая доочистка биохимически очищенных сточных вод. Очистка сточных вод в системах водоотведения и оборотного водоснабжения. Л.: ЛИСИ, 1989.-С. 53−59.
  115. Г. Г. К алгоритму расчета аэротенков-вытеснителей методом итераций. Ашхабад: Госплан ТССР, ТуркменНИИНТИ, 1991, № 91−74.-4 с.
  116. Г. Г. Экономико-математические модели и оптимальное проектирование очистных сооружений при охране водоемов от загрязнений. Ашхабад: MHO Туркменистана, 1992.-112 с.
  117. Г. Г. Определение оптимальных параметров аэрофильтров. Ашхабад: Госплан ТССР, ТуркменНИИНТИ, 1991, № 91−39.-4с.
  118. Г. Г. К расчету оптимальных параметров горизонтальных отстойников. Ашхабад: Госплан ТССР, ТуркменНИИНТИ, 1991, № 91−40.4 с.
  119. Г. Г. Минимизация объема песколовок. Ашхабад: Госплан ТССР, ТуркменНИИНТИ, 1991, № 91−38.-4 с.
  120. Г. Г. Оптимизация комплекса аэротенки-отстойники. Ашхабад: Госплан ТССР, ТуркменНИИНТИ, 1991, № 91−73.-4 с.
  121. Г. Г. (соавтор М.И. Алексеев). Комплексная задача оптимального проектирования и эксплуатации сооружений по очистке сто-ков//Известия вузов, Строительство, Новосибирск, 1997.-№ 6.-С. 95−101
  122. Г. Г. Нахождение минимума стоимости комплекса аэротенки-вытеснители с регенераторами и вторичными отстойниками. Ашхабад: Госплан ТССР, ТуркменНИИНТИ, 1991, № 91−75.-4 с.
  123. Г. Г. Оптимизационный расчет стандартных биофильтров. Ашхабад: Госплан ТССР, ТуркменНИИНТИ, 1991, № 91−82.-4 с.
  124. Г. Г. Об алгоритме и программе оптимизационного расчета аэротенков-смесителей с регенераторами. Ашхабад: Госплан ТССР, ТуркменНИИНТИ, 1991, № 91−84.-4 с.
  125. Г. Г. Алгоритм технико-экономического расчета капельных биофильтров. Ашхабад: Госплан ТССР, ТуркменНИИНТИ, 1991, № 91.83.-4 с.
  126. Г. Г. Об алгоритме оптимизации солнечного опреснителя. Ашхабад: Госплан ТССР, ТуркменНИИНТИ, 1991, № 91−84.-4 с.
  127. Г. Г. О двухуровневой задаче оптимизации водопроводно-канализационных сооружений. Ашхабад: Госплан ТССР, ТуркменНИИНТИ, 1991, № 91−85.-4 с.
  128. Г. Г. Технико-экономическое проектирование биофильтров с пластмассовой загрузкой и рециркуляцией. Ашхабад: Госплан ТССР, ТуркменНИИНТИ, 1991, № 91−87.-4 с.
  129. Г. Г. Выбор решений при проектировании сооружений механической очистки сточных вод (учебное пособие). Ашхабад: MHO ТССР, ТПИ, кафедра водоснабжения и канализации, 1991.-33 с.
  130. Г. Г. Выбор оптимальной интенсивности аэрирования бытовых стоков в аэротенках. Ашхабад: Труды ТПИ, 1973.-с. 37−42.
  131. Г. Г. Конструктивно-экономическая оптимизация аэротен-ков./ Известия АН ТССР, 1978.-16−18 с.
  132. Г. Г. (соавтор М.И. Алексеев). Определение необходимой степени очистки при дифференцированном учете сбросов сточных вод вразличных створах водотока. Тезисы докладов 53 научной конференции СПбГАСУ. СПб, 1996.-С. 91−92.
  133. Г. Г., Коваленко В. П. Расчет оптимальных параметров аэрофильтров без рециркуляции. Ашхабад: ТуркменИНТИ, 1979.-3 с.
  134. Г. Г., Коваленко В. П. Теоретические и методические принципы оптимального проектирования аэофильтров. Ашхабад: MHO ТССР, ТПИ, Тематический сб. Санитарная техника, 1982.-е. 3−24.
  135. Г. Г. Комплексная оптимизация водопроводно-канализационных сооружений и промпредприятий с учетом охраны водоемов (модель: населенный пункт-предприятие-водоем). Ашхабад: MHO ТССР, ТПИ, Тематический сб. Санитарная техника, 1982.-е. 24−38.
  136. Г. Г. Оптимизационное проектирование станций аэрации. Ашхабад: Ылым, Известия АН ТССР, 1979.-е. 53−61.
  137. Г. Г., Бурмаков В. В. Об алгоритме расчета на ЭВМ текущих технологических параметров очистных сооружений//Материалы 50-й Межд. НТК, СПбГАСУ, Спб, 1996.-С. 71−74.
  138. С.Н., Менкель М. Ф. Гидротехнические основы управления водохозяйственными системами. М.: Наука, 1982.- 271с.
  139. С.Н., Менкель М. Ф. Водохозяйственные расчеты. Л.: Гидро-метеоиздат, 1967.
  140. В.А., Фурсенко В. Ф. Эффективность внедрения природоохранных мероприятий/ ВиСТ, 1992, № 9.с. 27
  141. Л.А., Строкач П. П. Технология очистки природных вод. К.: Вища школа, 1986.
  142. Ю.М., Воронов Ю. В., Калицун В. И. Примеры расчетов канализационных сооружений. 2-е изд-е, перераб. и доп. М.: Стройиздат, 1987.-256 с.
  143. Н.Н., Безобразов Ю. Б. Методы прогноза качества вод. Л.: Госком ДНиВШ, ЛИСИ, 1991.-57 с.
  144. H.H., Безобразов Ю. Б. Инженерные приложения теории диффузионных процессов. Л.: ЛИСИ, 1979.-52 с.
  145. H.H. Исследования и разработка методов расчета разбавления сточных вод в водоемах и водотоках при применении рассеивающих канализационных выпусков. Автореф. д.т.н. Л.: ЛИСИ, 1974.-54 с.
  146. H.H. Расчет выпусков сточных вод. М.: Стройиздат, 1977.-87 с.
  147. Е., Блинова И. Нагрузка на Финский залив по загрязняющим веществам с территории Эстонии. Тезисы докладов Межд. научно-практического семинара «Финский залив-96», СПб.: 1996.
  148. Лосев К. С. Вода.Л.:Гидрометеоиздат, 1989.-272 с.
  149. H.A. Развитие канализации в России. ВиСТ, 1993, № 5.-С. 7−9.
  150. A.A. Практическая гидрометрия. Л.: Гидрометеоиздат, 1972.
  151. М.И. Вода и жизнь.М.: Наука, 1986.-254 с.
  152. В.В. Гидрологические и водохозяйственные расчеты для проектирования сооружений водоснабжения и канализации. М.: Стройиздат, 1965.
  153. Ю. И. Исследование влияния биогенного стока на состояние эв-трофирования восточной части Финского залива. Тезисы докладов Межд. научно-практического симпозиума «Финский залив-96», СПб.: 1996.-С. 39−42.
  154. М.П., Мардясов М. А. Величина удельного водопотребления в жилых зданиях в зависимости от влияющих факторов. Научн. труды АКХ им. К. Д. Памфилова. 1978, вып. 155,-С. 2−18.
  155. Н.С. Очистка сточных вод.М.:Изд-во МКХ РСФСР, 1969.350 с.
  156. Методика определения эксплуатационных норм водопотребления. М.: МЖКХ СССР, 1981.
  157. Методика оценки экономической эффективности научно-технических мероприятий по охране водных ресурсов от загрязнения. М.- Госстрой1. СССР, ВНИИ ВОДГЕО, 1978.
  158. В.В. и др. Характеристика санитарно-микробиологического состояния воды восточной части Финского залива и Невской губы. Тезисы докладов Межд. научно-практического симпозиума «Финский за-лив-96». СПб., 1996.-С. 37−39.
  159. Методика установления удельных расходов и неравномерности водоот-ведения. М.: НИИ КВОВ АКХ, 1976.-34 с.
  160. Д.М., Зельдович Р. Н. Определение оптимальной площади фильтров/ВиСТ, 1957, № 4.
  161. О.П. Проектирование санитарно-технической водоразборной арматуры зданий, М.: Стройиздат, 1990.-79 с.
  162. .Г. и др. Технологические схемы глубокой очистки городских сточных вод/ очистка сточных вод в системах водоотведения и оборотного водоиспользования. Л.: 1985.-С. 35−40.
  163. .Г. Исследование методов очистки сточных вод с целью лимитирования эвтрофикации водоемов. Материалы Всесоюзной техн. конф. Харьков: 1986.-С. 41−45.
  164. .Г. Расчет сооружений биологической очистки городских сточных вод. Учебное пособие. СПб.: СПБГАСУ, 1993.-18 с.
  165. .Г. Исследование специфических особенностей и инженерные решения процесса биологической очистки высококонцентрированных сточных вод в аэрационных сооружениях. Автореф. д.т.н. Л.: ЛИСИ, 1979.-39 с.
  166. Н.В. Технология и организация работ по охране окружающей среды на предприятиях / ВиСТ, 1992, № 4.-С. 30
  167. Р.Г., Караваева Л. В. Наладка и ремонт систем внутреннего водопровода. Л.: Стройиздат, Лне. отд-е, 1977.-73 с.
  168. Л.Ф. Методы технико-зкономического расчета водопроводных сетей. М.:Госстройиздат, 1950 г.
  169. И.Н. и др. Очистка сточных вод мясоперерабатывающих предприятий и свинокомплексов./ ВиСТ, 1993, № 9.-С. 30−31.
  170. И.Н., Амен В. Э., Николайчук В. И. Очистка нефтесодержа-щих сточных вод нефтебаз и портов./ ВиСТ, 1992, № 8.-С. 24−25
  171. В.В. Теоретические и экспериментальные исследования напорных гидроциклонов и мультигидроциклонов в процессах очистки сточных вод. Автореф. д.т.н. М.: Госстрой СССР, ВОДГЕО, 1976.-70 с.
  172. В.В. Применение математических методов и ЭВМ для оптимизации и управления процессами разделения суспензий в гидроциклонах. Горький. Волго-Вятское книжное изд-во. 1976.
  173. В.В. и др. Оптимизация параметров водоочистных установок, серийно осваиваемых промышленностью./ ВиСТ, 1992, № 10.-С. 19.
  174. В.В., Кулакова А. П., Шеренков И. А. Оптимизация процессов очистки природных и сточных вод. М.: Стройиздат, 1984.-152 с.
  175. В.В., Скирдов И. В., Кулакова А. П. Оптимальное проектирование систем биологической очистки сточных вод и обработки осадков. Программное обеспечение САПР: Методические указания. Горький: Изд-во ГИСИ, 1985.-76 с.
  176. Научный отчет по теме: «Определение фактического водопотребления и коэффициентов неравномерности для основных категорий потребителей воды г. Ашхабада». Ашхабад: MHO ТССР, ТЛИ, кафедра водоснабжения, канализации и теплотехники, 1989.-113 с.
  177. Научный отчет по теме «Разработка рациональных норм и удельных укрупненных показателей водопотребления и водоотведения для промышленных предприятий г. Мары». Ашхабад: MHO ТССР, ТПИ, кафедра теплотехники и гидравлики, 1985.-52 с.
  178. Научный отчет по теме 0.85.01.11.03. «Разработать оптимальные укрупненные показатели водопотребления и водоотведения для населенных пунктов с централизованным водоснабжением». Ашхабад: MHO ТССР, ТПИ, кафедра водоснабжения и канализации, 1980.-121 с.
  179. Научный отчет по теме «Определить фактическое водопотребление населением и составить графики неравномерности водопотребления с учетом степени благоустройства и климатических условий». Ашхабад: MHO ТССР, ТПИ, кафедра сантехники, 1975 г.- 292 с.
  180. Научный отчет по теме «Определить фактическое водопотребление населением и составить графики неравномерности водопотребления с учетом степени благоустройства и климатических условий». Ашхабад: MHO ТССР, ТПИ, кафедра сантехники, 1972 г.-42 с.
  181. Научный отчет по теме «Теоретические и экспериментальные исследования канализационных очистных сооружений». Ашхабад: MHO ТССР, ТПИ, кафедра водоснабжения и канализации, 1986.-114 с.
  182. Г. И. Технология очистки природных вод. М.: Высшая школа, 1987.
  183. Н.Н. Технико-экономические основы проектирования очистных сооружений канализации. M.: МКХ РСФСР, 1959.-135 с.
  184. Ф. Исследование режимов водопотребления жилых объектов для выявления действительной неравномерности водопотребления, расчета и обоснования надежности водообеспечения потребителей. Автореферат диссертации к.т.н. М.: МИСИ, 1972, — 19 с.
  185. Нормы и укрупненные показатели водопотребления и водоотведения для населенных пунктов с централизованным водоснабжением. НИИ КВОВ АКХ. М.: 1978.-10 с.
  186. Отчет о научно-исследовательской работе «Оптимизация теплотехнических и аэродинамических режимов работы утилизационных солнечных опреснительных установок». Ашхабад: МВиССО ТССР, ТПИ, кафедра водоснабжения и канализации, 1983.- 72 с.
  187. Г. А., Шевелев Ф. А. Водоснабжение больших городов зарубежных стран. М.: Стройиздат,-1987.
  188. З.А. Очистка сточных вод в аэротенках. М.: МКХ РСФСР, 1963, — 112 с.
  189. Г. М., Волин Ю. М. Методы оптимизации сложных химико-технологических систем. М.: Химия, 1970.-87 с.
  190. Основные показатели государственного плана экономического и социального развития Туркменистана на 1993−1995гг. Ашхабад: Министерство экономики и финансов Туркменистана, 1992.-122 с.
  191. Основы прогнозирования качества поверхностных вод / Фальковская Л. Н., Каминский В. С., Пааль Л. Л., Грибовская ИФ. М.: Наука, 1982.-142 с.
  192. Д.И. Плата за выброс загрязнений в атмосферу и за сброс сточных вод в водоемы необходима./ ВиСТ, 1990, № 9.-С. 22
  193. Л.Л. Основы методов расчета турбулентной диффузии вещества загрязнения в водотоках. Автореф. д.т.н. Таллин: 1971.-32 с.
  194. П.П. Проектирование систем водоснабжения и водоотведения./ВиСТ, 1993, № 5.-С. 13−14.
  195. П.П., Сумароков М. В. Утилизация промышленных отходов. М.: Стройиздат, 1990.
  196. Перечень предельно допустимых концентраций и ориентировочногобезопасных уровней воздействия вредных веществ для воды рыбохо-зяйственных водоемов. М.: Мединор, 1995.-221с.
  197. A.C., Ильинский А. М., Коршакова O.A. Основы конструирования и проектирования. Л.: МВиССО РСФСР, ЛИЭИ, 1990.-147 с.
  198. С.М. и др. Сушка осадков городских .сточных вод./ ВиСТ, 1993, № 7.-С. 6−8.
  199. А.Ф. Тенденции развития водопроводов в России/ВиСТ, 1993, № 5.-С. 4−6.
  200. Постановление СМ ТССР «О состоянии и мерах по развитию Ташауз-ской области в 1989—1995 гг."(313 от 20 августа 1988 г.).
  201. Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации. М.: Стройиздат, 1985.
  202. Правила охраны поверхностных вод (типовые положения). М.: Госком СССР по охране природы, 1991.-34 с.
  203. Правила приема производственных сточных вод в систему канализации населенных пунктов. М.:1988.
  204. Программа по улучшению водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения населенных пунктов Туркменской ССР. Ашхабад: Госплан ТССР, 1991 г.-72 с.
  205. Г. Р., Свердлов И. Ш. Экономия электроэнергии в системах водоснабжения и канализации/ВиСТ, 1990, № 10.-С. 6−7.
  206. Э.С., Кожинов И. В. НИИ КВОВ водопроводно-канализационному хозяйству России./ ВиСТ, 1993, № 2.-С. 2−4.
  207. Рекомендации для определения ущерба от загрязнения водных источников. М.: Мин-во мелиорации и водного хоз-ва СССР, 1977.-41 с.
  208. Рекомендации по определению расходов воды в системах холодного и горячего водоснабжения: экспресс-инф. МЭКХ. Серия стр-во и архитектура, 1987, вып. 1.2
  209. H.H., Шопенский П. А. Санитарно-технические устройства и газоснабжение зданий. М.: Стройиздат, 1975.-288 с.
  210. И.Д. К вопросу о расчете смешения сточных вод в реках. М.: 1954.-31 с.
  211. И.Д. Научные и инженерные основы прогноза качества воды водоемов и их защиты от загрязнений сточными водами. Автореф. д.т.н. М.: ВОДГЕО, 1976.-46 с.
  212. И.Д. Прогноз качества воды водоемов-приемников сточных вод. М.: Стройиздат, 1984.-263 с.
  213. A.B., Чеботарев А. И. Статистические методы в гидрологии. Л.: Гидрометеоиздат, 1974.
  214. М., Клосс-Трембацкевич Г. Исследования надежности станции очистки сточных вод. Информационный бюллетень по водному хоз-ву, 1984, п. 2, С. 12−15.
  215. Руководство по контролю качества питьевой воды. Т. 1,2. Женева: ВОЗ, 1987.
  216. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. СанПиН № 4630−88. М.: 1988.-71 с.
  217. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения в местах водопользования населения. СанПиН № 4631−88. М.:1988.
  218. А.П. Влияние напоров на работу поплавковых клапанов для смывных бачков/ Труда института ВНИИИС Госстроя СССР, 1985, вып.7.
  219. С. Разработка научно-технических основ и создание комбинированных гелиоветроэнергетических систем. Автореферат д.т.н. Ашхабад: АН ТССР, НПО «Солнце», 1986.-48 с.
  220. .Г. Гидроэкологические проблемы строительства портовых комплексов в Финском заливе. Тезисы докладов на межд. научно-практическом симпозиуме «Финский залив-96». СПб.: 1996.-С. 68−71.
  221. Г. Н. (ред.). Гидрология и гидротехнические сооружения. М.: Высшая школа, 1988.-472 с.
  222. СН 509−78. Инструкция по определению экономической эффективности в строительстве новой техники, изобретений и рацпредложений. М.: Госстройиздат, 1978.-63 с.
  223. СНиП 2.04.02−84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. М.: Стройиздат, 1985.-134 с.
  224. СНиП 2.04.03−85. Канализация. Наружные сети и сооружения. М.: Стройиздат, 1985.-72 с.
  225. СНиП 2.04.01−85. Внутренний водопровод и канализация зданий. М.: Стройиздат, 1985.-59 с.
  226. СНиП 2.06.01−86. Гидротехнические сооружения. Основные положения для проектирования. М.: Госстройиздат, 1987.
  227. СНиГО.01.14−83. Определение расчетных гидрологических характеристик. М.: Госстройиздат, 1985.
  228. М.В. Водопроводные системы и сооружения. М.: Стройиздат, 1988.
  229. СоюзводоканалНИИпроект. Основные технико-экономические показатели проектов по водоснабжению и канализации, выполняемые организациями Объединения СоюзводоканалНИИпроект, ч.1. М.: 1970.
  230. Справочник. Очистка природных и сточных вод. (Пааль Л.Л. и др.). М.: Высшая школа, 1994, — 336 с.
  231. Справочник проектировщика. Канализация населенных мест и промышленных предприятий (под ред. Самохина В.Н.). М.: Стройиздат, 1981.
  232. Справочник проектировщика. Гидротехнические сооружения (ред. Нидрига В.П.). М.: Стройиздат, 1983.
  233. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. 4.1. Отопление, водопровод, канализация. М.: Стройиздат, 1975.-429с.
  234. Справочник по климату СССР, раздел «Влажность воздуха», вып. 30, Туркменская ССР.
  235. П.А., Шнееров А. И. и др. Санитарно-техническое оборудование зданий. М.: Главполиграфиздат, 1949.-264 с.
  236. A.B., Белотелов С. П., Варлашина И. В. Оптимизация водопод-готовки на ТЭЦ./ ВиСТ, 1990, № 7.-С. 3−5
  237. P.A., Обельченко А. Н., Дустмурадов С. Фактическое во-допотребление в жилых домах по произведенным замерам в г. Ташкенте. Ташкент. ТашПИ, вып. 153, 1975.-С. 40−46.
  238. P.A., Обельченко А. Н., Дустмурадов К. К вопросу утечек воды из жилого фонда в Узбекистане (некоторые вопросы строительства в Узбекистане). Ташкент: Труды ТашПИ, вып. 173, 1976.-С. 44−52.
  239. Схема развития и размещения производительных сил Туркменской ССР на период до 2000 г.т. 1−2. Ашхабад: Госплан ТССР, НИЭИиВТ, 1988.-380с. и 304 с.
  240. H.A., Казарян В. А. Сооружения для глубокой очистки сточных вод./ ВиСТ, 1993, № 9.-С. 28
  241. Технические записки по проблемам воды: Пер. с англ.-в 2-хт.- Под ред. Т. А. Карюхиной и И. Н. Чурбановой. М.: Стройиздат, 1983.: Т. 1−60, 7с.- Т.2-С. 608−1063.
  242. И.С. Обработка осадков сточных вод.-2-e изд. М.: Стройиздат, 1982,-223 с.
  243. Указания по технико-экономической оценке типовых и экспериментальных проектов жилых домов и общественных зданий и сооружений. ВСН 10−73-Госгражданстрой. М.: Стройиздат, 1974.-101 с.
  244. Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей промышленности. 2-е изд. М.: Стройиздат, 1982.-528 с.
  245. Укрупненные сметные нормы. Сооружения водоснабжения и канализации. Изд.офиц. M.: Стройиздат, 1976.-174 с.
  246. В. Ведение в теорию вероятностей и ее приложения. М.: Мир, 1964, т. 1.- 498 с.
  247. Н.Ф., Курганов A.M., Алексеев М. И. Канализационные сети. Примеры расчета: Учеб. пособие для вузов. 3-е изд. М.: Стройиздат, 1985.-223 с.
  248. Ю.А. Очистка сточных вод на биологических фильтрах. Авт. диссертации д.т.н., Л.: ЛИСИ, 1987.: 45 с.
  249. Т. Уязвимое море. Л.: Гидрометеоиздат, 1973.-15 с.
  250. В.А. и др. Моделирование стационарных и нестационарных режимов химико-технологических систем. Л.: ЛТИ, 1982.-76 с.
  251. C.B., Пальгунов П. П., Печников В. Г. Критерии надежности качества питьевой воды. Научно-технический семинар. М.: 1992.
  252. C.B. Основные направления развития водопровода и канализации г. Москвы на перспективу./Сб. Новые направления в технологии автоматизации и проектирования водоснабжения и канализации. М.: 1991.-С. 4−13.
  253. Л.А. Обеспечение контроля качества сточных вод./ ВиСТ, 1990, № 8.-С. 4−7.
  254. С.Н. Санитарные условия спуска сточных вод в водоемы. 4-е перераб. и доп. изд. М.: Стройиздат, 1971.-208 с.
  255. Н.Г., Федорова З. А., Шишкина С. А., Антропогенная нагрузка как результат хозяйственной деятельности и один из основных факторов формирования качества вод./ Водные ресурсы.- 1994.-т. 21, № 6, С. 742−744.
  256. H.H., Мхитарян М. Г., Исаев В. Н. Экономическая оценка внутренних водопроводов жилых зданий./ ВиСТ, 1989, № 10.
  257. В.И., Кривошеев Г. Г. Об алгоритме определения пьезометрических отметок водопроводной кольцевой сети при несколькихузлах питания. Ашхабад: ТПИ, сб. Исследования по теплотехнике, сантехнике и экономике, 1975.
  258. В.И., Кривошеев Г. Г. Примеры и программы расчета для ЭВМ «Наири», вып. 3, Сантехнические расчеты. Ашхабад: Госстрой ТССР, Туркменгоспроект, 1975.-68 с.
  259. В.Н., Морозова K.M., Подрезов C.B. Биохимическая очистка сточных вод./ ВиСТ, 1993, № 1.-С. 10−12.
  260. Ф.А. Таблицы для гидравлического расчета стальных, чугунных и асбестоцементных водопроводных труб. М.: Госстройиздат, 1956.
  261. С.М., Мишуков Б. Г., Феофанов Ю. А. Теория и практика расчета аэрационных сооружений канализации. Учебное пособие. М.: 1976. -80 с.
  262. З.Н. и др. Канализация. М.: Стройиздат, 1960.-592 с.
  263. Л.А., Кожинова A.A., Исаев В. Н., Мхитарян М. Г. Причины потерь воды в зданиях городской застройки./ ВиСТ, 1990, № 12.-С. 14−16.
  264. Экономика водопроводно-канализационного строительства и хозяйства/ под редакцией Шифрина С.М.- 2-е изд.- М.: Стройиздат, 1982 г.- 319 с.
  265. Л.С., Семенова И. В. Самоочищающая способность природной воды как показатель экологического состояния водного объекта/Водные ресурсы.-1994,-т. 21, № 2.-С. 161−165.
  266. И.С. Автоматизированные системы управления технологическими процессами подачи и распределения воды. Л.: Стройиздат, 1988.
  267. Ф.Х. Анализ «стоимость-выгода» в управлении качеством окружающей среды. Труды советско-амер. симпозиума. Л.: Гидрометеоиздат, 1975.
  268. Юха Сарккула. Нагрузки по загрязнениям и их влияние на Финский залив. Тезисы докладов Межд. научно-практического симпозиума «Финский залив-96». СПб.: 1996.-С. 3−4.
  269. C.B., Карелин Я. А., Ласков Ю. М., Калицун В. И. Водоотведение и очистка сточных вод. Учебник. М.: Стройиздат, 1996.-592 с.
  270. C.B. Новые направления работ НИИ ВОДГЕО/ВиСТ-HAUSTECHNIK. 1994, № 1.-С. 2.
  271. C.B. Научные исследования в области водоснабжения и водо-отведения./ВиСТ, 1993, № 5.-С. 10−13.
  272. C.B., Туровский И. С. Обработка осадков сточных вод./ ВиСТ, 1992, № 7.-С. 2−4.
  273. C.B., Виноградов В. Г., Нечаев А. П. и др. Стратегия рационального использования и охраны водных ресурсов/ ВиСТ.-1994, № 8. -С. 2−5.
  274. C.B. и др. Рациональное использование водных ресурсов. М.: Высшая школа, 1991.- 400 с.
  275. C.B. Искусственные биологические окислители и методы их расчета. М.: Госстройиздат, 1959.-156 с.
  276. C.B., Воронов Ю. В. Биологические фильтры. М.: Стройиздат, 1975.-135 с.
  277. C.B., Скирдов И. В., Швецов В. Н. и др. Биологическая очистка производственных сточных вод: процессы, аппараты и сооружения/ под ред. Яковлева С.В.-М: Стройиздат, 1985 г.-208 с.
  278. C.B., Кривошеев Г. Г. Оптимизация очистных сооружений городских канализаций. Ашхабад: MHO ТССР, 1982 г.-120 с.
  279. C.B., Воронов Ю. В. Биологические фильтры. 2-е изд. М.: Стройиздат, 1982.-120 с.
  280. C.B., Скирдов И. В., Швецов В. Н., Бондарев A.A., Андрианов Ю. Н. Биологическая очистка производственных сточных вод: процессы, аппараты и сооружения (под ред. С.В.Яковлева). М.: Стройиздат, 1985.-208 с.
  281. В.Н. Оптимизация канализационной сети (в кн. «Вопросы прикладной математики и геометрического моделирования». М.: МИСИ, 1968.-56 с.
  282. Adam Franz. The development of the centrifuge for the community discharge sludgese dewatering. Deutschland. Second International Congress «Water: Ecology and Technology», ECWATECH-96. M.: 1996.-P. 225.
  283. Alieksjejew M.I., Kriwosjejew G.G. Analiza bilansu zanieczyszczen przy obliczeniach niezbednego stopnia oczysczania sciekow//Wspolczesne problemy gospodarki wodno-sciekowej, Koszalin-Kolobrzeg-May, 1997.-C. 39−47.
  284. Alieksjejew M.I., Kriwosjejew G.G. Metody prognozowania wielkosci zapo-trzebowania wody//Wspolczesne problemy gospodarki wodno-sciekowej, Koszalin-Kolobrzeg-May, 1997.-C. 31−39.
  285. Archer Edward C., Robinson Lloyd R. Yr. Design consideration for biological filters. Public Works, 1967, 98, № 2, P. 98−102.
  286. Baher John M. «I. Sanit Engng Div. Proc. Amer. Soc. Civil Engns, 1968, 94, № 1,P. 65−84.
  287. Barcer A. Studies upon the mechaneproducting bacteria Archiv fur Mikrobiologie, Bd. 7, 1936, P. 420
  288. Bertram Wieczorec. Dr. Germany. Organization, pricing policy and financin-gof public supplying enterprise. Second international congress «Water: ecology and technology», ECWATECH-96. M.: 1996.-P. 367.
  289. В rue A. «Process Biochem», 1969, № 4, P. 19−23.
  290. Buswell A.M., Mueller M.F. Mechanisms of Methan Fermentation./ Industrial reactions. Progress in Water Technology, 1975, № 1.
  291. Cohen A., Breure A.M., Loctemeyer R.Y.- Belastbaarheid biokenetik van het anaerobe tweetrapsroces in vergllijking met het entrapsproces. «Tydschr. Watervoors en of Valwaterbehandel», № 19, 1979, P. 422.
  292. Cohen A., Breur A.M., Van Andel I.G., Van Deursen A.-Influence of phase separation on the anaerobic Digection of Glucose- Imaximum cod-turnover rate during continuvus operation. «Water Res», № 10, 1980, P. 1439.
  293. Colbourne J.S. Materials usage and their effekts on the microbiological quality of water supplies./J. Appl. Bacteriol. 1985.-59. Suppl.
  294. Davies Rober. Biological Waster water treatment. «Food Can.», 1978, 38, № 9, P. 16−18, 20, 30.
  295. Dye E.O. Activated sluage vs trichling filter plonts. «Water and Sevage Works», 1968, 115, № 11, P. 499−504.
  296. Eckenfelder W.W. Water a Sewage Works, 1967, 120, № 6, 201−210.
  297. Emine Goenen and other. Tuerkiye. Water management in family ecosystem. Second international congress «Water: ecology and technology», ECWATECH-96. M.: 1996.-P. 244
  298. Ermolin Y. Operational control of urban sevage system of Moscow/Preprint «2 International Simposium on Hidrological Application of Weather Radar». Hannoverr: 1992.- Paper № 3.
  299. Fransmathes Josef R. «J. Water Pollut Control Federat», 1969, 41, № 5, Part. 1. P. 814−821, 855−856, 859, 863, 867.
  300. Fujie В., Tsukamoto F., Kubota H. Reaction kinetics of waste water treatment wiht a microbial film. «J. Ferment Technal», 1979, 57, № 6, P. 539−545.
  301. Gosh S. John R. Conrad, Donald L. Klass-Anaerobic acidogenesis of waster water sludge. «I.W.P.C.F.», № 1, 1975, P. 30
  302. Imhoff K., Imhoff K.R. Tashenbuch der Stadtentwasserung-Munchen-Wien, R.O. Oldenburg Verlag, 1976, 170 s.
  303. Joneja J., Agarwal S.K. Optimisation methods provide money-saving design data. «Water and Sewage Works». 1978, 125, № 12, P. 56−58.
  304. H., Kataoka A., Watanabe K. «J.Jap. Sewage Works Assoc.», 1978, 15, № 171, P. 40−46.
  305. Karisson Ingfmar. Sweden. Environmental and energy efficiency of different sewage treatment processes. Second international congress «Water: ecology and technology». ECWATECH-96. M.: 1996.-C. 251.
  306. Karl-Friedrich Bartz. Dipl.-Kfm. Germany. Comparison of water supply and waste water disposal under the condition of the planned and market economy. Second international congress «Water: ecology and technology». ECWATECH-96. M.: 1996.-C. 356−357.
  307. Kettern Jurgen, Elmar Dorgeloh. Collection and evaluation ofdata for planning of sewage treatment plants and influence on the costs. Second international congress «Water: ecology and technology». ECWATECH-96. M.: 1996.-C. 252.
  308. K., Koch H. Пат. ГДР, кл. 85c, 3/01, (C02c), № 58 939.
  309. Lenschov J. Betriebsoptimierung von Klaranlagen. «Schweiz Maschinenmarkt», 1978, 78, № 50. P. 30−31.
  310. Lofy Ronald J. «Water and Sewage WORKS», 1974, 116, № 9, P. 344−345.
  311. Maccarty P.L. Anaerobic waste treatment fundamentals/Public Works, 1964, № 9−12.
  312. Maccarty P.L. Stoichiometry of biological reactions. Progress in Water Technology, 1975, № 1.
  313. Manfred Fushs. Dipl.-Ing. Ger. Water and waste water losses in pipelines. Second intern. congress, Water: ecology and technology, M.:1996.-P. 241−242.
  314. Mignone N.A.- Sludge Treatment and Disposal Usd. Enoironmental Research Inform, center Cincinnat, Ohio, October, 1978.
  315. Pochland F.G., Chosh S.- Development in anaerobic stabilization of organic wastws- the two-phase concept. «Environ. Lett», № 4, 1971, P. 255
  316. Rainer E. Enderlein. Switzerland. Water and ecology: regional cooperation under the auspices of the United nations economic comission for Europe. Second international congress «Water: ecology and technology». ECWATECH-96. M.: 1996.-P. 302−303.
  317. Rantola Pentti, Kattelus Lauri. Jateveden pukbistuksen hustannuhset ja pyhdistustehot. «Vesitalous», 1978, № 5, 11−16.
  318. Roediger H. Die anaerobe alkalische Schlammfaulung.- Munchen, R. Oldenburg-Verlag, 1960.
  319. Roesler Joseff E., Smith Robert. Ind. Water End, 1974, 6, № 9, P. 46−49.
  320. Sailer Williams J. Samt Engng Div. Proc. Amer. Soc. Civil Engrs. 1967, 33, № 3, P. 121−122.
  321. Sleeper Faye, Henry Timothy, Rzeznik Dana. USA. Municipal and industrial waste water treatment improvement in the cities of Tver, Gagarin and Dmitrov. Second international congress «Water: ecology and technology». ECWATECH-96. M.: 1996.-P. 282−283.
  322. Ward Jamas D. Пат. США, кл. 210−150 № 3 329 271, заявл. 21.06.62
  323. W. и др. Problemi gospodarki wodno-sciekwej w miejscowosciach wczasowych pomorza srodkowego na przykeadzie miejscowosci rowy i eary. Miedzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Koszalin-Kolobrzeg, 1995, P. 539−547.
Заполнить форму текущей работой