Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Разработка адсорбционной технологии очистки сточных вод от смазочно-охлаждающих веществ и моющих средств минеральными поглотителями

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

С нашей точки зрения наибольший интерес среди перечисленных методов очистки сточных вод, используемых для извлечения нефтепродуктов, СОЖ и моющих средств, представляют так называемые рекуперационные процессы, позволяющие достигать высоких степеней обеззараживания органических соединений с одновременным получением ценной продукции. К ним относятся экстракционные, ректификационные, адсорбционные… Читать ещё >

Разработка адсорбционной технологии очистки сточных вод от смазочно-охлаждающих веществ и моющих средств минеральными поглотителями (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • ВВЕДЕНИЕ 3"'~
  • 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
    • 1. 1. Водные ресурсы V
      • 1. 1. 1. Структура мировых запасов воды
      • 1. 1. 2. Классификация вод по целевому назначению
      • 1. 1. 3. Сточные воды
      • 1. 1. 4. Загрязнение вод нефтепродуктами, СОЖ и моющими средствами
      • 1. 1. 5. Источники нефтепродуктов в Гвинейской республике 16″
    • 1. 2. Методы очистки сточных вод от органических веществ
      • 1. 2. 1. Деструктивные методы
      • 1. 2. 2. Регенеративные методы
    • 1. 3. Пути утилизации рекуператов, образующихся при очистке сточных вод от нефтепродуктов и ПАВ
    • 1. 4. Постановка задачи исследования
  • 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И СВОЙСТВА АДСОРБЕНТОВ
    • 2. 1. Экспериментальные установки и методики реализации экспериментов
      • 2. 1. 1. Методы изучения физико-химических свойств адсорбентов
      • 2. 1. 2. Методы изучения параметров пористой структуры материалов
      • 2. 1. 3. Методы изучения очистки сточных вод от нефтепродуктов
      • 2. 1. 4. Методы утилизации отработанных адсорбентов и анализ качества изделий на их основе
    • 2. 2. Свойства и состав поглотителей СОЖ и моющих средств
      • 2. 2. 1. Бокситы
      • 2. 2. 2. Глины
      • 2. 2. 3. Отходы производства красного кирпича
  • -" АДСОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ГЛИНИСТЫХ ПОГЛОТИТЕЛЕЙ ПО СОЖ
  • 0. И МОЮЩИМ СРЕДСТВАМ
    • 3. 1. Статика адсорбции СОЖ и моющих средств из водной среды глинистыми материалами
      • 3. 1. 1. Выбор скорости движения жидкой фазы через неподвижный слой 73 ' поглотителя
      • 3. 1. 2. Сравнительная оценка адсорбционной емкости поглотителей
      • 3. 1. 3. Влияние температуры на активность поглотителей 82 л
      • 3. 1. 4. Влияние концентрации ионов водорода в растворе на активность 85 г поглотителей
      • 3. 1. 5. Влияние совместного присутствия СОЖ и моющих средств на активность 87* поглотителей
    • 3. 2. Кинетика адсорбции СОЖ и моющих средств из водной среды глинистыми материалами
      • 3. 2. 1. Влияние природы поглотителей на скорость адсорбции
      • 3. 2. 2. Влияние исходной концентрации адсорбтива в жидкой фазе на скорость адсорбции
      • 3. 2. 3. Влияние температуры на скорость адсорбции. Коэффициенты диффузии
      • 3. 2. 4. Влияние концентрации ионов водорода в растворе на кинетику адсорбции
      • 3. 2. 5. Кинетика адсорбции целевых компонентов из бинарных растворов 101 33 Динамика адсорбции СОЖ и ПАВ из водной среды глинистыми 1Q материалами
      • 3. 3. 1. Влияние высоты слоя шихты адсорбентов
      • 3. 3. 1. Влияние концентрации адсорбтива
      • 3. 3. 3. Влияние температуры
      • 3. 3. 4. Коэффициенты массопередачи 110 3.4 Регенерация отработанных адсорбентов

      ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ РЕКУПЕРАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ 4 АДСОРБЕНТОВ ., Изучение возможности использования отработанных глин и отходов на их ^ основе для производства красного кирпича 4.1.1 Исследование возможности укрепление глин едкой щелочью «Исследование возможности укрепления глин щелочными отходами ^ производства глинозема. , — Исследование утилизации отработанных адсорбентов в качестве добавок в 121 глины при их укреплении щелочными отходами производства глинозема

      4 2 Исследование утилизации отработанных адсорбентов в качестве сырьевых добавок для производства глиноземистого цемента Изучение возможности добавок адсорбентов, насыщенных 4.2.1 моноалкилфениловым эфиром полиэтиленгликоля, в глиноземистый 138 цемент

      5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ g ^ Разработка адсорбционной технологии очистки сточных вод ^ автопромышленного комплекса от СОЖ и моющих средств j- ^ ^ Экологическое состояние автотранспортного комплекса столицы Гвинеи ^ г. Конакри

      5 ^" Полупромышленные испытания адсорбционной очистки сточных вод автотранспортных предприятий

      5.1.3 Технологическая схема очистки сточных вод предприятий АТК с 1. Расчет капитальных затрат на строительство модуля очистки сточных вод предприятий АТК 1t, s

      5 2 Разработка технологии рекуперации отработанных адсорбентов в производстве красного кирпича методом прессования

      5.2.1 Технологическая схема производства красного кирпича

      5.2.2 Технико-экономический анализ производства красного кирпича

      52 3 Результаты работы цеха по производству красного кирпича методом 167 прессования полусухой смеси

      ВЫВОДЫ 168″

Вода является одним из важнейших природных ресурсов, во многом определяющих технический и социальный прогресс тех или иных регионов и стран. Количество потребляемой пресной воды в сотни раз превосходит масштабы потребления всех остальных видов природных ресурсов вместе взятых. Именно круговорот воды составляет основу техногенного круговорота веществ и связанного с ним превращения энергии в эколого-экономическйх системах.

Общее количество природной воды на Земле составляет примерно 1339 млн. км3 [1, 2]. Однако в основном это соленые воды. На долю пресной воды приходится около 2,5% (~ 35 млн. км3), среди которой только незначительная часть пригодна для использования 0,01%). Большая часть пресной воды находится в полярных ледниках и водоносных слоях под землей, что делает ее труднодоступной. Основой мировых водных ресурсов является речной сток, 13% которого используется в бытовых и промышленных целях, а общий объем потребления пресной воды в мире приближается к 4000 млрд. м3/год. Около половины этого количества потребляется безвозвратно, а другая половина превращается в сточные воды.

Природная вода — это вода, которая качественно и количественно формируется под влиянием естественных процессов при отсутствии антропогенного воздействия. Однако вследствие хозяйственной деятельности людей природная вода загрязняется различными веществами, что приводит к ухудшению, ее качества, под которым понимается совокупность физических, химических, биологических и бактериологических показателей. Физическое загрязнение связано с изменением физических параметров водной среды и определяется тепловыми, механическими и радиоактивными примесями. Химическое загрязнение представляет собой изменение естественных химических свойств воды за счет увеличения содержания в ней вредных как неорганических примесей (минеральные соли, кислоты, щелочи, глинистые частицы), так и органических (нефть, нефтепродукты, смазочно-охлаждающие жидкости — СОЖ, поверхностно активные вещества — ПАВ, пестициды, органические растворители). И, наконец, биологическое загрязнение заключается в изменении свойств водной среды в результате увеличения количества не свойственных ей видов микроорганизмов, растений и животных, привнесенных извне.

Таким образом, основные тенденции в изменении показателей качества г. .—.' воды в результате антропогенного воздействия могут быть сведены к следующему:

• повышению кислотности пресных вод в результате их загрязнения.

Си: '•: минеральными кислотами, образующимися в атмосфере при взаимодействие соответствующих оксидов с парами водыувеличению содержания в них сульфатов и нитратовповышению содержания ионов кальция, магния, кремния в подземных и речных водах вследствие вымывания и растворения подкисленными дождевыми водами карбонатных и других горных пород;

• увеличению содержания в природных водах ионов тяжелых металловPb, Cd, Hg, As и Zn, а также фосфатов, нитратов, нитритов и т. п.;

• повышению содержания солей в поверхностных и подземных водах в результате их поступления со сточными входами, из атмосферы и за счет смыва твердых отходов (например, солесодержание многих рек ежегодно повышается более чем на 30−50 мг/лиз 1000 т городских отходов в грунтовые воды попадает до 8 т растворимых солей);

• увеличению содержания в водах биологически стойких органических соединений (ПАВ, моющих средств, пестицидов, продуктов их распада и других токсичных, канцерогенных и мутагенных соединений);

• - снижению содержания Ог в природных водах за счет повышения его расхода на окислительные процессы, связанные с эвтрофикацией водоемов, с минерализацией органических соединений, а также вследствие загрязнения поверхности водоемов гидрофобными веществами и сокращения доступа кислорода из атмосферы;

• уменьшению прозрачности воды в водоемах;

• загрязнению природных вод радиоактивными изотопами химических элементов.

Природная вода, подвергаемая антропогенному загрязнению, называется денатурированной или природно-антропогенной.

Одними из наиболее распространенных загрязнителей гидросферы ' являются биологически стойкие органических соединений. В результате аварий судов, промывки резервуаров танкеров, утечек нефти при добыче ее в шельфовой зоне загрязнение мирового океана нефтью и нефтепродуктами достигло в настоящее время 1/5 его общей поверхности. ;

Значительный ущерб водному бассейну в загрязнении ег-о7 нефтепродуктами, СОЖ и моющими средствами наносит также г автотранспортный комплекс (АТК) [3 — 8]. Основным источником загрязнения водного бассейна являются сточные воды моечных установок, автотранспортных предприятий, станций технического обслуживания автомобилей, автостоянок, автозаправочных комплексов, которые, как правило, очистными сооружениями не оснащены. В результате от деятельности только АТК только в Российской федерации, ежегодно в водоемы сбрасывается более 850 млн. м3 производственных стоков, а вместе с ними около 3 тыс. тонн нефтепродуктов [4, 7]. Сюда же необходимо добавить огромное (свыше 30 тыс. т) количество отработанных масел, ежегодно сливаемых с автомобилей индивидуальных владельцев.

Большую долю в общий объем загрязнения водного бассейна СОЖ, ПАВ и нефтепродуктами вносят сточные воды промышленности, энергетического комплекса, и предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Так, например, только в результате деятельности нефтехимической промышленности при переработке 1 тонны нефти образуется 0,3 м³ сточных вод. Объем стоков при производстве синтетических смол и волокон соответственно равен 11 и 195 м3/т готовой продукции и т. д. [1].

Таким образом, сохранение гидросферы при непрерывном увеличении водопотребления и загрязнения водоемов промышленными и бытовыми отходами является одной из основных экологических проблем современности. В этих целях в настоящее время разрабатываются и внедряются безводные и маловодные технологические процессысовершенствуются действующие предприятия с целью комплексного использования всех компонентов сырья и обеспечения соблюдения предельно допустимой концентрации (ПДК) и.

Российский химико-технологический университет, кафедра технологии неорганических веществ — 2007 предельно допустимый сброс (НДС) вредных веществ в отходящих потокахвнедряются аппараты воздушного охлажденияиспользуются локальные: методы эффективной очистки и доочистки сточных вод с утилизацией воды и 1 всех уловленных веществвнедряются оборотные и замкнутые системы — водоснабжения предприятий. Последнее направление является наиболее. ! перспективным и. практически разрабатывается во всехотраслях — промышленности. Использование сточных вод. в таких системах связано с J необходимостью создания эффективных локальных методов, аппаратов? и оборудования для глубокой очистки и доочистки промышленных стоков. 1 В настоящее время для очистки сточных вод от органических соединений применяются в основном рекуперационные либо деструктивные методы. Первые процессы предусматривают извлечение из сточных вод всех ценных компонентов и дальнейшую их переработку с получением готовой продукции. В деструктивных методах вещества, загрязняющие воды, подвергаются разрушению путем окисления или восстановления. При этом продукты разрушения удаляются из воды в виде газов или осадков. Выбор конкретного метода очистки и конструктивное оформление процесса производятся с учетом следующих факторов:

• санитарных и технологических требований, предъявляемых к качеству очищенных вод с учетом дальнейшего их использования;

• объема сточных вод;

• наличия у предприятия необходимых для процесса обезвреживания энергетических, материальных, а также территориальных ресурсов;

• эффективности процесса обезвреживания. '.

С нашей точки зрения наибольший интерес среди перечисленных методов очистки сточных вод, используемых для извлечения нефтепродуктов, СОЖ и моющих средств, представляют так называемые рекуперационные процессы, позволяющие достигать высоких степеней обеззараживания органических соединений с одновременным получением ценной продукции. К ним относятся экстракционные, ректификационные, адсорбционные процессы, а также мембранные методы. Среди последних наиболее глубокую и экономически приемлемую очистку стоков от перечисленных соединений обеспечивают адсорбционные методы, особенно рациональные при необходимости обработки многокомпонентных по органическим загрязнениям сточных вод.

Учитывая объемы загрязнения водного бассейна Гвинейской Республики-нефтепродуктами, СОЖ и моющими средствами, важность создания оборотные и замкнутых систем водоснабжения промышленных предприятий, а также потребность страны в строительных материалах, основными задачами настоящей работы являлись разработка адсорбционного процесса очисткисточных вод автопромышленного комплекса от названных веществ с помощью дешевого природного минерального сырья и некоторых отходов производств и методов рекуперации отработанных поглотителей в технологиях силикатной промышленности.

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР.

1.1. Водные ресурсы.

ВЫВОДЫ 1. Изучены физико-химические свойства некоторых глинистых земель ! Гвинейской республики: бокситов бокситоносного плато Диан — Диан и глины j месторождения Канкан. ^.

Установлено, что бокситы относятся к тригидратированному гиббситовому типу, основным породообразующим минералом которых является j кристаллический гиббсит (66 — 68%). Глина представляет собой ! полиминеральную руду, содержащую каолинит, монтмориллонит, иллит, I гидроксиды алюминия (гидроаргиллита, гиббсита), а также аморфные фазы в виде гелей гидроксидов алюминия и железа. Удельная поверхность бокситов и глины соответственно равны 89 и 70 м2/г при объеме транспортных пор 0,138 и 0,09 см3/г.

2. Исследованы адсорбционные свойства природных глинистых руд и отходов производства красного (глиняного) кирпича методом спекания по отношению к основным жидким автомобильным эксплутационным материалам: смазочно-охлаждающим жидкостям, находящимся в эмульгированном состоянии (маслу G-5, диметилсиликонату натрия), и моющим средствам (моноалкилфениловому эфиру полиэтиленгликоля). Показано, что адсорбция СОЖ и моющего вещества протекает по принципиально различным j механизмам. На основании физико-химических свойств исследуемых систем i j предложены гипотезы взаимодействия адсорбтивов с адсорбентами. 3. Получены зависимости равновесной адсорбции исследуемых СОЖ и МС t из индивидуальных растворов от исходной концентрации целевых компонентов i в воде, температуры процесса и водородного показателя смеси. Показано, что | в температурно-концентрационных пределах от 30 до 60 °C и от 50 до — 1500 мг/л, соответственно, равновесие процесса адсорбции масел достаточно j хорошо аппроксимируется термическим уравнением Лэнгмюра. Повышение температуры отрицательно сказывается на общем количестве адсорбированных углеводородов, однако при низких концентрациях углеводородов адсорбционная емкость поглотителей мало зависит от температуры процесса, что свидетельствует о возможности их применения для очистки низкоконцентрированных растворов при повышенных температурах.

Российский химико-технологический университет, кафедра технологии неорганических веществ — 2007.

Влияние содержания ионов водорода на емкость адсорбента по СОЖ прямо противоположно адсорбции НПАВ. Так, при возрастании рН растворов с 2 до 7 адсорбционные емкости поглотителей по моющему средству уменьшаются примерно в 2,0 раза, тогда как активность адсорбентов по-маслам увеличивается в 1,25 — 1,80 раза в зависимости от природы адсорбтива. -v.

4. Изучено влияние совместного присутствия СОЖ и НПАВ на активность'" поглотителей по целевым компонентам. Установлено, что адсорбционная' емкость глинистых адсорбентов по маслам при обработке бинарных растворов определяется концентрацией НПАВ в водной фазе и имеет ярко выраженный-максимум в области критической концентрации мицеллообразования моющего средства. При адсорбции моноалкилфенилового эфира полиэтиленгликоля из его мицеллярных растворов, содержащих СОЖ, увеличение концентрации последних приводит к монотонному снижению емкости адсорбентов по целевому компоненту. Предложены механизмы данных явлений, базирующиеся на строении мицеллярных растворов и эмульсий.

5. Изучена кинетика адсорбции СОЖ И НПАВ глинистыми адсорбентами и влияние на нее природы целевых компонентов и поглотителей, исходной концентрации адсорбтивов в растворе, температуры процесса, водородного показателя и др. технологических факторов. Рассчитаны эффективные коэффициенты диффузии адсорбатов. Показано, что при поглощении НПАВ и СОЖ минеральными сорбентами основным видом переноса является молекулярная диффузия адсорбатов на поверхности и в порах адсорбентов.

6. Выполнены исследования стационарной динамики адсорбции исследуемых адсорбтивов минеральными поглотителями. Показано, что повышение температуры и начальной концентрации адсорбтивов приводит к некоторому увеличению динамических характеристик процесса (высоты работающего слоя, коэффициентов массопередачи и др.). Однако это увеличение незначительно и позволяет реализовывать процессы очистки с высокой эффективностью с применением обычной адсорбционной аппаратуры при относительно небольших высотах слоя зерен адсорбентов.

7. С привлечением метода планирования эксперимента изучена возможность рекуперации отработанных (насыщенных СОЖ и НПАВ).

Российский химико-технологический университет, кафедра технологии неорганических веществ — 2007 адсорбентов в технологии глиняного кирпича методом прессования полусухой смеси. Установлено, что введение в сырьевую массу углеводородов способствует значительному повышению предела прочности при сжатии и. i водостойкости изделий. Определены оптимальные параметры процесса ! приготовления сырьевой массы и сушки фасованной продукции. | 8. Изучена возможность рекуперации отработанных адсорбентов в качестве | добавок при производстве глиноземистого цемента. Показано, что, j поверхностно-активные добавки в строго определенных количествах придают^ i цементам ряд специфических свойств: снижают их водопотребность, повышают ! пластичность и удобоукладываемость растворных смесей, увеличивают, сопротивление при сжатии фасованных изделий. Вместе с тем, введение в цемент органических соединений отрицательно сказывается на скорости гидратации и твердения цемента, особенно в первые сроки, хотя к 28 суткам прочность изделий из цементов с добавками и без них достигает примерно одинаковых показателей.

9. Разработана адсорбционная технология очистки сточных вод автопромышленного комплекса от СОЖ и моющих средств минеральными поглотителями. Выполнен технико-экономический анализ процесса и показано, что он является экономически эффективным и целесообразным для реализации в промышленном масштабе. Капитальные затраты на создание одного модуля очистки производительностью 10м3/сутки составляют — 350 тыс. руб., а себестоимость очистки — - 0,216 руб./м3.

10. Разработана технология рекуперации отработанных адсорбентов в | производстве красного кирпича методом прессования полусухой смеси, |. состоящей из глины, отработанного адсорбента и щелочных отходов | производства глинозема химическим выщелачиванием. Проведен технико-j экономический анализ процесса. Показано, что капитальные затраты на строительство производственного модуля производительностью 750 тыс. кирпичей в год составляет -1,3 млн руб. Себестоимость производимой продукции равна ~ 4,2 руб./шт.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Ю.Н. Защита окружающей среды в автотранспортном комплексе.11. М.: МАДИ, 1997.-72 с.
  2. Е.И., Буралев Ю. В. Экология транспорта. М.: Транспорт, 1998. -232 с.
  3. Защита окружающей среды от экологически вредного воздействия автомобильного транспорта. М.: МДНТП, 1989. -145 с.
  4. В.А. Экологические проблемы в транспортно-дорожном комплексе России. М.: Информавтотранс, 1995. — 35 с.
  5. В.Н., Трофименко Ю. В. Промышленно-транспортная экология. -М.: Высш. шк., 2001. 273 с.
  6. В.Г., Щербицкий Б. В. Справочник по защите окружающей среды. Киев: Будевильник, 1986. -149 с.
  7. С.В., Карелин Я. А., Ласков Ю. М., Воронов Ю. В. Очистка производственных сточных вод. М.: Стройиздат, 1985. — 334 с.
  8. Л.С. Автомобильные эксплутационные материалы. М.:1.Транспорт, 1986. 279 с. i
  9. Автомобильный справочник. Перевод с англ. М.: ЗАО КЖИ «За рулем», 1.2002.-896 с.
  10. С.С. Курс коллоидной химии. М.: Химия, 1975. — 512 с.-гj 14. Фролов Ю. Г. Курс коллоидной химии. М.: Химия, 1983. — 305 с.
  11. Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. М!: | Гидрометеоиздат, 1984. -158 с.
  12. Г. П., Кротов Ю. А. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. Л.: Химия, 1985. — с. 436 с.
  13. Diallo A.L., Nabe F.B., S. Bangoura. Analyse des ressources techniques et humaines des principaux garages de la ville de Conakry. Conakry: PNUD, 2003.-73 p.
  14. Communication initiate de la Guinee a la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Projet FEM-PNUD-GUI/97/G33. Conakry, 2002. — 78 p.
  15. Аграноник E.3., Бондарев Н. Д., Иванов В. И., Морошкин Ф. А., Сидоров Г. Я. Водоснабжение и канализация предприятий химической промышленности-. Л.: Стройиздат, 1967. 219 с.
  16. .А., Шмидт Л. И. Очистка сточных вод в химической промышленности. Л.: Химия, 1977. 464 с.
  17. Термические методы обезвреживания отходов. / Под ред. К. К. Богушевской и Г. Н. Беспамятновой. Л.: Химия, 1975. — 176 с.
  18. В.А. Огневое обезвреживание промышленных выбросов. М.: Энергия, 1977.-264 с.
  19. Л.И., Евлахова И. Л., Грищенко А. С. и др. Обезвреживание растворов пенообразователей методом жидкофазного окисления. II Нефтепереработка и нефтехимия. М.: ЦНИТЕХИМ, 1987. — № 11. — с. 21.
  20. А.С., Гущина Л. И., Евлахова И. Л. и др. К вопросу обезвреживания растворов пенообразователей, содержащих биологически жесткие ПАВ. II Тезисы докладов на Всесоюзной конференции по решению экологических проблем. Волгоград, 1989.-е. 14.
  21. Э.Э., Разработка технологии очистки сточных вод отповерхностно активных веществ и нефтепродуктов. Дис.канд. техн. наук,-М" 1994.- 186 с.
  22. О.И. Разработка процессов очистки водных конденсатов оторганических примесей: Дис.канд. техн. наук / Моск. хим.-технол. ин-тим. Д. И. Менделеева. М., 1989. — 206 с.
  23. П.Ф., Мокина А. А. Использование озона для очистки сточных вод от анионных СПАВ. // Сборник по очистке производственных сточных вод. М.: Стройиздат, 1979. с. 114.
  24. М.Д., Гущина Л. И., Грищенко А. С. Использование перекиси водорода для обезвреживания растворов пенообразователей. // Нефтепереработка и нефтехимия. М.: ЦНИТЕХИМ, 1984. — № 5. — с. 13.
  25. П.И., Шубин П. Н., Брусенцева С. А. Радиационная очистка воды. -М.: Наука, 1978.-151 с.
  26. О.В., Панченко Л. В. Очистка сточных вод, содержащих НПАВ с использованием штаммов деструкторов. // Тезисы докладов зональной конференции по обезвреживанию и регенерации твердых органических отходов и растворителей. — Пенза, 1990, — с. 55.
  27. С.С., Таранова Л. А., Кривец И. А. и др. Микробиологическая очистка воды от ПАВ. К.: Наукова Думка, 1988. — 183 с.
  28. В.Г., Иоакимис Э. Г., Монгайт И. Л. Очистка сточных вод нефтеперерабатывающих заводов. М.: Химия, 1985. — 255.
  29. И.Г., Спивакова О. М., Сафин Р. С. Проблема очистки сточных вод от ПАВ. // Сб. трудов по бытовой химии Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института химической промышленности, 1975.-Вып. З.-с. 39.
  30. Е.А., Очистка нефтесодержащих сточных вод предприятий хранения и транспортировки нефтепродуктов. Л.: Недра, 1988.-263 с.
  31. Т.А., Токарева Л. Г., Серебрякова З. Г. и др. Очистка технологических растворов и сточных вод вискозного производства от ПАВ. // Химические волокна, 1980. № 2. с. 53.
  32. С.В. Состояние и перспективы развития проблемы очистки нефтесодержащих сточных вод. // Материалы семинара по очистке нефтесодержащих сточных вод. М.: 1978. — с. 5.
  33. Д.Н., Генкин В. Е. Очистка сточных вод в процессах обработки металлов. М.: Металлургия, 1980. — 195 с.
  34. С.В., Краснобородько И. Г., Рогов В. М. Технология электрохимической очистки воды. Л.: Стройиздат, 1987. — 312 с.
  35. А.С. СССР № 789 406. Новикова СЛ., Шкорбатова Т. Л., Сокол Е. Я. и др. Способ очистки сточных вод от ПАВ. // Б.И., 1980. № 47.
  36. С.М., Краснобородько И. Г., Сафин Р. С. и др. Универсальный метод очистки сточных вод от ПАВ. // Сб. трудов ЛИСИ, 1978. № 8. — с. j 119−125.
  37. А.С. СССР № 1 308 562. Зубченко Г. В., Градова Н. С., Есенина Н. В. Способ-:1.очистки сточных вод от нефтепродуктов, взвешенных частиц и ПАВ. // Б.И., 1987.-№ 17.
  38. А.С. СССР № 947 068. Захватов Г. И. Способ очистки сточных вод отгнефтепродуктов. // Б.И., 1982. № 28. — с
  39. Г. И., Никулин В. Н., Шевченко В. К. и др. Очистки воды от1.нефтепродуктов электронейтрализацией. // Водоснабжение и сан. техника. -1985.-№ 12.-19−20.
  40. Л.И., Грищенко А. С., Евлахова И. Л. и др. Проблемы очистки сточных вод, содержащих высокие концентрации анионных ПАВ. М.: ЦНИИТЭНефтехим, 1991.-39 с.
  41. Ф.И. Охрана водных ресурсов и очистка сточных вод. Воронеж: Изд. Воронежского университета, 1984. — 120 с.
  42. А.С. СССР № 1 283 225. Карелин Я. А., Якубовский Е. П., Кравцов М. В.: | Способ очистки сточных вод, содержащих алифатические и/или j ароматические сульфокислоты. // Б.И., 1987. № 2.
  43. В.П., Перепечкин Л. П., Каталевский Е. Е. Полимерные мембраны. -М.: Химия, 1981.-242 с.
  44. Ю.И., Моргунова Е. П. Применение обратного осмоса для очистки сточных вод от ПАВ. II Хим. пром-ть. 1977, № 2. с. 106 -109.
  45. H.B., Бестериков У. Б., Камшибаев A.A. и др. Очистка вод от ПАВ ультрафильтрацией в сочетании с комплексообразованием // Хим. пром-ть. 1989. — № 9. — с. 683 — 686.
  46. Т.В., Жураев О. Ж. Очистка сточных вод электродиализом: Тез. докл. Всесоюз. научно-техн. совещ. «Очистка природных и сточных вод», М.: 1989.-с64−65.
  47. Н.А., Родионов А. И., Терпугов Г. В. и др. изучение процесса разделения масляных эмульсий с использованием ацетатцеллюлозных мембран / Моск. хим.-технол. ин-т. им. Д. И. Менделеева. М., 1984. — 12 с. -Деп. в ВИНИТИ 1984, № 11.
  48. Т.А., Токарева Л. Г., Серебрякова З. В. Очистка технологических растворов и сточных вод вискозного производства от ПАВ II Хим. волокна. -1980.-№ 2.-с. 53−54.
  49. Н.Ф., Савченко Н. И. Исследование по очистке сточных вод методом 'ультрафильтрации // Тр. ВНИИ ж/д транспорта. М., 1979. -№ 603.-с. 77−79.
  50. Т.Г., Мэн С.К. Очистка маслоэмульсионных сточных вод металлургических предприятий методом ультрафильтрации: Тез. докл.: 4-ой Всесоюз. конф по мембранным методам разделения смесей М., 1987, т. 4.-с. 71 -72.
  51. Paul D. Membranfiltration zur Spaltung von Oil -Wasser Emulsionen. // Chemische Technik. -1979. — № 1. — s. 24−26.
  52. Bailey Р.А. The treatment of waste emulsified oils by ultrafiltration. If Filtr. And separ. 1987. — vol. 14, № 1. — p. 53 — 55
  53. Quemmener F., Schlumpf J.P. Traitement des huiles solubles par ultrafiltration."// Entropie. 1980. № 93. p. 22 -29. '
  54. Bansal I.K. Concentration of city and wastewaters using ultrafiltration inorganicj membranes/// Ind. Water eng. 1986. — vol.'13, № 5. — p. 6 — 9.
  55. Bondziek M.< Kominek 0. Ultrafiltracyjna matoda oszyszczania sciekowi zawieraja cych emulsje olejowe. // Gaz, woda i techn. sanit. 1979. — № 4 -p. 113−114.
  56. Gentskens R. Sammeln und Behandeln von Oil Wasser Gemischen bei Hoogovensijmuiden by Zehn jahre Betriebserfahrung. II Faschber. Huttenprax. Metallweiterverarb. -1985. — vol. 23, № 2. — s. 94 — 96.
  57. Himelstein W.D., Zahid A. Membrane maintenance. // Water and waste treat. -1985.-vol. 28, № 3,-p. 30−40.
  58. И.О. Разработка процесса рекуперационного разделения отработанных СОЖ: Дис. канд. техн. наук. М., 1989. -133 с.
  59. A.M., Клименко Н. А., Левченко Т. М. и др. Адсорбция органических веществ из воды. Л.: Химия, 1980. — 256 с.
  60. Н.В. Основы адсорбционной техники. М.: Химия, 1984. — 592 с.
  61. A.M., Клименко Н. А. Физико-химические методы очистки сточных вод от ПАВ. К.: Наукова думка, 1974. — 220 с.
  62. А.Г., Таубе П. Р. Физико-химические основы применения ПАВ. -Воронеж: изд. Воронежского гос. ун-та, 1980. -138 с. г
  63. М., Puziewicz S. // Gas, woda I technika sanitarna. 1986. — № 6.-p. 17−19
  64. Г. П., Бабенков Е. Д. Экранирующее действие продуктов гидролиза коагулянта на адсорбционную емкость активного угля. //
  65. Материалы семинара «Технология очистки питьевой воды и санитарно-гигиеничесие требования к ее качеству». М.: ЦРДЗ. — 1977. с. 81.
  66. С.К., Тимошенко М. Н., Клименко Н. А. Особенности динамики адсорбции неионогенного ПАВ неподвижным слоем активного угля. // Химия и технология воды. 1991. — т. 13, № 6. — с. 495 — 499. vr.
  67. Н.А., Кожанов В. А., Бартницкий А. Е. и др. Сравнительное изучение структурно-сорбционных характеристик активированных волокнистых материалов и гранулированных активных углей. // Химия и-технология воды. -1989. т. 11, № 1. — с. 25 — 28.
  68. К.П., Иоффе Л. М., Крутько И. Г. Очистка сточных вод от масел с помощью стекловаты. II Тез. докл. 4-ой науч. техн. конф. «Молодые ученые и специалисты научно-техническому прогрессу в металлургии». -Донецк.-1983.-с. 111−113.
  69. Патент России № 2 094 450 от 27.10.97 МКИ С 10 М 175/02.
  70. Патент России № 2 100 425 от 27.12.97 МКИ С 10 М 175/02.
  71. Технология рафинирования использованных масел и нефтепродуктов. Internet: http://www.ipc.tsc.ru/.
  72. Фильтроадсорбционная технология очистки нефтесодержащих сточных вод. Internet: http://www.ipc.tsc.ru/.
  73. Сбор и утилизация нефти с поверхности воды нефтелоглощающими волокнистыми адсорбентами НПМ. Internet: http://www.ipc.tsc.ru/.
  74. Яхъя М.А. З. Технология очистки сточных вод от нефтепродуктов и НПАВбентонитом месторождения «Талхаджар»: Дисс.канд. техн. наук / РХТУим. Д. И. Менделеева. М., 1994. — 150 с.
  75. Э., РуплисА., СержанеР., Стреле М. Адсорбенты из глин Латвийских* месторождений для отбеливания рапсового масла. // Журн. прикл. химии. 1999. — т. 72. № 5. — с. 759
  76. Ю.И., Овчаренко Ф. Д. Адсорбция на глинистых минералах. К.: Наукова Думка, 1975. — 351 с.
  77. М.С., Мачабели Г. А. Бентониты Советского Союза как сырье для производства минеральных сорбентов. // В сб.: «Природные сорбенты». М.: Наука. — 1967. — 231 с.
  78. Ю.И. Строение и химия поверхности слоистых силикатов. К.:
  79. В.К., Торгунская Л. В., Цикало А. Л. Применение хемосорбционных волокон для очистки воды от АПАВ. Одесса: изд-во Одесского технол. ин-та холодильной пром-ти, 1987.- 8 с.
  80. Н.С., Тарадин Я. И. Методы очистки производственных сточных вод. М.: изд-во ВНИИВОДГЕО, 1986. — 252 с.
  81. Н.А. Очитска сточных вод, содержащих синтетические ПАВ. М.: Стройиздат, 1982. 95 с.
  82. В.И., Бухолдин А. А., Лозовский Д. С. и др. Глубокая очистка льяльных вод судов. // Физико-химическая очистка промышленных сточных вод и их анализ: Тр. / ВНИИВОДГЕО. М., 1986 — с. 44 — 46.
  83. Е.Д. Очистка воды коагулянтами. М.: Наука, 1977. — 356 с.
  84. .Н., Пушкарев В. В., Драницына Н. В. Сорбция ПАВ неорганическими осадками. II Кол. журн. -1087. т. 29, № 2. — с. 283.
  85. B.C. Хранение нефтепродуктов. Проблемы защиты окружающей среды. М.: Химия, 1987. — 152 с.
  86. Аниямо Т, Хаисья Т. Разрушение эмульсий. // Никон Контаку Кайся. 1982. т. 89, № 10. с. 121−125.
  87. В.В., Южанинов А. Г., Мэн С.К. Очистка маслосодержащих сточных вод. М.: Металлургия, 1980. — 197 с.
  88. Н.А., Родионов А. И., Бабаян Е. А. Очистка маслоэмульсионных сточных вод, стабилизированных НПАВ, природными сорбентами, мембран / Моск. хим.-технол. ин-т. им. Д. И. Менделеева. М., 1984. — 14 с. -Деп. в ВИНИТИ 1984, № 11.
  89. С.А. очистка сточных вод от ПАВ адсорбцией полукоксом. II
  90. Масложировая пром-ть. 1976. — № 2. — с. 20 — 32.
  91. Г. М., Аветисян Л. Ш., Зверева Т. Н. и др. Очистка от масла сточных вод. II Пром-ть Армении. -1985. № 5. — с. 41 — 43.
  92. А.С. СССР № 966 021. Аксенов В. И., Беличенко Ю. П., Березик В. Г. и др. Способ очистки сточных водот масел и взвешенных частиц II Б.И. 1982. -№ 38.
  93. Т.Г. Сорбция торфом ПАВ из водных растворов. // Вестник АН БССР, Серия хим. наук. -1978. № 5. — с. 29 — 30
  94. Ф.М. Ф.М. Адсорбция некоторых анионных ПАВ на известняке. // Азербайджанский хим. журнал. -1975. № 1. — с. 84 -87.
  95. Ю.И. Физико-химические принципы рационального подбора сорбентов для адсорбционной очистки сточных вод от ПАВ. И Украинский хим. журнал. 1977. — т. 42, № 9. — с. 935 — 950.
  96. О.И., Клушин В. Н., Родионов А. И. Рекуперационная технология-очистки технологического конденсата производства изопрена. // Нефтепереработка и нефтехимия. М.: ЦНИИТЭНефтехим. — 1991. — № 11. -с. 68−61.
  97. Разработка методов получения полусинтетических сорбентов на основе природных минералов, исследование их свойств и применение для очистки водных и газовых сред: Отчет по НИР / Киев. № ГР 185 001 4751V -К., 1989.-134 с.
  98. A.M., Клименко Н. А., Левченко Т. М. и др. Очистка и использование сточных вод в промышленном водоснабжении. М.: Химия, 1983.-288 с.
  99. Н.А. Использование отходов промышленности для очистки j производственных сточных вод от ионов тяжелых металлов и j нефтепродуктов. // Тр. Моск. хим.-технол. ин-т им. Д. И. Менделеева. -М.:1981.-вып. 119.-е. 126−130.
  100. И.Б., Денисова Т. А. Кремнийорганические адсорбенты. Получение, свойства, применение. К.: Наукова думка, 1988. -192 с.
  101. А.С. СССР № 1 641 777. Киселева О. И., Родионов А. И., Зарипов И. М. и др. Способ очистки сточных вод от органических примесей. / Б.И., 1991. № 14.
  102. С.А., Тарнопольская М. Г., Бочаров А. С. и др. Моделирование процесса очистки нефтесодержащих сточных вод фильтрованием. // Физико-химическая очистка и методы анализа промышленных сточных вод: Тр. / ВНИИВОДГЕО. М&bdquo- 1986 — с. 44 — 46.
  103. А.С. СССР № 806 615. Балькевич П. И., Чистова Л. Р., Климкова В. Ф. и др. i Фильтрующий материал для очистки сточных вод от ионов цветныхiметаллов, нефтепродуктов и СПАВ. / Б.И., 1981. № 4.
  104. А.С. СССР № 1 198 013. Вакс Г. Л., Рушайло Е. Д., Родионов А. И. и др,-j Способ очистки сточных вод от органических соединений. / Б.И., 1985. № 1.46.I
  105. А.С. СССР № 1 293 142. Овчинников И. П., Гусев Б. В., Ахременко С. И. j Вяжущее для бетонных смеси и строительного раствора. / Б.И., 1987. № j 8.
  106. И.О., Клушин В. Н., Родионов А. Н. Рекуперационная технология обезвреживания маслоэмульсионных сточных вод. // Тез. докл. зональной конф. «Обезвреживание и регенерация твердых органических отходов и растворителей». Пенза, 1990. — с. 14 -15.
  107. Л.Б., Жовнировская А. Б., Гандурина Л. В. Применение флокулянтов серии ВПС для очистки нефтесодержащих сточных вод. // Журн. прикл. химии. -1986. т. 59, № 6. — с. 1309 -1312.
  108. Jourdain A. La technologie des produits ceramiques refractaires. Paris: Gauthier-Villars, 1966. — 590 p.
  109. Ф.М., Карпов A.H., Брусенцов А. Н. Аналитическая химия. М.: Высшая школа, 1973. — 559 с.
  110. Ю.Ю. Физико-химические методы анализа. М.: Химия, 1974. -636 с.
  111. Ю.М., Тимашов В. В. Практикум по химической технологии вяжущих материалов. М: Высшая школа, 1973. — 498 с.
  112. Г. С. Основы рентгеноструктурного анализа. М.: Гостехтеориздат, 1940.-200 с.
  113. Л.Г. Термография. Казань: Изд-во Казанского гос. ун-та, 1967. — 316 с.
  114. В.И., Егорова Г. М. Химия нефти. М.: Химия, 1965. -517 с.
  115. В.А., Драбкина А. Е. Химия нефти и газа. Л.: Химия, 1981.
  116. Практикум по физической химии: учебное пособие / Под ред. И. В. Кудряшова. М.: Высшая школа, 1986.-495 с.
  117. Л.А., Гороновский И. Т., Кагановский A.M., Шевченко М. А. Справочник по свойствам, методам анализа и очистки воды. ч. 1 К.: Наукова думка, 1980. — 680 с.
  118. Ю.М., Тимашев В. В. Практикум по химической технологии вяжущих веществ. М.: Высшая школа, 1973. — 503 с.
  119. В.А., Андрианов Р. А. Полимерные теплоизоляционные материалы. М.: Стройиздат, 1972. — 320 с.
  120. Rapport de Missions Russes sur la Recherche Geologiques en Guinee. // ! Direction Nationale de la Recherche Geologique et Mintere, 1968 -1976. 53 p.
  121. Classification des sols en Guinee. // Bulletin de SENASOL, 1988. № 9. — p. 17.
  122. Anourov S., Babara Y., Souare M.A. Preparation des terres decolorantes a | base des matieres premieres locales. // Polytek, Universite de Conakry. 1999. j -vol. 1, № 1.-p. 41−51.
  123. . Минеральные адсорбенты из природного гвинейского сырья:
  124. Дис.канд. техн. наук / Российский хим.-технол. ун-т им. Д. И. Менделеева.1. М., 2002. -149 с.
  125. Е.В. Производство глиняного кирпича. М.: Стройиздат, 1974. -142 с.
  126. С.В., Карелин Я. А., Ласков Ю. М., Воронов Ю. В. Очистка производственных сточных вод. М.: Стройиздат, 1985. — 334 с. 416 с,
  127. Т.Ю. Углеродные адсорбенты с молекулярно-ситовымисвойствами на основе газовых углей: Автореферат дис.канд. техн. наук.
  128. М.: Институт горючих ископаемых, 1993. — 23 с. -, к
  129. Н.Ф. Химия воды и микробиология. М.: Высшая школа, 1979. -340 с.
  130. Keirsse Н., Van Hoof F., Janssens J., Buekens A. Water treatment by means of activated carbons, prepared from locally available waste materials (II). II Wat. Sci. Tech. 1986. — Vol. 18. -p. 55−66.
  131. А.П., Ярославцев А. А. Курс аналитической химии. Часть 1. М.: Химия, 1975.-424 с.
  132. В.Д., Новосельский А. В. Циклические адсорбционные процессы: Теория и расчет. Л.: Химия, 1989. — 256 с.
  133. В. Цемент. М.: Стройиздат, 1981.-464 с.
  134. Ю.М., Окороков С. Д., Сычев М. М., Тимашев В. В. Технология вяжущих веществ. М.: Высшая школа, 1965. — 619 с.
  135. А.В., Буров Ю. С., Колокольников B.C. Минеральные вяжущие вещества. М.: Стройиздат, 1966. -407.
  136. В.М. Укрепление грунтов в дорожном и аэродромном строительстве. М.: Транспорт, 1971. — 246 с.
  137. Н.Ф. Химические методы укрепления грунтов. М.: Транспорт, 1967.-211 с. '
  138. А.И. Укрепление грунтов химическими методами. М.: Мир, 1985. -120 с.
  139. Н.В., Гурячков И. Л., Пинус Э. Р. и др. Материалы и изделия для строительных дорог. Справочник. / Под ред. Н. В. Горелышева. М.: Транспорт, 1986. — 228 с.
  140. Box G.E.P., Hunter J.S. // Annates Mathem. Stat. 1957. -Vol. 28, № 1. — p. 195.
  141. Строительные нормы м правила II-32−74. Канализация. Наружные сети и сооружения. М.: Стройиздат, 1975. — 89 с.
  142. А.И., Карелин Я. А., Колотанов С. К. Канализация. М.: Стройиздат, 1969.-590 с.
  143. Канализация населенных мест и промышленных предприятий. / Под. Ред. В. Н. Самохина. М.: Стройиздат, 1981. — 636 с.
Заполнить форму текущей работой