Помощь в учёбе, очень быстро...
Работаем вместе до победы

Разработка технологий переработки сточных вод и шламов: На примере МНПЗ

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

В настоящее время на предприятиях нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, нефтебазах накоплено более 7 млн. т нефтешламов, которые образуются при очистке сточных вод, в системе оборотного водоснабжения, во время ремонта оборудования, при чистке резервуаров. На большинстве заводов проблема ликвидации этих отходов не решена, поэтому их количество постоянно растет… Читать ещё >

Содержание

  • 1. Литературный обзор
    • 1. 1. Загрязнение природных вод промышленностью
      • 1. 1. 1. Примеси в воде
    • 1. 2. Источники сточных вод при нефтепереработке и нефтехимии
      • 1. 2. 1. Технологические конденсаты
      • 1. 2. 2. Сточные воды процесса каталитического алкилирования
      • 1. 2. 3. Нефтезагрязненные воды
      • 1. 2. 4. Сточные воды не содержащие нефтепродуктов
    • 1. 3. Характеристика сточных вод нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
      • 1. 3. 1. Взвешенные вещества
      • 1. 3. 2. Биохимическая потребность в кислороде (БПК)
      • 1. 3. 3. Химическое потребление кислорода (ХГЖ)
      • 1. 3. 4. Углеводороды
      • 1. 3. 5. Фенолы
    • 1. 4. Общезаводские системы очистки сточных вод
    • 1. 5. Методы обработки сточных вод
    • 1. 6. Характеристика нефтяного загрязнения воды
    • 1. 7. Физико-химическая очистка сточных вод после нефтеотделения
    • 1. 8. Механизм очистки сточних вод коагуляцией
    • 1. 9. Флокуляция
    • 1. 10. Реагенты коагуляции и флокуляции
      • 1. 10. 1. Классификация флокулянтов
      • 1. 10. 2. Механизм гидролиза алюминиевых солей
      • 1. 10. 3. Гидролиз солей железа
    • 1. 11. Факторы, влияющие на коагуляцию
    • 1. 12. Нефтешламы
      • 1. 12. 1. Источники и условия образования нефтесодержащих шламов
      • 1. 12. 2. Состав и свойства нефтесодержащих шламов
      • 1. 12. 3. Методы переработки и обезвреживания нефтесодержащих шламов
    • 1. 13. Выводы
  • 2. Методическая часть
    • 2. 1. Реагенты и материалы
      • 2. 1. 1. Бентонит
      • 2. 1. 2. Металлические коагулянты
      • 2. 1. 3. Флокулянты.Г
      • 2. 1. 4. Характеристики сточных вод
      • 2. 1. 5. Характеристики нефтешламов
    • 2. 2. Методы исследования
      • 2. 2. 1. Метод определения влажности шлама
      • 2. 2. 2. Методика определения ХПК
      • 2. 2. 3. Методика определения доз коагулянтов и флокулянтов
      • 2. 2. 4. Пробная коагуляция (стандартный Джар-тест)
      • 2. 2. 5. Метод измерения мутности (прозрачности) на приборе колориметр
      • 2. 2. 6. Методика определения нефтепродуктов в воде
  • 3. Изучение оптимальных условий процессов коагуляции и флокуляции с использованием модели на основе бентонита
    • 3. 1. Введение
    • 3. 2. Определение оптимальных параметров процесса коагуляции
      • 3. 2. 1. Изучение характеристик образца бентонита
      • 3. 2. 2. Изучение свойств коагулянтов
      • 3. 2. 3. Определение оптимальной рабочей зоны рН для коагуляции
      • 3. 2. 4. Изучение влияния коагулянта на извлечение бентонита при естественном рН
      • 3. 2. 5. Изучение зависимости времени осаждения от вида коагулянта
  • 3. 2.6. Определение оптимальных параметров процесса флокуляции
    • 3. 2. 7. Изучение влияния размера частиц коллоидов на коагуляцию и флокуляцию
    • 3. 2. 8. Изучение влияния времени осаждения на флокуляцию
    • 3. 3. Изучение гидролиза коагулянтов, при осветлении воды с использованием модели на основе бентонита
    • 3. 4. Выводы
  • 4. Очистка сточных вод и выбор метода переработки и обезвреживания нефтесодержащих шламов
    • 4. 1. Определение плотности шлама
    • 4. 2. Определение ХПК шлама
    • 4. 3. Определение водной фазы образцов шлама
    • 4. 4. Определение зольности
    • 4. 5. Изучение возможности очистки сточных воды от нефти, дисперсных и коллоидных примесей
    • 4. 6. Изучение возможности сепарации осадков и шламов нефтепереработки с использованием коагулянтов и флокулянтов
  • 5. Разработка технологической схемы переработки нефтесодержащих сточных вод и шламовых отходов
    • 5. 1. Характеристики донных отходов МНПЗ
    • 5. 2. Транспортировка отходов на узел обработки
    • 5. 3. Обработка твердой части на узле смешения
    • 5. 4. Растворение и дозирование флокулянтов и отверждающего состава
    • 5. 5. Стадия твердения обработанной массы
    • 5. 6. Характеристики обработанной массы
    • 5. 7. Комплексные схемы обработки сточных вод нефтеперерабатывающих заводов

Разработка технологий переработки сточных вод и шламов: На примере МНПЗ (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность проблемы.

С развитием нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности возникла проблема защиты рек, озер, морей и подземных вод от загрязнений нефтепродуктами. В водной среде нефтепродукты ввиду общей и специфичной токсичности, частичной растворимости и способности к аккумуляции представляют исключительно большую опасность для водоемов.

В настоящее время на предприятиях нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, нефтебазах накоплено более 7 млн. т нефтешламов, которые образуются при очистке сточных вод, в системе оборотного водоснабжения, во время ремонта оборудования, при чистке резервуаров. На большинстве заводов проблема ликвидации этих отходов не решена, поэтому их количество постоянно растет, что приводит к загрязнению окружающей среды и отведению значительных земельных площадей для их захоронения. Создание комплексных технологий обезвреживания таких отходов в настоящее время является актуальным. Особенно важно решение этой проблемы для отходов (нефтесодержащих сточных вод и шламов), характеризующихся высоким содержащем нефтепродуктов, на Московском НПЗ, который находится практически в черте города. Поэтому реализация раздельной переработки сточных вод и нефтешламов в зависимости от условий образования и глубины их залегания в шламонакопителях является актуальности позволят решить экологические, экономические задачи, а также задачи рационального использования твердой фазы нефтешламов. В связи с этим возникает необходимость углубленного исследования свойств компонентов сточных вод и нефтешламов, а также процессов сепарации (коагуляции и флокуляции) и обезвреживания отходов.

Целью диссертационной работы является оценка экологической опасности нефтешламов и сточных вод Московского НПЗ, а также 6 разработка методов и технологий их переработки и обезвреживания. Для этого необходимо решение нескольких взаимосвязанных между собой задач:

— изучить состав и свойства сточных вод и шламов МНПЗ для выявления границ изменения параметров при работе в системе очистных сооружений;

— изучить воздействие различных факторов на процессы коагуляции и флокуляции, оптимизировать условия обработки сточных вод, шламов;

— исследовать возможность использования в качестве коагулирующей добавки бентонитовой глины в комплексе с наиболее эффективными флокулянтами;

— изучить процессы сепарации сточных вод и шламов с использованием коагулянтов и флокулянтов;

— изучить процессы отверждения шламов, оптимизировать состав отверждающей композиции;

— изучить состав и токсикологические свойства обработанных отходов с целью их дальнейшего использования.

Научная новизна.

— показана возможность использования в качестве коагулянта для очистки сточных вод нефтепереработки, содержащих в своем составе коллоидные и дисперсные примеси взвешенных веществ и нефтепродуктов, материала на основе бентонитовых глин, имеющего повышенную адсорбционную способность по отношению к нефтепродуктам;

— установлены границы оптимального состава композиции для процесса отверждения нефтешламов с целью снижения их токсичности до безопасного для окружающей среды уровня;

— разработана рецептура отверждающего состава, в котором впервые в качестве сорбентов-наполнителей предложено использовать бентонит, песок, окись кальция, гипс, торф в сочетании с портландцементом, содержание которого максимально снижено, без потери качества получаемого консолидата. 7.

1. Литературный обзор

Основные выводы.

1. Показано, что использование флокулянтов совместно с коагулянтами приводит к увеличению эффективности очистки сточных вод от коллоидных дисперсных примесей на 20% - 28% для катионного.

7ЖАС57.

2. Расчетным путем показано, что добавки солей при коагуляционной обработке воды приводят к уменьшению значений рН раствора в 1,27 раза в большей степени для солей алюминия, чем для солей железа.

3. Показано, что использование бентонита, имеющего повышенную адсорбционную способность по отношению к нефтепродуктам, в качестве коагулянта для сточных вод нефтепереработки позволяет снизить расход флокулянта (> 50%), причем токсичные компоненты инкапсулируются внутри структуры.

4. Найдены оптимальные условия сепарации воды из нефтесодержащих шламов коагулянтами и флокулянтами, что позволяет улучшить процесс фильтрации и снизить расход реагентов в среднем на 60%.

5. Найден оптимальный состав отверждаюшей композиции: портландцемент, песок, гипс и шлам (1:1:2:6), который позволяет получить ХПК водной вытяжки в пределах нормативов (до 5 мг/л).

6. Разработаны технологии для переработки и обезвреживания сточных вод и шламов МНПЗ, состоящие из: обработки сточных вод, бентонитом и флокулянтом 7-ЕТАО 57 для выделения дисперсных и коллоидных примесейсепарации нефтяных шламов с обработкой коагулянтами и флокулянтамиотверждения шламов новыми композициями реагентов.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Г. Г., применение микроорганизмов для очистки сточныхвод от галогенидорганических соединений, защита от коррозии и охрана окружающей среды, № 9, Москва, 1994, 13с.
  2. JI.H., Гандурина Л. В., Штондина Б. С., Прогрессивная технология очистки нефтесодержащих сточных вод, химия и технология топлив и масел, Москва, 1997, 41с.
  3. П.С., Голубева И .А., Низова С А., Экология производства химических продуктов из углеводородов нефти и газа. М.: Химия, 1991.256 с.
  4. А.Д. Сорбционная очистка воды, JI" Химия, 1982.
  5. И.М., Жильцова В. М., Чарикова И. А., и Позднякова A.B., Коллоидно-химические аспекты осветления суспензий при очистке промышленных сточных вод, Хим. пром., 1992, с 28−30.
  6. Е.П., Буровые сточные воды и способы их очистки, Российское акционерное общество «Газпром», Всероссийский научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий (ВНИИгаз), Экология и охрана окружающей среды, 1996, с 60−66.
  7. А. А., Человек и загрязнение окружающей среды, ЕгипетД999, 407с.
  8. Ф.И., Кордонъе Ж., Водоочистке, Перевод с французского под редакцией канд. хим. наук Роздина И. А. и канд. хим. наук Хабаровой Е. И., Химия, Москва, 1997.
  9. Очистка и удаление пластовых вод, Агентство международного развития США, Институт международного образования, март 27 151апрель 1, Москва, 1995.
  10. Нефтяная и Газовая Промышленность, Серия. Защита от коррозии и охрана окружающей среды, обзорная информация, обррудование для обеспечения охраны окружающей среды при выполнении нефтегазопромысловых работ., Москва, 1993.
  11. К. //Техника воды и ассенизации, 1979 г.
  12. Frank N. Kemer, Nalco Chemical Company: The NALCO WATER HANDBOOK- 2nd Edition. McGraw- Hill Book Company.
  13. A.H., Современное состояние и перспективы развития процесса селективной очистки масел фенолом: Тем. обзор. М.: ЦНИИТЭНефтехим, 1980. 58 с.
  14. Когановский А. Н, Клименко Н. А, и др. Адсорбция органических веществ из воды. JL: Химия, 1990, 256с.
  15. Жуков А. И, Монгайт И. Л., и Родзиллер И. Д, Методы очистки производственных сточных вод: Спр. пос. /Под ред. А. И. Жукова. М.: Стройиздат. — 1977. — 204с.
  16. Е. А., и Абросимов А. А., Техника очистки сточных вод, нефтепереработываюших заводов, М.: 1997, 47с.
  17. Внуков А. К, Защита атмосферы от выбросов энергообъектов, Справочник. М.: Энергоатомиздат, 1992, 17бс.
  18. А. Ф., Сирота М. Н., Савельева Л. С., и Эпов А. Н., Очистка хозяйственно- бытовых сточных вод и обработка осадков, М.: Издательство «Изограф», 1997, 96с.152
  19. McKee, J. E, and H. W. Wolf:" Water Quality Criteria," California State Water Quality Control Board Publication 3-A, 1963.
  20. Г. А, Характеристика загрязненности воды нефтью, Защита от коррозии и охрана окружающей среды, № 8,1994, с (6−8).
  21. Г. M., Шуль женко П. Ф., Галкин А. В., и Поляков Ю. М., Автоматизированные системы раннего обнаружения и мониторинга аварийного разлива нефти на водных объектах, основные научные и технологические принципы, Москва, САРОВ, 1998.
  22. Г. А, Методы очистки промышленных сточных вод и требования к степени их очистки, Защита от коррозии и охрана окружающей среды, № 8, 1994, с (6−8).
  23. Odegaard, Н.: Norwegian Experiences with Chemical Treatment of Raw Wastewater. Wat. Sci. Tech. 25 (12) (1992) 255−264
  24. Ratnaweera, H., Blom, H., and Aasgaard, G.: Coagulant Dosing Control Using a Model for Wastewater Coagulation. In: Chemical Water and Wastewater Treatment III, R. Klute and H.H. Hahn (Eds.). Springer-vertag, Berlin Heidelberg (1994).153
  25. SNF FLOERGER®' Реагенты для питьевой воды, 41, rue Jean-Huss, 42 028 Saint-Etienne Cedexl, France.
  26. Jesse M. C., and Sidney A. H., Coagulation and Flocculation- Water Quality and Treatment, Hand Book of Public water supplies, American Water Werks Association, Inc., 3rd eds., McGraw Hill Book, 1971, pp (66−111).
  27. Norma M.G., and Brian D.L., Flocculation: Theory and Application, Mine and Quarry J., № 5, 1978, pp (1−8).
  28. Read A.D., and Hollick C.T., Selective flocculation techniques for recovery of fine particles, Miner. Sci. Eng., 8, 1976, p 202.
  29. Linke W.F., and Booth R.B., Physical chemical aspects of flocculation by polymers, Trans. Soc. Min. Eng. AIME, 1960, p 217, 364.
  30. Ries H.E., Jr. and Meyers B.L., Flocculation mechanism: charge neutralization and bridging, Science, 1968, p 160, 1149.
  31. Lipatov A., Yu. S., and Sergeeva L.M., Eds., Adsorption of Polymers, John Wiley & Sons, New York, 197 237.3апольский A.K., Баран JI.А. Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды. JI.: Химия, 1987, 315с.
  32. В.А., Апельцин И. Э. «Очистка природных вод». М.:Стройиздат, 1971, 578с.
  33. Д.М., Кастальский А. А. Подготовка воды для питьевого и промышленного водоснабжения. М.: Высшая школа, 1962, 557с.
  34. Л.А., Строкач П. С. «Технология очистки природных вод». Киев.: Вица школа, 1981, 325с.
  35. Л. А., Теоретические основы и технология кондиционирования воды. Киев: Наукова думка, 1980, 560с.
  36. Г. И., Минц Д. М., Кастальский Л. А. Подготовка воды для питьевого и промышленного водоснабжения. М.: Высшая школа, 1984, 368с.
  37. Е.Д. Очистка воды коагулянтами. М.: Наука, 1977,350 с.154
  38. Somasundaran P., Principles of Flocculation, Dispersion, and Selective Flocculation: In Fine Particles Processing, Vol. 2, AIME, 1980, pp. 947 973.
  39. С.С. Курс коллоидной химии. М.: «Химия», 1972, 509с.
  40. Д.А. Курс коллоидной химии. Ленинград: «Химия», 1984, Зббс.
  41. Григоров O. H, «Электрокинетические явления». Л.: Изд-во ЛГУ, 1973, -19бс.
  42. VAUGHN, J. С., TURRE, G. J. and GRIMES, В. L.: Chemical and Chemical Handling. In: Water Quality and Treatment, a Handbook of Public Water Supplies, Prepared by the American Water Works Association, Inc., Third Edition, McGraw-Hill Book Company. 1971.
  43. Kim Hong.-Suk and Kim Sung.-Hun Experimental research on the coagulant dosing rate using Jar-Test. J. KSWW 7(2), (1993), pp. 39−46.
  44. Wastewater Treatment- BJAAM Environmental, Inc. -B-Clear Tech. Document fhttp://www.biaam.com/biaam/b-clear/techdoc/techdoc.htmy
  45. Cancela C. D., Tabooada E. R. and Rasero F. S., Adsorption of cyanazine on peat and montmorillonite clay surfaces, Soil Science, 150, 1990, pp. 836−843.155
  46. Laird D. A., Yeen P. Y., Koskinen W. C., Steinheimer T. R. and Dowdy R. H., Sorption of atrazine on soil clay components, Environ. Sci. Technol., 28, 1994, pp.1054−1061.
  47. Laird D. A., Barriuso E., Dowdy R. H. and Koskinen W. C., Adsorption of atrazine on smectites, Soil. Sci. Soc. Am. J., 56, 1992, pp. 62−67.
  48. Floccin-A, Clay based polymer flocculants, Product description, Floccin-A Reactive Agents, Integrated Engineers, 1998, Optimized for Netscape 4.71.
  49. Dae-Sung J., Dong-Jin C. and Heekyung P., The effects of data preprocessing in the determination of Coagulant dosing rate, Wat. Res. Vol. 34, No. 13, 2000, pp. 3295−3302
  50. Gillberg L., Influence of the Basicity Polyaluminium Chlorides when Cleaning Municipal Wastewater, Chemical Water and Wastewater Treatment III, R. Klute and H. H. Hahn (Eds.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1994, pp (39−56).
  51. Pujol B., Sagberg P., Lemmel H., and Hamon M., The use of Reagents in Up-flow Submerged Biofilters- Chemical Water and Wastewater Treatment156
  52. I, R. Klute and H. H. Hahn (Eds.), Springer Berlin Heidelberg, New York, 1994, pp (221−229).
  53. Hansson В., and Langworth A., Upgrading Point Loma Treatment Plant in San Diego with Improved Advanced Primary Treatment, Chemical Water and Wastewater Treatment III, R. Klute and H. H. Hahn (Eds.), SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 1994, pp (257−268).
  54. Guibelin E., Delsalle F., and Binot P., High Speed Settling of Stormwater with Micro sand, Chemical Water and Wastewater Treatment III, R. Klute and H. H. Hahn (Eds.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1994, pp (307 316).
  55. Heinzmann В., Characterization and Advanced Treatment of Urban Stormwater from a Separate System, Chemical Water and Wastewater Treatment III, R. Klute and H. H. Hahn (Eds.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1994, pp (283−296).
  56. H.C., Родионов А. И., Кельцев H.B., Клушин В. Н. Техника защиты окружающей среды: Учебное пособие для вузов. -М.: «Химия», 1981 г. 368с.
  57. И.Н., Потатина В. А., Чесновицкий Я. А. и др. Очистка нефтесодержащих сточных вод реагентами фирмы «Кемира». -Водоснабжение и санитарная техника № 3, 1993 г, 30−31с.
  58. С.С., Тальгамер Б. Л. Реагентное кондиционирование сточных и оборотных вод при разработке россыпных месторождений. Химия и технология воды. № 2, 1991 г., 123−127с.
  59. .Г., Пебалк В. Л., Литвиненко В. Н. Очистка буровых сточных вод от органических примесей и взвешенных веществ. -Химия и технология воды, № 2, 1991 г, 179−183с.157
  60. С.В., Гамов В. И., Морозова К. М. Обработка осадков сточных вод. Водоснабжение и санитарная техника, № 3, 1993 г, 12−14с.
  61. Ю.А., Смирнова Л. Ф. Новые виды флокулянтов. Водоснабжение и санитарная техника, № 7, 1995 г., 5−6с.
  62. Е.А., Мещеряков С. В., Проблемы утилизации нефтешламов и способы их переработки. М.: Ноосфера, 2001, 56с.
  63. U.S. Environmental Protection Agency, Office of Research and Development, Applications Analysis report, HAZCON Solidification Process, Douglassville, Pennsylvania, EPA/540/A5−89/001, May, 1989, 59p.
  64. U.S. Environmental Protection Agency, Office of Emergency and Remedial Response, «Engineering Bulletin: Solidification/Stabilization of Organics and Inorganic,» EPA/540/S-92/015, Washington, DC, May 1993.
  65. П.С., Голубева И. А., Низова C.A., Экология производства химических продуктов из углеводородов нефти и газа. М.: Химия, 1991,256 с.
  66. Е.А., Ефимова Н. В., Аракчеева Н. П. Технология переработки шламов очистки буровых сточных вод // Сб. тезисов докл. Международного конгресса «Вода: экология и технология», Москва, 17−21 сентября 1996 г.
  67. В.В., Бриль Д. М., Фердман В. М., Тухбатуллин Р. Г., Харланов Г. П., Способы переработки нефтешламов, — НТЖ Защита от коррозии и охрана окружающей среды, М.: № 10,1994, с 7−14.
  68. Пути создания и внедрения ресурсосберегающей экологически чистой технологии и техники подготовки нефти и воды на промыслах/Т.Н. Лозднышев, А. Г. Соколов и др. // Тр./ Гипровостокнефть. — Куйбышев, 1989, — 137 с.
  69. Д., Флойд А., Сейнзбери М. Спектроскопия органических веществ. Пер. с англ.-М. :Мир, 1992.-300с158
  70. .И. и др. Оборудование для комплексной переработки и утилизации нефтешламов НПЗ. М.: ЦНИИТЭ нефтехим. 1990.-72с
  71. В. Определение органических загрязнений питьевых, природных и сточных вод. М., Химия. 1975.
  72. С.А., Журавлева И. В., Толчинский Ю. И. Термический анализ органических и высокомолекулярных соединений. М.: Химия, 1983.
  73. Современные возможности характеризации нефтей и нефтепродуктов методом спектроскопии ЯМР. Г. А. Налабин, Д. Д. Кушкарев, В. М. Полонов, Т. В. Афонина в кн.: Исследование нефтей и нефтепродуктов. Сб. изб. докл. М.: ЦНИИТЭ нефтехим, 1986. 84−89с.
  74. В.Е. и др. Химия пирогенных процессов. Минск АН БССР, 1959 -208с.
  75. В.В., Бриль Д. М., Фердман В. М., Тухбатуллин Р. Г., Харланов Г. П., Способы переработки нефтешламов, — НТЖ Защита от коррозии и охрана окружающей среды, М.: № 10, 1994, с 7−14.
  76. А.Г., Соколов Т. Н. и др., Пути создания и внедрения ресурсосберегающей экологически чистой технологии и техники подготовки нефти и воды на промыслах. // Тр./Гипровостокнефть,-Куйбышев, 1989. 137 с.
  77. .В., Новоселов В. Ф., Муфтахова В. Н. Применение растворителей для удаления нефтеотходов из прудов-шламонакопителей. Транспорт и хранение нефтепродуктов, № 9, 1992, с.14−17.
  78. Г. П. Способы переработки нефтешламов. Защита от коррозии и охрана окружающей среды, № 10, 1994.
  79. А.Н., Алехин Ю. А. Экономическая эффективность использования вторичных ресурсов в производстве строительных материалов. М., Стройиздат, 1988.159
  80. Р.К., Хазиев Р. Х. Охрана окружающей среды от загрязнений нефтью и промывочными водами. Обзор по основным направлениям развития отрасли. M.: ВНИИОЭНГ, 1978−40с.
  81. JI.H., Кадычагов Л. Б., Унгер Ф. Г. и др. Инструментальные методы исследования дисперсных систем. Томск: ТЕД СО АН СССР. 1990.-Препринт, № 15.-37с.
  82. СТП 17−099−88. Приборы и материалы для определения состава и свойств отходов.
  83. Восстановление нефтегазозагрязненных почвенных экосистем. Сб. Науч. тр. / АН СССР, Науч. совет по проблемам биосферы/ М.: Наука, 1998.
  84. Emulsification of hydrocarbon by subsurfase bacteria / Francy D.S., Thomas J.M., Raymond R.L., Ward C.H. // J. Ind. Microbiol.-1991. Vol.8, N 4.-p.237−246.
  85. Grbic-Galic D. Anaerobic transformation of aromatic hydrocarbon pollutants under fermentativ / methanogenic conditions // Period.biol.-1991. Vol.93, N4.-p.553−556.
  86. К.П., Чубинидзе Н. Д. Восстановление продуктивности почвы, нарушенной нефтяным загрязнением // Технологические аспекты защиты окружающей среды и охрана недр: Тез. докл. науч. -техн. семин. Батуми, 1989,21−22 сент. — Тбилиси, 1989.-е.16−17.
  87. М.Т., Степанов В. Н. Промышленные отходы и окружающая среда. Киев: Наукова думка, 1980−314с.
  88. А.И., Пеньков А. И., Проселков Ю. М. Справочник по промывке скважин. М.: Недра, 1984, 317с.
  89. И.Н., Орлов Д. С., Садовникова Л. К. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении. М., «Высшая школа», 1998 г., 287с.160
  90. Композиционные строительные материалы с использованием отходов промышленности. Тезисы докладов к зональному семинару. Пенза, 1997, с. 38, 83.
  91. Stefano С., Gianfranco С., Giorgio P., Marcella P., and Massimo Т., The bentonites in pelotherapy: thermal properties of clay pastes from Sardinia (Italy), Applied Clay Science, Elsevier, Vol. 16, 2000, pp. 125−132.
  92. Piirtola L., Uusitalo R., and Vesilind A., Effect of Mineral Materials and Cations on Activated and Alum Sludge settling, Wat. Res., Vol. 34, No. 1, 1999, pp. 191−195.
  93. АЛЛАЙД КОЛЛОЙДС Гмбх Гамбург TPD 2057, Отделение борьбы с загрязнениями Технико-Технологические данные Химическая Очистка Сточных Вод.
  94. Высокоэффективные химические реагенты, Сиба Шпециалитетенхеми Лампертхайм ГмбХ, Water Treatments Division сертифицирована Британским институтом стандартов по BS EN ISO 9001: FM 1284, 1996.
  95. Г. Ф. Определение влажности химических веществ. Л.: «Химия», 1997г
  96. Е.А., Лабораторный практикум по промышленной экологии: Учебное пособие. Под ред. Мещерякова С. В., ГАНГ им. И. М. Губкина, 1996 г., 22с.
  97. Wesly W. and Eckenfelder Jr., Industrial Water Pollution Control, McGraw Hill Series in Sanitary Science and water Resources Eng., Texas, 1996.
  98. Nordeidet, В., Rusten, В., Odegaard, H.: Phosphorous Requirement for Tertiary Nitrification in a biofilm. 2nd International Specialized Conference on Biofilm React ors. Paris Sept. / Oct. 1993
  99. Калицун, В. И, Ласков, Ю.М., Лабораторный практикум по водоотведению и очистке сточных вод. М, Сройиздат, 1995, с. 137−151.
  100. ГОСТ (СТП 17−099−88), С. 96,97.161
  101. Chihpin H., Shuchuan С. and Jill R. P., Optimal Condition for Modification of Chitosan: A Biopolymer for Coagulation of Colloidal Particles, Wat. Res., Vol. 34, No. 3, 2000, pp. 1057−1062.
  102. SONG Z., WILLIAMS C. J. and EDYVEAN R. G. J., SEDIMENTATION OF TANNERY WASTEWATER, Wat. Res. Vol. 34, No. 7, 2000, pp. 2171−2176.
  103. В. П., Морозова Р. П., и Кочергина Л. А., Практикум по аналитической химии, — М.: Химия, 2000, 328с.
  104. Совешание руководителей водохозяйственных органов: Стран -Членов СЭВ, «Ункрицированные методы исследования качества вод,-Част 1 Методы химичеткого анализи вод, — Москва, 1977, сЗ59−388.
  105. Petruzzelli D., Volpe A., Limoni N. and Passino R., Coagulation removal and recovery from Water Clarifier sludge, Wat. Res. Vol. 34, No. 7,2000, pp. 2177−2182.
  106. Slater, R. W» Kitchener, J.A., Characteristics of flocculation of mineral suspensions by polymers, Disc. Famday Soc. 42, 1968, pp (267 275).
  107. Abdelaal A. M., Cleaning of Coal Fines Produced from El-Maghara Colliery, M. Sc. Thesis, Faculty of Petroleum and Mining Engineering, Suez-Canal University, 1996, pp. 27−32.
  108. Fuerstenau D. W., Pure and Applied Chemistry, Vol. 24, 1970, pp. 135−164.
  109. Seifelnassr A. A. S., El-Salmawy M. S., Abdelaal A. M. and Abdelrahman A. A., Influence of pH on Retrieving Combustible Matters from Coal Wastes by Flotation, The Fifth In. Con. On Pet., Min. and Met. Eng., 24−26 Feb., 1997, pp. 158−173.
  110. Baba K., Yoda M., Ichiki H. and Osumi A. A floe monitoring system with image processing for water purification plants. Water Supply 6, (1987), pp. 323−327.162
  111. Christian V., Kimberly В., Eva I., Debbie V., Gary A. and Mark L., Impact of Enhanced and Optimized Coagulation on Removal of Organic Matter and Its Biodegradable Fraction in Drinking Water, Wat. Res., Vol. 34, No. 12, 2000, pp. 3247−3257.
  112. Thomas W. H. and Victor K. L., Flocculation of Mineral Dispersions by Polymers, VII International Mineral Processing Congress (AIME), 1964, pp. 359−365.
  113. Kuusik R. and Viisimaa L., A New Dual Coagulant for Water Purification, Wat. Res., Vol. 33, No. 9, 1999, pp. 2075−2082.
  114. Kitchener, J.A., Principles of action of polymeric flocculants, J. Br. Polym. 4, 1972, pp (217−229).
  115. O’Gorman, J.V., Kitchener, J.A., The flocculation and de-watering of kimberiite clay slimes, Int. J. Miner. Proc., Vo. 1, 1974, pp (33−49).
  116. Hogg, R., Collision efficiency factors for polymer flocculation, J. Coil. Int. Sci.102, 1984, pp (232−236).
  117. Ш. . А. Баран), Грегори Д., Флокуляция суспензий каолина катионными полиэлектролитами, Коллоидный журнал, том 58, № 1, 1996, с. 13−18.
  118. Hughes М. A., Coagulation and Flocculation- Water Quality and Treatment, Hand Book of Public water supplies, American Water Werks Association, Inc., 3rd eds. McGrawHill Book, 1971.
  119. Stefano C., Gianfranco C., Giorgio P., Marcella P., and Massimo Т., The bentonites in pelotherapy: thermal properties of clay pastes from Sardinia (Italy), Applied Clay Science, Elsevier, Vol. 16, 2000, pp. 125 132.
  120. Piirtola L., Uusitalo R., and Vesilind A., Effect of Mineral Materials and Cations on Activated and Alum Sludge settling, Wat. Res., Vol. 34, No. 1, 1999, pp. 191−195.
  121. Дж., Элементы: Пер. с англ. М.: Мир, 1993. — 256 с.163
  122. Hogg, R., Flocculation Problems in the Coal Industry: Fine Particles Processing, Vol. 2, P. SomasundaranEdit., AIME, 1980, pp.990−1011.
  123. Howard W. D. and John N. H., Froth flotation- Coal preparation: Vol.7, University Park, Pennsylvania, ed., (1993).
  124. Т.И., Пехтерева B.C., Соколова H.E., Соколова Т. В., Томсон А. Э., Регулирование физико-химических свойств торфа поверхностно-активными веществами, — Химия твердого топлива, № 1, 1998,-С. 34−37.
  125. А.З., Ахметшина С. М., Гареев И. Х., Комплексная технология ликвидации нефтяных загрязнений с дальнейшей рекультивацией почвы, — Нефтяное хозяйство, № 2, 1998.
  126. В.В. Природа функциональных групп и сорбционных взаимодействий гумиковых веществ в водной среде. «Химия и технология воды», т.16, 1994, № 6.-с.592.
  127. Ф., Бахадир М., Клайн В., Лайн Я. П., Парлар Г., Шойнерт И. Экологическая химия. Пер. с нем./ Под ред.Ф.Корте.-М.:Мир, 1996,-396с.164
  128. Общий обзор производственной программы, Насосы и насосные установки для инженерного обеспечения зданий, водоснабжения, промышленности, защиты окружающей среды, — ОШЖОРОБ, Документация: ОМО 028/0599.
  129. Отведение и очистка сточных вод Санкт-Петербурга. Кол. авторов. С.-Петербург: Стройиздат СПб, 1999, — 424 с.
  130. Планирование эксперимента в исследовании технологических процессов. Под ред. Лецкого. М.: Мир. 1977−552с.
  131. К. Численные методы в химии. Пер. с англ. М.: Мир. 1983.-504с.165
Заполнить форму текущей работой