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

Совершенствование технологий очистки и активации подземных вод для систем капельного орошения и водоснабжения сельских населенных пунктов

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Методика исследования предусматривает разработку теоретических предпосылок и экспериментальную проверку в лабораторных и производственных условиях с последующей технико-экономической оценкой усовершенствованных технологий обезжелезивания и активации подземных вод. Лабораторные исследования выполнялись в соответствии с действующими нормативными документами и частными методиками. Расчеты… Читать ещё >

Содержание

  • ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ
    • 1. 1. Характеристика классов оросительной воды
    • 1. 2. Качество оросительной воды
    • 1. 3. Системы капельного орошения (СКО)
    • 1. 4. СКО и проблема очистки воды для них
    • 1. 5. Очистка подземной воды для систем капельного орошения вакуумно-эжекционным методом
    • 1. 6. Активная вода в интенсивных системах мелиорации
  • ГЛАВА II. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕТОДОВ И УСТРОЙСТВ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
    • 2. 1. Общие сведения о железосодержащих подземных водах
    • 2. 2. Физико-химические основы и методы обезжелезивания подземных вод
    • 2. 3. Состояние исследований процессов обезжелезивания в гомогенной среде
    • 2. 4. Процесс обезжелезивания воды в зернистом слое
    • 2. 5. Современные способы и устройства для обезжелезивания воды
  • ВЫВОДЫ
  • ГЛАВА III. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗРЕАГЕНТНОГО ВАКУУМНО-ЭЖЕКЦИОННОГО МЕТОДА ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ЕГО ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
    • 3. 1. Описание предлагаемого метода обезжелезивания подземных вод
    • 3. 2. Обезжелезивание воды с высоким содержанием железа (более 30 мг/л)
    • 3. 3. Теория массопередачи при обезжелезивании подземных вод
    • 3. 4. Химические основы вакуумно-эжекционного метода
    • 3. 5. Основы конструкции и расчета элементов вакуумно- эжекционного аппарата
      • 3. 5. 1. Общие конструктивные характеристики многоступенчатого эжектора
      • 3. 5. 2. Теоретические основы расчета многоступенчатого эжектора
    • 3. 5 3 Конструкция вакуумных головок
      • 3. 5. 4. Расчет вакуумной головки и вакуумно-эжекционной установки
      • 3. 6. Области применения различных типов вакуумных головок
  • ВЫВОДЫ
    • ГЛАВА IV. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ФИЗИКО ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВАКУУМНОГО МЕТОДА АКТИВАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
  • 4. 1. Описание модели нового метода активации подземных вод
  • 4. 2. Теоретические основы получения и расчета вакуума в вакуумной головке
    • 4. 2. 1. Общая картина движения жидкости в насадке Вентури при истечении в атмосферу
    • 4. 2. 2. Расчетные зависимости для Ув и
    • 4. 2. 3. Числовые значения коэффициентов Е, ср, ц
    • 4. 2. 4. Величина вакуума в сечении С-С
  • 4. 3. Теоретические основы объемного вскипания газов в вакууме (активация подземных вод)
  • 4. 4. Изменение структуры воды при ее дегазации
  • 4. 5. Описание процесса эжектирования воздуха
  • 4. 6. Повышение рН воды в результате мгновенного объемного вскипания свободной углекислоты
  • 4. 7. Процесс дробления капель воды в потоке эжектируемого воздуха
  • 4. 8. Гидродинамика струи в вакуумно-эжекционном устройстве
  • 4. 9. Влияние различных факторов на эффективность выделения С02 и
  • ВЫВОДЫ
  • Г ЛАВА. V. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВАКУУМНО- ЭЖЕКЦИОННОГО МЕТОДА ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ И ВАКУУМНОГО МЕТОДА АКТИВАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
    • 5. 1. Общие положения
    • 5. 2. Планирование эксперимента и методика исследования
    • 5. 3. Исследование работы вакуумно-эжекционной установки
    • 5. 4. Исследование работы фильтра
      • 5. 4. 1. Количественная характеристика процесса образования осадков
      • 5. 4. 2. Сравнительная характеристика образующихся при существующих методах аэрации и вакуумно-эжекционном окислении
      • 5. 4. 3. Вопросы оптимизации работы фильтра
      • 5. 4. 4. Обоснование метода расчета фильтрующей загрузки
    • 5. 5. Рентгеноструктурный и химический анализ железистой пленки на загрузке фильтра
      • 5. 5. 1. Режим работы — безнапорная скорая фильтрация (крупность загрузки 1,2 -2 мм)
      • 5. 5. 2. Режим работы — безнапорная «сухая фильтрация» (крупность загрузки 2−8 мм)
      • 5. 5. 3. Работа полупромышленной установки с крупнозернистой загрузкой (керамзит)
    • 5. 6. Исследование водного режима почвы и доз внесения удобрений по показателям роста и развития томатов при поливе очищенной водой, предназначенной для КО
      • 5. 6. 1. Водно-физические и агрохимические свойства почвы опытного участка
      • 5. 6. 2. Условия и схема постановки опытов
      • 5. 6. 3. Система капельного орошения на опытном участке
      • 5. 6. 4. Методика проведения исследований
      • 5. 6. 5. Режим орошения томатов при поливе очищенной и активированной водой
  • ВЫВОДЫ
  • ГЛАВА. У1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОЧИСТКИ И АКТИВАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
  • Совершенствование технологий очистки и активации подземных вод для систем капельного орошения и водоснабжения сельских населенных пунктов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

    Актуальность темы

    В рамках осуществления федеральных целевых программ «Обеспечение населения России питьевой водой» и «Социальное развитие села до 2010 года» администрацией Волгоградской области предусмотрены: модернизация жилищно-коммунального хозяйства сельских районов и внедрение экологически безопасных технологий и технических средств полива, позволяющих повысить продуктивность орошаемого гектара и эффективность использования поливной воды. Данные программы направлены на обеспечение водой, соответствующего качества, сельские ^ населенные пункты и системы капельного орошения (СКО), широко внедряемые во многих районах области.

    Предварительные анализы состояния водоснабжения сельских населенных пунктов и СКО позволили сделать вывод, что основным источником водопотребления являются подземные воды, которые поступают на полив и хоз-питьевые нужды без предварительной очистки.

    По данным геологоразведовательной экспедиции, подземные воды Волгоградской области характеризуются повышенным содержанием железа (до 30 мг/л), углекислого газа (до 100 мг/л), сероводорода (до 10 мг/л) и других вредных веществ. ® Повышенное содержание железа в воде приводит к коррозии металлов основного и вспомогательного оборудования СКО и водоснабжения сельских населенных пунктов, а также крайне вредно для растений и здоровья человека.

    Существующие способы окисления железа обладают некоторыми недостатками, один, из которых — длительное время, как правило, 15−30 минут, процесса окисления. Этот фактор приводит к громоздкости и энергоемкости сооружений. Сократить время окисления железа помогают катализаторы. При нанесении на зернистые среды получается фильтрующая засыпка для удаления железа, обладающая окисляющей способность, при этом время сокращается на 3−4 порядка. Современные установки по обезжелезиванию воды с применением катализаторов компактны и просты в обслуживании, но технические и технологические возможности их ограничены: максимальная производительность установки — 50 м3/час, а содержание вредных веществ в исходной воде не должно превышать: Реобщ -10 мг/л, СОг — 50 мг/л, Н28 — 5 мг/л, окисляемостьниже 3 мгОг/л, температура обрабатываемой воды — не менее 20 °C.

    В связи с этим проведение исследований, направленных на разработку и усовершенствование технологических процессов, обеспечивающих подготовку подземной воды с высоким содержанием: Ре0бЩ. — до 30 мг/л и более, СОгдо 100 мг/л, Н28 — до 10 мг/л, окисляемость-до 9 мг02/л, температуры обрабатываемой воды -4−8°С для КО и водоснабжения сельских населенных пунктов, соответствующих современным требованиям и нормам, является своевременным и актуальным в решении поставленных Правительством задач.

    Цель работы — усовершенствование технологических процессов, обеспечивающих: интенсификацию процесса очистки подземных вод и увеличение верхнего предела безреагентной очистки воды с содержанием Ре0бЩ. — до 30 мг/л и более, СО2 — до 100 мг/л, Н28 — до 10 мг/л, окисляемость-до 9 мг02/л, температуры обрабатываемой воды -4−8°С для КО и водоснабжения сельских населенных пунктовполучение активированной воды для возделывания овощных культур в условиях стабильных устойчивых урожаев.

    Задачи исследований:

    — провести анализ технологий обезжелезивания подземных вод для КО и водоснабжения сельских населенных пунктов и обосновать выбор эффективного метода очистки;

    — исследовать в лабораторных условиях усовершенствованные технологии очистки и активации подземных вод, предложить методику расчета элементов вакуумно-эжекционной установки (ВЭУ), установить оптимальные технологические параметры их работыобосновать влияние процессов кавитации и экстинкции, происходящих в ВЭУ, на повышение температуры подземной воды и изменения ее структуры, являющейся основанием для получения активированной воды;

    — экспериментально обосновать динамику роста, развития и получения планируемой урожайности (100 т/га) томатов при поливе активированной водой (не более 1-го полива в каждый межфазный период вегетации);

    — дать технико-экономическую оценку вакуумно-эжекционного метода очистки и активации подземных вод для достижения планируемой урожайности (100 т/га) овощных культур.

    Основные положения, выносимые на защиту:

    — очистка и активация подземных вод вакуумно-эжекционным методомметодика расчетов элементов ВЭУ и оптимальные параметров их работы;

    — изменение структуры и температуры воды вследствие процессов кавитации и экстинкции, происходящих в ВЭУ и являющихся основными факторами получения активированной воды;

    — динамика роста и развития томатов при поливе активированной водой, способствующая получению урожайности плодов 100 т/га при предполивной влажности почвы 70−70−60%НВ и внесении удобрений с дозой ЫгюРвоКюг;

    — технико-экономическая оценка усовершенствованных технологий очистки и активации воды из подземных источников для повышения урожайности овощных культур.

    Объект исследования Очистка и активация подземных вод вакуумно-эжекционным методом. Различные режимы обезжелезивания и активации подземных вод. Исследование физико-химических свойств очищенной и активированной воды. Исследование влияния процессов кавитации и экстинкции, происходящих в ВЭУ, на повышение температуры и изменение структуры поливной воды. Исследование влияния активированной воды на урожайность томатов.

    Предметом исследования являются процессы обезжелезивания и активации подземных вод, разработанные на основе вакуумно-эжекционного метода.

    Методика исследования предусматривает разработку теоретических предпосылок и экспериментальную проверку в лабораторных и производственных условиях с последующей технико-экономической оценкой усовершенствованных технологий обезжелезивания и активации подземных вод. Лабораторные исследования выполнялись в соответствии с действующими нормативными документами и частными методиками. Расчеты и обработка результатов экспериментальных данных выполнялись методами математики и математической статистики.

    Научная новизна работы.

    — впервые разработан безреагентный короткоцикловый вакуумно-эжекционный метод массообмена, отличающейся от известных способов очистки подземной воды от железа тем, что происходит быстрая и глубокая дегазация исходной воды с одновременным повышением рН до 7,3−7,5 и достижением при этом высоких скоростей окисления железа. Одновременно решается задача удаления из воды неорганических трудноокисляемых веществ (марганца, цинка, меди), органических веществ (фенола, гумановых кислот, фулвокислот) и агрессивных газов: углекислоты, сероводорода и др. Использование данного метода обеспечивает, при сложном химическом анализе воды, снижение концентрации вредных веществ в подземной воде до регламентируемого (СанПин 2.1.4.1074−01 «Питьевая вода. Контроль качества») предела без ввода в нее реагентов;

    — проведены исследования вакуумного метода активации воды для возделывания овощных культур и получения устойчивых урожаев.

    Оба метода основаны на непрерывном и одновременном протекании процессов повышения рН воды, за счет объемного вскипания СОг и интенсивного дробления капель воды при прямоточном движении в ограниченном объеме и плотной упаковке капель.

    Новизна технических решений по очистки воды для хоз-питьевого водоснабжения защищена патентом на изобретение № 2 282 594.

    Практическая значимость работы заключается в:

    — разработке конструкций ВЭУ, используемых как для СКО и водоснабжения сельских населенных пунктов, так и для получения активированной воды, влияющей на урожайность и качество овощных культур;

    — малой металлоемкости и простоте устройства ВЭУ, позволяющей получить ощутимый экономический эффект;

    — надежности при длительной эксплуатации с минимальными затратами;

    — экологически безопасном звене в технологии КО при получении стабильных урожаев овощных культур;

    — работе в автоматическом режиме.

    Реализация результатов исследований Вакуумно-эжекционные установки обезжелезивания подземных вод внедрены и успешно эксплуатируются: в системе водоснабжения г. Ханты-Мансийка Тюменской области, .на базе отдыха в х. Раздоры Михайловского района и в учреждении ЯР 154/12 УИН МИНЮС РФ Волгоградской области, на металлургическом заводе г. Каменск-Уральска Свердловской области, на базе отдыха завода «Водмашоборудования» г. Воронеж и многих других.

    Вакуумный метод активации воды для СКО впервые применен в ООО «НАУЧКОМ» базового хозяйства ВГСХА при поливе томатов и показал ощутимые результаты при сборе урожаев.

    Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на международной научно-практической конференции Волгоградской государственной сельскохозяйственной академии «Основы достижения устойчивого развития сельского хозяйства» в 2004 г.- на ^ Межрегиональной конференции «Производство продовольствия и вода: социально-экономические проблемы ирригации и дренажа» в 2004 г., на Международной выставке «Инновационных разработок и передовых технологий» в 2005 г.- на III ежегодном форуме национального бизнеса «Новый бизнес — новой России» в Москве в 2007 г.

    По материалам диссертации опубликовано 5 научных статей, в том числе 1 патент РФ и 1 статья, опубликованная в изданиях, рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ.

    Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав ^ и общих выводов. Работа изложена на 182 страницах машинописного текста и включает в себя 20 рисунков, 28 таблиц, 4 приложений, список используемой литературы из 165 наименований, включая иностранных авторов.

    выводы.

    1. На основании анализа существующих технологий обезжелезивания подземных вод для СКО и водоснабжения сельских населенных пунктов, имеющих недостатки: ограниченную область применения по качеству исходной воды, невозможность удаления в напорных установках С02 и других газов без специальных устройств, протекание процесса окисления железа в течение длительного времени, предложен и обоснован эффективный метод очистки.

    2. На основании лабораторных исследований усовершенствованных технологий очистки и активации подземных вод разработана методика расчета элементов ВЭУ и установлены приемлемые технологические параметры их работы.

    3. Обосновано влияние процессов кавитации и экстинкции, происходящего в ВЭУ, соответственно на повышение температуры поливной воды и изменение ее структуры, являющихся основными факторами получения активированной воды.

    4. Экспериментально доказано, что при поливе активированной водой (не более 1-го раза в межфазный период), поддержании влажности почвы на уровне 70−70−60% НВ и внесением удобрений N210Р80К105. достигается урожайность 100 т/га.

    5. Проведена технико-экономическая оценка вакуумно-эжекционного метода очистки и активации подземных вод, при которой данные установки окупаются в течении одного года.

    Предложения производству.

    1. Для обеспечения регламентируемого качества воды, как СКО, так и для хоз-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов, эффективно применять вакуумно-эжекционные установки, которые интенсифицируют процесс очистки подземных водувеличивают верхний предел безреагентной очистки воды с содержанием: Реобщ. — до 30 мг/л и более, СО2 — до 100 мг/л, Н28 — до 10 мг/л, окисляемость-до 9 мг02/лкомпактнымалометаллоемкипросты в изготовлении и обслуживанииф надежны в длительной эксплуатации с минимальными затратами и экологически безопасны в технологии КО и водоснабжении сельских населенных пунктов.

    2. Для получения планируемой урожайности овощных культур (100т/га) необходимо поливать их активированной водой, полученной вакуумным методом (не более 1-го раза в межфазный период), поддерживая при этом следующий режим орошения: влажность почвы на уровне 70−7060% НВ и доза внесения удобрения — ^юРвоКки.

    Показать весь текст

    Список литературы

    1. Асс, Г. Ю. Выбор способа обезжелезивания воды по величине окислительно-восстановительного потенциала /Г.Ю.Асс // Водоснабжение и санитарная техника. 1969.-№ 10.-С.14.
    2. Асс, Г. Ю. Интенсификация процессов обезжелезивания воды: дис.. канд. техн. наук: /Асс Геннадий Юрьевич. М. 1969.
    3. Асс, Г. Ю. Расчет фильтров станций обезжелезивания воды упрощенной аэрацией и фильтрованием / Г. Ю. Асс // Водоснабжение и санитарная техника. 1969.- № 3.- С.1−4.
    4. , A.B. Помидоры/А.В.Алпатьев//. M.: Колос, 1981.-304 с.
    5. , A.B. Влагооборот культурных растений /А.В.Алпатьев. Л.: Гидрометиоиздат, 1954. — 248 с.
    6. , И.И. Площадь листьев и продуктивность фотосинтеза различных сортов томатов при удобрении и орошении /И.И.Аппаратов//Эффективность технологических приемов при возделывании овощей и грибов шампиньонов. Кишинев, 1984. — С.28−32.
    7. , C.B. Мелиоративное почвоведение (практикум) /С.В.Астапов//-М.: Сельхозиздат, 1968.-412 с.
    8. , М.Н. Пути рационального и экономного использования оросительной воды /М.Н. Багров // Биологические и агротехнические основы орошаемого земледелия. М.:Наука, 1983.- С.155−161.
    9. , М.Н. Оросительные системы и их эксплуатация /М.Н.Багров,, И. П. Кружилин. М.: Колос, 1978, — 231 с.
    10. , Г. В. Использование окислительно-восстановительного потенциала для характеристики процесса обезжелезивания воды /Г.В.Балашова//Тр. АКХ им. Панфилова. 1969.-№ 52.
    11. , М.И. Экспериментальное исследование водовоздушного струйного аппарата на прозрачной модели / М.И.Баженов// Энергетика. -1966. вып. 3.
    12. , JI.C. Интенсификация производства томатов в открытом грунте /Л.С.Бамбурова. М.: Норма, 1986. — 56 с.
    13. , В.И. Исследования техники подпочвенного орошения по трубчатым увлажнителям на светло-каштановых почвах: Дис.. канд. тех. наук: 06.01.02. / Барашков Виктор Иванович. Волгоград, 1980.- 40−86 с.
    14. , В.Д. Развитие научных работ в области подпочвенного орошения / В. Д. Бердышев, А. Ф. Радько, Г. Ю. Шейкин// Обзорная информация. М.: ЦБНТИ Минводхоза, 1976.- 48 с.
    15. , Л.Д. Расчетные зависимости для водоструйных эжекторов /Л.Д. Берман, Г. И. Ефимочкин // Теплоэнергетика. -1969 вып. 7.
    16. , Л.Д. Методика расчета водоструйного эжектора /Л.Д. Берман, Г. И. Ефимочкин // Теплоэнергетика. 1964 — вып. 8.
    17. , Л.Д. Экспериментальное исследование водоструйного эжектора / Л. Д. Берман, Г. И. Ефимочкин // Теплоэнергетика. 1963 — вып. 7.
    18. , Л.Д. Влияние длины камеры смешения на режим работы и экономичность водоструйного эжектора /Л.Д. Берман, Г. И. Ефимочкин // Теплоэнергетика. 1978 — вып. 12.
    19. , Ш. Г. Выращивание ранних томатов /Ш.Г. Бексеев. Л.: ВОАгропромиздат, 1989.- 272 с.
    20. , С.Я. Регламентирование и улучшение качества оросительной воды / С.Я. Безднина// Повышение качества оросительной воды. -М.: АН СССР, 1953.-т.8.-вып.1.-С. 37−41.
    21. Д.Д. Томаты / Д. Д. Брежнев. Л.: Колос, 1964.-352 с.
    22. , A.A. О некоторых схемах подпочвенного орошения /
    23. A.A. Богушевский// Гидротехника и мелиорация.- 1956.-№ 10.-С. 27−32.
    24. , Е.П. Научное обоснование техники и технологии внутрипочвенного орошения кормовых культур: дис.. д-ра с.-х. наук: 06.01.02 / Боровой Евгений Павлович. ВГСХА.-Волгоград., 1999.- 431 с.
    25. , Б.И. Гидродинамика, массо- и теплообмен в дисперсных системах / Б. И. Броунштейн, Г. А. Фишбейн // Л.: Химия, 1977.-С.94−95.
    26. , Н.Ф. Химия воды и микробиология /Н.Ф. Ввозная. М.: Высшая школа, 1979.- С.204−210.
    27. С.А. Физико-химические процессы охистки воды // Госстройиздат. М.-1954.-С.40−41.
    28. , О.Н. Безреагентный вакуумно-эжекционный метод удаления двуокиси углерода и кислорода из воды / О. Н. Вольская, Б. М. Нестеренко, В.Г.Гамарник// Альманах-2004/ Волгоградского государственного университета.- Волгоград, 2004.-С. 172−174.
    29. , О.Н. Специальные методы очистки подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения /О.Н.Вольская, Б. М. Нестеренко,
    30. B.Г.Гамарник// Альманах-2004/ Волгоградского государственного университета.- Волгоград, 2004.-С. 268−270.
    31. , О.Н. Вакуумно-эжекционный метод активации подземных вод для повышения урожайности сельскохозяйственных культур /О.Н. Вольская, И. П. Кружилин, Е.П.Боровой// Вестник Саратовского ГАУ.-Саратов, 2007.- № 5.- С. 31−33.
    32. , Д.П. Гидравлический расчет полиэтиленовых увлажнителей при внутрипочвенном орошении / Д.П.Гастищев// Экспресс-информация. -М.: ЦБНТИ Минводхоза, 1979,-Серия 1, вып. 10.-С.9−17.
    33. , Д.П. Изучение величины и формы контуров увлажнения при подпочвенном орошении / Д.П.Гастищев// Мелиорация как средство интенсификации сельского хозяйства на Северном Кавказе. — Ростов-на Дону, 1975.-Вып.18.-С.95−107.
    34. , Д.П. Исследование системы внутрипочвенного орошения с использованием полиэтиленовых труб на глинистых и тяжелосуглинистых почвах: дис.. канд. техн. наук: 06.01.02-М., 1977.-С.52−101.
    35. , С.Ф. Томат: возделывание и переработка /С.Ф. Гастиш, С. Н. Галкина. -М.:Росагропромиздат, 1990.-190 с.
    36. , М.С. Внутрипочвенное орошение / М. С. Григоров.- М.: Колос, 1983.-128с.
    37. , М.С. Научно-экспериментальное обоснование и оптимизация параметров систем внутрипочвенного орошения для различных природных зон: дис.. д-ра техн. наук: 06.01.02 / Григоров Михаил Стефанович.- ВГСХА.-Волгоград., 1985.- 477с.
    38. , М.С. Обоснование и оптимизация параметров внутрипочвенного орошения для различных природных зон /М.С.Григоров // Волгоградский СХИ. Труды института. -1984.-Т.84.-С.8−28.
    39. , М.С. Эффективность различных способов полива /М.С. Григоров// Зерновое хозяйство.-1985.-№ 1.-С. 10−12.
    40. , М.С. Основные факторы, влияющие на продуктивность кормовых культур при внутрипочвенном орошении /М.С.Григоров, Е. П. Боровой, Е. А. Ходяков // Тр. ун-та / Алтайский гос. Аграр. Ун-тет,-Барнаул, 2000.-С.50−55.
    41. , В.М. Влияние удобрений на урожай и биохимический состав плодов томатов в условиях Волго-Ахтубинской поймы: автореф. дис.канд. с.-х. наук: 06.01.02 /Глухова Валентина Михайловна. Волгоград, 1966.-24 с.
    42. , А.И. Основы капельного орошения (теория и примеры расчетов) /А.И. Голованов, Е. В. Кузнецов. Краснодар, 1996.-С.6−27.
    43. , В.Е. Удобрение томатов, предназначенных для механизированной уборки /В.Е. Гончаренко и др.- Химия в сельском хозяйстве.-1981.-№ П.-С. 20−22.
    44. , A.B. Капельное орошение томатов в условиях ВолгоДонского междуречья: дис. .канд. с.-х. наук: 06.01.02 /Дементьев Алексей Владимирович. Москва, 2004.-168 с.
    45. , B.C. Влияние калийных удобрений на урожай и качество помидоров /B.C. Доля// Физиологическое питание растений. К., 1955.- № 9.-С.99−103.
    46. Дополнение к СНиП 2.06.03−85. Капельное орошение. Проектирование систем капельного и подкронового орошения на базе технических средств Симферопольского завода. М.: Союзводпроект, 1988.-118с.
    47. , Б.А. Методика полевого опыта: учебное пособие / Б. А. Доспехов.-М.: Агропромиздат, 1985.-351 с.
    48. , Е.Е. Способ интенсификации процесса обезжелезивания подземной воды фильтрованием ее через незатопленную загрузку /Е.Е. Драхлин, Е. А. Петров и др.// Межвузовский сборник / Лингит.- Л., 1980.-С.49.
    49. , Е.Т. Агропроизводственная группировка и характеристика почв / Е.Т. Дягтерева// Нижнее-Волжское кн. изд-во. Волгоград, 1981.-С. 67−70.
    50. , Е.Т. Почвы Волгоградской области / Е.ТЬ. Дягтерева, А.Н. Жулидова// Нижнее-Волжское кн. изд-во. Волгоград, 1970.- С. 184−189.
    51. , В.П. Способ обезжелезивания подземных вод / В. П. Евстафьев, Г. И. Николадзе и др. // Ав. сви-во № 732 211.-1980.
    52. , Г. И. Влияние конструкции сопла на работу водоструйного эжектора / Г. И. Ефимочкин// Электрические станции. -1964.-вып. 8.
    53. , А.Г. Влияние удобрений на урожай и качество томатов /А.Г. Егизарян// Консервная и овощесушильная промышленность.- 1984 № 5.- С. 29−30.
    54. , В.Л. Промышленная технология возделывания безрассадных томатов / В.Л. Ершова// Промышленные технологии в овощеводстве. -Кишинев, 1980.-С. 173−190.
    55. , В.Л. Томаты /В.Л. Ершова// Промышленные технологии в овощеводстве.- Кишинев, 1980.-С. 117−124.
    56. , Т.М. Урожай и качество томатов в зависимости от орошения /Т.М. Жабина, A.M. Осипенко// Научные труды. Вып. 171/ УСХА Киев, 1975.- С. 20−22.
    57. , B.C. Улучшение качества подземных бикарбонатных вод методом «сухой» фильтрации /B.C. Животнев и др.// Сборник научных трудов. Сер. Вопросы гидравлики и водоснабжения. Вып. 148 / М., 1976.-С.59−60.
    58. , B.C. Обезжелезивание подземных вод /B.C. Животнев, Б. Д. Сукасян // ЦНТИ Госгражданстроя, — М., 1976.
    59. , B.C. Совершенствование способов обезжелезивания подземных вод /B.C. Животнев и др. // Сборник научных трудов. Вып.1 / М., 1976.-С.23.
    60. , М.Г. Капельное орошение: проблемы чистой воды и надежность капельниц /М.Г. Журба// Гидротехника и мелиорация.- 1982 № 7.- С.38−43.
    61. , М.Г. Технико-экономические аспекты нормирования качества оросительной воды /М.Г. Журба// Повышение качества оросительной воды, — 1990.- С.71−77.
    62. , М.Г. Улучшение качества воды для систем микроорошения /М.Г. Журба// Повышение качества оросительной воды.-М.: Агропромиздат, 1990.-С. 45−52.
    63. , М.Г. Технологические особенности работы систем капельного орошения /М.Г. Журба, P.M. Новик, Е. У. Журба и др.// Гидротехника и мелиорация.-1985.-№ 4.-С. 30−34.
    64. , А.Ф. Теоретические основы программирования урожая / А. Ф. Иванов, В.И. Филин//Сельскохозяйственная биология.- 1979.- Т.24,-С.323−330.
    65. , E.H. Совершенствование технологии очистки воды для орошения и водоснабжения сельских населенных пунктов: автореф. Дис. .канд. техн. Наук: 06.01.02./3уйкина Елена Николаевна.- Саратов, 2005.22 с.
    66. , Е.Ф. Очистка воды от железа, фтора, марганца и сероводорода /Е.Ф. Золотарева, Г. Ю. Асс // Стройиздат.- М.-1975.- С.1−76.
    67. , Н.М. Исследования водовоздушного эжектора /Н.М. Зингер // Теплоэнергетика,-1966 -№ 3.- С. 10−12.
    68. , A.A. Метод расчета вакуумных дегазаторов /A.A. Кастальский // Водоснабжение и санитарная техника.- 1957 № 2.- С.32−36.
    69. , A.A. Методы расчета установок по обезжелезиванию воды аэрацией / A.A. Кастальский, Н. С. Лебедева // Водоснабжения и санитарная техника.- 1956.- № 1.- С. 14−19.
    70. , A.A. Проектирование устройств для удаления из воды растворимых газов в процессе водоподготовки / A.A. Кастальский// Госстройиздат.-1957 С.10−12.
    71. , В.А. Выбор метода обезжелезивания воды из артезианяких скважин /В.А. Клячко// Водоснабжение и санитарная техника. -1956-№ 8.-С.8−11.
    72. , В.А. О выборе метода обезжелезивания воды /В.А. Клячко // Сб. Исследование по водоподготовке / М., 1956.- С.6−7.
    73. , В.А. Очистка природных вод / В. А. Клячко, И. Э. Апельцин // Стройиздат, — 1949.- С. 11.
    74. , В.Ф. Очистка питьевой и технической воды /В.Ф. Кожинов// Стройиздат.-1971.
    75. , А.Н. Избранные труды. Т. 1,2/ Сельхозгиз- М., 1961.- 743 с.
    76. , А.Н. Основы мелиорации: учебник для вузов /А.Н. Костяков.- М.: Сельхозгиз, i960.- 621 с.
    77. , A.C. Биологические особенности и продуктивность орошаемых культур /A.C. Кружилин. М.: Колос, 1977, — 229 с.
    78. , И.П. Агромелиоративная оценка влагообеспеченности территории Нижнего Поволжья /И.П. Кружилин. Волгоград, 1976.-66 с.
    79. , И.П. О задачах мелиоративной науки в современных условиях полевого кормопроизводства на орошаемых землях // Тр. Ин-та / ВНИИОЗ Волгоград, 1999.- С.3−10.
    80. И.П. Проблемы выживания и развития орошаемого земледелия в условиях перехода к рынку // Тр. Ин-та / ВНИИОЗ.-Волгоград, 1994.- С.1−11.
    81. , И.П. Управление водным режимом почвы для получения запланированных урожаев при орошении // Тр. Ин-та / Волгоградский СХИ. Т. 76/Волгоград, 1981, — С.17−35.
    82. , В.В. Совершенствование технологий и технических средств возделывания овощных культур с использованием активированной воды: дис.. канд. техн. Наук: 06.01.02, 05.20.01./Лагутин Владимир Владимирович.-Волгоград, 2002.-159 с.
    83. , С.Н. Очистка природных и сточных сероводородных вод/С.Н. Линевич // ЦИНИС. вып. 7 / Новочеркасск, 1979.- С. 38.
    84. , К.А. Обезжелезивание воды в напорных установках /К.А. Мамонтов// Стройиздат.- М.- С. 41−42.
    85. , М.А. Исследование процесса очистки вод с высоким содержанием железа методом фильтрования: дис.. канд. техн. наук /Милов Михаил Александрович.- М. 1976.- 180 с.
    86. , М.А. Обезжелезивание воды с высоким содержанием железа и низким значением pH /М.А. Милов, М. П. Васильченко // Тр. ТЭП. Вып. 12 / М., 1972.
    87. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов.- М.: Экономика, 200.- 420 с.
    88. , И.И. Оценка надежности работы капельниц /И.И. Науменко, А. И. Токар // Мелиорация и водное хозяйство.-1986.-№ 5.-С.84−87.
    89. , Г. С. Капельное орошение / Г. С. Нестеренко, И. С. Зонн Е.А. Вейцман. М.: ВНИИИТЭИСХ, 1973.-62 с.
    90. , Г. И. Подготовка воды для питьевого и промышленного водоснабжения / Г. И. Николадзе и др. М.: Высшая школа, 1984.-С.262−266.
    91. , Г. И. Обезжелезивание природных и оборотных вод /Г.И. Николадзе. М.: Стройиздат, 1978.- С. 30, 51−53, 80.
    92. , Г. И. Изменение коррозийной активности природной воды в процессе ее обезжелезивания /Г.И. Николадзе, В. В. Лазарев // ЦБНТИ Минводхоза СССР. Сер.3.-вып.2 / М., 1981.
    93. , П.Г. Полевой метод/ П. Г. Найдин.- М.: Колос, 1968.- 276 с.
    94. , A.M. Окисление двухвалентного железа при обезжелезивании подземных вод /A.M. Перлина// Тр. АКХ Водоснабжение. Вып.52. /М., 1964.
    95. , Е.В. Факторы формирования химического состава подземных вод /Е.В. Посохов// Гидротехнические материалы. Т.45 / М., 1967.
    96. , A.C. Плодородие светло-каштановых почв Волгоградской области и эффективность удобрений.- Вестник с.-х. наук/ М., 1960 № 5.- С. 73−76.
    97. , A.C. Практикум по агрохимии / A.C. Радов, И. В. Пустовой, A.B. Корольков.- М.: Колос, 1965.- 375 с.
    98. , В.В. Введение в общую теорию динамики сорбции и хромотография: учебное пособие/В.В. Рачинский.- М.: Наука, 1964.
    99. , A.A. Методы анализа природных вод /A.A. Резников.- М.: Недра, 1970.
    100. Рекомендации по возделыванию овощных культур и картофеля.-Волгоград.опыт.станция ВИР Волгоград, 1984.- 52 с.
    101. A.A. Методы изучения водного режима почв.- М.: АН ССС.-1960.- 244 с.
    102. , Л.П. Брызгальные установки для обезжелезивания воды /Л.П. Румянцева.- М.: Стройиздат, 1973.
    103. , М.П. Исследования по гидравлике подпочвенных увлажнителей /М.П. Сталин// Материалы Всесоюзного Совещания по прогрессивной технике полива.- Баку, 1962.- С. 229−240.
    104. , Г. С. Технико-экономическая эффективность обезжелезивания воды методом фильтрования /Г.С. Чистова// Тр. АКХ. Водоснабжение, Вып. 52 / М., 1969.
    105. , A.A. Надежность систем капельного орошения /A.A. Федорец.- Гидротехника и мелиорация, 1981, — № 10.- С. 42−43.
    106. , A.A. Эффективность систем капельного орошения /A.A. Федорец.- Сельское хозяйство Молдавии.- 1981 № 12.- С. 30−31.
    107. , М.С. Определение сроков полива расчетным методом с использованием зональных биоклиматических коэффициентов /М.С. Филимонов, М. К. Сухинина // Режимы орошения сельскохозяйственных культур в Нижнем Поволжье.- Волгоград, 1981.- С. 12−20.
    108. , В.И. Справочная книга по растениеводству с основами программирования урожая. Волгоград.: ВГСХА, 1994.- 266 с.
    109. , Н.Г. Использование сапропеля в качестве сорбентов для очистки сточных вод: автореф. дис.. канд. техн. наук: 06.01.02 /Хлынина Наталья Геннадьевна, — Благовещенск, 2007.- 148 с.
    110. , A.A. Капельное орошение садов / A.A. Шевченко, Е. Ф. Кушниренко, М. М. Зобенко // Гидротехника и мелиорация.-1977.-№ 2.-С.51−55.
    111. , Е.В. Фрмирование контура увлажнения при локальном (капельном) поливе /Е.В. Шеин, И. И. Кудима, JI.A. Мештянкова // Почвоведение. Вестн. моек. ун-та.-М., 1988.-№ 2.-С.45−51.
    112. , O.E. Проектирование систем капельного орошения /O.E. Ясониди//Тр-ды ин-та НИМИ.-Новочеркасск, 1984.-101 с.
    113. , O.E. Капельное орошение / O.E. Ясониди// Садоводство. -1978.- № 8.- С. 34−35.
    114. , O.E. Эффективность использования воды яблоневым садом при различных способах полива /O.E. Ясониди // Садоводство.- 1984.-№ 8.- С.32−34.
    115. Способ и устройство для растворения кислорода // Патент Япония.-№ 54−35 024/ 13.1V.1972.
    116. De Malach Y/ etal/ Drip irrigation for crop production with brackish water in deserts.- Environm. Sc. Applic. Ser., 1982.-№ 2.-p.413−423.
    117. Halle K. Wasserwirtschaft Wassertechnik. Фильтрация грунтовых вод, содержащих соли железа. — вып. 14.- 1964.-С.361−365.
    118. Heertjes P.M., Zerk С.Е. Watter-Brittsh Watter Supply. Вопросы обезжелезивания подземных вод // Bd XIX/- 1952/-С/ 259/
    119. Herdrich N. Trickle Irrigation Idago Farmer, 1971.-№ 89.- p. 8−9.
    120. Miligan T. Valley tests trickle. Irrigation Age, 1985. -p.2−4.
    121. NETAFIM: Irrigation eguipment and drip systems // Product guide.-Israel, 1995.- 53 p.
    122. Zin X. Установка для очистки воды путем интенсивной аэрации.
    Заполнить форму текущей работой