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

Интенсификация очистки хозяйственно-бытовых сточных вод на компактных установках с использованием прикрепленных биоценозов и флокулянтов

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Добавление катионных флокулянтов к исходному стоку после его обработки в преаэраторе с затопленной загрузкой из сетки ССБ (удельная площадь загрузки Fyd =20м /м, интенсивность аэрации<�у = 5 м /(мч), время аэрации ^ =30 мин) позволяет получить эффект первичного осветления Эв = 73 — 77% для доз полимера ППС 1 — 1,5 мг/л и Э&bdquo- = 79 — 81% для доз полимера К-555 0,5 — 1 мг/л. Оптимальные… Читать ещё >

Содержание

  • 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОМПАКТНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ И СПОСОБОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ИХ РАБОТЫ
    • 1. 1. Схемы очистки хозяйственно- бытовых сточных вод с использованием компактных очистных установок
    • 1. 2. Современные конструкции компактных очистных сооружений, анализ их работы
    • 1. 3. Способы интенсификации работы компактных установок
  • Выводы
  • Цель и задачи исследований
  • 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ПРОЦЕССАХ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИКРЕПЛЕННЫХ БИОЦЕНОЗОВ И ФЛОКУЛЯНТОВ
    • 2. 1. Анализ дисперсного состава хозяйственно-бытовых сточных вод, его влияние на скорость биохимической очистки воды
    • 2. 2. Обоснование использования преаэраторов с прикрепленной загрузкой для интенсификации работы первичных отстойников
    • 2. 3. Физико-химические основы процессов флокуляции
    • 2. 4. Закономерности процесса первичного осветления сточных вод
    • 2. 5. Анализ процессов очистки сточных вод в аэротенках с прикрепленной микрофлорой
  • Выводы
  • 3. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРВИЧНОГО ОТСТАИВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННЫХ МЕТОДАМИ БИОКОАГУЛЯЦИИИ И РЕАГЕНТНОЙ ФЛОКУЛЯЦИИ
    • 3. 1. Объект исследований, программа и методика проведения лабораторных испытаний
      • 3. 1. 1. Объект исследований
      • 3. 1. 2. Описание установок для проведения лабораторных исследований
      • 3. 1. 3. Программа и методика лабораторных исследований
      • 3. 1. 4. Методика проведения химических анализов
    • 3. 2. Результаты экспериментальных исследований первичного отстаивания сточных вод, предварительно обработанных аэрацией и биокоагуляцией
    • 3. 3. Исследование влияния доз флокулянтов и параметров перемешивания на эффективность первичного отстаивания сточных вод

    3.4. Оценка достоверности полученных экспериментальных данных. Разработка математической зависимости эффекта снятия БПК5 от эффективности взвешенных веществ из сточных вод после их предварительной обработки методами биокоагуляции и реагентной флокуляции. Ю

    Выводы.

    4 ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, ПРОШЕДШИХ БИОКОАГУЛЯЦИЮ, РЕАГЕНТНУЮ ОБРАБОТКУ И ПЕРВИЧНОЕ ОТСТАИВАНИЕ.

    4.1 Описание установки, программа и методики проведения исследовании.

    4.1.1 Описание лабораторной установки.

    4.1.2 Программа и методика лабораторных исследований.

    4.1.3 Методика проведения химических анализов.

    4.2 Результаты экспериментальных исследований биологической очистки осветленных стоков на модели аэротенка с прикрепленной загрузкой.

    4.3 Оценка достоверности полученных экспериментальных данных. Разработка математической модели процесса удаления органических примесей в процессе биологической очистки сточных вод.

    Выводы.

    5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ КОМПАКТНОЙ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИКРЕПЛЕННЫХ БИОЦЕНОЗОВ И ФЛОКУЛЯНТОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПАКТНОЙ УСТАНОВКИ.

    5.1 Производственные испытания установки «Биофлок-50».

    5.2 Определение экономической эффективности технологии очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с использованием прикрепленных микроорганизмов и флокулянтов. ^

    5.3 Рекомендации к проектированию и методика расчета основных элементов компактной установки.

    5.3.1 Преаэратор с затопленной загрузкой.

    5.3.2. Смеситель и камера хлопьеобразования.

    5.3.3 Вертикальный первичный отстойник.

    5.3.4 Аэротенк с прикрепленными биоценозами.

    5.3.5 Вторичный отстойник.

    5.3.6 Фильтры доочистки.

    ВЫВОДЫ.

Интенсификация очистки хозяйственно-бытовых сточных вод на компактных установках с использованием прикрепленных биоценозов и флокулянтов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Во многих случаях к качеству очистки сточных вод малых населенных пунктов или отдельных объектов (санаториев, пансионатов, пионерских лагерей) предъявляются высокие требования, так как очищенные стоки сбрасываются в небольшие речки, ручьи или непроточные водоемы.

Очистка сточных вод в локальных системах канализации осуществляется, как правило, на компактных установках (сооружениях). Компактные очистные установки должны отвечать следующим основным требованиям:

— простота эксплуатации, позволяющая осуществлять повседневное обслуживание сооружения с помощью минимального количества штатного персонала;

— высокая надежность работы, обеспечиваемая в первую очередь выбором технологической схемы очистки;

— простота конструкции установки, позволяющая применять заводское изготовление и монтаж всех ее основных узлов с минимальным объемом строительных работ;

— невысокая стоимость изготовления, монтажа и эксплуатации очистной установки.

В настоящее время значительное внимание научно-исследовательских организаций уделяется усовершенствованию технологии биологической очистки и разработкам новых компактных установок, отвечающих современным требованиям экологической безопасности.

Одним из наиболее перспективных направлений совершенствования биологической очистки сточных вод является использование двух или трех ступеней биотенков с затопленной загрузкой. Большая удельная поверхность элементов затопленной загрузки с биопленкой обеспечивает высокую эффективность процессов окисления органических веществ и аммонийного азота, находящихся в сточных водах. Особый интерес в условиях высокой неравномерности сточных вод и малых концентраций органических примесей представляет использование аэротенков с прикрепленными микроорганизмами без свободно плавающего активного ила.

Как показал опыт эксплуатации компактных очистных установок, прикрепленная биомасса может успешно работать не только в аэротенках, осуществляя биологическую очистку сточных вод. Иммобилизованная биозагрузка, обладая высокими коагулирующими свойствами, также используется для улучшения процессов первичного отстаивания. Однако, чаще всего в таких случаях процессы биокоагуляции и первичного отстаивания происходят в анаэробных условиях, которые ухудшают эффективность задержания взвешенных веществ, что в свою очередь, влияет на качество последующей биологической очистки в аэротенках. Биокоагуляция взвеси свободно плавающим активным илом в аэробных условиях получила распространение только на крупных городских очистных сооружениях и, кроме того, имеет ряд недостатков в связи с невысокой прочностью образующихся агломератов.

Предварительная обработка сточных вод в реакторах с прикрепленной биопленкой, проходящая в аэробных условиях достаточно длительное время, может обеспечить не только эффективную биокоагуляцию загрязнений, но также и осуществить снижение БПК за счет окисления органических примесей. Указанные процессы позволяют улучшить качество первичного отстаивания и биологической очистки сточных вод в аэротенках, не увеличивая общих эксплуатационных затрат на очистку.

К недостаткам сооружений биологической очистки относятся их большие строительные объемы и высокий уровень потребления электроэнергии на аэрацию. Значительно сократить эксплуатационные затраты для таких сооружений позволит использование преимуществ физико-химических методов обработки сточных вод на этапах их первичного отстаивания и доочистки. Так, например, использование небольших доз синтетических высокомолекулярных флокулян-тов существенно ускоряет процесс осаждения в первичном отстойнике взвешенных веществ, предварительно скоагулированных биопленкой в аэробном реакторе.

Таким образом, сочетание преимуществ биологического и физико-химического методов очистки сточных вод будет способствовать решению актуальной проблемы создания высокоэффективных и экономических компактных установок заводского изготовления.

Данная диссертационная работа выполнялась в рамках «Программы социально-экономического развития Пензенской области на 2002;20 Юг.г.», в которой значительное внимание уделено совершенствованию экономичности систем водоотведения малых населенных пунктов и объектов социально-культурного назначения.

Целью диссертации является разработка технологии интенсификации очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в компактных установках с использованием аэробной прикрепленной биопленки и флокулянтов.

Задачи исследования: В соответствии с поставленной целью в диссертации определены следующие задачи:

— теоретическое исследование и анализ процессов очистки сточных вод с использованием прикрепленных биоценозов и флокулянтов;

— теоретическое и экспериментальное обоснование применения комбинированного способа интенсификации первичного отстаивания хозяйственно-бытовых стоков с использованием иммобилизованных биоценозов, работающих в аэробных условиях и флокулянтов;

— экспериментальное определение рациональных параметров и режимов процесса биологической очистки в аэротенках с затопленной загрузкой без свободно плавающего ила для осветленных стоков, предварительно обработанных комбинированным способом;

— разработка новой технологии очистки хозяйственно-бытовых сточных вод на компактных установках с использованием флокулянтов и затопленной загрузки прикрепленными аэробными микроорганизмами;

— разработка рекомендаций по проектированию устройств, входящих в предлагаемую технологическую схему очистки хозяйственно-бытовых сточных вод на компактных установках.

Научная новизна работы состоит:

— в теоретическом и экспериментальном обосновании новой технологии очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с использованием прикрепленных аэробных микроорганизмов и флокулянтов;

— в определении влияния технологических характеристик затопленной загрузки, режимов аэрации и дозирования флокулянтов на процессы очистки сточных вод в первичных отстойниках и ячеистых аэротенках, входящих в состав компактных установок;

— в получении аналитических зависимостей, адекватно описывающих процессы первичного отстаивания и биологической очистки с предварительной обработкой хозяйственно-бытовых сточных вод иммобилизованными аэробными биоценозами и флокулянтами.

Практическая значимость диссертации:

— предложена и апробирована в промышленных условиях новая технология глубокой очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в компактных очистных установках с применением реагентов и затопленной биозагрузки;

— разработаны рекомендации к проектированию и расчету аппаратурного оформления предложенной технологической схемы.

Практическая реализация:

Новая технология очистки хозяйственно-бытовых сточных вод внедрена на компактных очистных сооружениях заводского изготовления производительностью 50 м3/сут для дома-интерната в с. Поим Белинского района Пензенской области. Годовой экономический эффект от внедрения составил более 48 тыс. рублей в ценах 2006 года.

Апробация работы и публикации.

По материалам диссертации опубликованы 10 работ. Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на 5 всероссийских и международных конференциях в г. г.Пензе, Самаре, Тюмени в 2002 — 2006 г.г.

ВЫВОДЫ:

1. Теоретические и эксперементальиые исследования показали, что повышение эффективности первичного отстаивания сточных вод, позволяющее улучшить условия для их биохимической очистки в аэротенках, может быть достигнуто при небольших эксплутационных затратах за счет предварительной обработки исходных стоков в преаэраторах с прикрепленной микрофлорой и последующей реагентной флокуляции катионными полимерами с высокой молекулярной массой.

2. Добавление катионных флокулянтов к исходному стоку после его обработки в преаэраторе с затопленной загрузкой из сетки ССБ (удельная площадь загрузки Fyd =20м /м, интенсивность аэрации<�у = 5 м /(мч), время аэрации ^ =30 мин) позволяет получить эффект первичного осветления Эв = 73 — 77% для доз полимера ППС 1 — 1,5 мг/л и Э&bdquo- = 79 — 81% для доз полимера К-555 0,5 — 1 мг/л. Оптимальные значения градиентов скоростей G в смесителе для флокулянта ППС находятся в пределах 150 -180 с" 1 при времени смешения tCM =30с, для флокулянта К-555 в пределах 350 — 400 с'1 при tCv =60 с с последующим перемешиванием стока в камере хлопьеобразованияем при t^ =20 мин и GKX =50 с" 1.

Наиболее высокий эффект снятия БПК5 (Эбпк до 53%) обеспечивается при использовании катионного полимера К-555, обладающего большей молекулярной массой (5−106 и выше) и прочнее связывающего в агломераты органические коллоидные частицы.

3. Эффективная очистка осветленного стока, предварительно прошедшего стадии биокоагуляции в преаэраторе с затопленной загрузкой, реагентной флокуляции и первичного отстаивания, может быть осуществлена в аэротенках с.

О 1 затопленной загрузкой из сетки CCB (Fyi) =20м /м) без взвешенного активного ила. При восьмичасовой аэрации в ячеистом аэротенке с затопленной загрузкой достигается снижение БПК5 до величины 3 мг/л, а концентрации ионов аммонийного азота — до 0,5 — 0,7 мг/л при удельных затратах электроэнергии на аэрацию не более 2 кВт-ч/(мсут").

4. Получены математические зависимости, адекватно описывающие процессы снижения БПК5 при первичном отстаивании хозяйственно-бытовых сточных вод, предварительно обработанных методами биокоагуляции и реагентной флокуляции, а также при биологической очистке осветленных стоков в аэротенках с затопленной листовой загрузкой, работающих без взвешенного активного ила.

5. Предложена новая технология очистки хозяйственно-бытовых сточных вод малых объектов, использующая предварительную биокоагуляцию стоков в преаэраторе с затопленной загрузкой, реагентное флокулирование, первичное отстаивание, последующую биологическую очистку осветленных стоков в ячеистом аэротенке с прикрепленной микрофлорой без взвешенного активного ила и доочистку на скорых фильтрах, реализованная в компактной установке заводского изготовления «Биофлок-50».

6. Производственные испытания компактной установки «Биофлок-50», проведенные на очистных сооружениях Поимского дома-интерната Белинского района Пензенской области показали, что по сравнению с установкой продленной аэрации глубина очистки сточных вод увеличивается: по взвешенным веществам — в 4,8 разапо ХПК — в 2,17 раза, по БПК5 в 2,6 разапо ионам NHв 3,8 раза, по ионам NO~2 — в 2,3 раза, по фосфатам — в 1,57 раза (без блока до-очистки), при этом потребляемое количество электроэнергии на аэрацию стоков снижается в 1,5 раза.

Подтвержденный годовой экономический эффект от внедрения предложенной технологии очистки хозяйственно-бытовых сточных вод на данном объекте составил более 48 тыс. рублей (в ценах 2006 года).

7. Разработаны рекомендации по расчету и проектированию устройств, входящих в технологическую схему очистки хозяйственно-бытовых сточных вод малых объектов, с использованием методов биокоагуляции и реагентной флокуляции.

Показать весь текст

Список литературы

  1. В.В., Лебеда Л. В., Яременко Л. В. Очистка сточных вод от аммонийного азота с применением цеолита. Экспресс-информация /ЦНТИ МЖКХ РСФСР.-М.: 1986. Вып. 3.№ 14.
  2. С.Ю., Гришин Б. М., Титов Е. А., Савицкий Е. А. Новая конструкция компактной установки заводского изготовления для очистки сточных вод небольших населенных пунктов. Информационный бюллетень «Стройинфо». Самара: АНО САЦ РАН. 2004, № 1−2.
  3. Е.И., Вейцер Ю. И., Рыбакова Л. П. Повышение эффективности процесса смешения реагентов с водой. Научные труды АКХ, т. 177.М.: ОНТИ АКХ, 1980.
  4. А.Ф., Иванов А. П., Ловцов А. Е. Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод на компактных установках. Водоснабжение и санитарная техника. 2003 .№ 11.
  5. А.Г., Таубе П. Р. Практикум по химии воды. Пенза: ПГАСА, 1997.
  6. Ю.И., Минц Д. М. Высокомолекулярные флокулянты в процессах очистки природных и сточных вод. М.: Стройиздат, 1984.
  7. Ю.И., Колобова З. А. Осаждение коагулирующих суспензий. -Научные труды АКХ, т. 1 .М.: ОНТИ АКХ, 1960.
  8. Ю.И., Луценко Г. Н., Цветкова А. И. Оптимальные условия образования хлопьев при коагулировании сточных вод. Водоснабжение и санитарная техника, 1975, № 9.
  9. Ю.Гоголи Т. А. Преаэрация сточных вод для интенсификации их осветления. Автореф. дис.канд.техн.наук. М., МИСИ, 1985.11 .Голубовская Э. К. и др. Исследование качественного состояния активного ила и биопленки в биотенке. Научные труды/ ЛИСИ, 1971.
  10. П.Ершов А. В., Яременко JI.B., Лыхо A.M. и др. Физико-химическая очистка сточных вод в блочно-модульных сооружениях. Водоснабжение и санитарная техника. 1994.№ 5.
  11. В.А., Терентьева Н. А., Чекалова С.Н.Станции глубокой очистки сточных вод «Нептун». Водоснабжение и санитарная техника. 2002.№ 2.
  12. В.И., Николаев В. Н., Александров А. А. О применении пре-аэрации сточных вод с добавлением активного ила. Канализация и очистка сточных вод. М., МИСИ, 1977,№ 143.
  13. В.И., Николаев В. Н., Гоголи Т. А. Преаэрация сточных вод с активным илом. Водоснабжение и санитарная техника. 1984.№ 12.
  14. В.И., Николаев В. Н., Гоголи Т. А., Ивашошин Г. И. Опыт эксплуатации радиального отстойника со встроенным преаэратором. Водоснабжение и санитарная техника. 1986.№ 6.
  15. В.И., Николаев В. Н., Пугачев Е. А., Гоголи Т. А. Исследования преаэрации сточных вод с активным илом. Экспресс-информация ВНИИИС, 1984, сер.9,вып.6.
  16. В.И., Николаев В. Н., Гоголи Т. А. О конструировании встроенных преаэраторов. Экспресс-информация ВНИИИС, 1984, сер.9,вып.7.
  17. В.И., Ласков Ю. М. Лабораторный практикум по водоотведе-нию и очистке сточных вод. М. Стройиздат, 1995.
  18. Канализация населенных мест и промышленных предпри-ятии.(Справочник проектировщика). Под редакцией Самохина В. Н. Изд. 2-е. -М.: Стройиздат, 1981.-639с.
  19. А.Б., Майзельс П. Б., Рубчак И. Ю. Комплексное инжененрное оборудование сельских населенных пунктов. М.: Стройиздат, 1982. — 264с.
  20. М.Е. и др. Биохимическая очистка сточных вод методом фиксации активного ила. Строительство и архитектура: Экспресс-информация/В НИИС Госстроя ССР. М., 1987 (сер.9 Инженерное обеспечение объектов строительства).
  21. Н.И., Зотов Н. И. Малогабаритные канализационные очистные установки для села. Водоснабжение и санитарная техника. 1997.№ 6.
  22. Ю.М., Воронов Ю. В., Калицун В. И. Примеры расчетов канализационных сооружений. М. Стройиздат, 1987.
  23. В.Г. Физико-химическая гидродинамика. -М.: Физмат, 1959.
  24. Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Химия, 1984.
  25. ЗГЛуценко Г. Н., Цветкова А. И., Свердлов И. Ш. Физико -химическая очистка городских сточных вод. М.: Стройиздат, 1984. — 88с.
  26. Х.А., Пааль Л. Л. Малогабаритные канализационные очистные установки. -М.: Стройиздат, 1987. 136с.
  27. .Г. Перспективные схемы биологической очистки сточных вод от азота и фосфора. -Вода и экология. Проблемы и решения. 1999.№ 1.
  28. К.М., Стоник Я. З. Комплектные сооружения для глубокой очистки сточных вод. Водоснабжение и санитарная техника. 1993.№ 1.
  29. И.П., Родзиллер И. Д., Жук Е.Г. Очистка и обеззараживание сточных вод малых населенных мест (в условиях Крайнего Севера). Л.: Стройиздат, ЛО, 1991. — 160 с.
  30. И.П. Применение физико-химических методов очистки сточных вод малых населенных мест Сибири. Водоснабжение и санитарная техника. 2004.№ 10.
  31. И.Н., Буцева Л. Н., Гандурина Л. В. и др. Исследование процессов смешения и хлопьеобразования при очистке сточных вод с применениемкатионных флокулянтов. Труды ВНИИ ВОДГЕО. Методы физико-химической очистки промышленных сточных вод. — М., 1981.
  32. Д.П. Интенсификация биологического метода очистки сточных вод с прикрепленными микроорганизмами. Дис.канд.техн. наук. М.:ВНИИ ВОДГЕО, 1985.
  33. В.В., Кулакова А. П., Шеренков И. А. Оптимизация процессов очистки природных и сточных вод. М.: Стройиздат, 1984.
  34. В.П. Флокуляция минеральных суспензий. Недра, 1983.
  35. Р.Ш. Станция заводского изготовления «Ручей"для глубокой очистки сточных вод. -Водоснабжение и санитарная техника. 1998.№ 7.
  36. Ю.В., Ласточкина К. О., Болдина З. Н. Методы исследования качества воды водоемов. М.: Медицина, 1990.
  37. Н.С. Популяционная микробиология. Новосибирск: Наука, 1978.
  38. Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП 2.04.03 -85-М.: Стройиздат, 1990. 192с.
  39. Э.С., Медриш Г. Л., Казарян В. А. Очистка и обеззараживание сточных вод малых населенных пунктов. М.: Стройиздат, 1986. — 173с.
  40. Э.С., Непаридзе Р. Ш. Очистка сточных вод малых населенных пунктов. Водоснабжение и санитарная техника. 2002.№ 2.
  41. Э.С. Эффективность очистки сточных вод на станциях типа «Ручей». -Водоснабжение и санитарная техника. 1998.№ 2.
  42. Рекомендации по расчету и проектированию аэротенков с затопленной загрузкой (прикрепленной микрофлорой) для станций биологической очистки сточных вод. М.: ЦНИИЭПД990.
  43. В.Н., Афанасьева А. Ф., Левцов А. Е. Биологическая очитска сточных вод в аэротенках с прикрепленной микрофлорой . Водоснабжение и санитарная техника, 1990, № 5.
  44. И.В. Очистка сточных вод с применением прикрепленной микрофлоры. Водоснабжение и санитарная техника. 1998.№ 6.
  45. И.В., Демидов О. В., Навикайте Д. П. Исследование аэротенков с загрузкой. Труды ВНИИ ВОДГЕО. Очистка сточных вод и обработка осадков замкнутых систем водного хозяйства промышленных предприятий. — М., 1985.
  46. JI.C., Агевин А. Р., Эпов А. Н. Проблемы и тенденции в области удаления фосфора из бытовых сточных вод. Международный конгресс «АКВАТЕК — 2000»: Тез. Докл. — М., 2000.
  47. СНиП 2.04.03 85 Строительные нормы и правила. Канализация. Наружные сети и сооружения. — М.: ЦИТП, 1986. — 72с.
  48. Ю.И. Природные сорбенты в очистке воды. Киев: Наукова думка, 1981.
  49. М. Иммобилизованные ферменты. М., Мир, 1983.
  50. И.С. Обработка осадков сточных вод. М.: Стройиздат, 1975.
  51. Д.А. Курс коллоидной химии. Химия, 1974.
  52. Н.Н., Токарев В. Д. Осветление воды и водных растворов фло-тофлокуляцией. Известия вузов. Цветная металлургия. 1979.№ 3.
  53. С.В., Воронов Ю. В. Биологические фильтры. Изд.2-е. М.: Стройиздат, 1987.- 121с.
  54. С.В., Скирдов И. В., Швецов В. Н., Бондарев А. А., Андриянов Ю. Н. Биологическая очистка производственных сточных вод: Процессы, аппараты и сооружения / Под ред. С. В. Яковлева. М.: Стройиздат, 1985. — 208с.
  55. С.В., Алферова J1.A., Дятлова Т. В. и др. Компактные установки «Бриз». Водоснабжение и санитарная техника. 1996.№ 11.
  56. С.В., Карелин Я. А., Жуков А.И.Канализация. М.: Стройиздат, 1975.-632с.
  57. С.В., Калицун В. И. Механическая очистка сточных вод. М.: Стройиздат, 1972.
  58. С.В., Карюхина Т. А. Биохимические процессы в очистке сточных вод. -М.: Стройиздат, 1980.
  59. В.В., Пчелин В. А., Амелина Е. А. и др. Коагуляционные контакты в дисперсных системах . JL: Химия, 1982.
  60. Argaman Y., Kaufman W.J., Turbulence and Flocculation. Journal of the Sanitary Engineering Division, 1970, 96, № 2.
  61. Balmat J.L.Chemical Composition of Particulate Fraction of Domestic Sewage. Sew. and Jnd. Wastes 31,4, p 413 1959.
  62. Cooper P.P. Waste treatment in airtank-biofilter. Water and Waste. 1981,23 ,№ 4.
  63. La Mer V.K., Healy T.W. Adsorbtion- flocculation reactions of macromole-cules at the liquid-solid interface. Revue Pure and Applied Chemistry, 1963,13, № 5.
  64. Letterman R.D., Sama E.R., Di Domenico E.J. Direct filtration using polye-lectrolyte Coagulants. Journal of the American Water Works Association, 1979, 71, № 6.
  65. Munch R. Wastewater Fractions Add to Total Treatment Picture. Water and Sew. Works. Dec., p 49.1980.
  66. Результаты, полученные при работе установок «Биофлок-50» и КУ 50 на очистных сооружениях канализации (ОСК) Поимского дома-интерната, показаны в таблице 1.
Заполнить форму текущей работой