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

Безреагентная очистка поверхностных вод на фильтрах с инертно-сорбционной загрузкой: на примере водоисточников Китая

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Одним из перспективных путей решения проблемы подготовки поверхностных вод для небольших объектов водопотребления является использование безреагентных методов осветления на инертной плавающей гранульно-волокнистой загрузке и сорбционной доочистки воды, реализуемых в одном корпусе компактных установок заводского изготовления. Технико-экономические расчеты показали, что при производитель-ностях… Читать ещё >

Содержание

  • ГЛАВА 1. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВОДЫ В ВОДОИСТОЧНИКАХ И
  • СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ БЕЗРЕАГЕНТНОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ В КИТАЕ
    • 1. 1. Анализ качества вод поверхностных водоисточников Китая
    • 1. 2. Статистическая обработка показателей качества природных вод
    • 1. 3. Требования к качеству очищенных вод, используемых в системах питьевого водоснабжения Китая
    • 1. 4. Развитие безреагентных технологий и установок небольшой производительности
  • ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЕ БЕЗРЕАГЕНТНОЙ ФИЛЬТРАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД
    • 2. 1. Обоснование сорбционной доочистки поверхностных вод
    • 2. 2. Обоснование применения гранульно-волокнистой плавающей загрузки
    • 2. 3. Конструктивное оформление фильтров с пенополистирольно-волокнистой загрузкой
    • 2. 4. Выбор сорбционного слоя загрузки
  • Выводы по главе 2
  • ГЛАВА 3. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАБОТЫ ОСВЕТЛИТЕЛЬНО-СОРБЦИОННОГО ФИЛЬТРА
    • 3. 1. Экспериментальные установки и методика проведения исследований
    • 3. 2. Гидродинамические закономерности процесса фильтрования воды через зернистую среду
    • 3. 3. Исследования гидравлических параметров процесса фильтровании воды через трехлойную загрузку
    • 3. 4. Гидравлические закономерности процесса промывки загрузок
  • Выводы по главе 3
  • ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ БЕЗРЕАГЕНТНОГО ОСВЕТЛЕНИЯ И ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ ВОДЫ
    • 4. 1. Экспериментальные установки и методика проведения исследований
    • 4. 2. Теоретические основы процессов осветления и обесцвечивания воды фильтрованием
    • 4. 3. Исследование процесса фильтрационного осветления водных суспензий с различной кинетической устойчивостью частиц
    • 4. 4. Кинетика безреагентного осветления суспензий в слоях загрузок
    • 4. 5. Влияние скорости фильтрования и степени загрязненности исходной воды на эффективность очистки воды
    • 4. 6. Изучение динамики прироста потерь напора
    • 4. 7. Исследование процесса промывки загрузок осветлительно-сорбционного фильтра
    • 4. 8. Исследование процесса обесцвечивания воды
  • Выводы по главе 4
  • ГЛАВА 5. ИСПЫТАНИЕ ОСВЕТЛИТЕЛЬНО-СОРБЦИОННОГО ФИЛЬТРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЕГО КОНСТРУКТИВНОГО ОФОРМЛЕНИЯ
    • 5. 1. Испытание осветлительно-сорбционного фильтра в производственных условиях
    • 5. 2. Технико-экономическое сравнение вариантов напорных и безнапорных конструкций осветлительно-сорбционного фильтра
  • Выводы по главе 5

Безреагентная очистка поверхностных вод на фильтрах с инертно-сорбционной загрузкой: на примере водоисточников Китая (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

В последнее время многие из поверхностных источников централизованного водоснабжения стран мира, в том числе Китая, подвергаются высоким антропогенным нагрузкам и имеют тенденцию к быстрому ухудшению качества воды. Реагентные технологии очистки воды с применением процессов коагуляции, осаждения и фильтрования в таких условиях не всегда способны обеспечить требуемую степень очистки воды /77,87/.

При безреагентной очистке поверхностных вод, содержащих антропогенные примеси, тем более необходимо дополнительное применение экологически чистых технологий и сооружений водоподготовки, в частности сорбционных технологий. Для условий Китая, где имеется большое количество малых локальных объектов водопотребителей (кооперативов, частных предприятий, объектов жилищно-социального сектора и др.), требуются недорогие компактные установки заводского изготовления, работающие по безреагентной схеме, которые могли бы справиться с повышенными загрязнениями техногенного происхождения поверхностных водоисточников. В связи с этим разработка технологий и установок, реализующих принцип осветлительно-сорбционного фильтрования, их исследование и внедрение является актуальной научно-технической задачей.

В первой главе диссертации выполнен анализ современного состояния качественного состава воды в водоисточниках и существующих систем подготовки воды Китая. Сформулированы цели и задачи исследований. Во второй главе посвящена теоретическим основам технологии фильтрования водных суспензий через зернистые многослойные загрузки. В третьей главе приведены результаты исследований с различными гранулометрическими составами загрузок в режимах фильтровании и промывки. Четвертая глава приведены результаты технологических исследований осветлительно-сорбционных процессов очистки воды. Пятая глава освещает результаты испытаний полупромышленного фильтра на рекуперированной воде в гостинице «Цуйгун» в г. Пекине и технико-экономических расчетов по сравнению различных конструктивных размещенной трехслойной осветлительно-сорбционной загрузки в напорных и безнапорных условиях.

Работа выполнена в Московском государственном строительном университете на кафедре «Водоснабжение».

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ.

1. На основании анализа гидрохимической информации было установлено, что поверхностные водоисточники Китая характеризуются высокими концентрациями мутности, цветности, перманганатной окисляемости, ХПК, фенолов и нефтепродуктов.

2. Одним из перспективных путей решения проблемы подготовки поверхностных вод для небольших объектов водопотребления является использование безреагентных методов осветления на инертной плавающей гранульно-волокнистой загрузке и сорбционной доочистки воды, реализуемых в одном корпусе компактных установок заводского изготовления.

3. Разработана и исследована конструкция осветлительно-сорбционного фильтра с трехслойной комбинированной инертной плавающей гранульно-волокнистой и тяжелой сорбционной загрузками (ОСФ).

4. Определены условия рационального применения ОСФ при безреагентной очистке поверхностных вод, содержащих антропогенные примеси для небольших объектов водоснабжения: для питьевых нужд: скорость фильтрования — до 1 м/ч, при мутности исходной воды — до 30 мг/л и цветности — до 50 град. Для технических нужд: скорость фильтрования — до 5 м/ч, при мутности исходной воды — до 250 мг/л, цветности — до 65 град., ПАВ — до 6 мг/л, ХПК — до 100 мг/л и БПК5 — до 70 мг/л.

5. Установлены оптимальные параметры фильтрующего комбинированного слоя и режимы работы фильтра при которой обеспечивается требуемое качество воды:

— пенополистирольный слой: диаметр зерен с1 = 1,2−1,5 мм, толщина слоя Ь = 0,8−1 м;

— волокнистый слой: диаметр нити 6. = 1,8−2 мм, длина волокон в сжатом виде Ьсл = 0,4−0,5 м, коэффициент наполнения ф = 0,2−0,3;

— угольный слой: диаметр зерен & = 1−2 мм, толщина слоя Ь = 0,8−1 м;

— допустимая скорость фильтрования в зависимости от требуемого качества очищенной воды для питьевых нужд — до 1 м/ч, для технических нужд — до 5 м/ч.

6. Интенсивность промывки для пенополистирольно-волокнистого слоя рекомендуется принимать равной q = 15−20 л/с-м. При этом относительное расширение слоя загрузки равно е = 25−30%, продолжительность промывкиТпр = 4−5 мин. Для угольного слоя ц = 8 л/с-м, е = 15−20%, Тпр= 5−7 мин.

7. Испытания осветлительно-сорбционного фильтра для очистки рекуперированной воды в одной из гостиниц Китая показали, что при скорости фильтрования до 2 м/ч продолжительность фильтроцикла достигает 12−14 часов. Очищенная вода по мутности, цветности, запаху, рН, БПК5, ХПК, ПАВ, числу бактерий после ее обеззараживания соответствует требованиям нормативов Китая для такой воды.

8. Технико-экономические расчеты показали, что при производитель-ностях станций до 350 м3/сут приведенные затраты примерно одинаковы для безнапорных и напорных фильтров. При производительностях станций от 350 до 1000 м3/сут экономичнее вариант с напорными конструкциями ОСФ.

Показать весь текст

Список литературы

  1. A.c. 682 246 (СССР). Фильтр для очистки жидкостей /В.П. Приходько, М. Г. Журба, H.H. Гироль, Б. И. Шевчук. Опубл. в Б.И., 1976, № 32.
  2. A.c. 697 144 (СССР). Фильтр для очистки мутных вод /М.Г. Журба, В. П. Приходько, Е. В. Иванов. Опубл. в Б.И., 1979, № 42.
  3. A.c. 762 921 (СССР). Установка для очистки воды от взвешенных частиц и фитопланктона /М.Г. Журба, В. П. Приходько и др. Опубл. в Б.И., 1980, № 34.е
  4. A.c. 844 023 (СССР). Фильтр для очистки воды /М.Г. Журба, H.H. Гироль, Г. А. Бондаренко и др. Опубл. в Б.И., 1981, № 25.
  5. A.c. 1 156 714 (СССР). Установка для очистки воды /М.Г. Журба, H.H. Гироль и др. Опубл. в Б.И., 1985, № 19.
  6. A.c. 1 234 544 (СССР). Береговой водозабор фильтрующего типа /Е.А. Мезенева, М. Г. Журба, С. М. Чудновский и др. Опубл. в Б.И., 1986, № 20.
  7. A.c. 1 527 383 (СССР). Устройство для забора воды из поверхностных источников /Е.А. Мезенева, С. М. Чудновский, А. И. Степанов и др. -Опубл. в Б.И., 1989, № 46.
  8. H.H. Водоснабжение. М.: Стройиздат, 1982. — 440 с.
  9. В.Г. Внутригодовое распределение речного стока. JI.: Гидрометеоиздат, 1960. — 430 с.
  10. М.Э., Тодес О. М. Гидравлические и тепловые основы работы аппаратов со стационарным и кипящим зернистым слоем. JL: Химия, 1968.-509 с.
  11. М.Э., Тодес О. М., Наринский Д. А. Аппараты со стационарным зернистым слоем. JI.: Химия, 1979. — 175 с.
  12. Р.И. Теоретическое обобщение и промышленный опыт интенсификации работы водоочистных фильтров с высокопористыми материалами: Автореф. дис. докт. техн. наук. М., 1981. — 43 с.
  13. Р.И., Мельцер В. З. Производство и применение фильтрующихматериалов для очистки воды. Справочное пособие. Л.: Стройиздат, Ленинградское отделение, 1985. — 117 с.
  14. С. С. Пинич P.M. Практикум по коллоидной химии и электронной микроскопии. М.: Химия, 1974. — 224 с.
  15. Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. -М.: Химия, 1981,-т. 1.-384 с.
  16. H.H. Исследование процесса промывки и разработка сборно-распределительных систем водоочистных фильтров с плавающей загрузкой: Автореф. дис. канд. техн. наук. М.: НИИ АКХ, 1981. — 20 с.
  17. П.Говорова Ж. М. Выбор и оптимизация водоочистных технологий. -Вологда-Москва: Вологодский ГТУ, 2003. 111 с.
  18. .М. Обоснование и разработка технологий очистки природных вод, содержащих антропогенные примеси: Автореф. дис.. док. техн. наук. М., 2004. — 56 с.
  19. .М. Усовершенствование водоочистных технологий при антропогенных нагрузках на водоисточники. //Обзорная информация, Вып. 4. М.: ВНИИНТПИ, 2000. — 38 с.
  20. .В. Теория гетерокоагуляции, взаимодействия и слипания разнородных частиц в растворах электролитов. //Коллоидный журнал. 1954,-№ 16.-С. 37−39.
  21. И.В., Козлов В. И., Басманов П. И., Огородников Б. И. Волокнистые фильтрующие материалы ФП. М.: Знание, 1968. — 76 с.
  22. Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии: Учебник для вузов. Часть 2. Массообменные процессы и аппараты. М.: Химия, 1992. — 384 с.
  23. К.И., Борухсон Б. В. Текстильные волокна, их получение и свойства. М.: Легкая индустрия, 1971. — 55 с.
  24. Ниже приведены основные зависимости для расчетов при различных производительностях станций.
  25. Рис. 5.6. Конструктивная схема безнапорного ОСФ по II варианту:1 пенополистирол- 2 — волокно- 3 — уголь- 4 — подвод исходной воды- 5 — отвод фильтрата- 6 — подача промывной воды- 7 — отвод промывных вод45 с.
  26. К.В. Шунгизит и шунгизитобетон. //На стройках России. 1972, № 7.-С. 53−57.
  27. И.Ф., Усьяров О. Г. Взаимодействие коллоидных частиц и других микрообъектов на дальних расстояниях и образование периодических коллоидных структур. АН СССР. Успехи химии, 1976, — т. ХЬУ, вып. 5. -С. 877−907.
  28. .М. Гидравлические закономерности работы водоочистных фильтров с пенопласто-волокнистой загрузкой. //Известия ВУЗов. Строительство. 1992, № 2. — С. 86−90.
  29. .М. Гидравлические закономерности работы водоочистных фильтров с пенопласто-волокнистой загрузкой (сообщение II). //Известия ВУЗов. Строительство. 1993, № 2. — С. 79−82.
  30. М.Г. Водоочистные фильтры с пенопласто-волокнистой загрузкой. //Водоснабжение и санитарная техника. 1996, № 9. — С. 16−19.
  31. М.Г. Водоочистные фильтры с плавающим фильтрующим слоем: Автореф. дис. докт. техн. наук. М., 1986. — 48 с.
  32. М.Г. Микроорошение. Проблемы качества воды. М.: Колос, 1994. — 278 с.
  33. М.Г. Очистка воды на зернистых фильтрах. Львов: Вища школа, 1980.- 199 с.
  34. М.Г. Пенополистирольные фильтры. М.: Стройиздат, 1992. — 175 с.
  35. М.Г. Применение теории фильтрования в инженерных расчетах. //Водоснабжение и санитарная техника. 1993, № 7. — С. 2−6.
  36. .М. Разработка водоочистных фильтров с пенопласто-волокнистой загрузкой: Автореф. дис.. конд. техн. наук. Вологда, 1994. -26 с.
  37. М.Г. Сельскохозяйственное водоснабжение. Кишинев: Университас, 1992. — 295 с.
  38. М.Г., Вдовин Ю. И., Говорова Ж. М., Лушкин И. А. Водозаборно-очистные сооружения и устройства. Учебное пособие для студентов вузов. Под ред. М. Г. Журбы. М.: Астрель, ACT, 2003. — 596 с.
  39. М.Г., Говорова Ж. М., Примышев Ю. Р., Лебедева Е. А. Очистка природных вод, содержащих антропогенные примеси. Практическое пособие. Вологда, ВГТУ, 1998. — 104 с.
  40. М.Г., Лебедева Е. А., Родина А. О. Определение расчетных показателей качества водоисточников для обоснования технологий водоподготовки: В сб. «Проблемы экологии на пути к устойчивому развитию регионов». Вологда: ВоГТУ, 2001. — С. 198−200.
  41. М.Г., Нечаев А. П., Ивлева Г. А., Говорова Ж. М. и др. Классификаторы технологий очистки природных вод. М.: ГПСоюзводоканалпроект, 2000. — 118 с.
  42. М.Г., Соколов Л. И. Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов водоподготовки. //Водоснабжение и санитарная техника. 1999,-№ 2. С. 5−7.
  43. М.Г., Соколов Л. И., Говорова Ж. М. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений. Вологда-Москва: ВоГТУ, 2001. -700 с.
  44. М.Г., Соколов Л. И., Говорова Ж. М. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений: издание второе, переработанное и дополненное. Учебное пособие в 3-х томах. М.: Издательство АСВ, 2003. — 688 с.
  45. В.Я. Безреагентная одноступенчатая очистка воды на напорных фильтрах объемного фильтрования для сельскохозяйственного водоснабжения: Автореф. дис.. канд. техн. наук. Новочеркасск, 1974. -26 с.
  46. Г. С., Ширинкин Л. Г., Скобеев И. К. Влияние электрокинетического потенциала на кольматацию фильтротканей. Процессы и аппараты технологии неорганических веществ. М.: Химия, 1971.-210 с.
  47. JI.A. Теоретические основы и технология кондиционирования воды. Киев: Наукова думка, 1980. — 564 с.
  48. Л.А., Строкач П. П. Технология очистки природных вод. 2-е изд., перераб. и доп. — Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1986. — 352 с.
  49. И.С. Практикум по коллоидной химии. М.: Высшая школа, 1983. -215 с.
  50. В.Н., Быкова П. Г. Сверхскорые фильтры с двухслойной загрузкой из дробленого керамзита. Экспресс-информация, 1976, серия 3, вып. 2.-С. 16−21.
  51. Е.А. Совершенствование водозаборно-очистных сооружений фильтрующего типа: Автореф. дис.. канд. техн. наук. Нижний Новгород, 1993.-23 с.
  52. Д.М., Шуберт С. А. Гидравлика зернистый материалов. М.: МКХ РСФСР, 1955.- 111 с.
  53. Д.М., Шуберт С. А. Фильтры АКХ и расчеты промывки скорых фильтров. М.: МКХ РСФСР, 1951. — 174 с.
  54. С.И. Исследование процессов очистки воды в фильтре с плавающей загрузкой: Автореф. дис.. канд. техн. наук. Новочеркасск, 1967.-23 с.
  55. В.А. Интенсификация многоступенчатой фильтрационной очистки поверхностных вод, подвергшихся антропогенному воздействию: Автореф. дис. канд. техн. наук. М.: 1993. — 26 с.
  56. Г. И. Технология очистки природных вод. М.: Высшая школа, 1997.-479 с.
  57. Г. И., Сомов М. А. Водоснабжение: Учебник для вузов. М.: Стройиздат, 1995. — 688 с.
  58. В.К. Биологическая очистка природных вод медленнымфильтрованием. //Водоснабжение и санитарная техника. 1993, № 4. — С. 20−21.
  59. М.В. Биологическая предочистка природных вод с повышенным содержанием органических веществ. Автореф. дисс.. канд. техн. нау. -Вологда: ВоГГУ, 1999. 16 с.
  60. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию /Под ред. Ю. И. Дытнерского. М.: Химия, 1983. — 272 с.
  61. .И., Ложкин В. А. Исследование физико-химических, гидравлических и фильтровальных свойств материалов, применяемых в электротехнике. М.: МИСИ. Научные труды, 1977. — вып. № 142. — С. 5764.
  62. Е.Г. Структура слоя из керамического песка, ее характеристики и особенности. Сборник трудов. Водоснабжение и водоотведение на железнодорожном транспорте. JL, 1982. — С. 25−28.
  63. Е.Г., Веницианов Е. В. Сорбционные характеристики процесса обесцвечивания природных вод алюмосиликатным адсорбентом различной модификации. //Химия и технология воды. 1989, т 11, — № 8. -С. 761−762.
  64. A.B., Либерман А. И. Использование активированных углеводородных волокон в бытовых водоочистителях «Аквафор». //Водоснабжение и санитарная техника. 1997, № 5. С. 21−22.
  65. М.С. Глубокая очистка природных вод на фильтрах с инертно-сорбционной загрузкой. Автореф. дисс.. канд. техн. нау. -Вологда: ВоГГУ, 1999. 16 с.
  66. В.Е., Тарасевич Ю. И. Исследование физико-химических свойств цеолитов новых месторождений Сибири и Якутии и возможность их применения для очистки воды. //Химия и технология воды. 1992, N° 11. -С.832 .
  67. Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. — 444 с.
  68. П.Г., Курочкина М. И. Гидромеханические процессы химической технологии. JI.: Химия, 1982. — 287 с.
  69. Ф.Х. Классификация текстильных волокон. М.: МТИ, 1971. -84 с.
  70. СанПиН 2.1.4.1074−01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. М.: Минздрав России, 2002. — 103с.
  71. Т.Д. Очистка от масел на многослойных волокнистых фильтрах сточных вод горячего проката: Автореф. дис.. канд. техн. наук. М., 1986.-24 с.
  72. И.К. Фильтрующие материалы. М.: Недра, 1978. -116 с.
  73. А.Д. Глубокая очистка воды от технологических загрязнений. //Водоснабжение и санитарная техника. 1995, № 11.
  74. А.Д., Алифанова H.H., Семенов С. Ю. и др. Повышение барьерной роли водопроводов в период паводков и аварий. //Водоснабжение и санитарная техника. 1994, № 12.
  75. А.Д., Расторгуев A.B., ИГектер А. и др. Очистка воды от диоксидов. //Водоснабжение и санитарная техника. 1994, № 12.
  76. Справочник проектировщика. Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий. /Под ред. H.A. Назарова. М.: Стройиздат, 1977.-288 с.
  77. Сун Жэнь Юань. Очистка воды от технологических загрязнений. //Водоснабжение и водоотведение Китая. 1997, № 3. — С. 4−7.
  78. A.M. Интенсификация процессов разделения суспензий в технологии очистки природных вод: Автореф. дис. докт. техн. наук. М., 1984.-48 с.
  79. A.M. Использование горелых пород для загрузки фильтровальных сооружений. Труды АКХ им. К. Д. Панфилова. 1973, № 98.-С. 12−17.
  80. Цянь Мэн Кан. Экспедиции и сопоставлении водопроводных очистныхстанции США и Европы. //Водоснабжение и водоотведение Китая. 2000, -№ 4. С. 6−8.
  81. Н.Ф., Веренштейн Б. Г., Володин В. Ф. Цеолиты новый типминерального сырья. М.: Недра, 1987. — 176 с. 82. Чжан Бао, Ли Мин, Чжан Фу. Очистка поверхностных вод р.Янйзы.
  82. Пекин: Химическое промышленное издательство Китая, 2005. 123 с. 83. Чжао Ю. Анализ качества вод поверхностных водоисточников. //Водоснабжение и водоотведение Китая. 2000, — № 2. — С. 16−18.
  83. Чжоу Юнь, Дай Цзе, Ван Чжань Шэн. Применение биореактора в водопроводной очистной станции «Чжоуцзяду» в г. Шанхае. //Водоснабжение и водоотведение Китая. 2002, № 10. — С. 6−9.
  84. Чжоу Юнь, Ло Ци Да. Применение озона и угольных фильтров в водопроводной очистной станции «Чжоуцзяду». //Водоснабжение и водоотведение Китая. 2002, № 1. — С. 11−13.
  85. Чжоу Юнь, Хэ И Лян. Технология очистки природных вод. Пекин: Издательство химическое промышленное, 2004. — 321с.
  86. Чжун Чунь Чан, Ци Шэн Хао. Технологические состояния и развития водоснабжения на юге Китая. //Водоснабжение и водоотведение Китая. 2000,-№ 11. С. 4−7.
  87. .Н., Журба М. Г., Приходько В. П., Шевчук Б. И. Доочистка сточных вод на гидроавтоматическом биореакторе-фильтре с плавающей загрузкой. //Химия и технология воды. 1985, т. 7. — № 1. — С. 69−71.
  88. Янь Сюнь Ши, Фань Цзинь Чу. Водоснабжение. Пекин: Строительное промышленное издательство Китая, 1995. — 523 с.
  89. Aktiivihiilen kaytto talousveden puhdistuksessa /Vahala Riku //Vesitalous. 1995, 36, — № 1. — p. 17−20, 30.
  90. Barnett R.H., Trussell A.R. Controlling organics: the casitas municipal water district experience. J. Amer. Water Works Assoc., 1978, 70, — № 11. — p. 660 664.
  91. Burke T. Controlling organic compounds in water by treatment. Water (Gr.
  92. Brit.), 1980,-№ 34. -p. 17−19.
  93. Einsatz von Pulver-Aktivxohle in der Wasseraufbereitung /Roeske Wolfgang //BBR: Brunnenbau, Bau von Wasserwerk., Rohrleitungsbau. 1995, 46, № 3. -p. 20−22, 24.
  94. GB5749−85. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Пекин: Госкомсанэпиднадзор Китая, 1985. — 32 с.
  95. Lykins B.W., Yr., Clark R.M., Adams J.O. Granular Activated Carbon for Cjntrolling tnm. AWWA, May, 1988.
  96. Hes K.J. Filtration. The Significance of Theory. Journal first of Water Engineering, 1971, — v. 25, — № 1. — p. 13−62.
  97. Hes K.J. Thery of Filtration. Special Subject. London First. Water Supply assoc., 1969,-№ 7.- p. 3−28.
  98. Hes K.J., Tholi J. Research on Dariables Effecting Filtration. Journal of the sanitary Engineering Dieision, AICE, 1965, — r. 91, NIAU. — p. 1−18.
  99. Mcxreary J.J., Snoevink V.L. Characterization and activated carbon adsorption of several humic subbstances. Water Res., 1980, № 14. — p. 151−159.
  100. Randtke S.J., Jepsen C.O. Chemical pretreatment for activater carbon adsorption. J. Amer. water Works Assoc., 1981, 73, — № 8. — p. 411−419.
  101. E.B., Рубинштейн P.H. Динамика сорбции из жидких сред. -М.: Наука, 1983.-237 с.
  102. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем снабжения рекуперированной водой в Пекине. Пекин: Документ правительства Пекина № 60 от 10.05.1987.
  103. М.М. Адсорбция и пористость. М.: изд-во Воен. акад. хим. защиты, 1972. — 127 с.
  104. Н.Ф., Усьяров О. Г. Взаимодействие коллоидных частиц и других микрообъектов на дальних расстояниях и образование периодических коллоидных структур. АН СССР. Успехи химии, 1976, т. XLV, вып. 5. — С. 877−907.
  105. М.Г. Применение теории фильтрования в инженерных расчетах. //Водоснабжение и санитарная техника. 1993, № 7. — С. 2−6.
  106. М.Г., Говорова Ж. М., Квартенко А. Н., Говоров О. Б., Биохимическое обезжелезивание и деманганация подземных вод. //Водоснабжение и санитарная техника. 2006, № 9 (часть 2). — С. 17−23.
  107. A.M. Адсорбция и ионный обмен в процессах водоподготовки и очистки сточных вод. Киев: Наукова думка, 1983. -239 с.
  108. B.C. Сельскохозяйственное водоснабжение и обводнение. М.: КОЛОС, 1984.-480 с.
  109. Clark R. Lykins В. Granular Activated Carbon. Lewis Publisher, 1992. -344 c.
  110. Ives K. J. Theory of Filtration. Special Subject //London Inst. Wafer Supply Assoc. 1969. N7.
  111. Ives K. J. International Expert Present a Modern Theory of Water Filtration and Separation. January/February. 1967.
  112. Deb A. K. Theory of sand filtration //Journal of the Sanitary Engineering Division. 1969. N6.
  113. Mohanka S. S. Theory of Multilayer Filtration //J. of the Sanit. Eng. Div. 1969. V. 95. N6.
  114. Adin A., Rebhun M.A. Model Predict Concentration and Head Joss Profiles in Filtration //Journal AWWA. 1977. V. 69. N 8.
  115. Craft J. F. Review of Rapid Sand Filtration Theory ИJournal AWWA. 1966. V. 58. N4.
  116. Marckle V. The theory of rapid Filtration: International Water Supply Congress. Barcelona. 1966.
  117. Rajagopalan R. A Mechanistic Description of Solid liquid Separation in Deep — Bed Granular Filters: Ind. Pacif. Chem. Engineering Congr. (PAChEC 77). 1977. V. 2. N430. ш ue mwmmvmmmштжтшяттш, тттш^шп, 1. Т: тяттШ: 0.7−2.0"ж, тоже 1.2"ж, ттт. гк-,
  118. Шх шт* -кLO*, штщ-0.5ж, ш"1. Й&ЛШ 0.2-
  119. ЙШЙГ AZ-15 i, тШ, ИЙМШШ 2.5×1.5 1.01. Жош^шш, na, phii, шшш (5 ^2о°о>1. Ш:•шш*m s ШШШЁ. шш зЁЙ/fl- 4171. ШШШ (Ш20°с) 8t-тш «й/я- 15шт&шшм m/j 1 mm -Г /100 «я- looз1. АКТ ИСПЫТАНИЙ
  120. В течение апреля мая 2006 года аспирантом Московского государственного строительного университета Лю Чэ были проведены испытания осветлительно-сорбционного фильтра для очистки рекуперированной воды в гостинице «Цуйгун» в г. Пекине.
  121. Специальное свидетельство.1. ЗОО «Кэбяо» 16−05−2006
Заполнить форму текущей работой