+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов отходами производства дисахаридов

  • Автор:

    Лупандина, Наталья Сергеевна

  • Шифр специальности:

    03.02.08

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2012

  • Место защиты:

    Белгород

  • Количество страниц:

    156 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

Сокращения, наиболее часто встречающиеся в диссертации:
СВ - сточные воды;
ТМ - тяжелые металлы;
ПДК - предельно-допустимая концентрация;
ИЗВ - индекс загрязненности воды;
ИД - исходный дефекат;
ТМД - термически модифицированный дефекат;
УТД - углерод, смытый с поверхности модифицированного дефеката; РФА - рентгенофазовый анализ;
ДТА - дериватографический анализ;
МГ - метиленовый голубой;
СПАВ - синтетические поверхностно-активные вещества.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Литературный обзор
Экологическое состояние водных ресурсов в России и во всем мире
Характеристика наблюдательной сети за количественными и качественными показателями водных объектов, состоянием в Белгородской области
Аналитический контроль сточных вод предприятий
Мониторинг водных объектов
Соединения меди и никеля в водных системах
Токсикологические свойства ионов меди и никеля
Существующие методы очистки сточных вод
Реагентный метод
Биохимический метод
Электрохимические методы
Мембранные методы
Метод ионного обмена
Комбинированные методы
Адсорбционный метод
Основы теории сорбции
Выводы к литературному обзору
Объекты и методы исследований
Объекты исследования
Образование дефеката при производстве дисахаридов Получение термически модифицированного дефеката Процессы, протекающие при добавлении термически модифицированного дефеката в водные среды Влияние температуры обжига на размер частиц и величину

удельной поверхности дефеката
Влияние температуры обжига на минералогический состав термически модифицированного дефеката Влияние температуры обжига дефеката на электропроводность водной вытяжки
Термогравиметрические исследования Исследования углерода в инфракрасном спектре Электрокинетические свойства частиц дефеката Исследование пористой структуры термически модифицированного дефеката
Исследование микроструктуры полученных сорбентов Физико-химические характеристики исходного дефеката Сточные воды ООО «Завод-Новатор»
Методы исследований Выводы к главе
Определение оптимальных условий водоочистки
Влияние технологических факторов на эффективность очистки
Зависимость эффективности очистки от массы сорбента Зависимость эффективности очистки сточных вод от размера
частиц и вида сорбентов
Влияние температуры обжига на эффективность очистки Определение рациональной длительности термической обработки ИД
Роль углерода в процессе очистки модельных растворов Зависимость эффективности очистки сточных вод от длительности взаимодействия сорбента со сточными водами Сравнение эффективности очистки модельных растворов различными сорбентами и реагентами Адсорбционные исследования

расстояние (2 мм), что ведет к увеличению их размеров, росту омических потерь, а также снижению удельной производительности аппаратов. Этот недостаток удалось преодолеть разработкой ряда аппаратов с малым межмембранным расстоянием (0,5 мм) и аппаратов, содержащих в межмембранном пространстве зерна ионитов или ионообменные волокна. Метод электродиализа имеет большие перспективы. В то же время он нуждается в существенной доработке. В частности, необходимы [13]: поиск эффективных мер по предотвращению осадкообразования и отравления мембран; разработка путей обеспечения специфичного ионного транспорта; конструирование надежных и компактных аппаратов, адаптированных к условиям гальваноцеха; разработка конкретных технологий, позволяющих утилизировать концентраты и получать технологическую воду; создание новых дешевых ионообменных мембран (стойких, например, в концентрированной хромовой кислоте), а также фильтров, предотвращающих засорение аппаратов [1,2,13,19].
Достоинства метода: возможность очистки до требований ПДК, возврат очищенной воды до 60 % в оборотный цикл, возможность утилизации ценных компонентов, отсутствие фазовых переходов при отделении примесей, что позволяет вести процесс при небольшом расходе энергии [19], возможность проведения при комнатных температурах без применения или с небольшими добавками химических реагентов, простота конструкций аппаратуры.
Недостатки метода: необходимость предварительной очистки стоков от масел, ПАВ, органики, растворителей, солей жесткости, взвешенных веществ, значительный расход электроэнергии, дефицитность и дороговизна мембран, сложность эксплуатации, отсутствие селективности, чувствительность к изменению параметров очищаемых вод.
Кроме методов, рассмотренных выше, существуют также комбинированные мембранные методы. Так, электролиз в сочетании с электродиализом приобретает новое качество: достигается не только полное

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.481, запросов: 967