+
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

Совершенствование технологии водоподготовки в населенных пунктах аридной зоны России

  • Автор:

    Абуова, Галина Бекмуратовна

  • Шифр специальности:

    05.23.04

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2012

  • Место защиты:

    Нижний Новгород

  • Количество страниц:

    169 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

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение
Глава 1. Современное состояние водоисточников и методы получения качественной питьевой воды
1.1 Краткая характеристика и экологическая оценка источников водоснабжения Волжского бассейна
1.2 Современные методы улучшения качества воды
1.3 Общая характеристика сорбентов, используемых для улучшения состояния природных объектов
1.3.1 Очистка воды активными углями
1.3.2 Природные и модифицированные оксиды алюминия и кремния и алюмосиликаты
1.4 Теоретические и экспериментальные данные, характеризующие адсорбируемость на углях, алюмосиликатах и оксидах металлов
1.4.1 Адсорбируемость
1.4.2 Влияние природы растворителя
1.4.3 Влияние электронного и молекулярного строения сорбента и сорбата
1.5 Общие вопросы хемосорбции
1.6 Особенности адсорбции органических веществ на серосодержащих веществах
1.7 Природа адсорбционных сил
Выводы по главе
Глава 2 Исследование качества водоисточников и работы групповых водопроводов в астраханской области
2.1 Физические и органолептические показатели качества водоисточников Астраханской области
2.2 Химические показатели природных источников Астраханской области
2.3 Анализ исходной и питьевой воды на Ахтубинском групповом

водопроводе
2.3.1 Исследование работы Ахтубинского группового водопровода

2.4 Анализ исходной и питьевой воды на Лиманском групповом водопроводе
2.4.1 Исследование работы Лиманского группового водопровода
Выводы по главе
Глава 3 Исследование нового сорбента для очистки воды в системе хозяйственно-бытового назначения
3.1 Данные о составе отходов буровых работ
3.2 Методика получения сорбента ОБР
3.3 Методики изучения физико-химических характеристик сорбентов
3.4 Исследование сорбционных характеристик ОБР
3.5 Механизмы адсорбции неорганических и органических веществ на кремнеземах и алюмосиликатах, входящих в состав ОБР
3.5.1 Т еоретическое (квантово-химическое) изучение
3.5.2 Кластерное приближение
3.5.3 Модели и методы расчета
3.5.4 Расчеты моделей адсорбционных комплексов молекул углеводородов с активными центрами поверхности кремнеземов и алюмосиликатов
полуэмпирическими методами
3.5.5. Механизм адсорбции углеводородов на кремнеземах и
алюмосиликатах
3.5.6 Моделирование процессов адсорбции ионов металлов на поверхности
алюмосиликатов и кремнеземов
Выводы по главе
Глава 4 Использование ОБР-1 с целью получения воды хозяйственнопитьевого назначения
4.1 Технология очистки воды с использованием сорбента ОБР
4.1.1 Описание общей схемы
4.1.2 Загрузка, выгрузка и работа сорбента
4.1.3 Контроль за качеством воды
4.1.4. Результаты очистки воды от загрязнителей, присутствующих

совместно, сорбентом ОБР
4.20пределение экономической эффективности применения сорбента ОБР-

Выводы по главе
Основные выводы по работе
Библиографический список
Приложения

ионами Тг4+. Однако из приведенных в работе [146] данных следует, что эта закономерность в ряде случаев не соблюдается. Например, на ТЮ2 адсорбируются пикриновая кислота и фталевый ангидрид, которые являются сильными акцепторами электронов и не дают комплексов с Т14
Проверка [130] не подтвердила в полной мере закономерности, обнаруженной в [117]. Хотя данные об относительной адсорбционной активности бензола и нафталина из растворов в 2,2,4-триметилпентана совпадают с данными в работе [122], полученная последовательность по степени уменьшения адсорбционной активности (фенантрен (0,605) > 2,3-бензантрен (0,295) > пирен (0,445) > нафталин (0,618) не соответствует данным, приведенным в [117] и корреляция с энергией высших занятых молекулярных орбиталей отсутствует.
Вполне возможно, что расхождения данных в работах [117] и [131] обусловлены различиями в методике оценки адсорбируемости. По-видимому, для получения правильных выводов необходимо сопоставлять £вз (или потенциалы ионизации) и адсорбционные константы, не рассматривая фактор аттракционного взаимодействия. Подобный анализ результатов изучения адсорбции производных бензола на кремнеземе проведен в работе [139].
Появившиеся в последнее время многочисленные данные о потенциалах ионизации органических веществ позволяют проанализировать с указанной точки зрения результаты адсорбционных исследований. В связи с этим сопоставлены данные об адсорбции на силикагеле различных веществ из 0,2 %-ного раствора в изооктане [12] с величинами I. Экспериментальные точки ложатся на одну кривую, однако в отличие от результатов подобного анализа в [12, 117, 123], не наблюдается монотонного убывания или возрастания функции. С изменением величины I кривая проходит через максимум.
Экспериментальная зависимость адсорбируемости от потенциала ионизации имеет место и при адсорбции оксибензолов из водных растворов

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.131, запросов: 967