Academic literature on the topic 'Біологічне очищення стічних вод'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Біологічне очищення стічних вод.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Біологічне очищення стічних вод"

1

Odnorih, Z. S., O. R. Vasyliuk, O. I. Rubai, and D. O. Beresiuk. "Модернізація технологічної лінії очищення стічних вод птахофабрики." Scientific Bulletin of UNFU 29, no. 3 (April 25, 2019): 95–98. http://dx.doi.org/10.15421/40290320.

Full text
Abstract:
Стан поверхневих водойм залежить від кількісного та якісного складу стічних вод підприємств, поверхневих стоків з урбанізованих та сільськогосподарських територій. Розглянуто екологічні проблеми, які виникають внаслідок потрапляння у природні водойми недоочищених стічних вод птахівничих господарств, зокрема погіршуються органолептичні показники, відбувається механічне, хімічне та бактеріологічне забруднення водойми, порушуються процеси самоочищення та погіршення гідрохімічного режиму. Доведено необхідність модернізації застарілої технологічної лінії очищення стічних вод птахофабрики, оскільки скиди в річку Недра, як водойми рибогосподарського призначення, є об'єктом державного нагляду (контролю) щоквартально. Визначено основні джерела утворення стічних вод на птахівничому господарстві. Представлено середні значення концентрацій таких забруднювальних речовин: завислі речовини, біологічне споживання кисню, хімічне споживання кисню, загальний фосфор та амонійний азот. Зазначено недоліки в роботі існуючої технологічної лінії та обґрунтовано підбір обладнання для ефективного очищення стоків. Процес очищення відбуватиметься в кілька етапів: механічне очищення, усереднення, фізико-хімічне очищення (флотація), біологічне очищення та озонування. Доцільність застосування таких методів обґрунтовано концентраціями забруднювальних речовин у стічній воді птахофабрики, відібраними щомісяця протягом 2017 р. Якість очищеної стічної води відповідатиме розрахованим показникам гранично допустимих скидів за зазначеними вище забруднювальними речовинами.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Дегтяр, М. В., and С. С. Душкін. "ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ РЕАГЕНТНОГО ОЧИЩЕННЯ ДРЕНАЖНИХ ВОД ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ." Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, no. 4 (November 26, 2021): 75–82. http://dx.doi.org/10.32851/tnv-tech.2021.4.9.

Full text
Abstract:
У статті проведена оцінка ефективності використання різних технологічних прийо- мів очищення дренажних вод полігонів твердих побутових відходів (ТПВ), зокрема, запро- понований спосіб активізації реагентного методу очищення із застосуванням розчину коагулянту сульфату алюмінію, підданого активації шляхом магнітної обробки та елек- трокоагуляції. Така технологія дозволить інтенсифікувати процес очищення дренажних вод, знизити дози сульфату алюмінію без погіршення якості очищення стічних вод, зни- зити експлуатаційні витрати та собівартість очищення дренажних вод. Для досягнення мети в ході досліджень вивчений хімічний склад фільтрату полігонів ТПВ на різних етапах експлуатації полігону з урахуванням якісних особливостей філь- трату залежно від його віку. Основна увага приділена оптимізації параметрів реагентного очищення стічних вод полігонів ТПВ, вивчена кінетика та виявлені закономірності процесу коагуляції у разі активації розчину коагулянту сульфату алюмінію. При цьому були вивчені такі основні питання, як: – зміна структурно-механічної гідратації гідроксиду алюмінію під час обробки стіч- них вод полігонів твердих побутових відходів активованим розчином коагулянту сульфату алюмінію; – вплив активованого розчину коагулянту на зміну сил зчеплення контактного сере- довища; – вплив активованого розчину коагулянту на гідравлічну крупність суспензії, що коа- гулюється. У роботі доведено високу ефективність використання реагентного методу (в комбіна- ції з біологічним очищенням) для фільтраційних вод, характерних для стадії метаногенезу, детально описаний хімізм процесу та механізм зміни структурно-механічної гідратації гідроксиду алюмінію під час обробки стічних вод. Слід зазначити, що запропонована тех- нологія має низку особливостей, зокрема, протягом активації розчину реагенту відбува- ється накладення магнітного поля, внаслідок чого відбувається зміна структури розчину і утворення додаткових центрів коагуляції. Порівняно з іншими відомими технологіями, що мають стадію реагентного очищення, це дозволить інтенсифікувати процес коагуляції та знизити розрахункову дозу коагулянту на 25–30% без погіршення якості очищення.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Krysenko, A. V., T. V. Sklyar, A. I. Vinnikov, and N. V. Prischepa. "Вплив іонів важких металів і цинкового комплексу на динаміку росту бактерій роду Pseudomonas." Biosystems Diversity 20, no. 1 (March 21, 2012): 55–59. http://dx.doi.org/10.15421/011208.

Full text
Abstract:
Проблема очищення стічних вод – одне з найактуальніших питань із початку століття. Особливе місце важких металів серед забруднювачів довкілля пов’язане з їх накопиченням в організмі та передачею трофічними ланцюгами, високою їх токсичністю. Розроблено сучасні технології очищення стічних вод: перспективи мають природні та найдешевші біологічні методи очищення, що являють собою інтенсифікацію природних процесів розкладання органічних сполук мікроорганізмами в аеробних або анаеробних умовах. Одні з основних – процеси нітрифікації та денітрифікації. Велика увага приділяється мікроорганізмам, здатним виконувати ці процеси. Процеси взаємодії між іонами важких металів і мікроорганізмами мають велике значення не тільки для фундаментальної науки, а і як можливе застосування у біотехнологічних процесах.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

ШЕГИНСЬКИЙ, О. В., А. В. ДЗЮБИНСЬКИЙ, and О. В. ДЗЮБИНСЬКА. "СИНТЕТИЧНІ ШКІРИ НА ОСНОВІ ВОДНОГО РОЗЧИНИ ПОЛІУРЕТАНУ ТА ЇХ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ." Товарознавчий вісник 1, no. 13 (August 1, 2020): 279–91. http://dx.doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2020-13-24.

Full text
Abstract:
Мета. Метою нашого дослідження є оцінка властивостей синтетичних шкір, виготовлених шляхом застосування поліефірного каркасного матеріалу і використання водного розчину поліуретану. Помітні результати досягнуті в ґалузі виробництва м’яких синтетичних і синтетичних шкір. Синтетичні шкіри добре імітують натуральну шкіру, достатньо м’які, еластичні, мають хороші властивості. До основних недоліків синтетичних шкір слід віднести відсутність належних фізико-механічних властивостей. Дефіцит натуральних шкір, що постійно зростає, призводить до необхідності прискорення розроблення і виробництва синтетичних матеріалів з поліпшеними властивостями. Одним із шляхів вирішення цих проблем є застосування нових, екологічно чистих синтетичних шкір з покращеними властивостями. Можливість виробництва таких синтетичних шкір дозволить розширити сучасний асортимент. Результати. Фізико-механічні властивості синтетичної шкіри визначають її структура та раціональний рецептурний склад є якісними показниками синтетичної шкіри і вказують на підходи щодо регулювання їх властивостей. Результати досліджень синтетичних шкір, одержаних з використанням різних основ, показали наявність необхідних споживних властивостей, що створює умови виробництва широкого асортименту синтетичних шкір з новими наперед заданими споживними властивостями. За результатами експертизи встановлено, що синтетична шкіра, виготовлена на основі водного розчину поліуретану, відповідає санітарно-гігієнічним вимогам і може використовуватися як у взуттєвій, так і в інших галузях легкої промисловості. Наукова новизна. Застосування водного розчину поліуретану робить процес виготовлення синтетичних шкір менш трудомісткім та більш економічним (виключаються процеси промивання основи і напівфабрикату від залишків диметилформаміду, а головне процес регенерації водно-диметилформамідної суміші і біологічне очищення стічних вод (який до того ж потребує вартісного обладнання). Практична значимість. Показники властивостей синтетичної шкіри залежать від обраної основи, лицьового покриття тощо. Одержані результати свідчать про можливість регулювання фізико-механічних властивостей синтетичної шкіри шляхом зміни співвідношення компонентів.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Zamai, Zhanna, Valentina Dzjuba, and Nataliia Buialska. "ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ДООЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ЗАВОДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ БІОПРЕПАРАТІВ." TECHNICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES, no. 3(21) (2020): 286–92. http://dx.doi.org/10.25140/2411-5363-2020-3(21)-286-292.

Full text
Abstract:
Актуальність теми дослідження. У зв’язку з тим, що більшість харчових виробництв залежно від галузі, асортименту продукції, що виробляється, сезонності та інших факторів, мають різний склад стічних вод, дослідження нових ефективних технологій біологічного водоочищення для конкретних виробництв є актуальним. Постановка проблеми. Стічні води підприємств молокопереробної галузі характеризуються високим вмістом органічних домішок, завислих речовин, можуть мати несприятливий для біологічного очищення вмісту біогенних елементів і значення рН, тому ефективність очищення води може залишатися досить низькою. І нагальною проблемою сьогодення є удосконалення наявних і розробка новітніх технологій очищення стічних вод на підприємствах галузі. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження використання біопрепаратів для очищення природних і штучних водойм, побутово-господарських та стічних вод багатьох підприємств обґрунтовані та представлені в роботах багатьох відомих українських та закордонних учених. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на численні дослідження, у літературних джерелах недостатньо даних щодо ефективності застосування біопрепаратів для очищення стічних вод молокопереробних підприємств. Постановка завдання. Метою роботи було визначення можливості та ефективності доочистки стічних вод молокопереробних підприємств за допомогою біопрепаратів. Досліджували вплив біопрепаратів «Гріз-Тріт», «Лагун-Тріт», «Біо-Р», «Понд-Тріт» на гідрохімічні показники стоків ПрАТ «Новгород-Сіверський сирзавод». Виклад основного матеріалу. Показано можливість використання біопрепаратів торгової марки «Мікрозим» у технології очищення стічних вод сирзаводів. Ефективність доочищення стічних вод перевірялась шляхом визначення хімічної потреби кисню (ХПК), вмісту фосфатів, амонію сольового та заліза загального до та після внесення біопрепарату. Висновки відповідно до статті. Найбільш ефективним для доочищення стічних вод є біопрепарат «Понд-Тріт». При його використанні ХПК знижується у 18,9 раза, вміст амонію сольового – у 4,5 раза, фосфатів – у 4,7 раза, заліза загального – у 3,6 раза.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Dolinskyi, A. А., O. M. Obodovych, and V. V. Sydorenko. "ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ЗА РАХУНОК НОВИХ ТЕПЛОМАСОБМІННИХ АЕРАЦІЙНО-ОКИСНЮВАЛЬНИХ АПАРАТІВ РОТОРНОГО ТИПУ." Industrial Heat Engineering 39, no. 4 (November 20, 2017): 5–10. http://dx.doi.org/10.31472/ihe.4.2017.01.

Full text
Abstract:
У статті запропонована схемаетапу біологічного очищення стічнихвод з використанням в якості аератораі змішувача апарату роторного типу. Представлені експериментальні даніпо швидкості розчинення кисню вустановці роторного типу, швидкості очищення стічних вод (за показником БПК) в залежності від частоти пульсацій. Представлені порівняльні характеристики очищення побуто- вих стічних вод аераторів різних конструкцій.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Yelatontsev, D. O., A. P. Mukhachev, and V. I. Suprunchuk. "Сорбент лігноцелюлозний зі шкаралупи волоського горіха." Scientific Bulletin of UNFU 29, no. 1 (February 28, 2019): 110–15. http://dx.doi.org/10.15421/40290124.

Full text
Abstract:
Підвищити ефективність сорбційних методів очищення стічних та природних вод можна за рахунок розробки недорогих сорбентів, селективних до відповідних полютантів. З огляду на це, найбільш оптимальною сировиною для отримання дешевих адсорбентів, які не потребують регенерації, варто вважати лігнін-целюлозовмісні сільськогосподарські відходи (наприклад шкаралупа волоського горіха). Очищення стічних вод за допомогою дешевих біосорбентів на основі лігніну і целюлози характеризується ефективністю вилучення токсикантів із розчинів, простою технологією виготовлення сорбентів, використанням стандартного устаткування. Усе це дає змогу істотно знизити загальну вартість очищення води. Тому розроблення нових ефективних і дешевих сорбційних матеріалів на основі лігніну і целюлози, з метою розширення сфер їх застосування та ефективності використання для вилучення металів, радіонуклідів, солей і інших забруднювачів, є актуальним завданням. Обґрунтовано доцільність утилізації багатотоннажних відходів харчової промисловості у виробництві сорбентів для очищення забруднених природних і стічних вод. На основі аналізу фахових та патентних джерел, за період з 1997 по 2018 рр., розглянуто технологічні параметри процесів фосфорилювання під час виробництва сорбентів лігноцелюлозних (СЛЦ) зі шкаралупи волоського горіха. Вивчено вплив температури, концентрації робочих розчинів, тривалості оброблення сировини, відношення тверда фаза: розчин на ефективність процесу отримання сорбційного матеріалу. Запропоновано новий енерго-ресурсозберігаючий спосіб виробництва СЛЦ, який мінімізує обсяг утворення стічних вод і забезпечує отримання сорбенту високої якості.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Shkvirko, О. M., I. S. Tymchuk, and M. S. Malovanyy. "Адаптація світового досвіду утилізації осадів стічних вод до екологічних умов України." Scientific Bulletin of UNFU 29, no. 2 (March 28, 2019): 82–87. http://dx.doi.org/10.15421/40290216.

Full text
Abstract:
Розглянуто проблеми з утилізації осадів стічних вод. Очищення комунальних стічних вод призводить до накопичення великої кількості осадів, що портебує раціонального та збалансованого підходу до їх утилізації. Осад стічних вод є цінним енергетичним та матеріальним ресурсом, який можна використовувати як вторинну сировину. Найпопулярнішими методами утилізації є: захоронення, спалювання, використання у сільському господарстві як добрив, виробництво будівельних матеріалів. Охарактеризовано нові способи з утилізації осадів стічних вод, які використовують у світі, серед яких: рекультивація земель, кар'єрів та звалищ, виробництво біогазу та теплової енергії, виділення цінних елементів і металів, а також виробництво адсорбентів. Встановлено, що у США та країнах Європейського Союзу основну кількість утворюваних осадів використовують у сільському господарстві як добрива, а в Японії – для виробництва будівельних матеріалів. Розглянуто наявні проблеми, які пов'язані з накопиченням та утилізацією осадів стічних вод в Україні. Більшість осадів, які утворюються на території України, підлягають захороненню. Визначено можливість використання осадів стічних вод у виробництві будівельних матеріалів та виготовленні коагулянтів. Встановлено, що в умовах України найперспективнішим методом утилізації осадів стічних вод є використання їх як добрив у сільському господарстві.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Іванченко, Анна В., Каріна Є. Хавікова, Дмитро О. Єлатонцев, and Володимир О. Панасенко. "ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД КОКСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ГЛАУКОНІТОВОЮ ГЛИНОЮ." Journal of Chemistry and Technologies 29, no. 4 (January 21, 2022): 549–58. http://dx.doi.org/10.15421/jchemtech.v29i4.238046.

Full text
Abstract:
Досліджено процес комплексного очищення коксохімічних стоків від фенолів, роданідів, загального амоніаку та смолистих речовин із використанням глауконітової глини. У роботі використано природний і активований глауконіт, глауконіт в поєднанні з катіонним флокулянтом марки Extraflock P 70 та активоване вугілля марки УАФ (для порівняння ефективності очищення). Активацію природного глауконіту проведено 7 %-им розчином HNO3 при температурі кипіння – 95–100 °С, співвідношенні «мінеральний сорбент:розчин кислоти» 1:6 та часі активації 5 год. Встановлено, що кислотна активація призводить до зміни хімічного складу глауконіту та збільшенню питомої поверхні з 32 м2/г до 128 м2/г. За результатами термічного аналізу природного глауконіту зроблено висновок про фазові перетворення та хімічні реакції, які протікають у глауконітовій глині при нагріванні або охолодженні, по термічним ефектам, що супроводжують ці зміни та отримати якісну характеристику мінералу глауконіту. Встановлено, що максимальний ступінь очищення фенолів із промислових стоків становить до 50 % і досягається при використанні глауконіту в поєднанні з флокулянтом. Максимальний ступінь очищення від загального амоніаку складає 57–58 % при застосуванні активованого глауконіту та глауконіту з флокулянтом. Найменший ступінь очищення досягається при вилученні роданідів, що не перевищує 20 % для будь-якого адсорбенту. Найбільший ступінь очищення 96.8 % спостерігається при видаленні смолистих речовин глауконітом в поєднанні з флокулянтом. Активація глауконіту HNO3 призводить до збільшення сорбційної ємності на 5–15 % в залежності від полютанта. Ступінь очищення коксохімічних стоків від наведених полютантів активованим вугіллям складає 20 % від фенолів, 14 % від роданідів, 28 % від загального амоніаку та 72 % від смолистих речовин, відповідно. Отже, в промисловій практиці рекомендовано використовувати для комплексної переробки стоків глауконіт концентрацією 2 г/дм3 в поєднанні з 0,1 % розчином катіонного флокулянту об’ємом 30 см3/дм3 за тривалості обробки стоків 20–120 хв.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Sholiak, K. V., S. О. Hnatush, T. B. Peretyatko, and S. P. Gudz. "Мікробоценози стічних вод Львова на різних етапах очищення." Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, medicine 4, no. 2 (December 2, 2013): 76–80. http://dx.doi.org/10.15421/021313.

Full text
Abstract:
The aim of this work was to investigate some physiological groups of microorganisms which are components of wastewater microbiocenoses. Microorganisms were grown in Petri dishes containing 20–30 ml agar selective medium and in 25 ml tubes at a temperature +30 ºC. The selective media were: wort agar for microscopic fungi and yeasts, Hutchinson medium for the cellulose-destroying microorganisms, starch-ammonium medium for microorganisms that can utilize mineral nitrogen forms, Postgate B medium for sulfate-reducing bacteria, Vinogradsky medium for nitrifying bacteria, Ashby medium for the nitrogen-fixing bacteria, Chapek medium for the actinomycetes. 1 mM Cr (VI) (104 mg/l) in the form of К2Cr2О7 was added to the medium. The number of colonies was determined by the Koch method. We studied wastewater microbocenoses of Lviv city at various stages of purification. We showed that the quantitative and qualitative composition of microorganisms differed significantly in primary and secondary clarifiers, the aerotank and sludge at different stages of sewage treatment. In the initial stages of purification, in the primary sump, bacteria that reached the treatment plant with sewage were found. Nitrifying bacteria (7.1 × 106colony forming units (CFU)/ml), nitrogen-fixing bacteria (9.0 × 106CFU/ml), and fungi (3.4 × 106 CFU/ml) dominated. The qualitative composition of microorganisms in primary clarifiers and the aerotank was similar, but their number in the aerotank was significantly higher than in the primary sump: 1.5 × 107 CFU/ml of nitrifying bacteria, 1.4 × 107CFU/ml of nitrogen-fixing bacteria, 6.7 × 106CFU/ml of fungi. The ratio of different physiological groups of microorganisms in the active sludge changed significantly. The predominant microorganisms were those that assimilate mineral forms of nitrogen (65%), their number was 1.6 × 108CFU/ml. In the secondary clarifier, the largest group was cellulose-destroying microorganisms (6.0 × 105CFU/ml). However, their numbers in the secondary sump were lower compared to their numbers in the aerotank and sludge (1.5–3.9 × 106CFU/ml). Among the representatives of various physiological groups of bacteria a significant number of chromium-resistant strains was detected. The largest number of chromium-resistant strains was detected in the active sludge and aerotank, which is probably due to the recirculation of microorganisms in the wastewater treatment. The highest percentage of Cr (VI) resistant microorganisms was among sulphate-reducing bacteria. An increase in the percentage of chromium-resistant microorganisms occurred together with the lowering of the total number of microorganisms of a certain physiological group. These microorganisms could prove useful for the development of biotechnological methods wastewater treatment to eliminate chromium compounds, which are highly toxic to living organisms.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Dissertations / Theses on the topic "Біологічне очищення стічних вод"

1

Нікіфорова, Д. О. "Біологічне очищення стічних вод." Thesis, Київський національний університет технологій та дизайну, 2018. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11765.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Чорномисюк, Ольго Вадимівна. "Біологічне очищення стічних вод виноробної промисловості." Master's thesis, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30913.

Full text
Abstract:
Пояснювальна записка: 102 с., 5 рис., 30 табл., 46посилань. В роботі обрано та обґрунтовано анаеробно - аеробну технологію очистки стічних вод виноробної промисловості. Було обрано зброджування в анаеробному UASB-реакторі з наступною аеробною очисткою в аеротенку-витиснювачі. Розраховано параметри та розроблено креслення головного апарату-аеротенка. Розраховано матеріальний баланс процесу, наведено і описано технологічну схему очистки стічних вод, розроблено схему автоматизації біологічної стадії очистки, вказано точки і параметри контролю етапів процесу, які необхідні для забезпечення якості кінцевої продукції, охорони праці і довкілля.
The explanatory note contains 102 p, 5 figures, 30 tables, 46 references. A naerobic-aerobic technology of sewage treatment of the wine industry has been selected and described in the work. Fermentation in the anaerobic UASB reactor has been selected, followed by aerobic purification in the aeration tank. The parameters were calculated and the drawing of the main apparatus - aerotank - was developed. The material balance of the process is calculated, the technological scheme of sewage treatment have been presented and described, the scheme of automation of the biological stage of purification is developed, the points and parameters of control of the process stages, which are necessary for ensuring the quality of the final product, occupational safety and environment were specified.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Ребрикова, П. А. "Біологічне очищення стічних вод шкіряного виробництва від органічних забруднювачів." Thesis, Київський національний університет технологій та дизайну, 2018. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12006.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Штанько, Т. В., Дмитро Олексійович Лазненко, Дмитрий Алексеевич Лазненко, and Dmytro Oleksiiovych Laznenko. "Очищення комунальних стічних вод від фосфатів." Thesis, Сумський державний університет, 2017. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63209.

Full text
Abstract:
Наявність біогенних елементів в водних об’єктах призводить до розвитку ціанобактерій (синьо-зелених водоростей) і заростання ними водойм, зменшення розчиненого кисню, погіршення умов для розвитку рослинного і тваринного світу та порушення нормального функціонування природних екосистем. Враховуючи це, сьогодні велику увагу приділяють технологіям очищення стічних вод від біогенних елементів, і зокрема, фосфору.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Денисенко, Наталя Вікторівна. "Біологічне очищення стічних вод м. Калуш і деревообробного заводу." Bachelor's thesis, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/28515.

Full text
Abstract:
Об'єм дипломного проекту складає 3 аркуші креслень А1, 70 аркушів пояснювальної записки, з використанням 27 літературних джерел. Робота складається з вступу, п’яти розділів, висновків nf списку літературних посилань. Метою даного дипломного проекту є вибір та обгрунтування технології попередньої очистки стічних вод деревообробного заводу, розрахунок і проектування очисних споруд. Поставлена мета досягається шляхом встановлення, на основі аналізу літературних даних, характеристики стічних вод деревообробного заводу; розгляду існуючих технологій очищення стічних вод деревообробного заводу; вибору технології очищення стічних вод деревообробного заводу; розрахунку складу стічних вод по завислим речовинам, БСК повне та ПАР; розрахунку необхідного ступеня очищення стічних вод; вибору технології біологічного очищення стічних вод міста; виконання технологічних розрахунків очисних споруд біологічного очищення. Також виконана графічна частина дипломного проекту, яка складається з трьох креслень формату А 1. Перше креслення – апаратурна схема біологічного очищення стічних вод міста та заводу, друга - технологічна схема біологічного очищення стічних вод міста та заводу, третє креслення – біофільтр. Усі розрахунки та креслення виконані згідно чинних стандартів та з використанням сучасних системних та інформаційних технологій. У роботі виконаний аналіз результатів та зроблені висновки. Наведено список використаної літератури.
The diploma project consists of 3 sheets of drawings A1, 70 sheets of explanatory note, 27 references. The work consists of an introduction, five sections, conclusions and literary references. The purpose of this diploma project is to select and justify the technology of preliminary wastewater treatment of a wood processing plant, calculation and design of treatment facilities. The objective is achieved by establishing, on the basis of analysis of literary data, the characteristics of waste water of a wood processing plant; consideration of existing wastewater treatment technologies for a wood processing plant; selection of wastewater treatment technology for a wood processing plant; calculation of the composition of wastewater for suspended solids, BOD and surfactants; calculation of the required degree of wastewater treatment; the choice of the technology of biological wastewater treatment of the city; technological calculation of biological equipment. Also, the graphic part of the diploma project, which consists of three drawings of A1 format, is executed. The first sheet is an apparatus scheme of biological wastewater treatment of the city and the plant, the second is the technological scheme of biological wastewater treatment of the city and the plant, the third is a biofilter. All calculations and sheets are executed according to current standards and using modern system and information technologies. The analyzes of the results and conclusions are made. The list of the sources is given.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Вовкодав, Ю. І., П. А. Ребрикова, and О. Р. Мокроусова. "Біологічні способи очищення промислових стічних вод." Thesis, Київський національний університет технологій та дизайну, 2020. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15601.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Губиш, Валерія Володимирівна. "Технологія біологічного очищення стічних вод шкірзаводу та міста Бердичів." Bachelor's thesis, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/34461.

Full text
Abstract:
Дипломний проект складається з 77 сторінок пояснювальної записки та 3 аркушів креслень А1. Пояснювальна записка містить вступ, 5 розділів, що включають 4 рисунка та 7 таблиць, висновки, 30 посилань на літературні джерела та додаток. Метою дипломного проекту є підбір та обґрунтування найбільш вигідної та ефективної технологічної схеми для попереднього очищення стічних вод шкірзаводу, а також проведення розрахунків для проектування споруди біологічної очистки та розробки технологічної схеми очищення суміші стічних вод міста Бердичів та шкірзаводу. В проекті було охарактеризовано склад та фізико-хімічні властивості стічних вод шкірзаводу; обрано та обґрунтовано технологію попереднього очищення стічних вод шкірзаводу; розраховано показники стічних вод та необхідний ступень їх очищення; обрано та обгрунтовано технологію біологічного очищення суміші стічних вод міста Бердичів та шкірзаводу; описані біохімічні процеси в споруді біологічного очищення; надано характеристику біологічного агенту; наведено параметри контролю технології біологічного очищення; розраховано матеріальний баланс процесу очищення; здійснено розрахунки основних біологічних споруд. Також було розроблено апаратурну та технологічну схему біологічного очищення суміші стічних вод міста Бердичів та шкірзаводу, а також креслення аеротенку.
The diploma project consists of 77 pages of explanatory note and 3 sheets of drawings A1. The explanatory note contains an introduction, 5 sections, including 4 figures and 7 tables, conclusions, 30 references and an appendix. The purpose of the diploma project is to select and substantiate the most beneficial technological scheme for preliminary tannery wastewater treatment of the, as well as calculations of biological treatment facilities and development of process flowsheet for city of Berdychiv and tannery wastewater treatment. The project describes the composition and physical and chemical properties of the plant tannery wastewater; the technology of preliminary tannery wastewater treatment technology is selected and substantiated; wastewater characteristics s and the required treatment degree of their treatment are calculated; the technology of biological treatment of a mixture of city and tannery wasterwater is chosen and substantiated; biochemical processes in the biological treatment plant are described; the characteristic of the biological agent is given; parameters of control of biological treatment technology are given; the material balance of the cleaning process is calculated; calculations of the basic biological constructions are carried out. An hardware and process flowsheet the city of Berdychiv and tannery biological wastewater treatment , as well as a drawing of an aeration tank were worked up.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Мазур, І. В. "Ефективність використання для біологічного очищення стічних вод шкірзаводів вищих водних рослин." Thesis, Київський національний університет технологій та дизайну, 2019. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13393.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Маджд, Світлана Михайлівна. "Про досвід ефективного використання біологічних методів очищення стічних вод." Thesis, VI Міжнар. наук. конф., 26-27 грудня 2019 р.: тези доп. – Переяслав-Хмельницький, 2019, 2019. http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/40889.

Full text
Abstract:
У роботі проаналізовані сучасні біологічні методи деструкції забруднюючих речовин антропогенного походження. Доведені переваги біологічних методів відновлення якості води над іншими. Дана класифікація біологічним методам очищення та доочищення стічних вод у штучних та природних умовах та показана різниця між ними. Розкриті переваги біологічних методів, які засновані на природних механізмах самовідновлення. Обґрунтована доцільність пріоритетного застосування біологічних методів відновлення якості стічних вод підприємств різних галузей промислового виробництва.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Соловій, Христина Михайлівна. "Комбіновані біологічно – адсорбційні методи очищення поверхневих та стічних вод." Diss., Національний університет "Львівська політехніка", 2021. https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/56154.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Conference papers on the topic "Біологічне очищення стічних вод"

1

Петрушка, Ігор, and Катерина Петрушка. "ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ІОНІВ НІКЕЛЮ." In PUBLIC COMMUNICATION IN SCIENCE: PHILOSOPHICAL, CULTURAL, POLITICAL, ECONOMIC AND IT CONTEXT. European Scientific Platform, 2020. http://dx.doi.org/10.36074/15.05.2020.v2.31.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Гапон, Юліана, and Марина Чиркіна. "КАТОДНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД." In ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ. Міжнародний центр наукових досліджень, 2020. http://dx.doi.org/10.36074/12.06.2020.v1.03.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!

To the bibliography