Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Микробиология и гидробиология природных и сточных вод учеб. пособие

.pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
24.10.2023
Размер:
8.93 Mб
Скачать

Степень очистки сточных вол определяется' по БПК, ко­ торая обычно снижается через 5—6 час аэрирования до 20 мг кислорода на литр, т- е. практически! сточная жидкость ста­ новится высоко стойкой ,(80% снижения). Наиболее благо­ приятная реакция сточных жидкостей для аэротенков ш пре­ делах рН 6,8—8,5.

Через 1—2 час (в холодное время немного дольше), выпущенпя во вторичный отстойник из аэротенка, жидкость разделяется на осадок и отстоянную жидкость. В жидкости этой патогенные микробы хотя в большом количестве и по­ гибли, благодаря действию бактериофага и пожиранию простейшими, но те уничтожены окончательно, поэтому жидкость хлорируют в контактных бассейнах из расчета не менее 1 час контакта. п только после этого спускают в водоемы.

Осадок во вторичных отстойниках носит название актив­ ного ила или сокращенно актила и состоит из огромного ко­ личества аэробных микробов в первую очередь из таких, как nitrosomonas и nitrobacter.

В сточных жидкостях аэротенков

и в актпле

водоросли

обычно отсутствуют. Неуопевают

образовываться

из яиц и

личинки насекомых. Ограниченно размножаются черви,

чле­

нистоногие. Здесь много инфузорий

(туфельки,

вортицеллы)

и жгутиковые

из рода бодо и oiii<OMOHac(Oicomonas). •

 

Имеются

сведения, что в хорошо

аэрируемых

аэротен-

ках, дающих лучший эффект OWCTKI I

С Т О Ч Н Ы Х ВОД, преобла­

дают воронковидные прикрепленные

колониальные

инфузо­

рии, а при плохой работе аэротенков преобладают

кувшнно-

образные.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вортнцелла белая п малоротовая

( Vorticella

alba et V.

microstoma

)

характеризуют

плохую работу

аэротенков. На­

против, вортнцелла ландышевая и компануловая (

Vorticella

convallaria

et

V.companula)

характеризуют

хорошую рабо­

ту (Голубовская Э. К.).

 

 

 

 

 

 

 

Около 30% активного >ил а перекачивается

обратно

в аэ­

ротенкн для заражения новых порций

сточнЬй

жидкости-

 

Новые

аэротенкн для успешной работы

обязательно

за­

ражаются актилом, взятым из действующих уже аэротенков (30%), а если таковых поблизости нет, то в качестве актила используют ил со дна местной реки. Аэротенкн IB состоянии очистить сточную жидкость на 95—98% по микробному числу-

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица

2

 

И з м е н е н ие

химического госта на

жидкости

н аэротенке.

 

 

 

(наблюдении II. Л. Баянкиной,

1936

г.).

 

 

 

 

 

Азот

н

мг'л

 

 

 

Кислород

 

. Назнание

пробы

ампнокне

ннтрит-

нитрат­

 

ВПК-,

раство-

 

 

ренпьп"!,

 

 

 

 

лотпып

 

111,11!

 

ный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мг 1л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сточная жидкое п>

 

75,8

 

0,00

 

 

0,00

 

530

0,0

Смесь очищенном и сточ­

 

 

 

 

 

 

 

 

ном

жидкости

.мосле

 

 

 

 

 

 

201

 

2-х мин аэрации

 

68,и

 

1,90

 

1,85

 

 

То

же после

49 мин

67,6

 

1,83

 

 

1,67

.

102

.1,0

аэрации

 

 

 

 

 

То

же после

Ччас 2~>мин

 

 

 

 

 

 

 

 

аэрации

 

 

5-1,0

 

2,6-1

 

 

11,01

 

21

1,0

То

же после 5час

2омпн

 

 

 

 

 

 

 

 

аэрации

 

 

25.2

 

2,28

 

 

3S.72

 

7

2,0

То же после

9 час

 

2,0

следы

 

66,7

 

3,2

8,1

 

Во вторичных

отстойнлках

активный

ил

регенерирует.

Микробы п простейшие здесь освобождаются от остатков ад­

сорбированных на их клетки органических

веществ

(хлопьев)

и получают вновь возможность

адсорбировать и

перевари­

вать (минерализировать) новые

порции

органических ве­

ществ. Период такой регенерации за время отстоя во вторич­

ном отстойнике (12 час) недостаточен

для

полной регене­

рации актпла. Оставлять же актнл во вторичном

отстойнике

иа более продолжительное время особенно летом

опасно из-

за возможности загнивания его. Вследствие этого

 

целесооб­

разно на пути обратной перекачки 30%

актила

в

аэротенк

устраивать специальный резервуар-регенератор,

в

котором

эти 30°-'|» актила совершенней регенерировались бы

(десорби-

ровалпсь) специальным аэрированием.

 

 

 

 

Многие промышленные предприятия,

особенно

химиче­

ские заводы, у которых сточные воды изобилуют

 

органиче­

скими веществами, для лучшей очистки сточных

жидкостей

применяют двухступенчатую (двухстадийную)

очистку в аэ-

ротенках. Болоховскпй химкомбинат синтетических полупро­

дуктов

и витаминов,

например, имеет

сточные жидко­

сти

с

органическими

загрязнениями,

требующими

для

их

окисления

по БПК5 до 1000'-«г

кислорода

на

литр.

Комбинат для

очистки

этих сточных

жидкостей

применяет

191

двухступенчатую очистку в аэротеиках. имеющих глубину в 4.5 м. Аэрация производится через фильтроспые плиты-разме­ ром 300x300x40 Аэротенки открытого типа.

Сточные жидкости

в

I-ii ступени аэротенков

аэрируются

8—12

час- Снижение

Б П К 5 здесь достигается

на 60—70°

После

I ступени очистки

иловая смесь поступает во вторичные

отстойники. Здесь происходит разделение этой смеси: ил осе­

дает на дно. а осветленная жидкость направляется

на вторую

ступень очистки, где вновь аэрируется воздухом

в

течение

8—12 час. После этого жидкость идет в третичные

отстойни­

ки. На каждый кубометр сточной жидкости подается

по 50 кубо­

метров воздуха. Регенерация активного ила происходит

в реге­

нераторах глубиной в -1,5 м, которые, составляют 35%

от аэ­

ротенков. Результат такой очистки по БПК5 составляет

25—50 мг кислорода

па литр. Такие сточные жидкости

хло­

рируются ЖИДКИМ хлором п сбрасываются в р. ЛИНИЯ.

 

Актпл

нх

 

аэротенков

богат

сувойкамн—вортицеллой

ландышевой

(

Vortieella convallaria

),

вортицеллой

бе­

лой (V.alba

)

и малоротовой

( V. microstoma ).

Несколь­

ко в меньшем

 

количестве—колониальными—оперкулляриямн

:Opercullaria coarctata (.эпистилями

(*

 

Epistylis

plica-

ГНIs

).

Из

отряда

равноресничных

преобладают

ту­

фельки

и .такрнмарии (

Paramaecluin

и

Lacriman'a

);

из

сосущих

 

инфузорий—-токофрии ( Toeophrla

lemnarum):

из

брюхореенпчных

 

инфузорий—аспйднеки

 

(

- Aspidisca

costata

и

turrida

).

Реже встречаются

лионотус

('

Lionotus

lamella

), арцелла

(

Arcella

discoides)

и нитчатыеИз

ко­

ловраток в иле—розовая

филодина и нотоммата ( Notommata

ansata ). Из жгутиковых—только бесцветные

(род

Bodo).

 

Аэротенки не сложны в эксплуатации, требуют сравни­ тельно «малых площадей". Они. могут давать хорошие резуль­ таты очистки'. С повышением стадий (ступеней) очистки они могут достигать требуемых качеств очистки даже при сильно загрязненных сточных .водах. Это, без сомнения, прогрессив­ ный метод очистки сточных вод.

Б и о л о г и ч е с к и е о к и с л п т е л и (б и о ф и л ь т р ы).

Биофильтры

или биологические

окислители—это

бетонные

емкости

глубиной

1—2—3 м,

загруженные

коксом или чаще

шяако.м

в три

слоя. На

нижний

слой идет

шлак

крупностью

в 50—70 мм,

 

на

средний—в

20—40 мм.

и на

верхний

в

10—20 мм.

В

южных

районах

СССР

из

расчета

по

0,25—0,20 л!3

шлака на

одного жителя, в центральных райо-

192

нах — по 0,3 м3 и в Северных — по 0,5 JW3. Сточные жидкости перед поступлением на биофильтры проходят обычные реше­

та,

сита,

песколовки,

жироуловки.

двухъярусные

отстойники, а затем разбрызгиваются над

шлаком

специальными

разбрызгивателями (спринклерами).

Дно

биофильтров двойное. На дырчатом дне лежит

шлак. Через

это

дно проходят

сточные

жидкости,

стекая

с

поверхностей шлака. Нижнее сплошное дно отводит

сточные

воды

в контактный

бассейн для хлорирования-

Стены

био­

фильтров часто делаются ажурными, с отверстиями для луч­ шего притекаиия воздуха к шлаку. Огромная площадь поршлакадает пристанище огромному количеству аэробных нит­

рифицирующих

и нитрофпцнрующих

микроорганизмов

типа

nitrosomonas

и

nltrobacter,

а также огромному

количеству

растительных

и животных гидробионтов. Все вместе эти мик-

рОорганиздш

создают активную биологическую

пленку

на

поверхности шлака толщиной

около 1 мм и адсорбируют все

. органические

 

вещества,

притекающие к

ним со

сточными

жидкостями, как растворенные, так и

коллоидные

и в виде

взвесей, питаются ими и

минерализуют, их.

Так

происходит

здесь очистка

сточных

жидкостей.

Биофильтры

 

новых по­

строек

требуют

«созревания»,

т. е. накопления

на поверх­

ности

пор шлака аэробных микробов

и гидробионтов.

Для

такого «созревания» требуется значительное время, поэтому

часто прибегают к заражению биофильтров активным

илом

из аэротенков.

 

 

А э р о ф и л ь т р ы .

В 1925 г. С. Н. Строганов для уско­

рения процессов очистки

сточных вод в биофильтрах

пред­

ложил продувать шлак воздухом, поступающим под давлени­

ем из компрессоров через дырчатое

(верхнее) дио фильтра в

количестве

около 20 кубометров на

один кубометр материа­

ла. Такая..

установка сделана в Москве на Кожуховской

очистной станцииОкислительная минерализирующая способ­ ность таких аэрофильтров в 7—8 раз выше, чем обыкновен­ ных биофильтровСточные воды после био- и -аэрофильтров поступают в контактные бассейны для хлорирования, так как на биофильтрах патогенные микробы" (брюшного тифа и др.), а также яйца глист не гибнут, а нашим санитарным законо­ дательством спуск вод в водоемы с наличием патогенных

193

\ччфобов

запрещается. Результаты

сравнения

 

эффективно­

сти очистки сточных

вол. на полях фильтрации,

 

а

аэротенках

и па бноокнслителях

(биофильтрах)

приводятся

I B

табл. 3.

 

 

 

 

 

 

Таблица 3

Очистные

сооружения

Снижение ВПК,

%

Снижение

микробного

 

числа, %

 

 

 

 

 

Поля фильтрации

95-99

 

 

 

95-99 4

Аэротенкн

 

80-99

 

 

 

-90-98

Биоокислителн

70-90

 

 

 

80-95

Как уже упомянуто, поры шлака (кокса), созревшего и успешно очищающего сточные жидкости в биофильтрах или в аэрофильтрах, обычно обрастают нитчатыми водорослями сине-зелеными, зелеными, жгутиковыми, диатомовыми, а так­ же колониальными, прикрепляющимися колониальными ин­ фузориями и коловратками.

Однако и одиночные водоросли также развиваются на фильтрующем материале аэрофильтров. Водоросли особенно

развиваются

на незатопляемых

участках аэрофильтров-

На

1 см2

биологической пленки число различных

гидро­

бпонтов

изм&ряется тысячами

(до 15 тыс.). Одних

туфелек

здесь развивается более 20 видов; здесь же много

жгутико­

вых. Многочисленны

коловратки,

корненожки. Много личи­

нок и взрослых насекомых. На 1 см2

биологической

пленки

приходится

несколько крупных

червей энхитрэус,

личинок

пснходы и масса мелких нематод.

 

 

Первая

фаза

минерализации

органических

веществ

сточных жидкостей, адсорбционная на аэрофильтрах, проис­ ходит уже в верхних слоях шлака (кокса) и ниже, на глуби­ не 5—10 см. На такой же глубине и ниже происходит вторая фаза минерализации—переваривание и окисление адсорбиро­ ванных органических веществНиже, в пределах до 50 см, уже развиваются и процессы нитрификации-

На глубине около одного метра аммонийный азот нитри­ фицирован обычно на 30—60%- Глубина аэрофильтра в 1,5ж обеспечивает почти полную нитрификацию аммонийного азота. Однако их делают более глубокими, с высотой загру­ зочного слоя шлака (кокса) до 3 м, для обеспечения очистки сильно загрязненных сточных жидкостей.

194

В случае перегрузки аэрофильтра сточными

жидкостя­

ми или недодачи кислорода воздуха аэрофильтр

перестает

очищать сточные воды, верхние слои его могут даже заилить­ ся. Тогда обычно прекращают подачу сточных жидкостей па

аэрофильтр, продолжая

подачу воздуха (аэрирование).

 

Накопившийся

в теле фильтра

органический материал

начинает распадаться, и температура

внутри

фильтра

в не­

сколько дней -поднимается до 50—55°. Все накопившиеся

на

биопленке органические

вещества

быстро

уничтожаются.

При этом от высокой

температуры погибают личинки нсиход

п некоторых других насекомых. Такой «отдых» аэрофильтра восстанавливает, выравнивает работу аэрофильтра.

Низкие температуры нарушают работу био-л -аэрофильт­ ров. При температуре ниже 10° жизнедеятельность гндробн­ онтов угнетается, их минерализирующая способность прекра­ щается. Нормы загрузки аэрофильтров на каждый кубометр фильтрующего материала (кокса, шлака) показаны в табл. 4.

 

 

 

 

 

Таблица 4

Объем разбрызгиваемой,

сточной

БПК, мг

кислорода

иа литр воды

 

жидкости,

м3

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

100

1,0

 

 

 

 

 

150

0,7

 

 

 

 

 

200

0,5

 

 

 

 

300

0,3

 

 

 

 

 

500

Без

сомнения,

по

богатству и разнообразию

биоценозов,

а также

по высокому

качеству очистки сильно загрязненных

сточных

вод среди

очистных сооружений

с искусственной аэ­

рацией на первом месте стоят аэрофильтры. И правы те на­ учно-исследовательские организации, которые для сильно загрязненных сточных вод химических заводов рекомендуют три стадии очистки (ступени),- в качестве третьей ступени (стадии) рекомендуют очистку на аэрофильтрах

Надо твердо помнить, что какие бы ни были очистные сооружения для очистки любых сточных жидкостей, а их очистка, их минерализация производится ие кислородом, а живыми агентами—микробами, водорослями, простейшими аадолюбивыми растениями и высшими водными организма­ миНо для их жизнедеятельности необходим кислород, ибо

195

без пего все они погибнут, а останутся только анаэробные микробы, a с" ними и зловон'ие-

Сравннвая очистные сооружения по достигаемому эф­ фекту очистки мы должны прийти к заключению, что наилуч­ шие результаты очистки дают поля фильтрации, затем аэро­ фильтры и аэротенкп. Решение вопроса, какие - применить очистные сооружения для тех или иных сточных жидкостей,

принадлежит компетенции научно-исследовательских

инсти­

тутов и проектных организаций.

 

К о м п л е к с н ы е о ч и с т н ы е с о о р у ж е н и я - '

Много­

ступенчатая (многостадийная) очистка сильно загрязненных сточных вод может быть скомбинированной из разного типа очистных сооружений. Так, Байкальский целлюлозный завод для очистки своих сильно загрязненных стоков (до 150лгО2По БП.Кд) в количестве около 270 тыс. кубометров в сутки в основ­ ном использует очистку, их в аэротенках. Предварительно сточные воды освобождаются от грубых взвесей непосредст­

венно в цехах (первичный отстой).

Затем

стоки

нейтрали­

зуются в так называемых в

преаэраторах

- усреднителях

и

поступают в аэротенки открытого типаКомпрессоры

возду­

ходувной станции нагнетают

воздух

в преаэраторы-усреднн-

тели, в аэротенкп с активным илом

в количестве

около

15

м3

на 1 м3 стоков-

 

 

 

 

 

 

Для усиленного размножения микроорганизмов—гидро­ бионтов и обогащения ими актила еще в преаэраторахусреднителях к сточным жидкостям добавляют питательные соли азота и фосфора. Из аэротенков стоки поступают во -вторичные отстойники. Илососы часть осевшего здесь актила подают обратно в аэротенки для заражения им новых сточ­ ных жидкостей. Остальная часть осевшего ила из вторичных отстойников подается на специальные уплотнители для даль­ нейшего использования.

После вторичных отстойников

Б П К 5 сточных жидкостей

снижается со 100—150 до 10—15

мг 02

(на 90%). Для

дальнейшей очистки сточные жидкости подвергаются коагу­ ляции сернокислым алюминием в специальных отстойниках

сдобавлением полиакриламида. Отстойники, глубиной .около

бм, круглые, диаметром около 50 м, имеют дырчатое дно, сквозь которое шлам—осадок, осажденный хлопьями коагу­ лянта, проваливается и специальными вращающими скреб­ ками удаляется из отстойника. Отстоянные же здесь жидко­ сти переливаются через верхние борта отстойника и направ-

-

196

ляются на фильтровальную станцию. Здесь стоки проходят песочные фильтры и после них направляются в прудыаэраторы, искусственно аэрируемые специально подаваемым воздухом. Биологическая потребность в. кислороде заводских сточных жидкостей (ЬПКз) после прудов-аэраторов снижает­ ся до 3—6 мг О2 на литр. Очистка сточных жидкостей длится около суток. Сброс очищенных стоков производится через рассеивающий выпуск в 150 м от берега на глубине 40 м.

Вода озера Байкал имеет БПК5 1,5 мг кислорода

на литр

и содержит растворенного

кислорода 9—12 мг па литр. Быто­

вые сточные-воды к заводским не примешиваются,

патоген­

ных .микробов'поэтому не

содержат и, следовательно, завод­

ские стоки в дезинфекции

не нуждаются-

 

Северо-Донецкнй химкомбинат своп сточные

воды в

ос­

новном очищает в аэротенках в смеси с активным

илом

из

вторичн-ых отстойников, из которых ил

перекачивается в ко­

личестве до 70"<«. Ил

восстанавливается

в регенераторах,

ку­

да нагнетается воздуха на 33"'" больше, чем в

аэротенки-сме-

сители. В последние воздух подается из обычного

расчета

около 25 и/3 воздуха

(23—24 л/.3)

на 1 ж3 -сточных

жидкостей.

Доочпстка сточных

жидкостей

производится

в

буферных

двухступенчатых прудах, имеющих площадь контактирования с-естественным воздухом размером в 17,2 га. Пруды зарыб­ лены белым амуром и толстолобиком. Очищенные воды насо­ сами подаются из прнеГмновсасывающей камеры в оборотный цикл водоснабжения химкомбината. Сточные воды химкомби­ ната поступают в аэротенки с БПК5 около 400 мг кислорода на литр, а выходят оттуда с Б П К 5 — 6—9 мг кислорода на литр. Промводы поступают в аэротенки в смеси с бытовыми

сточными

водами.

 

 

 

 

 

Проектный институт Гипрокоммуиводканал в содружест­

ве с Ленинградской биологической станцией

«Лесное»

под

руководством Павлова Г. И. и кандидата

технических

наук

Надысева

В. для очистки мыльных

и жирных

сточных

вод

применили

в качестве субстрата,

удерживающего

микроор­

ганизмы-минерализаторы от выноса из очистного

сооруже­

ния, биопоглотитель поролонКуски поролона

развешивают

в очистном сооружении с диаметром в 4 м

на

капроновых

нитях на расстоянии около 25 см

друг

от другаПоролон

первоначально заражается микроорганизмами из речной во­

ды, которая пропускается через очистное

сооружение в сме­

си со сточной—2/3

речной воды и 1/3 сточной. Смесь при

подаче насыщается

воздухом. Через 8—10

суток на поролоне

197

возникает блопленка из микроорганизмов, которые и мине­ рализуют органические загрязнения поступающих стоков. Пленка прочно удерживается на поролоне и очищает коптактпруемые с нею сточные воды, насыщенные (воздухом и 'пода­ ваемые снизу. Очищенные стоки дополнительно подвергают­ ся озонированию и подаются для пополнения оборотной си­ стемы в экстракционный цех. В случае отмирания бпоплепки она все же восстанавливается из остатков микроорганизмов на поролоне в течение 3—4 дней. Биопленка на поролоне со­ стоит в основном пз колониальных инфузорий, туфелек суво-

ек

(Paramac-cium, Stylonvchia, Liuplotes,

Aspidisca),

а

также

из

коловраток (Bracliionus,

Philodliia,

Notliolcal,

нематод

(Tiibifex,

Aeolosoma),

корненожек ( Arcella)

и др. Летом

в составе пленки

бывают

водоросли. Для

лучше­

го развития

биопленкп к заводским

водам добавляют

азот­

ные и фосфорные питательные вещества или фекальпо-.быто- вые сточные воды. Изобретатели (Надысав и Ступакова) по­ лучили авторское свидетельство. Это служит образцом пыт­ ливых исканий новых структур и более эффективных соору­ жений.

 

 

 

Л И Т Е Р А Т У Р А

 

1. К. Впллп. Биологпя (перевод с

английского) М., «Мир», 1968.

 

2. В. В. Маховко. П. В. Макаров,

К. 10. Коетрюкова. Биология

общая,

М,

Медгиз,

1950.

 

 

 

3. Астауров Б. Л. и др. Биология

вчера и сегодня. М., «Зпанио»,

1969.

•4. Раскина

Е. Е.

Биологические

помехи и работе ленинградского водо­

провода. Труды Всесоюзного гидробиологического общества, т. XIV. М.,

1963.

 

 

 

 

5

Кондратьева

Н. В. Виажачник

присноводных водоростей Украина,

кой РСР. Синьо-зеленн кодорети. Чатина 2j Ыаукова Думка. Киев, 1968. 6. Токпп Б. П. Губители микробов—фптоицнды,. М., Госкультпросветиэдат, 1952.

7. Ф. Энгельс. Диалектика природы М., Политиздат, 1948.

8. Машталер Г. А. Диалектика природы Фридриха Энгельса и совре­ менные проблемы биологии. М., «Знание», 1970.

9. Власюк П., Короткепич П. Думы о Днепре. — «Правда» от 7 января 1970 г.

10. Гаузе Г. Ф. и др. Достижения современной микробиологии и вирусо­ логии М., «Знание», 1967.

. 198

П. Житомирский Л. Г. Двойное .хлорирование. Ростов

н/Д,

1934.

12^ Жукои-Варежннков II. Инфекция ликвидирована

настороженность

необходима. — «Медицинская газета», 1970 г.

 

 

J3. Крннолуцкнй Д. Л. Животный .мир почвы. М., «Знание*,

1969.

14.Имшенецкнй А. Живые лаборатории—«Правда» от 24 февраля, 1970 г.

15.Богорон В. Г. Жизнь океана. М., «Знание», 1909.

16. Жадин В. И. н Родина А. Г. Жизнь пресных вод. т. III, глава 3. М'здво АН СССР, 1950.

17.Жизнь в искусственных водоемах. Водохранилище Днепровское; Гла­ ва 26. Там же.

18.Плешаков Д. В., Шестакова М. Ф. Использование фитопланктона при очистке сточных вод' на, полях фильтрации. В сб.: Очистка природных и

сточных вод, т. 199, Новочеркасск 1969 (Новочеркасский политехниче­ ский иы-т).

19.Полянский Ю. П. Жизнь животных, т. J Безиозвоиочные. М., «Прос­ вещение», 1968.

20.Полянский 10. И. Тин простейших, класс саркодшшх, класс жгутиконосы, класс инфузорий. Там же.

21.Наумов Д. В., Пастернак Ф. А. Тип кншечно-нолостных. Там же.

22.Наумов Д. В. Ннзшпе черви. Там же.

23.Парамонов А. А. Класс ресничных червей. Там же.

24.Богословский А. С. Класс коловраток. Там же.

25.Парамонов А. А. Тин немательмипты. Класс, нематоды. Там же.

26.Малевич И. И. Класс олигохеты. Там же.

27.Рыбаков А. Кариес зубов.—«Медицинская газета» от 2 декабря 1969 г.

28.Додыкии В. П. Космическое растениеводство."М., «Знание», 1968.

29.Марзеев А, И. Коммунальна» гигиена. АЦ Медгиз, 1951.

30.Чарльз Р. Коке. Контроль за процессами обработки воды. Всемирная организация здравоохранения. Женева, 1965.

31.Хлопни Г. В. Курс общей гигиены. М.—JL, Госиздат, 1930.

32.Микроэлементы в медицине, вып. 1, Пвано-Франковскнй мединсти­ тут здоровья. Киев, 1968.

33.Доливо-Добровольскнй А. Б. Микробиологические процессы очлеткн воды, М., 195S.

34.Казмии В. Д. Морская чудесница. М., «Знание», 19CS.

35.Мишустнн Е. Н. Международная биологическая программа. Биологи­ ческий азот и его значение в земледелии. М., «Знание», 1968.

36.Мишустпн Е.-Н., Перцовская М. И. Микроорганизмы и самоочищение

почвы.' Изд-воАН СССР, 1954.

37.Константинов. Общая гидробиология. М., 1972. Изд-во «Высшая школа»..

38.Омелянскнй В. Л. Основы микробиологии. Л., Биомедшз, 1930,

199

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ