Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Водоотведение региональных предприятий по производству молочной продукции. Монография
.pdf
25. Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния,
кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных, сточных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы
капиллярного электрофореза "Капель" : ПНД Ф 14.1:2:4.167–2000. –
Москва : [б.и.], 2007. – 36 с. – Текст : непосредственный.
26. Количественный химический анализ вод. Методика выполнения из-
мерений массовых концентраций хлорид–ионов, нитрит–ионов, сульфат–
ионов, нитрат–ионов, фторид–ионов и фосфат–ионов в пробах природных,
питьевых и очищенных сточных вод с применением системы капиллярного
электрофореза "Капель" : ПНД Ф 14.1:2:4.157–99. – Москва : [б.и.], 1999. –
35 с. – Текст : непосредственный.
27. Комлева, Т. А. Геохимические факторы устойчивости водных систем к
антропогенным нагрузкам : 25.00.09 : дис. ... д-ра хим. наук / Т. А. Комлева;
Институт аналитической химии и геохимии им. В. И. Вернадского. –
Москва, 2015. – 260 c. – Текст : непосредственный.
28. Комплексная утилизация молочной сыворотки – новые возможности
повышения эффективности переработки молока (аннотация инновационного проекта). – Текст : электронный // ООО «Гелла–Фарма» : [сайт]. –
URL : http://floravit.ru/2007_st03.html (дата обращения: 02.02.2019).
29. Кофман, В. Я. Новые окислительные технологии (часть 1) / В. Я. Кофман.
– Текст : непосредственный // Водоснабжение и санитарная техника. – 2013. –
№ 10. – С. 68-78.
30. Кофман, В. Я. Новые окислительные технологии (часть 2) / В. Я. Кофман.
– Текст : непосредственный // Водоснабжение и санитарная техника. – 2013. –
№ 11. – С. 70-77.
31. Кравченко, Э. Ф. Использование молочной сыворотки в России и за
рубежом / Э. Ф. Кравченко, Т. А. Волкова. – Текст : непосредственный //
Молочная промышленность. – 2005. – № 4. – С. 56-58.
32. Крусир, Г. В. Перспективы использования дрожжевых осадков винодельчеcких предприятий / Г. В. Крусир, И. Ф. Соколова. – Текст : непосредственный // Экологическая безопасность. – 2013. – № 16. – С.111-114.
33. Лернер, И. Г. Использование отходов молочной промышленности /
И. Г. Лернер. – Москва : [б.и.], 1964. – 16 с. – Текст : непосредственный.
34. Мазуряк, О. Н. Очистка сточных вод молокозаводов / О. Н. Мазуряк. –
Текст : непосредственный // Современные технологии в строительстве.
Теория и практика. – 2016. – Т. 1. – С. 432-440.
35. Маркин, В. В. Интенсификация работы канализационных очистных
сооружений курортных населенных пунктов с помощью пробиотических
средств: 05.23.04 : автореф. дис. … канд. техн. наук / В. И. Маркин ; Донбасская национальная академия строительства и архитектуры. – Макеевка,
2017. – 23 с. – Текст : непосредственный.
121

36. Методика выполнения измерений массовой концентрации анионных
поверхностно–активных веществ (АПАВ) в пробах природной, питьевой и
сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости
Флюорат–02 : ПНД Ф 14.1:2:4.158–2000. – Москва : [б.и.], 2014. – 28 с. –
Текст : непосредственный.
37. Методика измерения бихроматной окисляемости (химического потребления кислорода) в пробах природной, питьевой и сточной вод фотометрическим методом с применением анализатора жидкости Флюорат–02 :
ПНД Ф 14.1:2:4.190–2003. – Москва : [б.и.], 2007. – 24 с. – Текст : непосредственный.
38. Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей (с изм. на 31.07.2018) :
утв. приказом МПР России от 17.12.07 № 333. – Текст : электронный //
Техэксперт : [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/902083726 (дата обращения: 08.05.2019).
39. Микробиологическая деструкция поверхностно–активных веществ. –
Текст : электронный // BioFine [сайт]. – URL: http://www.biofine.ru/bfins–
207–1.html (дата обращения: 10.05.2019).
40. Микробиологические результаты обработки помещений пробиотиками
в условиях стационара : научно–исследовательский отчет. – Текст : электронный // Chrisal : [сайт]. – URL: https://chrisal–product.ru/ (дата обращения: 14.05.2019).
41. Михнева, В. А. Эффективный способ переработки творожной сыворотки / В. А. Михнева, М. И. Шрамко. – Текст : непосредственный // Молочная промышленность. – 2010. – № 7. – С. 70-72.
42. Молочная промышленность в России. Предприятия молочной промышленности: развитие и проблемы. Молочная и мясная промышленность. – Текст
: электронный // ФБ.ру : [сайт]. – 2016. – URL: http://fb.ru/article/255302/
molochnaya–promyishlennost–v–rossii–predpriyatiya–molochnoy–promyishlennosti
–razvitie–i–problemyi–molochnaya–i–myasnaya–promyishlennost/ (дата обращения: 19.04.2019).
43. Молочная и маслосыродельная промышленности России. Отраслевой
обзор. – Текст : электронный // Компания ИНЭК : [сайт]. – 2004. – URL:
http://inec.ru/documents/moloko.pdf/ (дата обращения: 19.04.2019).
44. Мосин, О. В. Самоочищающая способность водоемов / О. В. Мосин. –
Текст : электронный // Вода : [сайт]. – URL: http://www.o8ode.ru/
article/answer/method/vodoem.htm (дата обращения: 10.05.2019).
45. Никаноров, А. М. Экологическое нормирование антропогенного воздействия на пресноводные и эстуарные экосистемы / А. М. Никаноров //
Методология экологического нормирования : труды всесоюзной конференции. – Харьков, 1990. – Часть 1. – С. 40-41. – Текст : непосредственный.
122

46. Об определении ООО "Тюмень Водоканал" уполномоченной организацией по установлению нормативов водоотведения (сброса) по составу
сточных вод аборнентам, осуществляющими сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения города Тюмени (с изм. на 14 мая 2018
года) : утв. постановлением Администрации города Тюмени от 21.03.16 №
67–пк. – Текст : электронный // Техэксперт : [сайт]. – URL:
http://docs.cntd.ru/document/441521826 (дата обращения: 12.05.2019).
47. Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изм. на 26.07.2018) : утв. постановлением Правительства РФ от
29.07.13 № 644. – Текст : электронный // Техэксперт : [сайт]. – URL:
http://docs.cntd.ru/document/499036854 (дата обращения: 12.05.2019).
48. Очистка сточных вод предприятий мясной и молочной промышленности /
С. М. Шифрин, Г. В. Иванов, Б. Г. Мишуков, Ю. А. Феофанов. – Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 272 с. – Текст : непосредственный.
49. Очистка сточных вод при производстве продукции (товаров), выполнении работ и оказании услуг на крупных предприятиях: ИТС 8-2015 : информационно–технический справочник по наилучшим доступным технологиям : дата введ. 2016-07-01. – Москва : Бюро НДТ, 2015. – 116 с. –
Текст : непосредственный.
50. Пат. 2123477 Российская Федерация, МПК C02F1/48. Способ обеззараживания промышленных сточных вод : № 96112694/25 : заявл. 25.06.1996 : опубл.
20.12.1998 / Журавлев С. Г.; Титуренко С. Г.; Теплов И. В. ; патентообладатель
Акционерное общество "АВТОВАЗ". – Текст : непосредственный.
51. Пат. 2376247 Российская Федерация, МПК C02F1/48. Способ антибактериальной обработки потока жидкой среды и устройство для его осуществления : № 2007119789/15 : заявл. 28.05.2007 : опубл. 10.12.2008 /
Лаптев А. Б., Абдуллин И. Г., Ахияров Р. Ж., Бугай Д. Е., Латыпов О. Р. ;
патентообладатель Лаптев А.Б. – Текст : непосредственный.
52. Пат. 2431610 Российская Федерация, МПК C 02 F 9/12. Комплексный
способ безреагентной очистки сточных вод и брикетирования ила : №
2009121957/05 : заявл. 08.06.2009 : опубл. 20.12.2010 / Сенкус В. В. [и др.];
патентообладатель Сенкус В. В. [и др.]. – Текст : непосредственный.
53. Петров, В. Г. Разложение водно–жировых эмульсий в сточных водах
молочного производства с использованием коагулянтов / В. Г. Петров,
М. А. Шумилова, В. В. Столов. – Текст : непосредственный // Вестник Удмуртского университета. Серия: Физика и химия. – 2013. – № 4. – С. 27-32.
54. Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации (с изм. на 05.01.2015) : утв. постановлением Правительства РФ от 12.02.99 № 167. – Текст : электронный //
Техэксперт : [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/901725982 (дата обращения: 08.05.2019).
123

55. Правила приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов : утв. приказом Министерства ЖКХ РСФСР от
02.03.84 № 107. – Текст : электронный // Техэксперт : [сайт]. – URL:
http://docs.cntd.ru/document/1200037398 (дата обращения: 13.05.2019).
56. Производство напитков, молока и молочной продукции : ИТС 45-2017
: информационно–технический справочник по наилучшим доступным технологиям : дата введ. 2018-06-01. – Москва : Бюро НДТ, 2017. – 190 с. –
Текст : непосредственный.
57. Развитие молочной перерабатывающей промышленности. – Текст : электронный // Тюменская область. Портал органов государственной власти : официальный сайт. – 2009. – URL : https://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/
apk/dev_characteristics/more.htm?id=10293310%40cmsArticle (дата обращения:
19.04.2019).
58. Реальные мембранные технологии / И. А. Евдокимов, Д. Н. Володин,
А. С. Бессонов [и др.]. – Текст : непосредственный // Молочная промышленность. – 2010. – № 1. – С. 49-50.
59. Репин, Б. Н. Современные технологии анаэробной обработки производственных сточных вод / Б. Н. Репин. – Текст : непосредственный // Водоснабжение и санитарная техника. – 1995. – № 5. – С. 27-29.
60. Ровенская, И. А. Технология анаэробной биологической очистки сточной воды молокоперерабатывающего производства / И. А. Ровенская,
Н. С. Ручай, Н. В. Гриц. – Текст : непосредственный // Материалы, технологии, инструменты. – 2005. – Т. 10. – С. 76-79.
61. Ровенская, И. А. Очистка сточной воды молокоперерабатывающего производства в анаэробных биореакторах с иммобилизованными микроорганизмами / И. А. Ровенская, Н. С. Ручай, Н. В. Гриц. – Текст : непосредственный //
Вести НАН Белоруси. Серия биологических наук. – 2006. – № 1. – С. 72-76.
62. Ровенская, И. А. Моделирование процесса очистки сточной воды молокоперерабатывающего производства в анаэробных биореакторах различных
типов / И. А. Ровенская, Н. С. Ручай, О. Ю. Фролова, Т. П. Сергеева. – Текст :
непосредственный // Труды БГТУ. Серия 2 : Химические технологии, биотехнология, геоэкология. – 2008. – Том 1. – № 4. – С. 239-242.
63. Свириденко, Ю. Я. Использование молочной сыворотки и локальная
очистка стоков / Ю. Я. Свириденко, Э. Ф. Кравченко, О. А. Яковлева. – Текст :
непосредственный // Молочная промышленность. – 2008. – № 11. – С. 58-60.
64. Степанов, С. В. Влияние химических промывок мембран на процессы
биологической очистки / С. В. Степанов, О. С. Сопкина, К. М. Морозова [и
др.]. – Текст : непосредственный. // Водоснабжение и санитарная техника.
– 2017. – № 4. – С. 19-24.
65. Технический справочник по обработке воды. В 2 томах. Том 1: пер. с. фр.
– Санкт–Петербург : Новый журнал, 2007. – 776 с. – Текст : непосредственный.
66. Технология осветления воды на насыпных фильтрах. – Текст : электронный // Кафедра Технологии воды и топлива НИУ МЭИ : [сайт]. – URL :
http://twt.mpei.ac.ru/books/vve/CH3.2_pg1.htm (дата обращения: 02.02.2019).
124

67. Тихомирова, Л. А. Законодательство об охране окружающей среды как
предмет совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов : этапы развития / Л. А. Тихомирова. – Текст : непосредственный // Право и
экономика. – 2011. – № 2. – С. 48-54.
68. Тында, О. А. Анаэробная переработка сточных вод картонно–тарного
производства в реакторах с гранулированной биомассой / О. А. Тында,
М. Г. Зинченко, Н. В. Гордеенок, В. А. Бударин. – Текст : электронный // Сотрудничество для решения проблемы отходов : материалы Восьмой Международной конференции. – URL : https://waste.ua/cooperation/2011/theses/tynda.html
(дата обращения 12.05.2019).
69. Укрупненные показатели стоимости строительства (УПСС) : Здания и
сооружения внеплощадочных систем водоснабжения и канализации промышленных предприятий : официальное издание : утв. гос. ком. СССР по
делам стр–ва от 23.12.77 : введ. в действие 01.04.78. – Москва : Стройиздат, 1980. – 143 с. – Текст : непосредственный.
70. Фаучи, В. Инновационный подход к госпитальной санитарии / В. Фаучи,
Г. Б. Коста, Ф. Анастази [и др.]. – Текст : электронный // Пробиотика : [сайт]. –
2018. – URL: http://probiotica.ru/news/8408/ (дата обращения: 14.05.2019).
71. Фильтры с плавающей загрузкой. – Текст : электронный // Эководстройтех : [сайт]. – URL: https://www.ecovod.ru/barabannye–filtry–fpz/ (Дата
обращения: 01.02.2019).
72. Хитрова, И. В. Исследование процесса очистки жирсодержащих сточных вод молокозаводов с применением пенополиуретановых фильтров /
И. В. Хитрова, Ю. В. Гунбина. – Текст : непосредственный // Вісник
НТУ «ХПІ». Серія: Хімія, хімічнатехнологія та екологія. – 2014 – № 27
(1070). – С. 107-114.
73. Храмцов, А. Г. Промышленная переработка вторичного молочного сырья / А. Г. Храмцов, К. К. Полянский, С. В. Василисин, П. Г. Нестеренко. –
Воронеж : Изд–во ВГУ, 1986. – 160 с. – Текст : непосредственный.
74. Чернова, О. К. Поиск эффективной технологии очистки сточных вод
молочной промышленности / О. К. Чернова, В. Н. Саинова. – Текст : электронный // Современные проблемы науки и образования. – 2010. – № 6. –
URL : http://online.rae.ru/670 (дата обращения: 24.04.2019).
75. Эффективный способ переработки творожной сыворотки / В. А. Михнева,
М. С. Золотарева, А. С. Бессонов [и др.]. – Текст : непосредственный // Молочная промышленность. – 2011. – № 1. – С. 45-46.
76. Aitbara, A. Continuous treatment of industrial dairy effluent by electrocoagulation using aluminum electrodes / A. Aitbara, M. Cherifi, S. Hazourli, J. Leclerc. –
Direct text // Desalination and Water Treatment. – 2014. – V. 57. – P. 3395-3404.
77. Alsheyab, M. On–line production of ferrate with an electrochemical method
and its potential application for wastewater treatment – a review / M. Alsheyab,
J. Q. Jiang, C. Stanford. – Direct text // Journal of Environmental Management.
– 2009. – V. 90 (3). – P. 1350-1356.
125

78. Ashok Kumar, S. Biogas Production from Kitchen Waste Water using USAB reactor / S. Ashok Kumar, C. Marimuthu, E. P. Balaji, S. ShakeelRiswan. –
Direct text // International Journal of ChemTeck Research. – 2014. – V. 6 (9). –
P. 4135-4142.
79. Bhattacharjee, S. Kinetic study of enzymatic hydrolysis of lactose in whey /
S. Bhattacharjee, D. Sarker. – Direct text // International Journal of Chemical
Engineering Research. – 2017. – V. 9, No 2. – P. 223-228.
80. Biofine.ru : [сайт]. – URL: http://www.biofine.ru/bfin–201.html (дата обращения: 24.04.2019). – Текст : электронный.
81. Birwal, P. Advanced technologies for dairy effluent treatment / P. Birwal,
G. Deshmukh, S. Priyanka, P. Saurabh. – Direct text // Journal of Food, Nutrition and Population Health. – 2017. – V.1. – No. 1. – P.7.
82. Boruszko, D. Research on the influence of anaerobic stabilization of various
dairy sewage sludge on biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons
PAHs with the use of effective microorganisms / D. Boruszko. – Direct text //
Environmental Research. – 2017. – V. 155. – P. 344-352.
83. Caselli, E. Impact of a probiotic–based cleaning intervention on the microbiota
ecosystem of the hospital surfaces: focus on the resistome remodulation / E. Caselli,
M. D’Accolti, A. Vandini [et al.]. – Text electronic // PLOS One – 2016. – № 11 (2).
– URL : https://www.researchgate.net/publication/294918280_Impact_
of_a_Probiotic– Based_Cleaning_Intervention_on_the_Microbiota_Ecosystem_
of_the_Hospital_Surfaces_Focus_on_the_Resistome_Remodulation (дата обращения: 14.05.2019).
84. Chen, W.–S. Removal of dinitrotoluenes in wastewater by sono activated
persulfate / W.–S. Chen, Y.–C. Su. – Direct text // Ultrason Sonochem. – 2012.
– V. 19 (4). – P. 921-927.
85. Chen, Z. A novel membrane–based integrated process for fractionation and reclamation of dairy wastewaters / Z. Chen, J. Luo, Y. Wand, W. Cao, B. Qi, Y. Wan. –
Direct text // Chemical Engineering Journal. – 2017. – V. 333. – P. 1061-1070.
86. Chen, Z. Physicochemical characterization of tight nanofiltration membranes for dairy wastewater treatment / Z. Chen, J. Luo, X. Hang, Y. Wan. – Direct text // Journal of Membrane Science. – 2018. – № 547. – P. 51-63.
87. Chong, M. N. Recent developments in photocatalytic water treatment technology : A rewiew / M. N. Chong, B. Jin, C. W. K. Chow, C. Saint. – Direct text
// Water Research. – 2010. – V. 44. – P. 2997-3027.
88. Dairynews.ru [сайт]. – URL : http://www.dairynews.ru/ (дата обращения:
20.04.2019). – Текст : электронный.
89. Domingues, R. F. Effect of enzymatic pretreatment on the anaerobic digestion of milk fat for biogas production / R. F. Domingues, T. Sanches, G. S. Silva
[et al.]. – Direct text // Food Research Intrnational. – 2015. – V. 73. – P. 26-30.
90. ElectroFenton and photoelectro–Fenton degradations of the drug beta–
blocker propranolol using a Pt anode: identification and evolution of oxidation
products / E. Isarain–Chavez, P. L. Cabot, F. Centrellas [et al.]. – Direct text //
Journal of Hazardous Materials. – 2011. – V. 185– P. 1228-1235.
126

91. Escalante, H. Anaerobic digestion of cheese whey: Energetic and nutritional
potential for dairy sector in developing countries / H. Escalante, L. Castro,
M. P. Amaya, L. Jaimes, J. Jaimes–Estévez. – Direct text // Waste Management.
– 2018. – V. 71. – P. 711-718.
92. Fang, H. H. P. Degradation of phenol in wastewater in an upflow anaerobic
sludge blanket reactor chem / H. H. P. Fang, T. Li, H–K. Chui. – Direct text //
Water research. – 1996. – V. 30. – Р. 1353-1360.
93. Ganju, S. A review on approaches for efficient recovery of whey proteins
from dairy industry effluents / S. Ganju, P. Gogate. – Direct text // Journal of
Food Engineering. – 2017. – V. 215. – P. 84-96.
94. Goel, M. Sonochemical decomposition of volatile and non–volatile organic
compounds – a comparative study / M. Goel, H. Hongqiang, A. S. Mujumdar,
M. B. Ray. – Direct text // Water Research. – 2004. – V. 38 (19). – P. 4247-4261.
95. Guo, Z. Ultrasonic irradiation–induced degradation of low concentration
bisphenol A in aqueous solution / Z. Guo, R. Feng. – Direct text // Journal of
Hazardous Materials. – 2009. – V. 163 (2–3). – P. 855-860.
96. H
induced cost effective microwave disintegration of dairy waste activated
2O2
sludge in acidic environment for efficient biomethane generation / A. Parvathy
Eswari, S. Kavitha, J. Rajesh Banu [et al.]. – Direct text // Bioresource Technology. –
2017. – V. 244. – P. 688-697.
97. Hasany, M. Simultaneously energy production and dairy wastewater treatment
using bioelectrochemical cells: In different environmental and hydrodynamic modes
/ M. Hasany, S. Yaghmaei, M. M. Mardanpour, Z. G. Naraghi. – Direct text // Chinese Journal of Chemical Engineering. – 2017. – V. 25, Is. 12. – P. 1847-1855.
98. Investigation on transition crystal of ordinary rutile TiO
powder and its
2
sonocatalytic activity / J. Wang, T. Ma, Z. Zhang [et al.]. – Direct text // Ultrasonic Sonochemistry. – 2007. – V. 14 (2) – P. 246-252.
99. Kinetics of ultrasonic degradation of phenol in the presence of TiO
parti-
2
cles / M. Kubo, K. Matsuoka, A. Takahashi [et al.]. – Direct text // Ultrasonic
Sonochemistry. – 2005. – V. 12 (4). – P. 263-269.
100. Kyrychuk, I. Treatment of dairy effluent model solutions by nanofiltration
and reverse osmosis / I. Kyrychuk, Y. Zmievskii, V. Myronchuk. – Direct text //
Ukrainian Food Journal. – 2014. – V. 3. – P. 280-287.
101. Lauer, M. Making money from waste: The economic viability of producing bi-
ogas and biomethane in the Idaho dairy industry / V. Lauer, J. K. Hansen, P. Lamers,
D. Thrän. – Direct text // Applied Energy. – 2018. – V. 222. – P. 621-636.
102. Lettinga, G. Use of the Upflow sludge blanket (USB) reactor concept for
biological wastewater treatment / G. Lettinga, A. F. M. Velsen, S. W. Hobma [et
al.]. – Direct text // Especially for Anaerobic Treatment. Biotechnology and Bioengineering. – 1980. – V. 22. – Р. 699-734.
103. Li, S. Formation of hydroxyl radicals and hydrogen peroxide by a novel na-
nosecond pulsed plasma power in water / S. Li, S. Hu, H. Zhang. – Direct text //
IEEE Transactions on Plasma Science. – 2012. – V. 40 (1). – P. 63-67.
127

104. Liang, C. Treatment of trichloroethylene by adsorption and persulfate oxi-
dation in batch studies / C. Liang, Y.–T. Lin, W.–H. Shih. – Direct text // Industrial Engineering and Chemical Research. – 2009. – V. 48 (18). – P. 8373-8380.
105. Liu, C. S. Effect of temperature on oxidative transformation of perfluorooc-
tanoic acid (PFOA) by persulfate activation in water / C. S. Liu, C. P. Higgins,
F. Wang, Shin. – Direct text // Separation and Purification Technolology. –
2012. – V. 91. – P. 46-51.
106. Liu, Y. Photoelectrocatalytic degradation of tetracycline by highly effective
TiO
nanopore arrays electrode / Y. Liu, X. Gan, B. Zhou, B. Xiong. – Direct
2
text // Journal of Hazardous Materials. – 2009. – V.171. – P. 678-683.
107. Lopez, E. R. Integrated environmental permit through best available
techniques: evaluation of the dairy industry / E. R. Lopez, R. D. Leira,
V. G. Martinez, P. M. Bugallo. – Direct text // Journal of Cleaner Production. – 2017. – V. 162. – P. 512-528.
108. Loppinet-Sereani, A. Supercritical water for environmental technology /
A. Loppinet-Sereani, C. Aymonier, F. Canseli. – Direct text // Chemical Technology and Biotechnology. – 2010. – V. 85. – P. 583-591.
109. Luo, J. Influence of pH on treatment of dairy wastewater by nanofiltration
using shear–enhanced filtration system / J. Luo, L. Ding. – Direct text // Desalination. – 2011. – V. 278. – P. 150-156.
110. Luo, J. Two–stage ultrafiltration and nanofiltration process for recycling
dairy wastewater / J. Luo, L. Ding, B. Qi [et al.]. – Direct text // Bioresource
Technology. – 2011. – V.102. – P. 7437-7442.
111. Mahvi, A. Sequential batch reactor: A promising technology in waste water
treatment / A. Mahvi. – Direct text // Iranian Journal of Environmental Health
Science & Engineering. – 2008. – V.5. – P. 79-90.
112. Markou, V. Electrochemical treatment of biologically pre–treated dairy
wastewater using dimensionally stable anodes / V. Markou, M. Kontogianni,
Z. Frontistis [et al.]. – Direct text // Journal of Environmental Management. –
2017. – V. 202. – P. 217-224.
113. Mendes, A. A. Effect of the enzymatic hydrolysis pretreatment of lipids–rich
wastewater on the anaerobic biodigestion / A. A. Mendes, E. B. Pereira, H. F. Castro.
– Direct text // Biochemical Engineering Journal. – 2006. – V. 32. – P.185-190.
114. Milknet.ru: [сайт]. – URL: http://milknet.ru (дата обращения:
19.04.2019). – Текст : электронный.
115. Mohan, S. V. Anaerobic biohydrogen production form dairy wastewater
treatment in sequencing batch reactor (AnSBR): Effect of organic loading rate /
S. V. Mohan, V. L. Babu, P. N. Sarma. – Direct text // Enzyme and Microbial
Technology. – 2007. – V. 41. – Is. 4. – P. 506-515.
116. Muhammad, S. Heterogeneous activation of peroxymonosulphate by sup-
ported ruthenium catalysis for phenol degradation in water / S. Muhammad,
P. R. Shukla, O. Tade, S. Wang. – Direct text // Journal of Hazardous Materials.
– 2012. – V. 215–216. – P. 183-190.
128

117. Neafsey, K. Degradation of sulfonamide in aqueous solution by membrane
anodic Fenton treatment / K. Neafsey, X. Zeng, A. T. Lemley. – Direct text //
Journal of Agricultural and Food Chemistry. – 2010. – V. 58. – P. 1068-1076.
118. Novel approach for the use of dairy industry wastes for bacterial growth
media production / M. Kasmi, L. Elleuch, A. Dahmeni [et al.]. – Direct text //
Journal of Environmental Management. – 2018. – V. 212. – P. 176-185.
119. Pang, Y. L. Review on sonochemical methods in the presence of catalysts and
chemical additives for treatment of organic pollutants in waste water / Y. L. Pang,
A. Z. Abdulah, S. Bhatia. – Direct text // Desalination. – 2011. – V. 277. – P. 1-14.
120. Perspective advanced oxidation processes for water treatment: advances and
trends for R&D / C. Comninellis, A. Kapalka, S. Malato S. [et al.]. – Direct text //
Journal of Chemical Technology and Biotechnology. – 2008. – V. 83. – P. 769-776.
121. Perspective on the interaction of plasmas with liquid water for water purifi-
cation / J. Foster, B. S. Sommers, S. N. Gucker [et al.]. – Direct text // IEEE
Transactions on Plasma Science. – 2012. – V. 40 (5). – P. 1311-1323.
122. Production of monosaccharides and whey protein from acid whey waste
streams in the dairy industry / M. J. Lindsay, T. W. Walker, J. A. Dumesic [et
al.]. – Direct text // Green Chemistry. – 2018. – V. 20. – P. 1824-1834.
123. Qiu, K.–J. Experimental study on coking wastewater treatment by super-
critical water oxidation / K.–J. Qiu, Z.–Z. Wang. – Direct text // Gong Yongshui
yu feishui (Industrial Water and Wastewater).– 2012. – V. 43 (2). – P. 22-24.
124. Robertson, P. K. J. Removal of microorganisms and their chemical metabo-
lites from water using semiconductor photocatalysis / P. K. J. Robertson,
J. M. C. Robertson, D. W. Bahnemann. – Direct text // Journal of Hazardous
Materials. – 2012. – V. 211. – P. 161-171.
125. Rodriguez-Garza, I. Comparative performance of an UASB and a biofilm re-
actor with opuntiaimbricata as a support in the treatment of textile industry
wastewater / I. Rodriguez-Garza, Y. Garza-Garcia, J. Rodriguez-Martinez. – Direct
text // Вестн. Моск. ун–та. – Серия 2. Химия. – 2006. – Т. 47. – № 1. – С. 35-39.
126. Ryder, K. Fundamental characterisation of caseins harvested by dissolved
air flotation from dairy wastewater and comparison with skim milk powder /
K. Ryder, M. Azam Ali, J. Billakanti, A. Carne. – Direct text // International
Dairy Journal. – 2018. – V. 78. – P. 112-121.
127. Samal, K. A comparative study of macrophytes influence on performance
of hybrid vermifilter for dairy wastewater treatment / K. Samal, R. R. Dash,
P. Bhunia. – Direct text // Journal of Environment Chemical Engineering. –
2018. – V. 6. – P. 4714-4726.
128. Samal, K. Performance assessment of a Canna indica assisted vermifilter for
synthetic dairy wastewater treatment / K. Samal, R. R. Dash, P. Bhunia. – Direct text
// Process Safety and Environment Protection. – 2017. – V. 111. – P. 363-374.
129. Sanchez-Polo, M. Efficiency of Activated Carbon to Transform OzoneOH
Radicals: Influence of Operational Parameters / M. Sanchez-Polo, U. von Gunten,
Rivera-Utrilla. – Direct text // Water Research. – 2005. – V. 39. – P. 3189-3198.
129

130. Sidorenko, O. Investigation of probiotic agent influence on sewage quality
and active sludge properties / O. Sidorenko, M. Zemlyanva, E. Vialkova. – Text
electronic // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – 2018. –
451. – 012209. – URL : https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757–
899X/451/1/012209/pdf (дата обращения: 14.05.2019).
131. Stasinakis, A. S. Use of selected advanced oxidation processes (AOPs) for
wastewater treatment – Amini review / A. S. Stasinakis. – Direct text // Global
NEST Journal. – 2008. – V. 10 (3). – P. 376-385.
132. Takahashi, F. Enhanced oxidation of alkali metal acetate in supercritical
water / F. Takahashi, Y. Oshima, K. Fukushi, K. Yamamoto. – Direct text //
Chemistry Letters. – 2012. – V. 41. – P. 267-269.
133. Trapido, M. Ozone–based advanced oxidation processes. Encyclopedia of
Life Support Systems / M. Trapido. – Text electronic // UNESCO–EOLSS :
[сайт]. – 2008. – URL : http://www.eolss.net/sample–chapters/c07/e6–192–
07a–00.pdf (дата обращения: 14.05.2019).
134. Vialkova, E. Using of microwave electromagnetic radiation for treatment of
wastewater and sludge / E. Vialkova, M. Zemlianova, A. Pesheva. – Direct text
// Ecology & Safety. – 2016. – V. 10. – P. 121-129.
135. Wang, J. Sonocatalytic degradation of azo fuchsine in the presence of the
Co–doped and Cr doped mixed crystal TiO
powders and comparison of their
2
sonocatalytic activity / J. Wang, Y. Liu, Z. Zhang [et al.]. – Direct text // Journal
of Hazardous Materials. – 2009. – V. 170 (1). – P. 398-404.
136. Wang, Y. Enhanced sonocatalytic degradation of azo dyes by Au/TiO2 /
Y. Wang, D. Zhao, W. Ma [et al.]. – Direct text // Environmental Science and
Technology. – 2008. – V. 42 (16). – P. 6173-6178.
137. Xu, D. Design of the first pilot scale plant of China for supercritical water
oxidation of sewage sludge / D. Xu, S. Wang, X. Tang [et al.]. – Direct text //
Chemical Engineering Research and Design. – 2012. – V. 90 (2). – P. 288-297.
138. Zielinski, M. Effectiveness of dairy wastewater treatment in anaerobic reac-
tors with magnetoactive filling / M. Zielinski, M. Debowski, M. Krzemieniewski, A. Brudniak. – Direct text // Environmental Progress and Sustainable Energy. – 2015. – V. 34. – P. 427-431.
139. Zhu, N. Progress on the dehalogenation mechanisms of persistent organic halo-
genated compounds in subcritical water / N. Zhu, F. Zhang. – Direct text //
Huangjing Huaxue (Environmental Chemistry). – 2012. – V. 31 (4). – P. 415-421.
130
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
