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

Водоотведение региональных предприятий по производству молочной продукции. Монография

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
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