RU2631893C2 - Способ водоснабжения населённого пункта - Google Patents

Способ водоснабжения населённого пункта Download PDF

Info

Publication number
RU2631893C2
RU2631893C2 RU2016148083A RU2016148083A RU2631893C2 RU 2631893 C2 RU2631893 C2 RU 2631893C2 RU 2016148083 A RU2016148083 A RU 2016148083A RU 2016148083 A RU2016148083 A RU 2016148083A RU 2631893 C2 RU2631893 C2 RU 2631893C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
pipes
water supply
delta
filtration
Prior art date
Application number
RU2016148083A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016148083A (ru
Inventor
Юрий Алексеевич Ищенко
Original Assignee
Юрий Алексеевич Ищенко
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Юрий Алексеевич Ищенко filed Critical Юрий Алексеевич Ищенко
Priority to RU2016148083A priority Critical patent/RU2631893C2/ru
Publication of RU2016148083A publication Critical patent/RU2016148083A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2631893C2 publication Critical patent/RU2631893C2/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A20/00Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
    • Y02A20/152Water filtration

Landscapes

  • Sink And Installation For Waste Water (AREA)
  • Invalid Beds And Related Equipment (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области водоснабжения. Способ состоит в оснащении обязательными счётчиками воды внутренних водопроводов системы водоснабжения с расчётной производительностью и размерами сооружений, в т.ч. труб и фильтров, отвечающих нормам водопотребления прошлого века, высокоскоростном фильтровании воды и техническом обеспечении его в коррозионно-безопасных режимах безреагентного или с пониженными дозами реагентов дельта-фильтровании. Способ дополнительно состоит в обработке воды дезинфектантом, контроле качества питьевой воды, энергоснабжении и определении экономической эффективности. Высокоскоростное фильтрование воды переводят в режимы дельта-фильтрования незамедлительно в пределах периода допустимых технико-экономических последствий обнаруженного превышения интенсивности миграции характерных веществ с внутренней поверхности труб над таковой до оснащения водопроводов счётчиками воды. Обеспечивается оперативный перевод высокоскоростного фильтрования воды на системах водоснабжения в коррозионно-безопасные режимы дельта-фильтрования. 3 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к области снабжения населенного пункта (города, поселка городского типа, села) водой питьевого качества (питьевой водой). Оно предназначено для действующих систем водоснабжения любой производительности с сооружениями для очистки и обработки воды дезинфектантом, внутренними водопроводами в зданиях и распределительной (наружной) сетью труб, которые спроектированы и возведены по нормам прошлого века, в т.ч. действующих СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (в описании изобретения используются термины этих СНиП).
Известен способ водоснабжения населенного пункта с высокоскоростным фильтрованием воды (на скорых фильтрах и контактных осветлителях АКХ), обеспечивающем ее очистку благодаря применению реагентов, обработкой воды дезинфектантом, подачей питьевой воды потребителям по наружной сети труб и внутренним водопроводам с заданными технико-экономическими скоростями движения и вычисленными расходами воды в трубах по нормам водопотребления прошлого века, определивших их экономически выгодные диаметры (СНиП 2.04.02-84* - табл. 1, 4, 15 - пп. 1-6, и п. 8.46).
Подобным является способ водоснабжения населенного пункта с медленным фильтрованием воды (на медленных фильтрах), но обеспечивающем ее очистку без применения реагентов; как в предыдущем аналоге, воду обрабатывают дезинфектантом, подачу питьевой воды потребителям осуществляют по наружной сети труб и внутренним водопроводам с заданными технико-экономическими скоростями движения и вычисленными расходами воды в трубах по нормам водопотребления прошлого века, определивших их экономически выгодные диаметры (СНиП 2.04.02-84* - табл. 1, 4, 15 - п. 14, и п. 8.46).
Технический недостаток этих аналогов состоит в том, что последующее, изначально не предусмотренное для способа водоснабжения населенного пункта, обязательное оснащение внутренних водопроводов счетчиками воды (СНиП 2.04.01-85* - п. 1.1, 11.1; Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", ст. 13, п. 5) постепенно приводит к устойчивым отрицательным технико-экономическим последствиям, связанным с падением скоростей движения воды в трубах заложенных диаметров относительно экономически выгодных скоростей в них:
- растут (в первом аналоге) концентрации в воде характерных веществ для данного материала труб, например железа и др. металлов, мигрирующих с внутренней поверхности труб, что увеличивает электропроводность воды и поэтому ускоряет электрохимическую коррозию труб, сокращает срок их службы, может делать воду небезвредной по химическому составу и ухудшать органолептические показатели качества питьевой воды;
- а резкое снижение, в несколько раз, скоростей движения воды в трубах, повышает опасность образования застойных зон на сети, благоприятных для размножения микроорганизмов, т.е. ухудшения качества питьевой воды по главному показателю - бактериологическому; приводит к образованию в хлорированной воде, при ее затяжной во времени транспортировке по трубам, вторичных загрязнителей - тригалогенметанов (хлороформа и других - Амин Абдулфаттах Ахмад Амин. Исследование формирования тригалогенметанов в системе водоснабжения Багдада. - http://www.ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_15_Abdulfattah.pdf_1753.pdf);
- замена же всех скорых фильтров и контактных осветлителей АКХ (с их реагентами) медленными фильтрами (без реагентов) для снижения коррозионной агрессивности питьевой воды за счет исключения обработки исходной воды реагентами (это следует из СНиП 2.04.02-84* - Приложение 5, пп. 1, 2, 3 и рис. 1) представляет собой дорогостоящую задачу из-за необходимости больших площадей и материальных затрат для строительства медленных фильтров.
Наиболее близким к заявляемому изобретению по технической сущности и решаемой задаче является способ водоснабжения населенного пункта, включающий оснащение обязательными счетчиками воды внутренних водопроводов системы водоснабжения с расчетной производительностью и размерами сооружений, в т.ч. труб и фильтров, отвечающих нормам водопотребления прошлого века, высокоскоростное фильтрование воды и техническое обеспечение его в коррозионно безопасных режимах безреагентного или с пониженными дозами реагентов дельта-фильтрования, обработку воды дезинфектантом, контроль качества питьевой воды, энергоснабжение и определение экономической эффективности способа (СНиП 2.04.01-85* - п. 1.1, 11.1; Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", ст. 13, п. 5; монография Ю.А. Ищенко. Явление и технология дельта-фильтрования природных и сточных вод. ВГСХА, Волгоград, 1997; RU 2405614 C1, B01D 24/46, 10.12.2010; RU 2570021 С2, C02F 9/08, C02F 1/50, C02F 103/04, 10.12.2015).
Технический недостаток прототипа: не известны критерии необходимого перевода высокоскоростного фильтрования воды в коррозионно безопасные режимы безреагентного или с пониженными дозами реагентов дельта-фильтрования в связи с оснащением внутренних водопроводов обязательными счетчиками воды.
Кроме того:
не установлена возможная потребность технологических операций, направленных на повышение надежности способа ввиду дополнительного замедления скоростей движения воды в трубах перекрытием внутренних водопроводов при оснащении их счетчиками воды, а также отключений подачи воды после аварийных прорывов поспешно оборудованных водомерных узлов, заливающих квартиры в многоэтажных домах;
не определено наиболее доступное решение, из известных, альтернативного энергоснабжения способа для многочисленных систем водоснабжения на берегах Мирового океана;
требуется формула для определения экономической эффективности способа, т.к. известные формулы некорректны (например, в Постановлениях Правительства РФ от 22.12.2010 №1092 и 26.06.2012 №640).
Техническая задача. Определение критерия необходимого перевода высокоскоростного фильтрования воды в коррозионно безопасные режимы безреагентного или с пониженными дозами реагентов дельта-фильтрования в связи с оснащением внутренних водопроводов обязательными счетчиками воды;
установление технологических условий, направленных на повышение надежности способа;
применение наиболее доступного решения, из известных, альтернативного энергоснабжения способа для многочисленных систем водоснабжения на берегах Мирового океана;
разработка математической формулы для определения экономической эффективности способа.
Согласно изобретению в способе водоснабжения населенного пункта, включающем оснащение обязательными счетчиками воды внутренних водопроводов системы водоснабжения с расчетной производительностью и размерами сооружений, в т.ч. труб и фильтров, отвечающих нормам водопотребления прошлого века, высокоскоростное фильтрование воды и техническое обеспечение его в коррозионно безопасных режимах безреагентного или с пониженными дозами реагентов дельта-фильтрования, обработку воды дезинфектантом, контроль качества питьевой воды, энергоснабжение и определение экономической эффективности способа, высокоскоростное фильтрование воды переводят в режимы дельта-фильтрования незамедлительно в пределах периода допустимых технико-экономических последствий обнаруженного превышения интенсивности миграции характерных веществ с внутренней поверхности труб над таковой до оснащения водопроводов счетчиками воды.
Кроме того:
ввиду дополнительного замедления скоростей движения воды в трубах перекрытием внутренних водопроводов при оснащении их счетчиками воды, а также отключений подачи воды после аварийных прорывов поспешно оборудованных водомерных узлов, заливающих квартиры в многоэтажных домах, подаваемую в сеть труб воду обрабатывают дезинфектантом повышенного пролонгированного действия с соблюдением правила суммарной токсичности дезинфектанта, чрезвычайно и высокоопасных веществ в питьевой воде, в т.ч. ниже их предельно допустимых концентраций;
энергоснабжение способа для многочисленных систем водоснабжения на берегах Мирового океана осуществляют от альтернативных станций преобразования наиболее доступной гидродинамической энергии волн на откосах - как набегающих на берега и обладающих большим запасом энергии набега и ската волн, к тому же успешно поддающейся преобразованию в электрическую энергию;
экономическую эффективность способа определяют по математической формуле
Figure 00000001
где
n - количество факторов (показателей), диктующих экономическую эффективность способа;
значения от i=1 по i=k - номера показателей, численные значения которых, в %% отклонения от норм, предусмотрено планомерно уменьшать (концентрации мигрирующих характерных веществ) по отчетным периодам;
значения от i=k+1 по i=n - номера показателей, численные значения которых нарастают, в %% затрат на использование способа от затрат в случае применения традиционных методов очистки воды от мигрирующих характерных веществ по отчетным периодам, направленные на обеспечение достижения численных значений показателей с номерами от i=1 по i=k;
Xp - планируемое численное значение i-го показателя, %;
Figure 00000002
- фактически достигнутое численное значение i-го показателя, %.
При этом термин «показатель» принят согласно Гост Р 52104-2003 «Ресурсосбережение. Термины и определения» (вопреки частому в официальных источниках не всем понятному словосочетанию «показатели и индикаторы», например, в Постановлениях Правительства РФ от 22.12.2010 №1092 и 26.06.2012 №640).
Проверка формулы. Принимаем n=8, k=4. Для уменьшения объема расчетов варьируем фактически достигнутым численным значением
Figure 00000003
только показателя с порядковым номером i=1 и только, условно, в 2017 г., в остальных позициях, i=2÷8, 2017 г. принимаем
Figure 00000004
совпадающими с запланированными Xp, и тогда их отношения в формуле равны 1:
если
Figure 00000005
например, 14,4%, то справедливо получаем эффективность Э=(((100-14,4)/(100-14,4)+1+1+1)+1+1+1+1)100/8=(1+1+1+1+1+1+1+1)100/8=(8)100/8=100%;
если
Figure 00000006
например, принимаем
Figure 00000007
что равносильно краху способа, то получаем соответственно провальную эффективность Э=(((100-100)/(100-14,4)+1+1+1)+1+1+1+1)100/8=(0+1+1+1+1+1+1+1)100/8=(7)100/8=87,5%;
когда
Figure 00000008
например, принимаем
Figure 00000009
что соответствует наилучшему достижению способа, то получаем высокую эффективность Э=(((100-0)/(100-14,4)+1+1+1)+1+1+1+1)100/8=(1,17+1+1+1+1+1+1+1)100/8=(8,17)100/8=102,1%.
Следовательно, разработанная математическая формула определения экономической эффективности способа является корректной.
Способ водоснабжения населенного пункта осуществляют согласно изобретению в такой последовательности. Оснащают обязательными счетчиками воды внутренние водопроводы системы водоснабжения с расчетной производительностью и размерами сооружений, отвечающих нормам водопотребления прошлого века, например, по СНиП 2.04.02-84* - таблицы 1 и 4. Ведут высокоскоростное фильтрование воды. Технически обеспечивают ему режимы дельта-фильтрования (путем оборудования скорых фильтров стуктуризаторами фильтрующей загрузки, например, как в RU 2405614 C1, B01D 24/46, 10.12.2010 и RU 2568720 C2, B01D 24/48, 20.11.2015 с примером эффекта структурирования загрузки - фиг. 3; или средствами управления торможением осаждения загрузки после ее промывки в контактных осветлителях АКХ, как описано в монографии Ю.А. Ищенко. Явление и технология дельта-фильтрования природных и сточных вод. ВГСХА, Волгоград, 1997 - с. 211, рис. 58 и 59), обрабатывают воду дезинфектантом (например, как в RU 2570021 C2, C02F 9/08, C02F 1/50, C02F 103/04, 10.12.2015), контролируют качество питьевой воды, незамедлительно в пределах периода допустимых технико-экономических последствий обнаруженного превышения интенсивности миграции характерных веществ с внутренней поверхности труб над таковой до оснащения водопроводов счетчиками воды высокоскоростное фильтрование воды переводят в коррозионно безопасные режимы дельта-фильтрования.
Кроме того:
подаваемую в сеть труб воду обрабатывают дезинфектантом повышенного пролонгированного действия с соблюдением правила суммарной токсичности (по аналогии с СанПиН 2.1.4.1074-01, п. 3.4.4.) дезинфектанта, чрезвычайно и высокоопасных веществ в питьевой воде, в т.ч. ниже их предельно допустимых концентраций;
энергоснабжение способа для систем водоснабжения на берегах Мирового океана осуществляют от альтернативных станций преобразования наиболее доступной гидродинамической энергии волн на откосах - как набегающих на берега (это естественные откосы) и обладающих большим запасом энергии набега и ската волн, к тому же успешно поддающейся преобразованию в электрическую энергию (например, как в RU 2598922 C2, F03B 13/18, 10.10.2016 и RU 2598921 C2, F03B 13/08, 10.10.2016);
определяют экономическую эффективность способа по разработанной в настоящем изобретении математической формуле.
Пример решения технической задачи по п. 1 формулы изобретения.
Анализ публикаций о состоянии наружных сетей и внутренних водопроводов во многих населенных пунктах, в т.ч. Российской Федерации (РФ), отвечающих нормам водопотребления прошлого века, говорит о том, что установленный изобретением критерий необходимого перевода высокоскоростного фильтрования воды на системах водоснабжения в коррозионно безопасные режимы безреагентного или с пониженными дозами реагентов дельта-фильтрования является актуальным. Детальными технико-экономическими расчетами определены следующие выгодные показатели реализации данного изобретения на скорых фильтрах:
- удельные (уд.) затраты денежных средств: не более 56 рублей на систему водоснабжения уд. производительности 1 куб.м/сут, что требует для крупной городской системы водоснабжения производительностью, например, 550000 куб.м/сут не более 31 млн рублей;
- общие затраты, например, по РФ: не более 4 млрд рублей (для сокращения объема расчетов все исходные фильтры РФ приняты скорыми);
- расчетный срок окупаемости способа только за счет попутного снижения числа промывок фильтров в 2-4 раза и получения соответственно дополнительного объема питьевой воды (то есть без учета полного или частичного исключения реагентов дельта-фильтрованием, экономию средств на которых можно использовать, при необходимости в отдельных случаях, на защиту ахиллесовой пяты в фильтрах - дренажей, применяя надежную конструкцию, например, по RU 2064811 C1, B01D 35/12, 10.08.1996, п. 2 формулы изобретения): от 4,3 месяцев до нескольких дней;
- доход поэтапно: от 2,5 до ~100 руб./год (ближайшая перспектива на прямых и косвенных затратах, в т.ч. за счет устранения коррозии труб и утечек воды) с каждого вложенного 1 рубля;
- укрупненный суммарный доход только по РФ: до 400 млрд. руб./год в ценах 2008 г.; сейчас, в 2016 г., это около 1 трлн руб./год.
Таким образом, в связи с оснащением внутренних водопроводов обязательными счетчиками воды изобретением решена техническая задача определения критерия необходимого перевода высокоскоростного фильтрования воды в коррозионно безопасные режимы безреагентного или с пониженными дозами реагентов дельта-фильтрования;
установлены технологические условия, направленные на повышение надежности способа;
применено наиболее доступное решение, из известных, альтернативного энергоснабжения способа для многочисленных систем водоснабжения на берегах Мирового океана с его энергонасыщенными волнами;
разработана математическая формула для определения экономической эффективности способа.

Claims (10)

1. Способ водоснабжения населённого пункта, включающий оснащение обязательными счётчиками воды внутренних водопроводов системы водоснабжения с расчётной производительностью и размерами сооружений, в т.ч. труб и фильтров, отвечающих нормам водопотребления прошлого века, высокоскоростное фильтрование воды и техническое обеспечение его в коррозионно-безопасных режимах безреагентного или с пониженными дозами реагентов дельта-фильтрования, обработку воды дезинфектантом, контроль качества питьевой воды, энергоснабжение и определение экономической эффективности способа, отличающийся тем, что высокоскоростное фильтрование воды переводят в режимы дельта-фильтрования незамедлительно в пределах периода допустимых технико-экономических последствий обнаруженного превышения интенсивности миграции характерных веществ с внутренней поверхности труб над таковой до оснащения водопроводов счётчиками воды.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что ввиду дополнительного замедления скоростей движения воды в трубах перекрытием внутренних водопроводов при оснащении их счётчиками воды, а также отключений подачи воды после аварийных прорывов поспешно оборудованных водомерных узлов, заливающих квартиры в многоэтажных домах, подаваемую в сеть труб воду обрабатывают дезинфектантом повышенного пролонгированного действия с соблюдением правила суммарной токсичности дезинфектанта, чрезвычайно высокоопасных веществ в питьевой воде, в т.ч. ниже их предельно допустимых концентраций.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что энергоснабжение способа для многочисленных систем водоснабжения на берегах мирового океана осуществляют от альтернативных станций преобразования наиболее доступной гидродинамической энергии волн на откосах, как набегающих на берега и обладающих большим запасом энергии набега и ската волн, к тому же успешно поддающейся преобразованию в электрическую энергию.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что экономическую эффективность способа определяют по математической формуле:
Figure 00000010
,
где n - количество факторов/показателей, диктующих экономическую эффективность способа;
значения от i=1 по i=k - номера показателей, численные значения которых в % отклонения от норм, предусмотрено планомерно уменьшать концентрации мигрирующих характерных веществ по отчётным периодам;
значения от i=k+1 по i=n - номера показателей, численные значения которых нарастают в % затрат на использование способа от затрат в случае применения традиционных методов очистки воды от мигрирующих характерных веществ по отчётным периодам, направленные на обеспечение достижения численных значений показателей с номерами от i=1 по i=k;
Хр - планируемое численное значение i-го показателя, %;
Xƒ - фактически достигнутое численное значение i-го показателя, %.
RU2016148083A 2016-12-07 2016-12-07 Способ водоснабжения населённого пункта RU2631893C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016148083A RU2631893C2 (ru) 2016-12-07 2016-12-07 Способ водоснабжения населённого пункта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016148083A RU2631893C2 (ru) 2016-12-07 2016-12-07 Способ водоснабжения населённого пункта

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016148083A RU2016148083A (ru) 2017-03-31
RU2631893C2 true RU2631893C2 (ru) 2017-09-28

Family

ID=58505979

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016148083A RU2631893C2 (ru) 2016-12-07 2016-12-07 Способ водоснабжения населённого пункта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2631893C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2749272C2 (ru) * 2020-02-18 2021-06-07 Юрий Алексеевич Ищенко Способ интенсификации ресурсосберегающим дельта-фильтрованием технологий водоподготовки

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2236516C2 (ru) * 2002-12-17 2004-09-20 Плугин Александр Илларионович Способ водоснабжения потребителей
RU2288999C1 (ru) * 2005-04-28 2006-12-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский государственный технический университет" Способ водоснабжения и система для его осуществления
CN204849891U (zh) * 2015-06-12 2015-12-09 珠海格力电器股份有限公司 供水系统

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2236516C2 (ru) * 2002-12-17 2004-09-20 Плугин Александр Илларионович Способ водоснабжения потребителей
RU2288999C1 (ru) * 2005-04-28 2006-12-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский государственный технический университет" Способ водоснабжения и система для его осуществления
CN204849891U (zh) * 2015-06-12 2015-12-09 珠海格力电器股份有限公司 供水系统

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Ю.А.ИЩЕНКО "НАНОТЕХНОЛОГИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ, ВОДООТВЕДЕНИЯ - "ДЕЛЬТА-ФИЛЬТРОВАНИЕ". ВОЗМОЖНОСТИ, СУЩНОСТЬ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРИУМНОЖЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ", опубл. 06.07.2009. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2749272C2 (ru) * 2020-02-18 2021-06-07 Юрий Алексеевич Ищенко Способ интенсификации ресурсосберегающим дельта-фильтрованием технологий водоподготовки

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016148083A (ru) 2017-03-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
El-Sheikh et al. Biological tannery wastewater treatment using two stage UASB reactors
Li et al. Stormwater runoff pollution loads from an urban catchment with rainy climate in China
Mostafa et al. Improve effluent water quality at Abu‐Rawash wastewater treatment plant with the application of coagulants
RU2631893C2 (ru) Способ водоснабжения населённого пункта
Makisha Restoration and renovation of waste water pumping stations in case of emergency
Makisha et al. Review of energy saving and energy efficiency approaches applied in water sector in Russia
CN111320336A (zh) 一种边远页岩气单井撬装化采出水处理系统和方法
CN205151960U (zh) 一种化工废水处理循环装置
CN205099440U (zh) 一种智能污水处理系统
CN214299717U (zh) 一种次钠废水资源化利用的处理装置
CN112479463B (zh) 一种次钠废水资源化利用的处理装置及方法
CN204237672U (zh) 一种新型的水处理设备
CN103508627A (zh) 一种制药厂废水处理系统
CN210764377U (zh) 一种提高中水水质的装置
FUJIMURA et al. Removal of phosphorus from domestic wastewater in actual on-site treatment systems using phosphorus removal pellets
Suchkova Current state of the water and sanitation services of Russia in the regions
Zagorodniuk et al. Hygiene of water and water supply: science, practice, enlightenment work and teaching activity in the Ukraine at the modern stage of its development
CN204237674U (zh) 一种新型的结合纳米技术的水处理设备
Suchkova in the regions
Speece et al. A New Way to Stop H2S Odor and Corrosion in Large Diameter Gravity Sewers
Streeter The Loading of Filter Plants
Kovalchuk et al. Biotechnologies introduction in the system of natural and wastewater treatment at dairy enterprises and settlements
CN204237673U (zh) 一种纳米技术与浮选法结合的污水净化设备
Azatovich et al. THE MAIN FUNCTIONS OF WATER TREATMENT PLANTS AND WATER TREATMENT PROCESSES
RU2430891C1 (ru) Способ биохимической очистки сточных вод