Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


Статьи - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=водозаборы<.>)
Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4
1.
574
Е 30

    Егоров, Сергей.
    Пить не из Волги : [Новочебоксарск с водозабором из Волги хотя и не испытывает дефицита в воде, но остро нуждается в улучшении её качества] / Сергей Егоров // Грани (г.Новочебоксарск). - 2013. - 28 февраля (№ 22). - С. 3
УДК
ББК К20.18
Рубрики: Экология--Экологические основы жизнедеятельности населения--Новочебоксарск, город (Чувашская Республика)
Кл.слова (ненормированные):
водозаборы -- подземные воды -- источники воды -- питьевая вода -- качество питьевой воды

Держатели документа:
Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека

Имеются экземпляры в отделах:
ЦБ Экз. 1 - (свободен)

Найти похожие

2.

   
    Влияние геофильтрационной неоднородности донных отложений на разгрузку подземных вод в бассейне малой реки в естественных и нарушенных условиях [] / Н. Н. Муромец [и др.] // Вестник Московского университета. Сер. 4, Геология. - 2018. - № 1. - С. 90-99. - Библиогр.: с. 98-99 (16 назв.). - Государственное учреждение культуры Оренбургская областная универсальная научная библиотека им.Н. К. Крупской. - code, mglg. - year, 2018. - no, 1. - ss, 90. - ad, 1. - d, 2018, , 0, y. - RUMARS-mglg18_no1_ss90_ad1 . - ISSN 0579-9406
УДК
ББК 26.326
Рубрики: Геология
   Гидрогеология

Кл.слова (ненормированные):
водозаборы подземных вод -- геофильтрационная неоднородность -- донные отложения -- малые реки -- математическое моделирование (геология) -- подземные воды -- разгрузка подземных вод
Аннотация: Региональная модель бассейна малой реки с площадью водосбора около 1000 км2. Геофизические и гидрометрические исследования позволили охарактеризовать неоднородность проводимости донных отложений вдоль русла. Показано, что желательно учитывать неоднородности донных отложений для более достоверной оценки воздействия водозаборов на окружающую среду.


Доп.точки доступа:
Муромец, Н. Н.; Самарцев, В. Н.; Хакимова, А. А.; Василевский, П. Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

3.

   
    Вся правда о колодцах и скважинах // Сам. - 2018. - № 15, Спец. вып. : Водопровод и канализация. - С. 4-5 : ил. - Централизованная библиотечная система г. Ангарска. - code, samm. - year, 2018. - no, 15. - sv, 0. - ss, 4. - ad, 1. - d, 2018, , 0, y. - RUMARS-samm18_no15_sv0_ss4_ad1 . - ISSN 0869-7604
УДК
ББК 38.761.1
Рубрики: Строительство
   Водоснабжение

Кл.слова (ненормированные):
водозаборы -- колодцы -- скважины
Аннотация: Какой источник водозабора предпочтительнее.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

4.

    Рыженко, Б. Н.
    Равновесно-кинетическое моделирование обезжелезивания и деманганации подземных вод [] / Б. Н. Рыженко, М. В. Мироненко, О. А. Лиманцева // Геохимия. - 2019. - Т. 64, № 12. - С. 1247-1260 : ил. - Библиогр.: 26 назв. - Научно-техническая библиотека им. В. А. Обручева Томского политехнического университета. - code, gech. - year, 2019. - to, 64. - no, 12. - ss, 1247. - ad, 1. - d, 2019, , 0, y. - RUMARS-gech19_to64_no12_ss1247_ad1 . - ISSN 0016-7525
УДК
ББК 26.301
Рубрики: Геология
   Геохимия

Кл.слова (ненормированные):
водозаборы -- деманганация -- железо -- кислород -- марганец -- обезжелезивание -- окисление -- подземные воды -- равновесно-кинетическое моделирование -- результаты моделирования -- термодинамическое моделирование
Аннотация: Выполнен анализ химических равновесий между соединениями железа и марганца в зависимости от окислительно-восстановительных и кислотно-основных условий среды (Eh-pH) и содержания углекислоты. Проведено термодинамическое и равновесно-кинетическое моделирование окисления железа и марганца при различных содержаниях углекислоты в растворе применительно к задаче подземного обезжелезивания и деманганации воды водозабора. Выбраны наиболее достоверные величины констант скоростей конгруэнтного растворения карбонатов железа и марганца, констант гомогенного окисления железа и поверхностно-каталитического окисления марганца на взвеси гидроксида железа в водном растворе. Разработана кинетико-термодинамическая модель подземного окисления железа и марганца растворенным в воде кислородом. Моделированием установлено, что обезжелезивание воды происходит достаточно эффективно, в то время как содержание марганца (II) в воде возрастает. Это происходит по причине более медленного окисления марганца и растворения Mn-содержащего сидерита. Эффективная подземная деманганация воды возможна при отсутствии Mn-содержащего сидерита в породах.
Analysis of chemical equilibria among iron and manganese aqueous species at various Eh-pH conditions and aqueous CO[2] concentration is done. Thermodynamic and equilibrium-kinetic simulation of iron and manganese aqueous species oxidations is developed for groundwater demanganation and deironing. Numerical simulation of chemical interactions in the system "groundwater-aqueous oxygen-rock minerals-aqueous carbon dioxide" is shown that deironing is effective enough but aqueous manganese (II) concentration is increased. It occurs because (Fe, Mn) CO[3] solubility rate is too slow and (Fe, Mn) CO[3] dissolution and removal of aqueous iron species results in secondary MnCO[3] formation. Using published experimental data on carbonate dissolution kinetics, iron and manganese oxidation kinetics and the critical values of rate constants of iron and manganese homogenous oxidation, iron and manganese carbonates solubility, manganese homogenous catalytical oxidation on iron hydroxide suspension are chosen. The kinetics-thermodynamics model of underground oxidation of iron and manganese by dissolved oxygen have been developed. By numerical simulation of chemical interactions in the system "groundwater saturated by oxygen-stratal water-intake rock minerals" shows that deironing occurs effective enough but aqueous manganese concentration increased. It happens due to aqueous manganese slow oxidation and dissolution of (Fe, Mn) CO[3]. Also secondary MnCO[3] formation is possible due to removal of aqueous iron specis. So underground demanganation is possible if there is no (Fe, Mn) CO[3] among intake rock minerals or inconvenience of water contact with it.


Доп.точки доступа:
Мироненко, М. В.; Лиманцева, О. А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

 
Статистика
за 07.07.2024
Число запросов 47183
Число посетителей 0
Число заказов 0
Top.Mail.Ru
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)