<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Охрана городской среды &#187; медь</title>
	<atom:link href="http://spazzacamino.info/tag/myed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spazzacamino.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:42:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Очистка сточных нетрадиционными сорбентами</title>
		<link>http://spazzacamino.info/ochistka-stochnih-nyetradicionnimi-sorbyentami/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/ochistka-stochnih-nyetradicionnimi-sorbyentami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие проблемы очистки и утилизации сточных вод в городах]]></category>
		<category><![CDATA[кадмий]]></category>
		<category><![CDATA[медь]]></category>
		<category><![CDATA[модификаторы]]></category>
		<category><![CDATA[модифицирование]]></category>
		<category><![CDATA[свинец]]></category>
		<category><![CDATA[сорбенты]]></category>
		<category><![CDATA[сорбция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[В статье приведены закономерности сорбционного извлечения из воды ионов ТМ, встречающихся в промышленных сточных водах (медиII, кадмияII, свинцаII) с помощью нетрадиционных сорбентов: горелой породы, базальтового волокна и композиционного сорбента на основе отходов алюминиевого производства. Для повышения эффективности очистки сточных вод были разработаны методы модифицирования этих материалов различными модификаторами.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В статье приведены закономерности сорбционного извлечения из воды ионов ТМ, встречающихся в промышленных сточных водах (медиII, кадмияII, свинцаII) с помощью нетрадиционных сорбентов: горелой породы, базальтового волокна и композиционного сорбента на основе отходов алюминиевого производства. Для повышения эффективности очистки сточных вод были разработаны методы модифицирования этих материалов различными модификаторами.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/ochistka-stochnih-nyetradicionnimi-sorbyentami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Очистка сточных вод от ионов металлов с использованием природных сорбентов</title>
		<link>http://spazzacamino.info/ochistka-stochnih-vod-ot-ionov-myetallov-s-ispolzovaniyem-prirodnih-sorbyentov/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/ochistka-stochnih-vod-ot-ionov-myetallov-s-ispolzovaniyem-prirodnih-sorbyentov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Очистка и утилизация сточных вод в городах]]></category>
		<category><![CDATA[гальваническое производство]]></category>
		<category><![CDATA[марганец]]></category>
		<category><![CDATA[медь]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[сорбенты]]></category>
		<category><![CDATA[сорбция]]></category>
		<category><![CDATA[сточные воды]]></category>
		<category><![CDATA[хром]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Разработан способ очистки сточных вод от ионов меди, хрома и марганца с использованием природного карбонатного сорбента, состоящего из кальцита и доломита. Найдены оптимальные условия одноступенчатой статической сорбции ионов металлов: степень измельчения сорбента рН среды, время контакта фаз и др.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Разработан способ очистки сточных вод от ионов меди, хрома и марганца с использованием природного карбонатного сорбента, состоящего из кальцита и доломита. Найдены оптимальные условия одноступенчатой статической сорбции ионов металлов: степень измельчения сорбента рН среды, время контакта фаз и др.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/ochistka-stochnih-vod-ot-ionov-myetallov-s-ispolzovaniyem-prirodnih-sorbyentov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Удаление металлов из сточных вод с использованием водорослей</title>
		<link>http://spazzacamino.info/udalyeniye-myetallov-iz-stochnih-vod-s-ispolzovaniyem-vodoroslyey/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/udalyeniye-myetallov-iz-stochnih-vod-s-ispolzovaniyem-vodoroslyey/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Очистка и утилизация сточных вод в городах]]></category>
		<category><![CDATA[водоросли]]></category>
		<category><![CDATA[железо]]></category>
		<category><![CDATA[ил активный]]></category>
		<category><![CDATA[кадмий]]></category>
		<category><![CDATA[кальций]]></category>
		<category><![CDATA[медь]]></category>
		<category><![CDATA[микроорганизмы]]></category>
		<category><![CDATA[сорбенты]]></category>
		<category><![CDATA[сорбция]]></category>
		<category><![CDATA[цинк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Отмечается, что биомасса бактерий, грибов, водорослей, биоценоза активного ила и др., в ряде случаев используется для удаления из СВ ионов металлов и других загрязнителей. Проводились эксперименты, в которых использовались несколько видов бурых водорослей из рода Sargassum в качестве сорбентов. Возможны различные варианты технологий, в частности, может использоваться биомасса инктивированных и обезвоженных микроорганизмов, или может применяться [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Отмечается, что биомасса бактерий, грибов, водорослей, биоценоза активного ила и др., в ряде случаев используется для удаления из СВ ионов металлов и других загрязнителей. Проводились эксперименты, в которых использовались несколько видов бурых водорослей из рода Sargassum в качестве сорбентов. Возможны различные варианты технологий, в частности, может использоваться биомасса инктивированных и обезвоженных микроорганизмов, или может применяться необработанный активный ил, установлено, что сорбированные загрязнения не принимают участия в процессах метаболизма. Определено, что при удалении ионов металлов эффективность сорбции снижалась в следующем порядке: медь, кальций, кадмий, цинк, железо.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/udalyeniye-myetallov-iz-stochnih-vod-s-ispolzovaniyem-vodoroslyey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Методы очистки промывных води переработки твердых отходов гальванических производств</title>
		<link>http://spazzacamino.info/myetodi-ochistki-promivnih-vodi-pyeryerabotki-tvyerdih-othodov-galvanichyeskih-proizvodstv/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/myetodi-ochistki-promivnih-vodi-pyeryerabotki-tvyerdih-othodov-galvanichyeskih-proizvodstv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследование и контроль сточных вод в городах]]></category>
		<category><![CDATA[водоснабжение]]></category>
		<category><![CDATA[гальваническое производство]]></category>
		<category><![CDATA[железо]]></category>
		<category><![CDATA[медь]]></category>
		<category><![CDATA[никель]]></category>
		<category><![CDATA[сточные воды]]></category>
		<category><![CDATA[цинк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Проведены сравнительные исследования эффективности локальной очистки промывных вод в системе замкнутого водооборота от ионов Cu{2+}, Ni{2+}, Zn{2+}, Fe{2+} с помощью комбинации методов электрокоагуляции, электроосаждения, мембранного, сорбционного обмена и реагентным способом. На лабораторных установках получены данные по влиянию концентрации ионов Cu{2+}, Ni{2+}, Zn{2+}, Fe{2+} в промывных водах локальных систем очистки, материала анода и катода, расстояния между [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Проведены сравнительные исследования эффективности локальной очистки промывных вод в системе замкнутого водооборота от ионов Cu{2+}, Ni{2+}, Zn{2+}, Fe{2+} с помощью комбинации методов электрокоагуляции, электроосаждения, мембранного, сорбционного обмена и реагентным способом. На лабораторных установках получены данные по влиянию концентрации ионов Cu{2+}, Ni{2+}, Zn{2+}, Fe{2+} в промывных водах локальных систем очистки, материала анода и катода, расстояния между электродами, соотношения между объемом раствора, поступающего на очистку, и рабочей поверхностью электрода, pH, длительностью обработки, плотностью тока и температурным режимом. Разработана также технологическая схема процесса переработки твердых продуктов очистки производственных стоков и продуктов локальной очистки разработанных водооборотных систем. Схемы включают операции обезвоживания и сушки, которые позволяют снизить влажность осадков гальваношламов до 25%; термообработку, при которой оксогидраты и карбонаты металлов превращаются в оксиды при температуре 230... 900&deg;C. Эти оксиды могут применяться в качестве красящих пигментов при производстве керамической плитки. Испытания таких пигментов в производственных условиях (ОАО "Керамик", г. Н. Новгород) дали положительные результаты. Цинковые белила, изготовленные из утилизированного оксида цинка, показали хорошую кроющую способность и высокую светостойкость. Предлагаемые технические решения позволяют получить экономию воды на промывных операциях (до 80%) и возможность работы в системе замкнутого водооборота. Кроме того, извлекаемые оксиды металлов не являются токсичными и могут найти применение в качестве добавок при производстве цветного цемента и отделочных гипсовых плит.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/myetodi-ochistki-promivnih-vodi-pyeryerabotki-tvyerdih-othodov-galvanichyeskih-proizvodstv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Очистка сточных вод от ионов меди (II)</title>
		<link>http://spazzacamino.info/ochistka-stochnih-vod-ot-ionov-myedi/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/ochistka-stochnih-vod-ot-ionov-myedi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследование и контроль сточных вод в городах]]></category>
		<category><![CDATA[pH влияние]]></category>
		<category><![CDATA[медь]]></category>
		<category><![CDATA[сорбция]]></category>
		<category><![CDATA[сточные воды очистка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Исследована возможность сорбции ионов меди(II) волокном в зависимости от характера сорбционной среды. В качестве сорбентов для извлечения ионов меди использовали поликапроамидное волокно, содержащее в своей структуре группы этилендиамина (COE[HCl]=1,73 ммоль/г). Амины, закрепленные на поверхности волокна, сохраняют комплексообразующие свойства и могут быть эффективно использованы в процессах сорбции ионов тяжелых металлов. Исследование процесса сорбции волокном ионов меди(II) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Исследована возможность сорбции ионов меди(II) волокном в зависимости от характера сорбционной среды. В качестве сорбентов для извлечения ионов меди использовали поликапроамидное волокно, содержащее в своей структуре группы этилендиамина (COE[HCl]=1,73 ммоль/г). Амины, закрепленные на поверхности волокна, сохраняют комплексообразующие свойства и могут быть эффективно использованы в процессах сорбции ионов тяжелых металлов. Исследование процесса сорбции волокном ионов меди(II) показало, что волокно проявляет высокую сорбционную активность. Сорбционная емкость волокна по иону меди(II) составляет 56 мг/г волокна. Изменение pH сорбционной среды в сторону возрастания усиливает эффективность очистки сточных вод от ионов меди(II). Степень извлечения возрастает с 60% (pH[равн]=2,5) до 98% (pH[равн]=5,0). Таким образом, волокно может быть использовано для очистки сточных вод.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/ochistka-stochnih-vod-ot-ionov-myedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выщелачивание никеля и меди из почв, загрязненных металлургической пылью</title>
		<link>http://spazzacamino.info/vishcyelachivaniye-nikyelya-i-myedi-iz-pochv-zagryaznyennih-myetallurgichyeskoy-pilyu/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/vishcyelachivaniye-nikyelya-i-myedi-iz-pochv-zagryaznyennih-myetallurgichyeskoy-pilyu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Почва и недра урбанизированных территорий. Экологические проблемы]]></category>
		<category><![CDATA[медь]]></category>
		<category><![CDATA[никель]]></category>
		<category><![CDATA[почвы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Почвы для лабораторных исследований были взяты вблизи Ni-плавильного з-да "Североникель" (Кольский п-ов). Содержание Ni и Cu в них составило 4000-9000 мг/кг. Тонкая металлургическая пыль (размер частиц >1-2 мкм) помещалась в колонки и обрабатывалась растворами H[2]SO[4] (pH=3; 4; 5 и 6) в течение 19 мес. Наиболее интенсивно выщелачивание протекало при pH=6. При измеренной скорости выщелачивания полная [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Почвы для лабораторных исследований были взяты вблизи Ni-плавильного з-да "Североникель" (Кольский п-ов). Содержание Ni и Cu в них составило 4000-9000 мг/кг. Тонкая металлургическая пыль (размер частиц >1-2 мкм) помещалась в колонки и обрабатывалась растворами H[2]SO[4] (pH=3; 4; 5 и 6) в течение 19 мес. Наиболее интенсивно выщелачивание протекало при pH=6. При измеренной скорости выщелачивания полная очистка гумусового слоя займет 160-270 лет для Ni и 100-200 лет - для Cu. Природное восстановление может длиться веками.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/vishcyelachivaniye-nikyelya-i-myedi-iz-pochv-zagryaznyennih-myetallurgichyeskoy-pilyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

