Интенсификация процессов удаления аммонийного азота из сточных вод с применением плавающего загрузочного материала
Проведённый технико-экономический расчёт показал экономическое преимущество технологий с использованием плавающего загрузочного материала при реконструкции очистных сооружений пос. Кокошкино в сумме 1117 тыс. руб./год и очистных сооружений пос. Львовский — в сумме 1502 тыс. руб./год. Предотвращенный экологический ущерб в первом случае составил 1 190 000 руб., во втором 1 785 000 руб. Разработаны… Читать ещё >
Содержание
- ГЛАВА 1. Анализ способов биологического удаления аммонийного азота и методов их интенсификации
- Выводы
- ГЛАВА 2. Проведение лабораторных исследований по применению плавающего загрузочного материала в аэрационных сооружениях
- 2. 1. Задачи исследований
- 2. 2. Методика проведения исследований
- 2. 3. Результаты лабораторных исследований на этапе 1 эксперимента
- 2. 4. Математическая обработка полученных результатов исследований. г
- Выводы
- ГЛАВА 3. Совершенствование процессов биологической очистки сточных вод с применением плавающего загрузочного материала
- 3. 1. Задачи исследований
- 3. 2. Методика проведения исследований
- 3. 3. Лабораторные исследования на этапе 2 эксперимента
- 3. 4. Лабораторные исследования на этапе 3 эксперимента
- Выводы
- ГЛАВА 4. Практическое применение полученных технологий с использованием плавающего загрузочного материала
- 4. 1. Рекомендации по реконструкции очистных сооружений пос. Кокошкино Московской области
- 4. 2. Рекомендации по реконструкции очистных сооружений пос. Львовский Московской области
- Выводы
- ГЛАВА 5. Технико-экономические расчеты
- 5. 1. Технико-экономический расчет реконструкции очистных сооружений пос. Кокошкино
- 5. 2. Технико-экономический расчет реконструкции очистных сооружений пос. Львовский
- Выводы
- ОБЩИЕ ВЫВОда
Интенсификация процессов удаления аммонийного азота из сточных вод с применением плавающего загрузочного материала (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
В двадцатом веке, да и сейчас все еще главным «жидким золотом» была и остается нефть. Однако в последнее время понятие это, «жидкое золото», распространилось и на другое вещество. И именно это золото в скором времени, как считают ученые, по своей ценности может золото превзойти. Таким «жидким золотом» уже сейчас, безусловно, является вода. Недостаток питьевой воды во многих странах мира уже приобрел серьезные масштабы. В нашей стране ввиду большого количества источников пресной воды, это пока не так заметно, однако потребление растет, а источники не восполняются. Поэтому на повестку дня встает серьезнейший вопрос — вопрос качества воды. Но этот вопрос не имеет единого и однозначного решения. Если высказаться в целом, то требуется оптимизация. Причем оптимизация в самом широком смысле слова. Это и оптимизация процессов водоподготовки, и оптимизация условий водопотребления, и оптимизация процессов очистки сточных вод. Перечислять можно еще долго. И нельзя забывать, что оптимизация водопользования окажет благоприятный эффект и на экологию в целом, что в наше время крайне важно. Строго говоря, оптимизация — процесс многогранный. Нельзя сделать что-то одно, не выполнив другого пункта, и наоборот. Следовательно, требуется детальное рассмотрение ситуации с целью поиска такого решения, которое будет наиболее подходящим как с технической, экологической, социальной, так и с экономической точек зрения. И это решение должно затрагивать все аспекты водопотребления.
Как уже говорилось выше, среди прочего требуется оптимизация процессов очистки сточных вод, ведь сточные воды после проведенной очистки сбрасываются в водоем. А это, в свою очередь, говорит о серьезном влиянии сточных вод на состав и качество воды водоема. Серьезной проблемой для водоемов является их эвтрофикация, которая вызвана наличием в воде соединений азота и фосфора. Эти два биогенных элемента стимулируют рост флоры водоема, однако для фауны эти процессы губительны. А если учесть, что эти соединения попадают в водоем главным образом со сточными водами, то становится ясно, насколько важная качественная и эффективная очистка сточных вод от биогенных элементов.
Целью настоящей работы является: исследование интенсификации процессов глубокого удаления аммонийного азота в процессе биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с применением плавающего загрузочного материала.
Задачи работы:
1. Исследование применения плавающего загрузочного материала с целью глубокой биологической очистки сточных вод.
2. Определение наиболее эффективной концентрации плавающего загрузочного материала и оптимального режима работы аэрационных сооружений.
3. Оптимизация технологических схем глубокой биологической очистки с целью ее интенсификации с применением плавающего загрузочного материала.
4. Математическое описание процесса глубокой биологической очистки сточных вод с применением плавающего загрузочного материала.
5. Применение разработанных технологических схем глубокой биологической очистки сточных вод для строительства и реконструкции очистных сооружений.
6. Технико-экономическая оценка применения разработанных схем глубокой биологической очистки.
Научная новизна.
— Доказана возможность использования прикрепленной на плавающем загрузочном материале биомассы для очистки сточных вод и удаления аммонийного азота;
— Экспериментально доказана эффективность применения плавающего загрузочного материала с иммобилизированной биомассой для достижения глубокой очистки сточных вод с удалением аммонийного азота.
— Экспериментально доказана стабильность и устойчивость биологической системы с иммобилизированной на плавающем загрузочном материале микрофлоре при малой дозе взвешенного активного ила в аэрационном реакторе.
— Получены математические зависимости биологических процессов, протекающих в системах с плавающим загрузочным материалом.
Практическая значимость.
— Разработаны технологические схемы глубокой биологической очистки сточных вод от органических загрязнений и аммонийного азота с применением плавающего загрузочного материала.
— Разработаны рекомендации по глубокой биологической очистки сточных вод в условиях малой дозы ила в аэрационных сооружениях в сочетании с плавающим загрузочным материалом, в том числе и для аэрационных сооружений, работающих без возврата рецирку-лирующей иловой смеси.
Внедрение результатов.
Разработаны рекомендации по реконструкции очистных сооружений пос. Кокошкино Московской области производительностью 4200 м3/сут и пос. Львовский Московской области производительностью 10 000 м3/сут.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ.
1. Экспериментально доказана возможность и эффективность использования прикрепленной на плавающем загрузочном материале при его количестве 20% от объема аэрационного сооружения биомассы для глубокой биологической очистки сточных вод и удаления аммонийного азота.
2. Экспериментально доказана стабильность и устойчивость биологической системы с иммобилизованной на плавающем загрузочном материале микрофлорой при малой дозе взвешенного активного ила до 0,8 г/л в аэрационном реакторе.
3. Получены математические зависимости биологических процессов, протекающих в системах с плавающим загрузочным материалом и малой дозой активного ила.
4. Разработаны новые технологические схемы глубокой очистки сточных вод от аммонийного азота и органических загрязнений с применением плавающего загрузочного материала.
5. Доказана эффективность работы систем глубокой биологической очистки сточных вод в условиях малой дозы взвешенного активного ила до 0,8 г/л в аэрационных сооружениях, работающих без возврата ре-циркулирующего активного ила в сочетании с плавающим загрузочным материалом.
6. Разработаны рекомендации по реконструкции сооружений пос. Кокошо кино Московской области производительностью 4200 м /сут и пос. Львовский Московской области производительностью 10 000 м /сут.
7. Проведённый технико-экономический расчёт показал экономическое преимущество технологий с использованием плавающего загрузочного материала при реконструкции очистных сооружений пос. Кокошкино в сумме 1117 тыс. руб./год и очистных сооружений пос. Львовский — в сумме 1502 тыс. руб./год. Предотвращенный экологический ущерб в первом случае составил 1 190 000 руб., во втором 1 785 000 руб.
Список литературы
- Авторское свидетельство № 1 430 365 Устройство для очистки сточных вод. Опубл. 88.10.15.
- Авторское свидетельство 1 776 640 Биореактор для очистки сточных вод. СССР, опубл. 23.11.92. Бюлл. № 43.
- Авторское свидетельство № 4 114 583/26. Аэротенк с пористым наполнителем. Опубл. 20.3.96. Бюл.№ 8.
- Вавилин В.А. Время оборота биомассы и деструкции органического вещества в системах биологической очистки. М., Наука. 1986. с. 2529
- Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод. М., 2009
- Гогина Е.С. Оптимизация процесса удаления соединения азота из бытовых сточных вод. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. 05.23.04. М., 2000
- ГОСТ P 51 592−2000 «Вода. Общие требования к отбору проб»
- Гришин С. А., Гудков А. П., Поборознюк С. С., Кондратьев И. И., Отдельное Д. В. Экол. системы и приборы. 2004, № 12, с. 47−48. Рус.
- Душко А.О. Разработка технологии третичной очистки городских сточных вод. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Москва, 2009
- Заявка № 1−56 194 Способ биологической очистки сточной воды с использованием оросительного фильтра, Япония. 89.03.03
- Заявка № 2 604 990 Франция, МКИ4 С021 3/06, 3/30. Способ биологической очистки сточных вод с использованием гранулированного материала. Опубл. 15.04.88 г. 17.3аявка № 3 523 844 Устройство для биоочистки с регенерацией загрузки. ФРГ. Опубл. 08.01.87.
- Заявка № 3 615 103, Плавающая загрузка из полимеров., ФРГ, опубл. 05.11.87
- Заявка № 3 833 185 Verfahren zur biologischen Abwasserreinigung/ ФРГ МКИ5 СО 2 F 3/30. N Р3 833 185, 30.09.88 12.04.90.
- Заявка № 4 019 577 Загрузка для аэротенков и аэротенки с такой загрузкой. ФРГ. Опубл. 2.1.92.
- Карюхина Т.А., Чурбанова И. Н. Химия и микробиология воды. М. Стройиздат 1984.
- Любченко O.A., Могилевич Н. Ф., Гвоздяк П. И. / Микробная нитрификация и очистка воды // Химия и технология воды. -1996. -18, № 1. с.98−112.
- Методика технологического контроля работы очистных сооружений городской канализации. Москва, Стройиздат, 1977.
- Общий технический регламент «О водоотведении"26.0хримюк Б. Ф. Биологический фильтр с подвижной загрузкой из пе-нополистирола. Авторефереат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. М., 1988
- Патент № 2−231 407 Способ и установка для обработки сточных вод 27.04.94. Япония.
- Патент № 62−188 050 Установка для очистки загрязненной воды с использованием насадки с иммобилизованными микроорганизмами. Опубл. 27.04.94. Япония.
- Патент № 265 235 Плавающая загрузка., ГДР Опубл. 22.02.89.
- Патент № 5 445 740 США Биологический фильтр с плавающей загрузкой. Опубл. 2 9.8.95.
- Пименов И. В. Влияние отдельных факторов на процесс денитрифи-кации сточных вод. Сообщение. Кокс и химия. № 2 — с. 4 2−4 4.
- Пособие к СНиП 2.04.03−85 „Проектирование сооружений для очистки сточных вод“
- Ружицкая O.A. Интенсификация процессов удаления фосфатов из сточных вод/ Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Москва, 2003
- Саломеев В.П. „Реконструкция инженерных систем и сооружений водоотведения“, М., АСВ, 2009
- Санитарные правила и нормы 2.1.5.980−00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод
- Свердликов A.A. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Глубокая биологическая очистка сточных вод от соединений азота / НИИ ВОДГЕО/ 1996 г.
- Словцов А. А. Совершенствование процессов биологической очистки сточных вод с помощью прикрепленных биоценозов. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Москва, 2008
- Соловьева Е. А Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. С.-Петербург, гос. архит.-строит, ун-т, Санкт-Петербург, 2003, 21 с,
- Строительные нормы и правила 2.04.03−85 „Канализация. Наружные сети и сооружения“
- Чурбанова И.Н. Микробиология. Учебное пособие. М., 1975
- Якимчук Б.Н. Доочистка сточных вод на гидроавтоматическом фильтре с плавающей загрузкой. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. М., 1987
- Яковлев C.B., Воронов Ю. В. Биологические фильтры. М., 1975
- Яковлев C.B., Воронов Ю. В. Водоотведение и очистка сточных вод. М., 2006
- Ahmadi, LaPara Timothy Af., Semmens Michael J. Удаление аммонийного азота в мембранном биореакторе. Ammonium removal in advective-flow membrane-aerated biofilm reactors (AF-MABRs). Mot-lagh AHR.. Membr. Sei. 2008. 319, № 1−2, с 76−81, Англ.
- Anthonisen А. С. et all, Inhibition of Nitrification by Ammonia and Nitrous Acid. J. WPCF, 48, 835−852 (1976).
- Antoniou P., Hamilton J., Koopman B. et al. / Effect of temperature and pH on effective maximum specific growth rate of nitrifying bacteria // Water Res. -1990.- 24, N1. 1990. — pp. 97−101
- Argaman Y. Brener A. Single sludge nitrogen removal: modeling and experimental results. Water Pollution Contr. Fed. 1986, 58, N8, pp. 853 860
- Basse Hartwig, Bruns Horst. Tauchtropfkorper: Заявка 10 126 890 Германия, МПК7 С 02 F 3/06. Norddeutsche Seekabelwerke GmbH & Co. KG,. № 10 126 890.4- Заявл. 01.06.2001- Опубл 05.12.2002. Нем.
- Baten R., Aivasidis A. Processfuhrung in der Abwasserreinigung fur die biologische Stierstoffentfernung. Chem-Ing Techn. 1992 N 9 s. 874−876.
- Benmoussa H., Martin G., Richard Y., Peprience A. Etude de l’inhibition de la nitrification par le cations de metaux lourds. Water Res., 1986, 20, N11, pp. 1333−1339
- Big Bug Bash in Berkeley. A Review of the 2nd International Conference on Microorganisms in Activated Sludge and Biofilm Processes. Water Quality International», November/December 1997, pp.26−27.
- Biobed sewage treatment. Water and waste treatment. (Gr. Brit.). 1992. -35, N10. — p.146
- Bohm B. A test method to determine inhibition of nitrification by industrial wastewaters. Water Sei. and Technol. 1994. — 30, N6. — pp.169−172
- Bouaoun Dunia, Aoun Jawad. Elimination des nitrites par bacteries fisees dans un reacteur biologique Etude physico-chimique du support, luiu, mil., nuisances. 2002, № 253, с 63−69 Библ 11 Фр — рез англ.
- Buswell A. M. et at., Laboratory Studies on the Kinetics of the Growth of Nitrosomonas with Relation to the Nitrification Phase of the B.O.D. Test. Appl. Microbiol., 2, 21−25 (1954).
- Chen Yi, Lu Jian-guo Shiyou xuebao. Shiyou jiagong=Acta Petrol. Sin. Petrol. Process Sec 2003 19, № 1, с 74−78. Библ. 2. Англ.
- Chudoba J., Albokova J., Chudoba P. Organicke inhibitory nitrifikace. «Vod. hosp.» 1986, B6, N7, pp. 180−184
- Dalsgaard Т., Kuhl M., Jensen K. Jorgensen В. В., Revsbech N. P., Sto-fomsaetning i biofilm malt med mikrosensorer. (Removal of substances in biofilm measured with microsensors). Vand og MiljO, 8, 471−477 (1991).
- Damiecki R. Stand der Nitrifikation und Denitrifikation in kommunalen Klaranlagen statistische Auswertung. GWF, Wasser-Abwasser, 1984,125,N10, pp. 492−496
- Di Iaconi Claudio, Ramadori Roberto, Lopez Antonio, Passino Roberto Ann. chim. 2005. 95, № 6, с 447−455. Библ. 14. Англ.
- EFOR. Edb-model for rensningsanlseg. (Computer model for treatment plants). User manual, version 2.0. Efor aps, Seborg, Denmark (1991).
- Fabiani C, Pande D.R. Ion exchange properties of the neapolitan yellow tuff in treatment of wastewaters. Appropr. Waste Manag. Technol. Dev. Coutries: Techn. Pap. Present 3rd Int. Conf. Nagpur, Febr. 25−26, 1995.Vol.2.- Bombay etc. 1995.-pp.531−538
- Fenger В., Aktiverede slamanlajg og biologiske filtre (Activated Sludge Plants and Biofilters). Stads- og Havneing., 61, 47−54 (1970).
- Geng Ying, Lv Xi-wu, Zhang Chao, Jing Zhao-qian Удаление азота и фосфора из сточных вод в процессе с активным илом. Zhongguo ji-shui paishui= China Water and Wastewater. 2007. 23, № 1, с 6−10 Кит., рез. Англ
- Gieseke A., Arnz Р., Атпапп П., Schramm A Simultaneous Р and N removal in a sequencing batch biofilm reactor: insights from reactor-and microscale investigations. Water Res. 2002. 36, № 2, с 501−509 Англ
- Goncales R.F. Guera F.N., Legraqnd L., Rogalla F. /Nitrogen and phosphorus removal in submerged biofilter // Water Sci. and Technol. -1994, 30, N11. — pp.1−12.
- Gujer W., Design of a Nitrifying Activated Sludge Process with the Aid of Dynamic Simulation. Prog. Wat. Tech., 9, (2), 323−336 (1977).
- Hanaki К., Hong Z., Matsuo Т., Production of Nitrous Oxide Gas during Denitrification of Wastewater. Water Sci. Technol., 26, (5/6), 1027−1036 (1992).
- Hao Xiaodi, Heijnen Joseph J., Van Loosdrecht Mark C.M. Water Res. 2002. 36, № 19, с 4839—4849. Англ.
- Хатуре Чинзуке. Денитрификация сточных вод при биологической очистке в анаэробном реакторе. Trans., Jap. Soc Ing Drain and Reclam Eng. 1996 N 182 s. 329−335.
- Heme M., Capabilities of Biological Nitrogen Removal Processes from Wastewater. Water Sci. Technol, 23, (4−6), 669−679 (1991).
- Henze Christensen M., Harremoes P., Nitrification and Denitrification in Wastewater Treatment. Chap. 15 in: Mitchell, R. (ed.) Water Pollution Microbiology, Vol. 2, pp. 391−414. John Wiley & Sons, New York, N.Y. (1978).
- Henze Christensen M., Harremoes, P., Biological Denitrification of Sewage. A literature review. Prog. Water Techn., 8, (4/5), 509−555 (1977).
- Henze M., Dupont R., Grau P., de la Sota A., Rising sludge in secondary settlers due to denitrification. Water Res., 27, 231−236 (1993).
- Henze M., Harremoes P., Anaerobic Treatment of Wastewater in Fixed Film Reactors —A Literature Review. Water Sci. Technoi., 15, (8/9), 1101 (1983).
- Хенце M., Армоэс П., Ля Кур Янсен Й, Арван Э., Очистка сточных вод. М. 2004, с. 113−132, 246−269, 281−302
- Hiraishi A., Masamune K., Kitamura, H-, Characterization of the Bacterial Population Structure in an Anaerobic-Aerobic Activited Sludge System on the Basis of Respiratory Quinone Profiles. Appl. Env. Microb., 55, 897−901 (1989).
- Hohl J. Reinigungsleistung einer vollbiologischen Klaranlage mit vorgeschalteter Denitrifikationio Wasser, Luft und Betrieb. 1988. -N7−8. -pp.34, 37−38.
- Huber Anton /Verfahren zur Reinigen von Phosphate und Stierstoffverbindungen enthaltenden Abwassern/ Заявка 4 100 685 ФРГ МКИ5 C02 F 9/00, 1/62./Sudchemie N4100685, 11.1.91 16.7.92.
- Loveless J. E., Painter H. A., The Influence of Metal Ion Concentrations and pH Value on the Growth of a Nitrosomonas Strain Isolated from Activated Sludge. J. Gen. Microbiol., 52, 1−14 (1968)
- Ji Jun-jie, Ge Li-ying, Wang Yong-guang Yangzhou daxu’e xuebao. Ziran kexue ban—J. Yangzhou Univ. Natur. Sei. Ed. 2003 6, № 2, с 7578. Кит.- рез. Англ
- Jimenez В., Besseril Е., Cola I. / Denitrification in a fluidized bed system using low cost packing material/ / Environ. Technol. 1990.- 11, N5. — pp. 409−420.
- Keti Bernhardt, Hell Martin. KA Korresp. Abwasser, AbfalL 2008. 55, N2 3, с 245−250, 253. Библ. 9. Нем.- рез. англ.
- Kristensen G. H., Jorgensen P. E., Henze M., Characterization o| Functional Groups and Substrate in Activated Sludge and Wastew. ih i by AUR, NUR and OUR. Water Sei. Techol., 25, (6), 43−57 (1992).
- Kristensen G. H., Jorgensen P. E. Strube R., Heme, M., Combiimtj Pre-precipitation, Biological Sludge Hydrolysis and Nitrogen Reduction a Pilot-demonstration of Integrated Nutrient Removal. Watei Technol., 26, (5/6), 1057−1066(1992).
- Kristensen G.H., la Cour Jansen J., JOrgensen P.E., Christensen H. Henze M., Simuleringssystem til styring af renseanteg. (Simula! и system for the control of treatment plants). Report to Teknologirac Vandkvalitetsins-titutet, HOrsholm, Denmark (1991).
- La Cour Jansen J., Kristensen G.H., Laursen K.D. // Water Sei. and Technol. --1992. -25, N4 -5, -pp. 177−184.
- Lahmann E., Reinmann H. Schaumstoffwurfel reinigen hausliche Abwasser. Umvelt, 1987, N4.- с 173−175
- Lazarova V., Manem J. Un noweae procede de nitrificftion/ Eau ind. Nuisanses. 1996 N 192 s. 29−31.
- Lewandowski Z. Oporosc na inhibicje w biologicznym oczyszczaniu sciekow na przykladzie denitryfikacji. «Pr. i stud. Inst, podst. inz sro-dow. PAN «, 1986, 30, pp. 3−85.
- Lewandowski Z. Temperature influence on the simultanious nitrification-denitrification process. Arch. ochr. srodow. 1984, N1, pp. 7−9.
- Maurer Max, Fux Christian, Siegrist Hansruedi. К A Nitrifikation, i Denitrifikation und Energieeffizienz W. rbelbettverfahrens in der kommunalen Abwasserreinigung Abwasw Abfall 2003 50, № 9, с 1142—1144,1146−1151 Библ 12 Нем • рез. англ.
- McCutcheon Steve. Laboratory and instream nitrification rate for selected stream // J. Envir.Eng. / 1987.-113, N3.-pp.628−646
- Morawe Bernhard / Vergleich der kontinuierlichen Denitrifikation von nitrat- und nitrithaltigen Abwassern// Chem. -Ind.-Techn. -1992. 64, N5. -pp. 433−434
- Миямото Риоши. Высококачественная очистка сточных вод от органических загрязнений и азота анаэробно-аэробным методом с циркуляции / Когай то тайсаку ./ Environ Pollution Control /1991 N 9, стр.832−836.
- Neiderman R., Brucherseifer M. Nitrifikation mit Tauchkorpern Entsorg. Prax. 1997.- 15, N3.-pp.48−50.
- Nowak О., Schweighofer ¦ P., Svardal K. / Nitrifucation inhibotion f method for the estimation of actual maximum groth rates in activated sludge systems // Water Sei. and Technol. — 1994, — 30, N6.- pp.9−19.
- Окубо Ясухиро / Технология извлечения азота и фосфора из сточных вод для последующего их использования в качестве питательных веществ./ Санге кикай /1990 N 472 стр. 24−28.
- Peng Yong-zhen, Wanq Ya-yi, Gu Guo-wei, Li Yong-mei. Tongji daxne xuebno Ziran kexue. ban=J. Tongji Univ. Natur. Sei. 2004 32, № 7, с 933−938 Библ 7 Кит — рез. Англ
- Peukert Volkmar. Biologische Phosphor und Sticrstoffelimination in einer umgtrusteten Klaranlage. Wasserwirtschaft-Wassertechnik, 1993 N 4 s. 23−27.
- Ren Nan-qi, Wang Xiu-heng, Dong Jing-hao. Huanjing kexue Удаление из сточных вод фосфора и азота в комбинированной системе. = Environ. Sei 2007. 28, № 1, Щ 108−112. Библ. 12. Кит., рез. англ.
- Rogalla Franck, Payr Michele. Procede epuration biologique des edux pat nitrifieftion et denitrifieftion. Заявка 2 673 618, Франция МКИ5 C02 F 3/30./, N 9 102 842, 8.3.91 11.9.92.
- Sato Takaya, Uehara Tsutomu. Пат. 6 610 205 США, МПК7 С 02 F 3/00. Nisshinbo Ind., Inc.,, Yoshida № 09/836 413- Заявл. 18.04.2001- Опубл. 26.08.2003- Приор 25.04.2000, № 2000−123 842 (Япония) — НПК 210/605. Англ.
- Schleael Sigurd Optimale N-Elimination auf Klaranlagen — Parameter, Regelkreise und Potenziale. Umweltpraxis. 2003. 3, № 3, с 26−29. Библ. 2. Нем
- Schmid-Schmieder Volker Biofilmsysteme und Desmtegration. Teil 2 Typische Anwendungsfalle von Biofilm- und Desintegrationsverfahren in der Abwasser- und Abfallbehandlung. WWT: Wasserwirt. Wassertec-tin. 2005. IMs 7−8, с 35−40. Библ 7 Нем
- Schonberger, Rainer, Linde. Verfahren und Vorrichtung zur Entfernung von Stickstofferbindungen aus Wasserigen Losungen/ Заявка 3 838 181 ФРГ МКИ5 CO 2 F 3/30., 10.11.88−23.05.90.
- Sharma В., Ahlert R. G, Nitrification and Nitrogen Removal. Water Res, 11, 897−925 (1977).
- Sibony Jacques, Cjulom T. Procede eration biologique des eauxre-siduared induant la denitrification./ Заявка 2 667 860 Франция МКИ5 С 02 F 3/30, N 9 010 960, 4.9.90 17.4.92.
- Siegrist H, Gujer W. /Nitrigen remival in activated sludge systems including denitrification in secondary clarifiers // Water Sci. and Technol. 1994. 30, N6. — pp.101−111.
- Smith George W. Пат 6 592 762 США, МПК7 С 02 F 3/30. US Filter Corp,. № 09/941 535- Заявл. 29.08.2001- Опубл. 15.07.2003- НПК 210/605. Англ.
- StenselH. D, LoehrR. С, Lawrence A. W, Biological Kinetics of Suspended-Growth Denitrification. J. WPCF, 45, 249−261 (1973).
- Tomlinson T. G, Boon A. G, Trotman G. N. A, Inhibition of Nitrification in the Activated Sludge Process of Sewage Disposal. J. Appl. Bact, 29, 266−291 (1966).
- Wouters Hans, De Been Peter, Janus Hans SchwebebettBiofiltration fur dynamische Denitnfikation.. К A Abwasser, Abfall. 2005 52 № 5, c. 579−585 Нем — рез. англ.
- Yamori Юхей, Судон Руиши. Современные технологии высококачественной обработки бытовых и производственных сточных вод с целью удаления азота и фосфора. Когай то тайсаку. Environ Pollution Control 1991 N 9, стр.823−831.
- Yeno Масару, Такесита Осаму. Удаление азота и фосфора в установках обработки фекальных вод. Когай то тайсаку /Environ Pollution Control 1991 N 9, стр.849−857.
- Zhou Kang-qun, Liu Ниц Sun Yan-fu, Liu Jie-ping Удаление фосфора из сточных вод в комбинированном процессе. Zhongnan daxue xuebao. Ziran kexue ban=J. Cent. S. Univ. Sci. and Technol. 2007. 38, № 4, с 645−651. Кит.- рез. англ.