Экотоксикологическая характеристика полиазолидинаммоний ионогидрата и обоснование его использования в комбинированных системах очистки воды тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 03.02.08, кандидат наук Веденеева, Наталия Владимировна

  • Веденеева, Наталия Владимировна
  • кандидат науккандидат наук
  • 2015, Саратов
  • Специальность ВАК РФ03.02.08
  • Количество страниц 127
Веденеева, Наталия Владимировна. Экотоксикологическая характеристика полиазолидинаммоний ионогидрата и обоснование его использования в комбинированных системах очистки воды: дис. кандидат наук: 03.02.08 - Экология (по отраслям). Саратов. 2015. 127 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Веденеева, Наталия Владимировна

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Экологическая характеристика состояния поверхностных водных ресурсов Саратовской области

1.2 Методы современной водоочистки и водоподготовки

1.3 Современные бактерицидные средства, применяемые для целей водоподготовки

1.4 Экотоксикологический скрининг новых соединений с

антибактериальными свойствами

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Объекты исследования

2.2 Методы исследований

2.2.1 Методы микробиологических исследований

2.2.2 Методы токсикологических исследований

2.2.3 Методы физико-химических исследований

2.2.4 Методы химико-аналитических исследований природных вод

2.2.5 Методы статистической обработки экспериментальных данных

ГЛАВА 3. ЭКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИАЗОЛИДИНАММОНИЯ ИОНОГИДРАТА

3.1 Изучение антимикробной активности полиазолидинаммония ионогидрата в отношении референс-штаммов бактерий

3.2 Исследование зависимости антимикробного действия полиазолидинаммония ионгидрата от длительности контакта с бактериями

3.3 Оценка токсичности полиазолидинаммония ионгидрата с использованием

комплекса тест-объектов

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ГРАНУЛИРОВАННЫХ СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНОГО БЕНТОНИТА

4.1 Влияние температуры обжига на физико-химические свойства и элементный состав образцов гранулированных сорбентов из бентонита

4.2 Изучение пористой структуры бентонитовой глины и сорбентов на ее основе

4.3 Испытания химической и механической стойкости гранул сорбентов

на основе бентонита

4.4 Исследование сорбционной емкости образцов гранул сорбентов

на основе бентонита

ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОСЛОЙНЫХ ФИЛЬТРОВ НА ОСНОВЕ БЕНТОНИТОВЫХ СОРБЕНТОВ И ПОЛИМЕРА

5.1 Исследование антимикробной активности полиазолидинаммоний ионгидрата в комплексе с различными сорбентами

5.2 Влияние скорости фильтрации на антибактериальные свойства полиазолидинаммоний ионогидрата, нанесенного на гранулы сорбентов

5.3 Лабораторные испытания эффективности разных комбинаций фильтрующих загрузок

5.4 Лабораторные испытания разработанных фильтрующих загрузок для очистки поверхностных вод водных объектов Саратовской области

5.5 Промышленные испытания комбинированной фильтрующей загрузки

на станциях локальной очистки воды «ЛИССКОН-Ю1»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВЫВОДЫ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Экология (по отраслям)», 03.02.08 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Экотоксикологическая характеристика полиазолидинаммоний ионогидрата и обоснование его использования в комбинированных системах очистки воды»

ВВЕДЕНИЕ

Оценка качества воды питьевого назначения и совершенствование методов ее очистки являются актуальными задачами прикладной экологии, решаемыми на государственном уровне (Онищенко и др., 2001, 2005, 2010; Драгинский, 2004; Коверга и др., 2007; Рахманин, 2007; Храменков, 2011). По данным Федеральной службы государственной статистики («Итоги комплексного наблюдения условий жизни населения, 2012») 30,5 млн. человек (22 % населения РФ) не обеспечены услугами централизованного водоснабжения, доступа к чистой питьевой воде не имеет 8% домохозяйств, подавляющая часть этого населения (почти 80%) проживает в сельской местности.

Отсутствие качественной питьевой воды является основной причиной распространения бактериальных кишечных инфекций, энтеральных гепатитов и заболеваний желудочно-кишечного тракта, возникновения патологий и усиления воздействия на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов (Лутай, 1992; Гамаюнова и др., 2005; Гривкова, 2006; Тулина, 2006; Степанова и др., 2006; Соловьев и др., 2009; Брусенцова и др., 2012).

С учетом важности решения проблем обеспечения населения России качественной питьевой водой, Правительством РФ была принята Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 гг. (Постановление № 1092 от 22 декабря 2010 г.).

В настоящее время в качестве сорбентов для очистки воды традиционно используют активированные угли (КАУ, БАУ и др.) (Фрог, 1999; Рябчиков, 2004), а также цеолиты (Ионе, 1965; Акимбаева, 2005), силикагели, алюмосиликаты (Щербакова, 2007; Ким, 2011; Кутергин и др., 2014), шунгит (Акимбаева и др., 2007; Климов и др., 2010; Скоробогатова и др., 2012), гидроантрациты (Балаев и др., 2011), смектиты, среди которых значительное место уделяется монтмориллониту (Свиридов, 2011; Везенцев и др., 2012; Бельчинская,

2014). Все эти сорбенты, как правило, применяются в комплексе с другими способами или стадиями очистки.

Развивается направление по созданию комбинированных (универсальных) фильтрующих загрузок, позволяющих в один этап и в одном аппарате осуществить несколько стадий водоочистки: умягчение воды, удаление из нее железа, марганца, алюминия, гуминовых веществ, аммония, тяжелых металлов и т.д. Примером подобных фильтров может служить серия загрузок Эко-микс (Украина). Однако они также не дают гарантированного эффекта обеззараживания воды. В этой связи актуальным и востребованным является исследование влияния соединения с антибактериальными свойствами - полиа-золидинаммоний ионогидрата на живые организмы с целью обоснования безопасности его применения в фильтрующих системах комплексной очистки воды.

Цель исследований - экотоксикологическая оценка полимерного соединения с антибактериальными свойствами; разработка и обоснование его использования в комплексных фильтрующих загрузках для систем очистки поверхностных вод.

Задачи исследования

1. Исследовать антимикробную активность полимера полиазолидинам-моний ионогидрата в отношении референс-штаммов микроорганизмов.

2. Оценить токсичность полимера полиазолидинаммоний ионогидрата в отношении биотест-объектов: Chlorella vulgaris Beijer; Daphnia magna Straus; Escherichia coli Kl2 TG1 (биосенсор «Эколюм»), определить LD50 для белых мышей.

3. Провести анализ физико-химических и сорбционных свойств гранулированных сорбентов на основе природного бентонита Даш-Салахлинского месторождения.

4. Разработать комбинированные многослойные фильтрующие загрузки для систем очистки воды из гранулированных бентонитовых сорбентов и полимера полиазолидинаммоний ионогидрата.

5. Провести оценку эффективности использования комбинированной многослойной фильтрующей загрузки в системах очистки воды из поверхностных источников Саратовской области в лабораторных и производственных условиях.

Научная новизна работы

Впервые показана высокая антимикробная активность полиазолидинаммоний ионогидрата в отношении широкого спектра бактерий, в том числе санитарно-показательных микроорганизмов воды, в малых дозах 1-0,015%. Минимальная бактерицидная концентрация для микроорганизмов кишечной группы данного полимера составляет 16 мкг/мл. Доказана экологическая безопасность использования данного полимера в системах очистки воды по результатам биотестирования на стандартных тест-объектах: Chlorella vulgaris Beijer, Daphnia magna Straus, рекомбинантном штамме Escherichia coli Kl2 TGI (биосенсор «Эколюм») и величине дозы LD50 для белых мышей.

Выявлено, что сорбенты, получаемые путем гранулирования и обжига природного бентонита, являются наноструктурированными объектами и обладают высокой сорбционной емкостью по отношению к гумусовым веществам, взвешенным частицам, железу. Впервые установлено, что бактерицидная активность комплекса зависит от структуры поверхности сорбента, на которую нанесен полимер.

Впервые доказана высокая эффективность многослойной комбинированной фильтрующей загрузки на основе гранулированных бентонитовых сорбентов и полиазолидинаммоний ионогидрата в отношении контаминантов биологической и химической природы.

Научная новизна подтверждена двумя заявками на патент «Бактерицидная загрузка для обеззараживания поверхностных вод» (№ 2014

124 788 от 17.06.14 г.) и «Бактерицидная композиция» (№ 2015 102 899 от 29.01.15 г.), а также поданной заявкой «Способ получения бактерицидной композиции на основе органобентонита».

Практическая значимость работы Разработана технология создания комбинированных фильтрующих загрузок комплексного действия на основе природного бентонита в качестве сорбента и полиазолидинаммоний ионогидрата как бактерицидной составляющей для систем водоочистки. Комбинированные фильтрующие загрузки могут быть использованы в различных вариантах систем очистки воды: от бытовых кувшинных фильтров до станций водоснабжения малых населенных пунктов в сельской местности.

Разработанная технология и комбинированные фильтрующие загрузки отмечены дипломами 7 и 8 Саратовских салонов изобретений, инноваций и инвестиций (Саратов, 2012, 2013); Фестиваля науки (Саратов, 2013, 2014), золотой и серебряной медалями на X Международном форуме «Крым Hitech» (Севастополь, 2014).

Результаты исследований подтверждены производственными испытаниями на станции очистки воды (ЛИССКОН 101-10).

Полученные данные используются в учебном процессе кафедры экологии Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. по курсу «Прикладная экология», а также при написании выпускных квалификационных работ по направлению «Экология и рациональное природопользование».

Апробация работы

Материалы диссертации были представлены и обсуждены на следующих научных конференциях и форумах: Всероссийских научно-практических форумах «Экология: синтез естественнонаучного, технического и гуманитарного знания» (Саратов, 2012, 2013); VII и VIII Саратовских салонах изобретений, инноваций и инвестиций (Саратов, 2012, 2013); XVIII

Международном молодежном БИОС-форуме (Санкт-Петербург, 2013); Фестивалях науки (Саратов 2013, 2014); XXVI Международной научной конференции «Математические методы в технике и технологиях - ММТТ-26» (Саратов, 2013); VI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Экологические проблемы промышленных городов» (Саратов, 2013); Международной научно-практической конференции « Биотехнология: реальность и перспективы в сельском хозяйстве» (Саратов, 2013); Международных симпозиумах "Ökologische, technologische und rechtliche aspekte der lebensversorgung» в рамках конгрессов «EURO ECO» (Ганновер, Германия, 2013, 2014); IV Международном экологическом конгрессе «Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов - ELPIT-2013» (Тольятти, 2013); II всероссийской конференции: «Актуальные научные и научно-технические проблемы обеспечения химической безопасности России» (Москва, 2014); Международной конференции по вопросам водопользования и экологии в рамках участия РФ в БРИКС (Москва, 2014), X Международном форуме «Крым Hi-tech 2014» (Севастополь, 2014), II Всероссийской научной интернет-конференции с международным участием «Спектрометрические методы анализа» (Казань, 2014); Международной научно-практической конференции «Вавиловские чтения - 2014» (Саратов, 2014).

Реализация результатов работы

Исследование выполнено, на базе Научно-образовательного центра «Промышленная экология» кафедры экологии и испытательной аккредитованной лаборатории «ЭкоОС» СГТУ имени Гагарина Ю.А. в рамках работ по грантам АВЦП «Разработка инновационной методологии мониторинга и прогнозирования состояния водных экосистем региона на основе современных информационных технологий» (СГТУ-331, 2011); Госзадания «Совершенствование технологий мониторинга и прогнозирования состояния антропогенно нарушенных территорий,

предотвращения и ликвидации их загрязнений» (НИР кафедры экологии в рамках ОНН СГТУ 2012-2014), ФЦП «Разработка инновационной IT-методологии мониторинга и прогнозирования состояния экосистем в условиях повышенной антропогенной нагрузки» (СГТУ-7, 2012-2013) и программы «У.М.Н.И.К.» «Разработка фильтрующей системы на основе наноструктурированных биосовместимых материалов» (ММТТ-26, 20132014).

Личный вклад автора

Экспериментальные исследования выполнялись автором лично или при непосредственном участии в составе научной группы. Обработка полученных данных и их интерпретация осуществлены автором самостоятельно. Основные положения диссертации, составляющие ее новизну и практическую значимость, сформулированы совместно с научным руководителем.

Публикации

По теме диссертации опубликовано 23 работы, в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, описания объектов и методов, глав экспериментальных исследований, заключения и выводов, а также списка использованной литературы из 200 наименований. Текст диссертации изложен на 127 страницах, содержит 19 рисунков, 21 таблицу.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Полиазолидинаммоний ионогидрат обладает выраженной антибактериальной активностью в отношении референс-штаммов микроорганизмов; полный бактерицидный эффект достигается через 1 час взаимодействия полимера с бактериями при действии его в минимальных концентрациях.

2. Экологическая безопасность использования в системах очистки воды полиазолидинаммоний ионогидрата подтверждена результатами биотестирования на тест-объектах: Daphnia magna Straus, Chlorella vulgaris Beijer, Escherichia coli Kl2 TG1 (биосенсор «Эколюм») и отсутствием определяемой величины дозы LD50 для белых мышей, на основании которых полимер отнесен к малоопасным соединениям IV класса токсичности.

3. В комбинированных фильтрующих загрузках целесообразно использование чередующихся слоев из гранулированных сорбентов, полученных из природного бентонита Даш-Салахлинского месторождения путем обжига при температуре 600-650 °С, и полимера, нанесенного на анионообменную смолу. Увеличение количества слоев в фильтре при сохранении одинакового объема способствует повышению эффективности фильтрации.

4. Комплексное действие разработанной комбинированной фильтрующей загрузки, в отношении химических и биологических контаминантов поверхностных вод Саратовской области подтверждено лабораторными и производственными испытаниями.

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Экологическая характеристика состояния поверхностных водных

ресурсов Саратовской области

В сфере экологической безопасности Среднего Поволжья особо остро стоит проблема качества поверхностных источников питьевого водоснабжения. Загрязнение природных вод неочищенными сточными водами и результатами хозяйственного использования акватории является одним из наиболее опасных видов деградации водных объектов, создающих серьезные экологические проблемы на территории всего Среднего Поволжья, в том числе в Саратовской области (Ларионов, 2009).

Саратовская область обладает значительными запасами поверхностных водных ресурсов. В пределах области протекает 358 рек длиной более 10 км, общая протяженность их составляет 12 331 км, в том числе 58 рек длиной более 50 км каждая (Атлас Саратовской области, 1978).

Главным источником питьевой воды г. Саратова является Волгоградское водохранилище, которое имеет также важное рекреационное и рыбо-хозяйственное значение. Волгоградское водохранилище является последним и самым крупным в каскаде Волжских искусственных водоемов и выступает в качестве приемника загрязняющих веществ, приносимых транзитным потоком сверху по течению. На качество воды оказывает значительное влияние и сам город: поступление химических веществ от точечных источников загрязнения или с поверхностным стоком. Водохранилище активно аккумулирует поступающие вещества. Косвенным показателем этого процесса служит степень за-иленности, т.к. илистые частицы сорбируют химические вещества и увлекают их в донные отложения (Букатин, 2006; Сергеева, 2014).

Контроль за санитарным состоянием водоемов Саратовской области в местах хозяйственно-бытового водоснабжения остается одной из централь-

ных задач в связи с тем, что основными источниками хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения населения области являются именно открытые водоемы. Надзор осуществляется Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области, Саратовским отделением Государственного НИИ озерного и речного рыбного хозяйства, отделом водных ресурсов Нижне-Волжского бассейнового водного управления в Саратовской области, Саратовской ЦГМС, Управлением Росприроднадзора по Саратовской области, Комитетом охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области.

Согласно данным докладов, ежегодно публикуемых Комитетом охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области «О состоянии окружающей среды Саратовской области», в 2013 году на территории области по химическим показателям процент нестандартных водных проб составил 25,2%. Средний по Саратовской области показатель доли проб воды водных объектов I категории, не соответствующей гигиеническим нормативам по содержанию ТКБ (Термотолерантных Колиформных Бактерий), в 2013 году составлял 6,7%, по содержанию ОКБ (Общих Колиформных Бактерий) - 6,3%. Часто в исследуемых пробах поверхностных вод обнаруживаются разные биовары кишечной палочки; иногда имеет место и обнаружение возбудителей паразитарных заболеваний.

Согласно исследованиям ряда авторов (Ларионов, 2009; Гусев, 2011; 2014; Синелыцикова, 2014) из 33000 проб воды, отобранных в Правобережье Саратовской области, выделено 108 штаммов патогенных и условно - патогенных микроорганизмов. Возбудители острых кишечных инфекций были представлены родами Shigella, Salmonella, Escherichia. Доля условно - патогенных микроорганизмов составила 83% и они были представлены родами Proteus, Pseudomonas, Citrobacter. В Левобережье спектр выделенных микробов оказался значительно выше по встречаемости и разнообразию. Из 31000 исследованных проб выделено более 370 патогенных и условно - патогенных бактерий, то есть в 3 раза больше, чем в Правобережье. Условно-патогенные

микроорганизмы были представлены родами Shigella, Salmonella, Escherichia, Klebsiella. Среди условно-патогенных бактерий преобладали роды Enterobacter, Serratia, Proteus, Pseudomonas (Логашова и др., 2008).

На протяжении длительного времени наиболее высокие уровни загрязнения воды регистрируются в Красноармейском, Ершовском, Балашовском, Новобурасском, Екатериновском, Перелюбском, Ивантеевском, Татищев-ском районах (Логашова, 2008; Галстян и др., 2012; Доклад «О состоянии окружающей среды», 2014).

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в 2013 году централизованным водоснабжением было обеспечено 95,0% населения Саратовской области, нецентрализованным водоснабжением -5,0%.

В большинстве районах Заволжья из-за отсутствия пресной подземной воды для питьевых и хозяйственно-бытовых целей используются малые реки, пруды, водохранилища. При исследовании малых рек отмечается их стойкое антропогенное загрязнение и низкая самоочищающая способность (Орлов, 2006; Сергеева, 2010, 2012; Угланов и др., 2013; Гусев, 2011; 2014, Синелыцикова, 2014).

В 2012 году доля проб воды из водопроводной сети, не соответствующей гигиеническим нормативам, составляла по санитарно-химическим показателям - 13,7% (по РФ - 16,4%), по микробиологическим -5,1% (по РФ - 4,2%), в 2013 году 25,2% и 5,0% соответственно (Доклад о состоянии окружающей среды).

Среди водопроводов в 2013 году 41,4% не соответствовали требованиям из-за отсутствия зон санитарной охраны, 40,1% - из-за необходимого комплекса очистных сооружений, 38,7% - из-за обеззараживающих установок.

Высокий процент неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям из централизованных водоисточников отмечается в тех районах

Саратовской области, где в качестве источников централизованного водоснабжения используются неочищенные поверхностные водоемы. Без очистки подается вода жителям Перелюбского, Питерского, Новоузенского районов (кроме г. Новоузенска, с. Питерка). В Краснокутском, Федоровском, Ершов-ском, Пугачевском и Дергачевского районах процент обеспеченности очисткой составляет от 4,8 до 12,5%.

В 18 районах области (Аткарском, Екатериновском, Духовницком, Ба-лашовском, Романовском, Советском и т.д.) население получает воду с высоким содержанием железа (от 1,0 мг/дм3 до 5 мг/дм3). Этот показатель влияет в первую очередь на органолептические свойства воды, а также при достаточно высоких значениях (3-5 мг/дм3) может вызвать патологию желудочно-кишечного тракта. Высокое содержание железа способствует коррозионным процессам в водопроводных разводящих сетях, что влечет за собой дополнительное ухудшение качества воды для потребителей.

Наиболее благополучным является водоснабжение городов Саратов, Энгельс, Балаково, а также ряда муниципальных районов Правобережья, имеющих благоприятную в гигиеническом отношении подземную воду: Турковского, Балтайского, Базарно-Карабулакского, Новобурасского и Самойловского районов.

В целом по Саратовской области не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормативам более 39% поверхностных источников питьевого водоснабжения (в 2011-2012 годах - 39,1%) и 17,2% подземных (в 2011 году - 16,5%, в 2012 году - 16,3%) (Доклад, 2014).

Основной причиной загрязнения водоемов продолжает оставаться сброс загрязненных сточных вод в результате недостаточного строительства очистных канализационных сооружений в городах и рабочих поселках области, состояние существующих очистных сооружений, требующих реконструкции, внедрения современных технологий очистки сточных вод. Основными загрязняющими отраслями являются жилищно-коммунальное хозяй-

ство, предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа, воды, химическая промышленность (Бочаров, 2001; Ткачев, 2002; Сергеева, 2007; Ларионов, 2009, Синелыцикова, 2014).

В связи с низким качеством поверхностных источников Саратовской области вода, используемая для целей водоснабжения, нуждается в качественной очистке и обеззараживании (Филатов, 2007).

Оценка качества поверхностных вод

Оценка качества воды питьевого назначения и совершенствование методов ее очистки являются актуальными задачами прикладной экологии, решаемыми на государственном уровне (Онищенко и др., 2001, 2005, 2010; Драгинский, 2004; Степанова и др., 2006.; Коверга и др., 2007; Рахманин, 2007; Храменков, 2011).

Под качеством природной воды следует понимать совокупность ее свойств, обусловленных концентрацией содержащихся в воде примесей (Данилов-Данильян, 2006; Розенталь, 2010). При оценке качества природной воды с точки зрения возможности ее обработки имеет значение не только природа веществ, но и их физико-химическое состояние. (Рябчиков, 2004)

Для определения качества воды для целей водоснабжения производят физические, химические, бактериологические, биологические анализы в наиболее характерные для данного источника периоды года (Григорьева, 2011). Вода источников водоснабжения не должна содержать нежелательных примесей, которые не могут быть удалены методами обработки, а концентрации загрязнений должны соответствовать эффективности применяемых методов очистки (Фомин, 1992; Алексеев, 2004; Степанова, 2006; Рахманин, 2007; Онищенко, 2010; Долгов, 2011).

Гигиеническим критерием качества поверхностных вод являются предельно-допустимые концентрации (ПДК). Их нормы устанавливаются по органолептическим и санитарно-токсикологическим показателям

государственным стандартом ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Основными требованиями к питьевой воде являются безопасность по химическому составу, в эпидемическом и радиационном отношении, а также благоприятные органолептические свойства (Драгинский, 2004; Лапшин, 2006).

Показатели качества воды делятся на физические (температура, мутность, цветность, запах, вкус и др.); химические (жесткость, щелочность, окисляемость, сухой остаток, содержание отдельных химических элементов), бактериологические (общее количество бактерий, общие колиформные бактерии, цисты лямблий), радиологические (Алексеев, 2004).

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием по количеству содержащихся вредных химических веществ антропогенного происхождения, наиболее часто встречающихся в природных водах РФ или получивших глобальное распространение; образующихся в процессе водоподготовки, а также поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека (Каратаев, 2013).

Вещества, растворенные в воде, разделены по классам опасности. В основу классификации положены показатели, характеризующие различную степень опасности для человека, в зависимости от токсичности. 1 класс -чрезвычайно опасные; 2 класс - высоко опасные; 3 класс - опасные; 4 класс -умеренно опасные. Присутствие в питьевой воде загрязнителей 1 и 2 класса негативно сказывается на здоровье населения (Ревич, 2001; Онищенко, 2010; Рахманин, 2013).

Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям, в частности, по отсутствию термотолерантных и общих колиформных бактерий, колифагов в 100 мл пробы; цист лямблий в 50 л

воды; спор сульфитредуцирующих клостридий в 20 мл; общее микробное число не должно превышать 50 КОЕ в 1 мл (СанПиН 2.1.1.1074-01). Присутствие в воде патогенных бактерий или вирусов способствует развитию эпидемий и распространению серьезных заболеваний, таких как: холера, острый гастроэнтерит, паратиф, брюшной тиф, дизентерия, бруцеллез, инфекционные гепатиты, полиомиелиты, туляремия, конъюнктивит и т. д. (Ларионова, 2008; Онищенко, 2010; Сергеева, 2012)

Благоприятные органолептические свойства воды определяют по установленным показателям мутности, цветности, запаха, привкуса. Не допускается присутствие в питьевой воде различимых невооруженным глазом водных организмов и поверхностной пленки.

Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормативам по показателям общей а- и Р- радиоактивности, либо по содержанию отдельных радионуклидов в соответствии с Нормами радиационной безопасности (Рябчиков, 2004).

1.2 Методы современной водоочистки и водоподготовки

Природные воды, как правило, содержат целый набор загрязнений различной природы. Это и механические частицы, и соли тяжелых металлов (железо, марганец и т. п.), и органические молекулы разных размеров (гуматы, ПАВы и т. п.), бактерии и вирусы, а в некоторых случаях и радионуклиды (Алексеев, 2004).

Очевидно, что при выборе методов водоподготовки основополагающими являются состав исходной воды и требования к очищенной воде. Возможность выполнения этих требований одним методом очистки крайне редка. Практически всегда необходима комбинация нескольких способов. Оптимальный выбор сочетания таких способов особенно актуален в настоящее время, когда наряду с ужесточением требований к качеству воды на первый план выходит экологическая

безопасность всего процесса. Необходимо не только получить чистую воду, но и добиться того, чтобы объем отходов был минимален и они были нетоксичны (Шиян, 2004).

Основными технологическими приемами водоподготовки, которые реализуются различными методами, являются: очистка воды от взвешенных частиц; очистка от железа и марганца;

удаление органических загрязнений (обесцвечивание, дезодорация);

умягчение воды;

обессоливание;

удаление биологических загрязнений;

коррекция состава воды (щелочности или кислотности, содержания Са, Б, I и т. п.).

Выделяют три традиционных способа очистки воды: механический, ионообменный и сорбционный.

Сорбционные методы очистки воды от различных загрязнений занимают одно из ведущих мест в практике водоподготовки с связи с доступностью, эффективностью, невысокой стоимостью.. Фильтрация воды через зернистые загрузки является наиболее распространенным сорбционным методом, использующимся как в промышленных, так и в индивидуальных системах водоподготовки (Смирнов, 1982; Фрог, 1999; Ахманов, 2002; Рябчиков, 2004).

Фильтры засыпного типа широко применяются при организации систем очистки воды. В зависимости от выбранного наполнителя, засыпной фильтр способен убрать практически любое загрязнение. Именно этой универсальностью объясняется присутствие засыпных фильтров на разных этапах очистки - от самой первой, грубой механической стадии, и до самой последней тонкой от трудноуловимых загрязнений, к которым относятся хлор и его производные, органические примеси, тонкие взвеси, коллоиды.

Похожие диссертационные работы по специальности «Экология (по отраслям)», 03.02.08 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Веденеева, Наталия Владимировна, 2015 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ажгиревич, А. И. Использование растворимых солей серебра для снижения уровня экологической безопасности в технологиях обеззараживания воды / А. И. Ажгиревич // Проблемы региональной экологии. - 2001. - № 6. -С. 44-49.

2. Ажгиревич, А. И. Бактерицидные свойства ионов меди и влияние на них различных факторов / А. И. Ажгиревич // Вода и экология. - 2001. -№3,-С. 21-27.

3. Акимбаева A.M., Ергожин Е.Е., Акимбаева С.М. Очистка отходов производства модифицированными природными цеолитами / A.M. Акимбаева [и др.] // Успехи современного естествознания. - 2005. - № 6. - С. 70.

4. Акимбаева, A.M. Сорбция фенола модифицированными шунгитами / A.M. Акимбаева // Нефтехимия. - 2007. - Т. 47. - № 3. - С. 225229.

5. Алексеев, С.К. Контроль качества воды: учебник [Текст] / С.К. Алексеев. - М.: Инфра-М, 2004. - 154 с.

6. Аннагиев, М.Х., Мамедов, У.А. Исследование текстурных характеристик бентонитов месторождения Гызыл-Даре (Азербайджан) / М.Х. Аннагиев, У.А. Мамедов // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2010. - № 2. - С. 10-13.

7. Атлас Саратовской области [Текст] / Под ред. М. А. Шабанова. -М.: ГУГК, 1978.-31 с.

8. Афиногенов, Г.Е. Антимикробные полимеры [Текст] / Г.Е. Афиногенов, Е.Ф. Панарин. - СПб.: Гиппократ, 1993. - 264 с.

9. Ахманов, М. Вода, которую мы пьем. Качество воды и ее очистка с помощью бытовых фильтров [Текст] / М.Ахманов. - СПб.: Невский проспект, 2002.- 192 с.

10. Аширов, A.A. Ионообменная очистка сточных вод, растворов и

газов [Текст] / A.A. Аширов. - Л.: Химия, 1983. - 295 с.

11. Бадаев, И.С., Кучма, Г.Г., Яковенко, О.Б., Ерофеев, A.B., Добровский, С.К. Современные решения в системах промышленной водоподготовки / И.С. Балаев [и др.] // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. - 2011. - Т. 38. - № 2. - С. 24-30.

12. Бахир, В.М. Дезинфекция питьевой воды: проблемы и решения /

B.М. Бахир // Питьевая вода. - 2003. - № 1. - С. 13-20.

13. Бельчинская, Л.И., Ткачева, O.A., Ермолов, Ю.В. Сорбция формальдегида на глинистом минерале монтмориллоните в условиях гидродинамического режима / Л.И. Бельчинская [и др.] // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. - 2014. -№2-1 (7-1).-С. 359-363.

14. Березовская, И.В. Классификация химических веществ по параметрам острой токсичности при парентеральных способах введения / И.В. Березовская // Химико-фармацевтический журнал. - 2003. - Т. 37. -№3.-С. 32-34.

15. Березовская, И.В., Гуськова, Т.А., Дурнев, А.Д. Методические рекомендации по изучению безопасности воспроизведенных лекарственных препаратов / И.В. Березовская [и др.] // Биомедицина. - 2011. - Т. 1. - № 3. -

C. 78-80.

16. Биолюминесцентный метод оценки интегральной токсичности биологических жидкостей [Текст] / Ин-т биофизики СО АН СССР. - Красноярск, 1989.-76 с.

17. Бриндли, Г.В. Каолиновые, серпентиновые и родственные им минералы / В кн. Рентгеновские методы изучения и структура глинистых минералов [Текст] / Г.В. Бриндли. - М.: Мир, 1965. - С. 70-135.

18. Благонравова, A.C. Проблемные вопросы дезинфекции на современном этапе / A.C. Благонравова // Инфекция и иммунитет: материалы X съезда ВНПОЭМП. - Москва, 2012. - С. 215.

19. Бондарева, Д.Г. Распределение железа в поверхностных и питьевых водах Еврейской автономной области и его отражение на здоровье населения: автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. биол. наук. - Биробиджан, 2010.-22 с.

20. Бочаров, В.Л., Бугреева, М.Н., Бабкина, O.A. К проблеме экологической гидрохимии бассейна среднего Хопра / В.Л. Бочаров [и др.] // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Геология. -2001.-№ 11.-С. 236-243.

21. Брусенцова, A.B., Ростиков, В.П., Мельниченко, С.В. Влияние качества питьевой воды на здоровье населения города Радужного в 20052009 годах / A.B. Брусенцова [и др.] // Омский научный вестник. - 2012. -№ 1 (108).-С. 10-13.

22. Бубнов, А.Г., Буймова, С.А., Гущин, A.A., Извекова Т.В. Биотестовый анализ - интегральный метод оценки качества среды: учеб.-метод. пособие / А.Г. Бубнов, С.А. Буймова, А.А Гущин, Т.В. Извекова. -Иваново, 2007. - 112 с.

23. Букатин, М.В., Овчинникова, О.Ю., Лямкина, Е.А., Никулина, A.A. Анализ загрязненности реки Волги в пределах города Волгограда / М.В. Букатин [и др.] // Фундаментальные исследования. - 2006. - № 8. — С. 26-27.

24. Веденеева, Н.В., Тихомирова, Е.И. Изучение свойств инновационных наноматериалов, применяемых в очистке поверхностных вод / Н.В. Веденеева, Е.И. Тихомирова // Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов: сб. науч. докл. IV Между-нар. экологического конгресса YOUNG ELPIT. - Тольятти, 2013. - С. 114121.

25. Веденеева, Н.В., Нечаева, О.В., Тихомирова, Е.И. Разработка комплексной очистки поверхностных вод от химических и биологических контаминантов / Н.В. Веденеева [и др.] // Актуальные научные и научно-

технические проблемы обеспечения химической безопасности России: материалы II всерос. конф. - Москва, 2014. - С. 79-80.

26. Веденеева, Н.В., Нечаева, О.В., Заярский, Д.А., Вакараева, М.М., Тихомирова, Е.И. Изучение биологической активности полиазолидинаммония, модифицированного гидрат ионами галогенов, и его модификаций в отношении микроорганизмов / Н.В. Веденеева [и др.] // Вестник развития науки и образования. - 2014. - № 1. - С. 32-36.

27. Веденеева, Н.В., Косарев, A.B., Тихомирова, Е.И. Модель адсорбционной активности полимерного фильтра / Н.В. Веденеева [и др.] // Методы компьютерной диагностики в биологии и медицине 2014: матер. Всерос. школы-семинара. - Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2014. -С. 106-108.

28. Везенцев, А.И., Трубицын, М.А. Кормош, Е.В. Монтморил-лонитовые глины как потенциальный сорбент патогенных веществ и микроорганизмов / А.И. Везенцев [и др.] // Сорбционные и хроматографичес-кие процессы. - 2012. - Т. 12. - Вып. 6. - С. 998-1004.

29. Виноградов, В.М. Фармакология средств с преимущественным действием на обмен веществ и противомикробных препаратов [Текст] / В.М. Виноградов. - Л.: ВМедА, 1986. - С. 254-258.

30. Галстян, Г.А., Кочетков, Н.В., Логашова, Н.Б. Современные проблемы гигиены водных объектов и питьевого водоснабжения в Саратовской области / Г.А. Галстян [и др.] // Бюллетень медицинских интернет-конференций. - 2012. - № 11.-Т. 2-С. 916-917.

31. Гамаюнова, A.A., Басихина, Л.А., Кучеренко, Н.Я., Самкаева, Л.Т. Качество питьевой воды и здоровье населения / A.A. Гамаюнова [и др.] // Фундаментальные исследования. - 2005. - № 6. - С. 70-76.

32. Гительзон, И.И. Светящиеся бактерии [Текст] / И.И. Гительзон, Э.К. Родичева, С.Е. Медведева. - Новосибирск: Наука, 1984. - 275 с.

33. Гордон Н., Экономи Д. Нанометаллические частицы для олиго-динамической микробной дезинфекции / Н. Гордон, Д. Экономи // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. - 2012. - № 10. - С. 4-12.

34. ГОСТ 12.1.007-76. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности [Текст] / Введ. 01.01.1977. -М.: Стандарт информ, 2007. - 7 с.

35. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2011 году». - М., Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотреб-надзора, 2012. - 316 с.

36. Гривкова, Т.П. Эколого-гигиеническое обоснование риска для здоровья населения в связи с качеством горячего водоснабжения: автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. мед. наук - СПб, 2006. - 23 с.

37. Григорьев, А.Б., Расе, Р. Сравнительная оценка высоко- и низкоконцентрированного гипохлорита натрия для дезинфекции питьевых вод / А.Б. Григорьев, Р. Расе // Водоснабжение и санитарная техника. - 2006. -№ 10.-С. 42-46.

38. Григорьева, J1.C. Физико-химическая оценка качества и водоподготовка природных вод: учебное пособие для вузов [Текст] / JI.C. Григорьева. - М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2011. - 44с.

39. Гудзь, О.В. Адаптационные возможности возбудителей гнойной инфекции к поверхностно-активным антисептическим средствам / О.В. Гудзь // Врачебное дело. - 1989. - № 2. - С. 105-107.

40. Гудзь, О.В. Итоги и перспективы клинического применения дез-средств из групп четвертичных аммониевых соединений / О.В. Гудзь // Провизор. - 1998. - № 12. - С. 10-16.

41. Гудкова, Е.И., Красильников, А.П. Распространение устойчивых к дезинфектантам вариантов среди Pseudomonas spp / Е.И. Гудкова, А.П. Красильников // Гигиена и санитария. - 1993. - № 8. - С. 62-65.

42. Гурин, К.И., Погорельский, И.П., Бакулин, В.М., Шаров, Д.А. Изучение биоцидной активности дезинфицирующего препарата на основе нанокластеров серебра / К.И. Гурин [и др.] // Дезинфекционное дело. - 2011. - № 4. - С. 30-31.

43. Гусев, В.А. Экологические проблемы малых рек Саратовской области в условиях современного водопользования / В.А. Гусев // Основы рационального природопользования: мат. III междун. науч.-практ. конф. - Саратов: «Саратовский источник», 2011. - С. 126-129.

44. Гусев, В.А., Данилов, В.А., Федоров, А.В Анализ состояния водоохранных зон малых рек Саратовской области (на примере реки Медведица) / В.А. Гусев [и др.] // Инновационное развитие современной науки: сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. в 9 частях. - 2014. - С. 175-181.

45. Гуськова, Т. А. Доклиническое токсикологическое изучение лекарственных средств как гарантия безопасности проведения их клинических исследований / Т.А. Гуськова // Токсикологический вестник. -2010.-№ 5 (104).-С. 2-6.

46. Гутенев, В.В., Хасанов, М.Б., Монтвила, О.И., Ажгиревич, А.И. Бактерицидные свойства ионов меди и влияние на них различных факторов / В.В. Гутенев [и др.] // Вода и экология. - 2001. - № 3. - С. 21-27.

47. Данилов, B.C., Зарубина, А.П., Ерошников, Г.Е. Сенсорные биолюминесцентные системы на основе lux- оперонов разных видов люминесцентных бактерий / B.C. Данилов [и др.] // Вестник Московского университета. Сер. 16: Биология. - 2002. - № 3. - С. 20-24.

48. Данилов-Данильян, В.И., Лосев, К.С. Потребление воды: экологические, экономические, социальные и политические аспекты [Текст] / В.И. Данилов-Данильян, К.С. Лосев; Ин-т водных проблем РАН. - М.: Наука, 2006.-221 с.

49. Денисов, В.В., Гутенев, В.В., Москаленко, А.П., Курнева Е.Ю. Использование растворимых солей серебра для снижения уровня экологиче-

ской опасности в технологиях обеззараживания воды / В.В. Денисов [и др.] // Проблемы региональной экологии. - 2001. - №6. - С. 41-47.

50. Дерябин, Д.Г. Бактериальная биолюминесценция: фундаментальные и прикладные аспекты [Текст] / Д.Г. Дерябин. - М.: Наука, 2009. - 246 с.

51. Дерябин, Д.Г. Возможности и ограничения бактериальных люминесцирующих биотестов в системе оценки биологической активности микроэлементов / Д.Г.Дерябин // Микроэлементы в медицине. - 2013. -Т. 14.-№2.-С. 5-12.

52. Дерябин, Д.Г., Алешина, Е.С. Применение природных и рекомбинантных люминесцирующих микроорганизмов для биотестирования минеральных вод / Д.Г. Дерябин, Е.С. Алешина // Прикладная биохимия и микробиология. - 2008. - Т. 44. - № 4. - С. 417-421.

53. Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Саратовской области в 2013 году [Текст] / Госкомитет по охране окружающей среды и природопользованию Саратовской области - Саратов, 2013 -224 с.

54. Долгов, Е.К. Проблема очистки воды - мировые тенденции / Е.К. Долгов // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. - 2011. - № 9 (45). — С. 56-63.

55. Доронин, С.Ю., Чернова, Р.К., Алипов, В.В., Белолипцева, Г.М., Лебедев, М.С., Шаповал, О.Г. Синтез и бактерицидные свойства ультрадисперсного порошка меди / С.Ю. Доронин [и др.] // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер. Химия. Биология. Экология. -2011. - Т. 11.— Вып. 1.-С. 18-22.

56. Драгинский, В.Л., Алексеева, Л.П. Обеспечение качества питьевой воды в свете новых нормативных требований / В.Л. Драгинский, Л.П. Алексеева // Водоснабжение и санитарная техника. - 2004. - № 9. -С. 2-6; 40-41.

57. Дятлова, Е.С. Методы гидробиологических исследований. Сравнительная чувствительность ветвистоусых ракообразных к бихромату калия / Е.С. Дятлова // Экология моря. - 2001. - Вып. 58. - С. 79-83.

58. Есимбекова, E.H., Римацкая, Н.В., Суковатая, И.Е., Кратасюк, В.А. Биолюминесцентный экспресс-метод определения интегральной токсичности воды и загрязнения воздуха / E.H. Есимбекова [и др.] // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2013. - №10 (159) - С. 122-127.

59. Заева, Г.Н., Мальцева, М.М., Рысина, Т.З., Березовский, О.И., Соколова, Н.Ф., Колычева, Л.И. Критерии безопасности применения обеззараженной дезинфектантами питьевой воды при нецентрализованном водоснабжении / Г.Н. Заева [и др.] //Дезинфекционное дело. - 2004. - № 4. - С. 46-51.

60. Зуева, Л.П., Колосовская, E.H., Соусова, Е.В. Роль микробиологического мониторинга в системе инфекционного контроля / Л.П. Зуева [и др.] // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. - 2005. - № 3. - С. 35-38.

61. Зарубина, А., Юдина, Т., Данилов, В. Биотест Эколюм в токсикологическом анализе микотоксинов в пищевых продуктах /А. Зарубина [и др.] // Экоаналитика-96: матер. Всеросс. конф. - Краснодар, 1996. - С. 221-221.

62. Злотникова, P.A., Луцко, Т.П., Петрушенко, С.Е., Попков, В.П., Смирнова, Е.М. Перспективы использования вермикулита в магнитном поле для очистки природной воды / P.A. Злотникова [и др.] // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. - 2013. - № 4. — С. 36-40.

63. Золотев, Ю.А. Тест-методы / Ю.А. Золотев // Журнал аналитической химии. - 1994. - Т. 49.-№2.-С. 149-152.

64. Золотухина, Е.В., Спиридонов, Б.А., Федянин, В.И. Гриднева, Е.В. Обеззараживание воды нанокомпозитами на основе пористого оксида алюминия и соединений серебра / Е.В. Золотухина [и др.] // Сорбционные и хро-матографические процессы. - 2010. - Т. 10.-Вып. 1,-С. 78-85.

65. Зорина, Е.И. Применение активированного угля в водоподготовке / Е.И. Зорина // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. - 2013. -

Т. 1. - № 61. - С. 52-55.

66. Ионе, К.Г. Белоцерковский, Г.М., Плаченов, Т.Г. Получение сферических цеолитовых сорбентов / К.Г. Ионе [и др.] // Цеолиты, их свойства, синтез и применение. - 1965. - С. 222-227.

67. Каратаев, О.Р., Новиков, Ю.Ф., Шамсутдинова, З.Р. Проблема аналитического контроля и экологической безопасности водоснабжения / О.Р. Каратаев [и др.] // Вестник Казанского технологического университета. -2013. - Т. 16. - № 14. - С. 52-54.

68. Карпова, М.Р., Коршунов, A.B., Дульцева, Т.С. Механизмы бак-терицидности наночастиц серебра / М.Р. Карпова [и др.] // Инфекция и иммунитет. - 2012. - Т. 2. - № 1-2 - С. 220.

69. Карягина, И.С., Авраменко, A.A., Рыков, С.В., Суслов, А.Н. Стандартные и альтернативные методы дезинфекции питьевой воды / И.С. Карягина [и др.] // Питьевая вода. - 2010. - № 3. - С. 18-30.

70. Кастальский, A.A., Клячко, В.А. Фильтры водоподготовительных установок [Текст] / A.A. Кастальский, В.А. Клячко. - М.: Госэнергоиздат, 1953.-270 с.

71. Ким, O.K., Волкова, Л.Д., Закарина, H.A. Пилларированные алюминием и железом слоистые алюмосиликаты в процессах очистки водных растворов от хрома (III) / O.K. Ким [и др.] // Башкирский химический журнал. - 2011. - Т. 18. - № 3. - С. 62-65.

72. Кирсанов, В.В. Санитарно-гигиеническая характеристика возможного влияния на здоровье населения побочных продуктов хлорирования сточной и питьевой воды /В.В. Кирсанов // Вестник Казанского технологического университета. - 2012. - Т. 15. -№ 4. - С. 93-96.

73. Климов, Е.С., Бузаева, М.В. Природные сорбенты и комплексо-ны в очистке сточных вод [Текст] / Е.С. Климов, М.В. Бузаева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. -201 с.

74. Климов, Е.С., Калюкова, E.H., Бузаева, М.В. Адсорбция сульфат-

ионов на природных минералах опоке, доломите и шунгите / Климов Е.С. [и др.] // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2010. - Т. 53. - № 7. - С. 63-65.

75. Коверга, A.B., Нужный, В.Н., Алексеенков, С.А., Доможаков, Д.И. Качество воды Волжского источника и особенности водоподготовки / A.B. Коверга [и др.] // Водоснабжение и санитарная техника. - 2007. - № 7-1. -С. 35-39.

76. Кожевников, А.Б., Петросян, О.П. Надежное обеззараживание воды - защита от эпидемий / А. Б. Кожевников, О. П. Петросян // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. - 2008. - № 10. - С. 62-69.

77. Кокова, В.Е. Непрерывное культивирование беспозвоночных [Текст] / В.Е. Кокова. - Новосибирск: Наука, 1982. - 256 с.

78. Копысов, В.А. Биоиндикация токсичности природных вод с помощью дафний. Экология родного края [Текст] / В.А. Копысов. - Киров, 1996-720 с.

79. Кратасюк, В.А. Гительзон, И.И. Бактериальная биолюминесценция и биолюминесцентный анализ [Текст] / В. А. Кратасюк, И.И. Гительзон. -Красноярск, 1982. - 40 с.

80. Кратасюк, В.А., Кузнецов, A.M., Родичева, Э.К., Егорова, О.И., Абакумова В.В., Грибовская, И.В., Калачева, Г.С. Проблемы и перспективы биолюминесцентного биотестирования в экологическом мониторинге / В.А. Кратасюк [и др.] // Сибирский экологический журнал. - 1996. - Т. 3. -№ 5.-С. 397-403.

81. Кудряшева, Н.С., Кратасюк, В.А., Есимбекова E.H. Физико-химические основы биолюминесцентного анализа: учеб. пособ. [Текст] / Н.С. Кудряшева [и др.] - Красноярск: Красноярский университет, 2002. - 153 с.

82. Кузубова, Л.И., Кобрина, В.Н. Химические методы подготовки воды (хлорирование, озонирование, фторирование) / Л.И. Кузубова, В.Н. Кобрина // Экология. Серия аналитических обзоров мировой литературы. -

1996.-№42.-С. 111-132.

83. Кульский, JI.A. Савлук, О.С Проблема исследования антимикробных свойств серебра в практике обеззараживания воды [Текст] / JI.A. Кульский, О.С. Савлук. - Киев: Наук, думка, 1974. - 230 с.

84. Кульский, Л.А. Серебряная вода [Текст] / Л.А. Кульский // Киев: Наук, думка, 1987. - 230 с.

85. Кутергин, A.C., Кутергина, И.Н. Природные алюмосиликаты для очистки воды от радионуклидов техногенного происхождения /

A.C. Кутергин [и др.] /У Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. -2014.-№3 (75).-С. 12-13.

86. Кучма, И.С. Антисептические и дезинфицирующие средства / И.С. Кучма // Провизор. - 2004. -№ 11. - С. 7-12.

87. Лазарев В.А. Стерилизация воды препаратами серебра [Текст] /

B.А. Лазарев. - М.: Гостехиздат, 1975. - 188 с.

88. Лапшин, М.И., Житков, А.Н. О качестве воды на кране потребителя / М.И. Лапшин, А.Н. Житков // Питьевая вода. - 2006. - № 6. -

C. 17-19.

89. Ларионов, М.В., Ларионов, Н.В. Экологическое состояние водных объектов Среднего Поволжья / М.В. Ларионов, Н.В. Ларионов // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2010. - №12 (118). - С. 56-60.

90. Лейкин, Ю.А., Черкасова, Т.А., Смагина, H.A. Вермикулитовый сорбент для очистки воды от нефтяных углеводородов / Ю.А. Лейкин [и др.] // Сорбционные и хроматографические процессы. - 2009. - Т. 9 - № 1. -С. 104-117.

91. Лесников, Л.А. Методика биологических исследований по водной токсикологии [Текст] / Л.А. Лесников. - М.: Наука, 1971 - 256 с.

92. Логашова, Н.Б., Луцевич, И.Н., Водянова, Т.В., Тихомирова, Е.И Санитарно-токсикологическая оценка качества питьевой воды города Сара-

това и обоснование оптимизации водоподготовки / Н.Б. Логашова [и др.]. -Естественные и технические науки. - 2008. - № 6. - С. 112-115.

93. Лойт, А.О., Савченков, М.Ф. Токсикологическая оценка новых химических веществ. Часть 1. [Текст] / А.О. Лойт, М.Ф. Савченков. - Иркутск: Изд-во Ирк. ун-та, 1992. - С. 74-83.

94. Лутай, Г.Ф. Химический состав питьевой воды и здоровье населения / Г.Ф. Лутай // Гигиена и санитария. - 1992. - №2. - С. 13-15.

95. Луцко, Т.П., Злотникова, P.A., Попков, В.П. Сорбционные свойства вермикулита по отношению к ионам железа (III) / Т.П. Луцко [и др.] // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. - 2011. - № 1. -С. 53-54.

96. Ляшенко, O.A. Биоиндикация и биотестирование в охране окружающей среды: учеб. пособие [Текст] / O.A. Ляшенко. - СПб., 2012 - 162 с.

97. Макотрина, Л.В., Зверькова, A.C. Влияние обеззараживания питьевой воды хлором на здоровье человека / Л.В. Макотрина, A.C. Зверькова // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. - 2011. -№ 1 (1).-С. 87-95.

98. Мальцева, М.М., Заева, Г.Н., Рысина, Т.З., Родионова, Р.П., Панкратова, Г.П., Котова, H.A., Березовский, О.И. Система оценки безопасного применения дезинфекционных средств / М.М. Мальцева [и др.] // Дезинфекционное дело. - 2002. - № 4. - С. 22-26.

99. Мамонова, И.А., Бабушкина, И.В. Антибактериальная активность наночастиц никеля / И.А. Мамонова, И.В. Бабушкина // Инфекция и иммунитет. - 2012. - Т. 2. - № 1-2 - С. 222.

100. Медведева С.Е., Котов Д.А., Родичева Э.К. База данных природных светящихся бактерий / С.Е. Медведева [и др.] // Сибирский экологический журнал. - 2006. - Т. 13. - № 3. - С. 331-338.

101. Медведева, С.Е.; Тюлькова, H.A.; Кузнецов, A.M.; Родичева, Э.К. Биолюминесцентные биотесты на основе светящихся бактерий / С.Е. Медве-

дева [и др.] // Журнал Сибирского университета. Серия Биология. - 2009. -Т. 2.-№4.-С. 418-452.

102. Методы биологического анализа вод [Текст]. - М., 1983. - 371 с.

103. Методы исследования дезинфекционных, дезинсекционных и де-ратизационных препаратов [Текст] / Ред. В.И. Вашков. - М.: Медгиз, 1961. -236 с.

104. Методы лабораторных исследований и испытаний медико-профилактических дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности: руководство. - М.: Федеральный центр госэпиднадзора Минздрава России, 2010. - 615 с.

105. Мокиенко, A.B., Петренко, Н.Ф. Галогенсодержащие соединения (ГСС) как продукты хлорирования воды. Сообщение первое: общее состояние проблемы (часть 2) / A.B. Мокиенко, Н.Ф. Петренко // Актуальные проблемы транспортной медицины. - 2013. - № 1 (31). - С. 22-32.

106. Морозов A.A. Хроматография в неорганическом анализе [Текст] / A.A. Морозов. -М.: Высшая школа, 1982. - 172 с.

107. Морозова, Н.С., Корженевский, C.B., Теленев, A.B. Дезрези-стентность микроорганизмов в проблеме внутрибольничных инфекций / Н.С. Морозова, [и др.] // Вестник ассоциации. - 2001. - №3 - С. 15-17.

108. Мохнач, О.В. Йод и проблемы жизни [Текст] / О.В. Мохнач. - JL: Наука, 1974.-283 с.

109. Мохнач, О.В. Теоретические основы биологического действия галоидных соединений [Текст] / О.В. Мохнач. - Л.: Наука, 1968. - 320 с.

110. Нечаева, О.В., Тихомирова, Е.И., Заярский, Д.А., Вакараева, М.М. Создание инновационных препаратов на основе гетероциклических соединений и полиазолидинаммония, модифицированного гидрат ионами галогенов / О.В. Нечаева [и др.] // Фундаментальные исследования. - 2014. -№ 6-3.-С. 506-511.

111. Нойман Ш. Применение ионообменных смол в гальваническом производстве / Ш. Нойман // Вода: химия и экология. - 2014. - № 5 (71). -С.116-123.

112. Носик, H.H., Носик, Д.Н., Дерябин П.Г. Современные подходы к изучению и оценке вирулетной активности дезинфицирующих средств / Н.Н.Носик [и др.] // Дезинфекционное дело. - 2003. - № 4. - С. 27-30.

113. Онищенко, Г.Г. Бенчмаркинг качества питьевой воды / Г.Г.Онищенко, Ю.А. Рахманин, Ф.М. Кармазинов. - СПб.: Новый журнал, 2010. -464 с.

114. Онищенко, Г.Г. Вода и здоровье / Г.Г. Онищенко // Водоочистка. -2005.-№ 10.-С. 3.

115. Онищенко, Г.Г. О состоянии и мерах по обеспечению безопасности хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Российской Федерации / Г.Г. Онищенко // Гигиена и санитария. - 2010. - № 3. - С. 4-7.

116. Онищенко, Г.Г. Окружающая среда и здоровье населения / Г.Г. Онищенко // Гигиена и санитария. - 2001. - № 3. - С. 9-14.

117. Онищенко, Г.Г. Оценка риска влияния факторов окружающей среды на здоровье в системе социально-гигиенического мониторинга / Г.Г. Онищенко // Гигиена и санитария. - 2002. - № 6. -С.3-5.

118. Онищенко, Г.Г. Приоритетная задача национальной безопасности / Г.Г. Онищенко // Экология и жизнь. - 2010. - № 7. - С. 82-83.

119. Онищенко, Г.Г. Проблемы качества питьевой воды в Российской Федерации и пути их решения / Г.Г. Онищенко // Водоснабжение и санитарная техника. -2010.-№ 12.-С. 5-8.

120. Онищенко, Г.Г., Иваненко, A.B., Хизгияев, В.И., Сафонкина, С.Г., Момот Ю.Н. О государственном регулировании в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения / Онищенко Г.Г. [и др.] // Здоровье населения и среда обитания. - 2005. - № 1. - С. 5.

121. Опарин, П.С. Дезинфектология на современном этапе [Текст] /

П.С. Опарин, H.A. Тюрнева, С.И. Шептунов, Т.П. Опарина, Т.А. Антонова, М.А. Панова. - Иркутск: ВС НЦ СО РАМН, 2003 - 395 с.

122. Орлов, A.A., Спирин, В.Ф. Гигиенические вопросы сельского водоснабжения в современных условиях / A.A. Орлов, В.Ф. Спирин // Итоги и перспективы научных исследований по проблеме экологии человека и гигиены окружающей среды: мат. Всерос. науч. конф. - М., 2006. - С. 375379.

123. Оценка токсичности и опасности дезинфицирующих средств: Методические указания. - М.: Федеральный центр госэпиднадзора Минздрава России, 2002. - 36 с.

124. Пантелеева, Л.Г. Современные антимикробные дезинфектанты. Основные итоги и перспективы разработки новых средств / Л.Г. Пантелеева // Дезинфекционное дело. - 2005. - № 2. - С. 49-56.

125. Пат. 2213063 Российская Федерация, МПК C02F001/50 A61L002/16 A01N033/14 C02F103/04. Способ приготовления бактерицида [Текст] / Голец А. В., Скиданов Е.В., Чиров П.А., Белонович Г.А., Скиданова И.Е.; заявитель и патентообладатель ОАО НПП «Лисскон» - № 2002125542/12; опубл. 27.09.2003.

126. Пат. 2317950 Российская Федерация, МПК C02F001/50 A61L002/18 C02F103/04. Дезинфицирующее средство [Текст] / Ефимов K.M., Гембицкий П.А., Юрьевич В.П., Мартыненко C.B.; заявитель и патентообладатель ООО Междунар. ин-т экол.-технологич. проблем. - № 2006125507/15; опубл. 17.07.2006.

127. Петренко, Н.Ф., Мокиенко, А. В., Созинова, Е.К., Шутько, М.В. Диоксид хлора как средство обеззараживания сточных вод (обзор литературы и собственных исследований) / Н.Ф. Петренко [и др.] // Гигиена населенных мест. - 2007. - Вып. 50. - С.60 -65.

128. Петросян, О.П., Кожевникова, А.Б., Логинова, А.Ю., Силаева, H.A., Петросян, А.О. Хлорированию воды альтернативы нет / О.П. Петросян [и др.] // Водоснабжение и канализация. - 2014. - № 7-8. - С. 114-124.

129. Постановление Правительства РФ от 22.12.2010 № 1092 г. «О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы». -Москва, размещено http://www.rg.ru/201 l/Ol/24/chistaya-voda-site-dok.html

130. Рафф, П.А., Селюков, A.B., Байкова, И.С. Технология контактного осветления воды в условиях Волжского водозабора г. Казани / П. А. Рафф [и др.] // Водоснабжение и санитарная техника. - 2011. - № 6. - С. 25-34.

131. Рахманин, Ю.А. Красовский, Г.Н., Егорова, H.A., Михайлова, Р.И. Гармонизация гигиенических нормативов содержания химических веществ в воде /Ю.А. Рахманин [и др.] - 2013 -№4 - С. 14-18.

132. Рахманин, Ю.А., Ревазова, Ю.А. Донозологическая диагностика в проблеме окружающая среда - здоровье населения / Ю.А. Рахманин, Ю.А. Ревазова // Гигиена и санитария. - 2004. - № 6. - С. 3-5.

133. Рахманин, Ю.Л., Иванов, С.И., Новиков, С.М. Актуальные проблемы комплексной гигиенической характеристики факторов городской среды и их воздействия на здоровье населения / Ю.Л. Рахманин [и др.] // Гигиена и санитария. - 2007. - № 5. - С. 5-6, 20.

134. Ревич, Б.А. Загрязнение окружающей среды и здоровье населения. / Б.А. Ревич // Введение в экологическую эпидемиологию. - М., 2001. -С. 224-230.

135. Родичева, Э.К., Выдрякова, Г.А., Медведева, С.Е. Каталог культур светящихся бактерий [Текст] / Э.К. Родичева, Г.А. Выдрякова, С.Е. Медведева. -Новосибирск: Наука, 1997. - 162 с.

136. Родичева, Э.К., Кузнецов, A.M., Медведева, С.Е. Биолюминесцентные биотесты на основе светящихся бактерий для экологического мониторинга / Э.К. Родичева [и др.] // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2004. - № 5. - С. 96-100.

137. Розенберг, В.Г. Теория биоиндикации [Текст] / В.Г. Розенберг. -М.: Высш. шк, 1994. - 141 с.

138. Розенталь, О.М., Авербух, А.И. Оценка соответствия качества вод установленным требованиям / О.М. Розенталь, А.И. Авербух // Вода: химия и экология. - 2010. - № 11. - С. 47-52.

139. Рябчиков, Б.Е. Современные методы подготовки воды для промышленного и бытового использования - М.: ДеЛи принт, 2004. - 328 с.

140. Сайт фирмы Экософт http://www.ecosoft.ua

141. Сало, Д.П., Гриценко, E.H., Вишневская, С.И., Подлесная Т.В. Натриевые формы отечественных бентонитов и их физико-химические свойства / Д. П. Сало [и др.] // Труды ХФИ. - X., 1962. - Вып. 2. - С. 11-12.

142. Сазыкина, М.А., Корпакова, И.Г., Афанасьев, Д.Ф., Цибульский, И.Е., Виноградов, А.Ю., Мирзоян, A.B., Чередников, С.Ю., Барабашин, Т.О. Методологические проблемы оценки токсичности компонентов среды методами биотестирования / М.А. Сазыкина [и др.] // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. - 2007. - № 9. - С. 23-29.

143. Свиридов, A.B., Никифоров, А.Ф., Ганебных, Е.В., Елизаров, В.А. Очистка сточных вод от меди природным и модифицированным монтмориллонитом / A.B. Свиридов [и др.] // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. - 2011- № 1. - С. 58-65.

144. Сергеева, Е.С. К вопросу о биомониторинге и санитарно-гигиенической оценке водных объектов Саратовской области / Е.С. Сергеева // Аграрный научный журнал. - 2007. - № 6. - С. 29-32.

145. Сергеева, Е.С., Сергеева, И.В. К вопросу качества и эколого-гигиенической оценки водоснабжения населения из открытых источников / Е.С. Сергеева, И.В.Сергеева // Аграрный научный журнал. - 2014. - № 12. -С. 36-40.

146. Сергеева, И.В., Сергеева, Е.С. Современный подход к оценке качества рек с учетом региональных особенностей / Сергеева И.В., Сергеева Е.С. // Аграрный научный журнал. - 2010. - № 11. - С. 30-34.

147. Сергеева, И.В., Сергеева, Е.С., Мещенко, И.А Комплексный подход к определению экологического и санитарно-гигиенического состояния водных биоресурсов саратовской области / И.В. Сергеева [и др.]// Аграрный научный журнал. - 2012. - № 1. - С. 54-58.

148. Синелыцикова, Т.Е. Исследование экологического состояния реки Большой Иргиз / Т.Е. Синелыцикова // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2014. - Т. 20. - С. 1076-1080.

137

149. Скоробогатов, Г.А., Еремин В.В. Очистка воды от Cs минеральными сорбентами / Г.А. Скоробогатов, В.В. Еремин // Радиохимия. -2012.-Т. 54.-№ 5.-С. 451-453.

150. Скоробогатова, Г.А., Гончаров, Г.Н., Ашмарова, Ю.А. Ионообменные и адсорбционные свойства карельских шунгитов, контактирующих с водой / Скоробогатова Г.А. [и др.] // Экологическая химия.-2012.-Т. 21- № 1. - С. 10-16.

151. Славинская, Г. В. Влияние хлорирования на качество питьевой воды / Г. В. Славинская // Химия и технология воды. -1991.-Т. 13 -№ 11.— С.1013-1022.

152. Смирнов, А.Д. Сорбционная очистка воды [Текст] / Смирнов А.Д. -Л.: Химия, 1982. - 168 с.

153. Соловьев, М.Ю., Конченко, A.B., Курашвили, О.М., Михеева, И.В. Влияние качества питьевой воды на состояние здоровья населения городов Ростовской области / М.Ю. Соловьев [и др.] // Здоровье населения и среда обитания - 2009. - № 3. - С. 44-46.

154. Спивакова, О.М., Севрюгов, Л.Б., Дубровская, Н.В., Федоров, Н.Ф. Очистка сточных вод гранулированными сорбентами из бентонитовых глин /

О.М. Спивакова [и др.] // Водоснабжение и санитарная техника. - 1996. -№ 8. - С.25-29.

155. Спирин, В.Ф., Орлов, A.A. Гигиенические проблемы сельского водоснабжения и пути их решения / В.Ф. Спирин, A.A. Орлов // Гигиена и санитария. - 2003. - № 6. - С. 16-18.

156. Степанова, Н.Ю., Иванов, A.B., Сидорова, А.И. Качество питьевой воды как фактор увеличения экологообусловленных заболеваний / Н.Ю. Степанова [и др.] // Региональная экология. - 2006. - № 1-2. - С. 47-52.

157. Стрилец, О.И., Дикий И.Л., Стрельников Л.С. Дезинфектанты. Новые аспекты исследований / О.И. Стрилец [и др.] // Провизор. - 1999. -№ 11.-С. 11-16.

158. Сулькина, Ф.А. Системные связи качества питьевой воды и здоровья населения: На примере Республики Мордовия: дисс. канд. биол. наук: 05.13.01. - М., 2005. - 157 с.

159. Суходоева, Е.А. Определение токсичности различных сред с помощью тест-объекта дафний / Е.А. Суходоева // Вестник КИГИТ. - 2011. -№3 (16).-С. 108-109.

160. Сюбаев, Р.Д., Верстакова, О.Л., Чельцов, В.В., Гуськова, Т.А., Кукес, В.Г., Раменская, Г.В., Сычев, Д.А., Герасимов В.Б. Совершенствование методологии экспертизы безопасности новых комбинаций лекарственных средств / Р.Д. Сюбаев [и др.] // XIII Рос. нац. конгр. «Человек и лекарство»: Тез. докл. - Москва, 2006. - С. 765.

161. Тарасевич, Ю.И. Физико-химические основы и технологии применения природных и модифицированных сорбентов в процессе очистки воды / Ю.И. Тарасевич // Химия и технология воды. - 1998. - Т.20. - № 1. -С. 36-38.

162. Ткачев, Б.П., Булатов, В.И. Малые реки: современное состояние и экологические проблемы / Б.П.Ткачев, В.И.Булатов // Экология. Серия аналитических обзоров мировой литературы. - 2002. - № 64. - С. 1 - 114.

163. Тулакин, A.B., Цыплакова, Г.В., Амплеева, Г.П., Кудрявцев, H.H., Костюченко С.В Инновационные методы обеззараживания природных и сточных вод: тенденции развития и гигиеническая безопасность / A.B. Тулакин [и др.] // Санитарный врач. - 2012. - № 8. - С. 46-47.

164. Тулина, Л.М. Гигиенические аспекты водопотребления промышленного города и оценка риска для здоровья населения: дисс. канд. на соиск. уч. ст. мед. наук - Оренбург, 2006. - 120 с.

165. Угланов, H.A., Маркина, Т.А., Тихомирова, Е.И., Бобырев, C.B. Оценка экологического состояния маргинальных водных объектов на примере устья и нижних течений рек Малый Караман и Большой Караман Саратовской области / H.A. Угланов [и др.] // Фундаментальные исследования. -2013. - № 6-5. - С. 1168-1173.

166. Уразгильдеев, И.Х. Эколого-химические особенности процессов очистки воды с использованием гипохлорита кальция /Уразгильдеев И.Х. //автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. хим. наук. - М., 2004. - 25 с.

167. Федорова, Л.С. Арефьев, Л.И., Путинцева, Л.С. Современные средства дезинфекции и дезинсекции. Характеристика, назначение, перспективы [Текст] / Л.С. Федорова, Л.И. Арефьева, Л.С. Путинцева - М., 1991. - 51 с.

168. Филенко, О.Ф. Основы водной токсикологии [Текст] / О.Ф. Филенко, И.В. Михеева - М.: Колос, 2007. - 144 с.

169. Фомин, Г.С. Вода. Контроль химической, бактериальной, радиационной безопасности по международным стандартам [Текст] / Г.С. Фомин, А.Б. Ческес. - М.: Геликон, 1992. - 365 с.

170. Фрог Б.Н. Водоподготовка: учеб. пособие для вузов [Текст] / Б.Н. Фрог, А.П. Левченко. - М.: МГУ, 1996. - 680 с.

171. Хабас, Т.А., Вакалова, Т.В., Громов, A.A., Кулинич, Е.А. Рентгенофазовый анализ: Методические указания к выполнению лабораторных и самостоятельных работ [Текст] / Т.А. Хабас [и др.] - Томск: Изд-во ТПУ, 2007. - 40 с.

172. Храменков, C.B. Задачи развития водной отрасли для обеспечения населения России чистой водой / C.B. Храменков // Водоснабжение и санитарная техника. - 2011. - № 5. - С. 15-22.

173. Черемных, Е.Г. Розанцев, Э.Г. Биотестирование, или биологическая оценка безопасности в настоящем и будущем / Е.Г. Черемных, Э.Г. Розанцев // Экология и промышленность России. - 2003. - № 10. - С. 44-46.

174. Шандала, М.Г., Пантелеева, Л.Г., Соколова, Н.Ф. Методы испытаний дезинфекционных средств для оценки их безопасности и эффективности / М.Г. Шандала [и др.] - М., 1998. - 72 с.

175. Шапкин, Н.П., Жамская, H.H., Каткова, С.А. Доочистка сточных вод пищевых производств модифицированными сорбентами / Н.П. Шапкин // Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. - 2010. - № 1. -С. 110-112.

176. Швецов, А.Б., Козырева, A.B., Седунов, С.Г., Тараскин, К.А. Хлорные дезинфектанты и их применение в современной водоподготовке / А.Б. Швецов [и др.] // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. - 2011. -№ 4 (40). - С. 32-40.

177. Ширкин, Л.А. Рентгенофлуоресцентный анализ объектов окружающей среды: учеб. пособие [Текст] / Л.А. Ширкин. - Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2009. - 65 с.

178. Шиян, Л.Н. Химия воды. Водоподготовка: учеб. пособие. -Томск: Изд-во ТПУ, 2004. - 72 с.

179. Щербакова, Е.В. Гидролизованные природные алюмосиликаты -эффективные сорбенты для очистки загрязненных вод /Е.В. Щербакова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 7: Геология. География. - 2007.-№ 1,-С. 93-97.

180. Ягов, В.В., Ягова, И.В., Васильева, О.Ю., Бородин, A.B., Жучков, А.Н., Берлянд, A.C. Изучение сорбции высокотоксичных ионов тяжелых металлов природными шунгитами / В.В. Ягов [и др.] // Химико-

фармацевтический журнал. - 2008. - Т. 42. -№ 11. - С. 41-44.

181. Ягуд, Б.Ю. Хлор как дезинфектант безопасность при применении и проблемы замены на альтернативные продукты / Б.Ю. Ягуд // ЭКВАТЭК-2002: Сб. трудов 5 Международного конгресса «Вода: экология и технология». - Москва, 2002. - С.92-94.

182. Филатов, Н.Н. Об актуальности обеззараживания воды в современных условиях / Н.Н. Филатов // Водоснабжение и санитарная техника. -2007. - 10. - С. 2-4.

183. Blanc, D. S., Carrara, P., Zanetti, G., Francioli, P. Water disinfection with ozone, copper and silver ions, and temperature increase to control "Legionella": seven years of experience in a university teaching hospital / D. S. Blanc at el. // J. Hospital Infection. - 2005. - V. 60. - № 1. - P.69-72.

184. Chong L., Xing X., Wenting Z., Jie Y., Desheng K., Alexandria B.B., Yi C. Static Electricity Powered Copper Oxide Nanowire Microbicidal Electro-poration for Water Disinfection / Chong L. [et al.] //Nano Letters. - 2014. - № 14 (10).-P. 5603-5608.

185. Denizeau F, Marion M. Genotoxic effects of heavy metals in rat hepatocytes. Cell biology and toxicology. - 1989. - № 5 - P. 15-25.

186. Di He, Kacopieros, M., Ikeda-Ohno, A., Waite, D. Optimizing the design and synthesis of supported silver nanoparticles for low cost water disinfection / Di He [et al.] // Environ. Sci. Technol. - 2014. - № 48 (20) -P.12320-12326

187. Dychdala G.R. Chlorine and Chlorine Compounds / G.R. Dychdala // Disinfection, sterilization and preservation / Block S.S. (Ed.). New-York: Lippincott Williams&Wilkins - 2001. - P. 135-159.

188. East, BW. Silver retention, total body silver and tissue silver concentrations in argyria associated with exposure to an anti-smoking remedy containing silver acetate / BW. East // Clinical and experimental dermatology. - 1980. - № 5. -P. 305-311.

189. Gibson, RS, Scythes, CA. Chromium, selenium and other trace element intake of a selected sample of Canadian premenopausal women / RS. Gibson, CA. Scythes // Biological trace element research. - 1984 - № 6. - P. 105.

190. Gottardi, W. Iodine and Iodine Compounds / Disinfection, Sterilization, and Preservation Block, S.S. (ed.). Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2001. - Chapter 8. - P. 159-185.

191. Heir, E., Sundheim, G., Hoick, A.L. Resistance to quaternary-ammonium compounds in Staphylococcus spp. Isolated from the food industry and nucleotide sequence of the resistance plasmid pST 827 / E. Heir [et al] // J. Appi. Bacteriol. - 1995. - № 79. - P. 149-156.

192. Johnson, B. Microtox acute toxicity test / B. T. Johnson // Small-scale freshwater toxicity investigations toxicity test methods. - 2005. - № 1. - P. 69-105.

193. Khunkitti W., Lloyd D., Furr J.R., Russell A.D. The lethal effects of biquanides on cycts and trophozoites of Acanthamoeba castelanii.// J. Appl. Microbiol - 1996. - N.81. - P. 73-77.

194. Kruse, WC., Asce M., Hsu. Y, et al. Halogen action on bacteria, viruses and protozoan / WC. Kruse [et al.] // Proceedings of the national spec conf disinfection, ASCE. - 1970. - P. 113-137.

195. Leelaporn, A., Paulsen, I.T., Tennent, J.M. Multidrug resistance to antiseptics and disinfectants in coaguiase-negative Staphylococci / A. Leelaporn [et al.] // Medical Microbiology. - 1994. - №. 40. - P.214-220.

196. Lin, S., Huang, R., Cheng, Y., Liu, J., Lau, BLT., Wiesner, MR. Silver nanoparticle-alginate composite beads for point-of-use drinking water disinfection / S. Lin et al // Water Research. - 2013 - V 47. - № 12. - P. 3959-3965/

197. McDonnell, G., Russell, A.D. Antiseptics and disinfectants: activity, astion and resistance / G. McDonnell, A.D. Russell // Clin. Microbiol. Rev. -1999.-P. 147-179.

198. Reimer K., Schreier H., Erdos G. Molecular effects of a microbicidal substance on relevant microorganisms: electronmicroscopic and biochemical study on povidone-iodine / K. Reimer [et al.] // Zent bl Hyg Umweltmed. - 1998. -P. 423^*34.

199. Vedeneeva N.V. The study of antibacterial properties of poly azoli-dine ammonium hidrate ion depending on substrates / N.V. Vedeneeva, O.V. Nechaeva, E.I. Tikhomirova, D.A. Zayarsky // Ökologische, technologische und rechtliche aspekte der lebensversorgung: Abst. das internat, symp. - Hannover, 2013.-P. 143-145.

200. Whitlow, S., Rice, D. Silver complexation in river waters of central New York / S. Whitlow, D. Rice // Water research. - 1985. - № 19. - P. 619-626.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.