Показати скорочену інформацію

dc.contributor.advisorMingjun, Guoen
dc.contributor.advisorYiming, Xuen
dc.contributor.authorKovalskiy, V. P.en
dc.contributor.authorМінцзюнь Г.uk
dc.contributor.authorКовальський, В. П.uk
dc.date.accessioned2021-03-02T18:03:19Z
dc.date.available2021-03-02T18:03:19Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationGuo Mingjun Research progress of high salinity wastewater treatment methods [Текст] / Guo Mingjun, Xu Yiming Kovalskiy V.P. // Збірник тез доповідей ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Вода в харчовій промисловості», 20–21 березня 2020 р. – Одеса : ОНАХТ, 2020. – С. 31-33.en
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/31406
dc.description.abstractIn summary, the research of high salinity wastewater treatment in the future should strengthen the analysis of salt components, develop membrane technology, improve online monitoring and regulation, and adopt different treatment technologies for different high salinity wastewater to improve efficiency, and reduce costs; it will help to fully recover and recycle water resources, reduce the salinization pollution of various high salinity wastewater to water resources and the harm caused by salinization to the soil, and achieve efficient separation of salt and water.en
dc.language.isoenen
dc.publisherОдеська національна академія харчових технологійuk
dc.relation.ispartofЗбірник тез доповідей ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Вода в харчовій промисловості», 20–21 березня 2020 р. : 31-33.uk
dc.subjectbiologicalen
dc.subjectmagnesiumen
dc.titleResearch progress of high salinity wastewater treatment methodsen
dc.typeThesis
dc.identifier.udc628
dc.relation.referencesКовальський В. П. Перспективні технології, сучасні реагенти і матеріали для очищення стічних вод [Текст] / В. П. Ковальський, В. П. Очеретний, М. О. Постолатій // Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Вода в харчовій промисловості», 21 – 22 березня 2019 р. – Одеса : ОНАХТ, 2019. – С. 54-56.uk
dc.relation.referencesLefebvre, O. and R. Moletta, Treatment of organic pollution in industrial saline wastewater: A literature review. Water Research, 2006. 40(20): p. 3671-3682.en
dc.relation.referencesCaiYueyuan, et al., Research Progress of Strong Brine Treatment Technologies. Environmental Science and Management, 2013. 38(04): p. 93-98.en
dc.relation.referencesRomanenko, L.A., et al., Rheinheimera pacifica sp. nov., a novel halotolerant bacterium isolated from deep sea water of the Pacific. International journal of systematic and evolutionary microbiology, 2003. 53(6): p. 1973-1977.en
dc.relation.referencesYunqiao, J., Study on Technical Approach of Hypersaline Wastewater and Crystallized Salt in Coal Chemical Industry. Coal Chemical Industry, 2016. 44(04): p. 18-21.en
dc.relation.referencesYanfei, W., et al., Progress in evaporation of high-salinity wastewater from coal chemical industry. Inorganic Chemicals Industry, 2017. 49(01): p. 10-14.en
dc.relation.referencesJiacun, Y., Study on High Concentrated Wastewater Treatment with High Activity Three-effect Evaporation Technique. Environmental Sanitation Engineering, 2007(03): p. 35-36+40.en
dc.relation.referencesWei, W., L. Junjie, and Z. Guifeng, Research and Analysis of Treatment of High Concentration and High Salt Wastewater with Burning Method. Heilongjiang Environmental Journal, 2008(03): p. 70-71+79.en
dc.relation.referencesChunming, L., D. Xiuqin, and Z. Minhua, Industrial wastewater oxidation in supercritical water. Chemical Industry and Engineering Progress, 2011. 30(08): p. 1841-1847.en
dc.relation.referencesGomec, C., et al., Behavior of an up-flow anaerobic sludge bed (UASB) reactor at extreme salinity. Water Science and Technology, 2005. 51(11): p. 115-120.en
dc.relation.referencesal, C.L.e., Research Progress on the Treatment Technology of Wastewater with High Salinity. Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2011. 39(31): p. 19387-19389+19404.en
dc.relation.referencesHong, W.G., et al., The Treatment of High-Salinity Organic Wastewater by Electrocoagulation. Research of Environmental Sciences, 2001(02): p. 51-53.en
dc.relation.referencesShuhe, T., X. Fang, and W. Jingping, Study on treatment ofwaste water containing Cr(VI) with ion exchangemethod. Applied Chemical Industry, 2007(01): p. 22-24+28.en
dc.relation.referencesLiu, F., et al., Progress in the production and modification of PVDF membranes. Journal of membrane science, 2011. 375(1-2): p. 1-27.en
dc.relation.referencesZhou, Z., et al., Molded, high surface area polymer electrolyte membranes from cured liquid precursors. Journal of the American Chemical Society, 2006. 128(39): p. 12963-12972.en
dc.relation.referencesSmitha, B., S. Sridhar, and A. Khan, Solid polymer electrolyte membranes for fuel cell applications—a review. Journal of membrane science, 2005. 259(1-2): p. 10-26.en
dc.relation.referencesRuonan, D., C. Qian, and N. Jinren, Efficient Phosphorus Removal from Wastewater by a Newly Isolated Bacterium under High Salinity Condition. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis, 2013. 49(05): p. 880-884.en
dc.relation.referencesJunxiang, X., et al., Bioaugmentation for treating high salt and high sulfur wastewater. Environmental Pollution & Control, 2007(06): p. 467-471.en


Файли в цьому документі

Thumbnail

Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)

Показати скорочену інформацію