Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Реферативна база даних (5)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікацій



Пошуковий запит: (<.>A=Gomelya N$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 10
Представлено документи з 1 до 10
1.

Gomelya N. 
Study of using the anionites in low-waste processes of water purification from phosphates [Електронний ресурс] / N. Gomelya, A. Petrychenko, A. Trokhimenko, Y. Martyniuk // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2017. - № 3(10). - С. 36-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2017_3(10)__6
Попередній перегляд:   Завантажити - 510.822 Kb    Зміст випуску     Цитування
2.

Gomelya N. 
Evaluation of cationite efficiency during extraction of heavy metal ions from diluted solutions [Електронний ресурс] / N. Gomelya, V. Ivanova, V. Galimova, J. Nosachova, T. Shabliy // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2017. - № 5(6). - С. 4-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2017_5(6)__2
Попередній перегляд:   Завантажити - 614.049 Kb    Зміст випуску     Цитування
3.

Gomelya N. 
Efficiency estimation of cation-exchange recovery of heavy metals from solutions containing their mixtures [Електронний ресурс] / N. Gomelya, G. Trohymenko, T. Shabliy, O. Hlushko // Technology audit and production reserves. - 2018. - № 2(3). - С. 41-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2018_2(3)__7
Попередній перегляд:   Завантажити - 174.037 Kb    Зміст випуску     Цитування
4.

Gomelya N. 
Purification of wastewater from the ions of copper, zinc, and lead using an electrolysis method [Електронний ресурс] / N. Gomelya, Ye. Melnychenko, I. Radovenchyk // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2018. - № 6(10). - С. 42-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2018_6(10)__7
Важкі метали (ВМ) потрапляють у водойми в результаті природних та антропогенних процесів, накопичуючись у грунті, донних відкладеннях, шламах, можуть далі мігрувати в підземні і поверхневі води. Основними джерелами надходження ВМ у природні водойми є недостатньо очищені стічні води багатьох галузей промисловості. Це робить актуальною проблему видалення важких металів із стічних вод для запобігання надмірного забруднення водойм. Серед існуючих методів очищення води від іонів важких металів при значних обсягах промислових стічних вод досить перспективними є електрохімічні методи. Перевагою методу є можливість переробляти відпрацьовані регенераційні розчини з отриманням металів, які придатні для повторного використання. Наведено результати досліджень процесів електрохімічного видалення катіонів ВМ в одно- та двокамерних (ДКЕ) електролізерах із розведених водних розчинів. У ході проведення досліджень у ДКЕ катодна і анодна область були розділені аніонообмінною мембраною МА-40. Вивчено залежність впливу жорсткості, рН розчинів, анодної щільності струму та часу електролізу на ефективність видалення іонів ВМ. Показано, що іони цинку, міді та свинцю ефективно вилучаються з водних розчинів із використанням електролізу за початкової концентрації 10 мг/дм<^>3. Встановлено, що за низьких концентрацій іонів вихід за струмом у процесі відновлення металів сягав (4 - 20) 10 - 4 % і мало змінювався з концентрацією. Визначено, що ефективність очищення води від іонів ВМ електролізом зростає з підвищенням рН середовища та зі зниженням жорсткості води. В ДКЕ дані фактори практично не впливають на ефективність очищення. Встановлено перспективу використання електролізу для селективного видалення важких металів із водопровідної, пом'якшеної та природної води. Даний метод очистки надає можливість не тільки доочищувати стічні води до гранично допустимих концентрацій, але й надає можливість очищати воду з природних джерел до якості питної води.
Попередній перегляд:   Завантажити - 436.87 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
5.

Trus І. 
Determining the influence of the medium reaction and the technique of magnetite modification on the effectiveness heavy metals sorption [Електронний ресурс] / І. Trus, N. Gomelya, G. Trokhymenko, N. Magas, O. Hlushko // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2019. - № 6(10). - С. 49-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2019_6(10)__7
Розробка надійних, екологічно безпечних та економічно вигідних методів очищення води від важких металів (ВМ) є першочерговим завданням для охорони навколишнього середовища. Досліджено ефективність сорбційного очищення та доочищення природних вод від іонів ВМ у разі використання модифікованого магнетиту. Як сорбент використовували зразки магнетиту, отримані за співвідношення концентрацій іонів заліза (II) і заліза (III) 1:2; 1:1 і 2:1, і зразки, модифіковані сульфідом натрію. Експериментальними дослідженнями показано, що сорбційна ємність магнетиту по іонах ВМ зростає у разі збільшення співвідношення [Fe<^>2+]/[Fe<^>3+] від 1:2 до 2:1. Досліджено вплив рН середовища на ефективність сорбції іонів ВМ на магнетиті. Показано, що сорбційна ємність магнетиту по іонам міді, цинку, нікелю та кадмію зростає у разі збільшення рН середовища від 6,0 до 8,6, що обумовлено частковим гідролізом іонів ВМ. Підвищення сорбційної ємності магнетиту відбувається за модифікування його гуанідіном, тіосемікарбазідом і сульфідом натрію, що надає можливість зменшити залишкові концентрації ВМ до мкг/дм<^>3. Використання модифікованого сульфідом натрію магнетиту, отриманого за K = 2, надає можливість повністю з води вилучити іони кадмію, а концентрацію міді знизити до 1,2 мкг/дм<^>3. Це підтверджує доцільність використання даних сорбентів для доочищення чи глибокого очищення води від іонів ВМ. Показано, що магнетит доцільно використовувати для вилучення з води іонів ВМ за наявності іонів жорсткості, які не впливають на селективність даного сорбенту по іонах ВМ. Таким чином, на основі отриманих результатів сорбційного очищення води від іонів ВМ у разі використання магнетиту, запропоновано принципову технологічну схему очищення стічних вод атомних електростанцій у випаку скиду у водойми.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.118 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
6.

Gomelya N. 
Devising a corrosion inhibitor for steel St37-2 in a water-oil mixture [Електронний ресурс] / N. Gomelya, І. Trus, O. Stepova, O. Kyryliuk, O. Ivanenko, A. Khomenko // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2020. - № 2(6). - С. 28-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2020_2(6)__5
Для боротьби з корозією використовують корозійно-стійкі сплави, що вимагає великих затрат і не є достатньо надійним засобом, та інгібітори корозії, які потрібно постійно вдосконалювати для підвищення їх ефективності та зменшення собівартості. Оскільки корозія характеризується руйнуванням матеріалу внаслідок взаємодії з навколишнім середовищем, то одним із доцільних методів її мінімізації є використання інгібіторів. Тому актуальним завданням охорони навколишнього середовища та економічного розвитку країни є розробка ефективних засобів захисту металів від корозії. Отриманий інгібітор АС-2 (розчин суміші 2-алкілімідазолінів у метанолі) досить ефективно захищає сталь від корозії у водно-нафтових сумішах за високих концентрацій мінеральних солей у воді. Ефективність інгібітора практично не залежить від співвідношення об'ємів нафти та концентрованих водних розчинів хлориду натрію. У разі використання інгібітора за концентрації 50 мг/дм<^>3 ступінь захисту сталі від корозії перевищував 90 %. Пов'язано це з тим, що захист сталі від корозії відбувається за рахунок сорбції імідазолінових складових на поверхні металу та сорбції органічних складових нафти на гідрофобних алкільних групах 2-алкілімідазолінів. У цьому випадку гідрофобізація поверхні металу відбувається за присутності незначних кількостей нафти. Показано, що у суміші, що містила 200 см<^>3 3 % розчину хлориду натрію та 800 см<^>3 нафти, за концентрації оцтової кислоти відповідно 0,5 і 3,0 г/дм<^>3, при температурі 80 <^>oC за дози інгібітора 15 - 50 мг/дм<^>3, ефективність була 72 - 92 %. Це надає можливість вирішити проблему раціонального природокористування та забезпечує перехід до використання екологічно безпечних енергоефективних технологій.
Попередній перегляд:   Завантажити - 326.291 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
7.

Trus І. 
Technology of the comprehensive desalination of wastewater from mines [Електронний ресурс] / І. Trus, N. Gomelya, V. Halysh, І. Radovenchyk, O. Stepova, O. Levytska // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2020. - № 3(6). - С. 21-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2020_3(6)__4
Проблема опріснення води є актуальною для багатьох країн світу. Найбільш перспективними для демінералізації можна вважати мембранні технології. Для стабілізаційної обробки води перед подачею на мембранні фільтри використовували іоно-обмінне пом'якшення розчину на слабокислотному катіоніті DOWEX MAC-3 у H<^>+ і Na<^>+ формах. Це надає можливість підвищити ефективність баромембранного знесолення та термін експлуатації мембран. Нанофільтраційна мембрана ОПМН-П забезпечує очищення низькомінералізованих вод (НМВ) від сульфатів (на 74 - 93 %) та іонів жорсткості (67 - 90 %), у цьому випадку мембрана має низьку селективність по гідрокарбонат-аніонах і не затримує хлориди. Це надає можливість уникнути накопичення даних аніонів у концентратах у процесі нанофільтраційного очищення НМВ. Зворотньоосмотична мембрана Filmtec TW30-1812-50 має селективність по сульфатам та іонам жорсткості понад 99 %. Селективність по хлоридам становить 83 - 94 % для НМВ і 90 - 95 % для високомінералізованих. Концентрати містять іони жорсткості, сульфати, хлориди та гідрокарбонат аніони в значних концентраціях. Визначено умови ефективного пом'якшення утворених концентратів у процесі комплексної обробки вапном та алюмінієвими коагулянтами. У разі знесолення концентрату НМВ і високомінералізованих вод концентрація сульфатів знизилась до 2,55 - 6,53 і 3,31 - 9,02 мг-екв/дм<^>3 відповідно. У цьому випадку концентрація іонів жорсткості становила 3,31 - 9,02 і 4,20 - 10,65 мг-екв/дм<^>3. Створення комплексних технологій очищення мінералізованих вод надає змогу забезпечити належну ефективність опріснення води та переробити утворені відходи з отриманням корисних продуктів. Це надасть можливість зменшити антропогенний тиск на навколишнє природне середовище та вирішити проблему дефіциту прісної води для населення та промисловості.
Попередній перегляд:   Завантажити - 885.148 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
8.

Ivanenko O. 
Evaluation of the influence of the catalysts application on the level of emissions of carbon monoxide in the manufacture of electrodes [Електронний ресурс] / O. Ivanenko, N. Gomelya, Ye. Panov // Технологический аудит и резервы производства. - 2020. - № 4(3). - С. 4-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2020_4(3)__3
Попередній перегляд:   Завантажити - 257.446 Kb    Зміст випуску     Цитування
9.

Halysh V. 
Application of paper mill sludge and additional chemical substances in the production of container cardboard [Електронний ресурс] / V. Halysh, I. Trus, I. Radovenchyk, T. Shabliy, A. Ivanchenko, A. Nikolaichuk, N. Gomelya // Eastern-European journal of enterprise technologies. - 2022. - № 5(6). - С. 22-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2022_5(6)__5
Попередній перегляд:   Завантажити - 191.448 Kb    Зміст випуску     Цитування
10.

Dovholap S. 
Devising a comprehensive technology for treating industrial iron sulfate-containing effluents of galvanic production [Електронний ресурс] / S. Dovholap, N. Gomelya, O. Ivanenko, S. Frolenkova, T. Shabliy // Eastern-European journal of enterprise technologies. - 2023. - № 6(10). - С. 17–26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2023_6(10)__4
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.208 Mb    Зміст випуску     Цитування
 
Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського