Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Повышение эффективности гидропонного выращивания зеленных овощей путем ультрафиолетового облучения и фильтрации питательного раствора

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Возможности применения данного комбинированного способа для очистки природных и сточных вод отражены в научных публикациях, однако изучены не полностью и требуют дальнейших исследований. В частности, не определено влияние фильтрации на физико-химические характеристики питательного раствора и связанные с ними энергетические затраты на процесс УФ-обеззараживанияотсутствует методика расчета… Читать ещё >

Содержание

  • 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ
    • 1. 1. Гидропонное растениеводство в современных производственно-экологических условиях
    • 1. 2. Виды гидропонной культуры — 13 1.3 Инженерно-технологическое оборудование для гидропонного выращивания зеленных овощей
    • 1. 4. Методы и технические средства электротехнологии для обеззараживания питательных растворов
    • 1. 5. Рабочая гипотеза. Цель и задачи исследования
  • 2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЛЬТРАЦИИ И УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ГИДРОПОННЫХ РАСТВОРОВ
    • 2. 1. Определение основных факторов, влияющих на эффективность процесса фильтрации и УФ-облучения питательного раствора
    • 2. 2. Основы расчета установки для фильтрации и УФ-облучения гидропонных растворов
    • 2. 3. Элементы технологической схемы производства зеленных овощей на гидропонной основе, включающей фильтрацию и УФ-облучение 41 питательного раствора
    • 2. 4. Обоснование параметров, определяющих эффективность использования фильтрации и УФ-облучения в технологии 44 гидропонного выращивания зеленных овощей
    • 2. 5. Методика расчета установки для фильтрации и УФ-облучения питательного раствора
    • 2. 6. Результаты и
  • выводы по главе
  • 3. ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
    • 3. 1. Программа экспериментов и экспериментальные установки

    3.1.1 Программа экспериментов 5 О 3.1.2. Экспериментальные установки 51 3.2. Методика проведения экспериментов 3.2.1 Методика экспериментального определения физико-химических показателей питательного раствора

    3.2.2 Методика исследования влияния режимов фильтрации и УФ-облучения питательного раствора на отклик зеленных овощей

    3.2.3 Методика исследования экологической чистоты и биологической полноценности гидропонной биомассы

    3.2.4 Методика сравнения вариантов обеззараживания питательного раствора

    3.3 Методика оценки эффективности обеззараживания гидропонных, растворов

    3.4 Результаты и

    выводы по главе

    4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ФИЛЬТРАЦИИ И УФ-ОБ ЛУЧЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА И ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА

    4.1 Параметры установки для фильтрации и УФ-облучения питательного раствора

    4.2 Изменения физико-химических характеристик питательного раствора в процессе фильтрации

    4.3 Изменения физико-химических характеристик питательного раствора в процессе вегетации

    4.4 Влияние фильтрации и УФ-облучения на пораженность растений болезнетворными микроорганизмами

    4.5 Влияние фильтрации и УФ-облучения на отклик зеленных овощей 78 4.6. Результаты и

    выводы по главе

    5 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ГИДРОПОННОГО ВЫРАЩИВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ ОВОЩЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИЛЬТРАЦИИ И УФ-ОБЛУЧЕНИЯ — ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА

    5.1 Технологическая схема гидропонного выращивания зеленных овощей с использованием фильтрации и УФ-облучения для обеззараживания питательного раствора

    5.2 Устройство для обеззараживания питательного раствора путем фильтрации и УФ-облучения

    5.3. Программа и результаты технологических испытаний

    5.4. Экономическая оценка

    5.5. Результаты и

    выводы по главе

    ОСНОВНЫЕ

    ВЫВОДЫ

Повышение эффективности гидропонного выращивания зеленных овощей путем ультрафиолетового облучения и фильтрации питательного раствора (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность темы

К наиболее прогрессивным методам гидропонных технологий относится проточная культура, позволяющая в течение круглого года выращивать богатые витаминами зеленные овощи. Преимущества метода заключаются в том, что благоприятные условия для роста корневой системы создаются за счет непрерывной циркуляции питательного раствора, качество которого влияет на продуктивность растений. 'Для повышения качества питательного раствора необходимо проводить его обеззараживание.

Представляется целесообразным осуществлять обеззараживание питательного раствора с использованием способов и технических средств электротехнологии, в частности ультрафиолетового (УФ) излучения, которое летально для большинства болезнетворных микроорганизмов. В связи с тем, что при УФ-облучении необходимо учитывать характеристики питательного раствора, связанные с наличием примесей и влияющие на эффективность процесса обеззараживания, наиболее перспективными являются такие методы комбинированного воздействия, как использование УФ-облучения и фильтрации питательного раствора.

Возможности применения данного комбинированного способа для очистки природных и сточных вод отражены в научных публикациях, однако изучены не полностью и требуют дальнейших исследований. В частности, не определено влияние фильтрации на физико-химические характеристики питательного раствора и связанные с ними энергетические затраты на процесс УФ-обеззараживанияотсутствует методика расчета установки для УФ-облучения и фильтрации питательных растворовне установлены закономерности изменения в период эксплуатации параметров питательного раствора, влияющих на активность минерального питания растений и т. д.

Настоящая работа является попыткой обоснования использования УФ-облучения и фильтрации. Исследования проводились в соответствии с Межведомственной координационной программой фундаментальных и приоритетных прикладных исследований по научному обеспечению • развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на-2006;2010 гг.: Проблема IX. Научное обеспечение повышения машинно-технологического и энергети-, ческого потенциала сельского хозяйства России, а также планом НИР ЧГАА на 2005;2010 гг.. ... ¦

Цель исследования: повышение эффективности гидропонного выращивания зеленных овощей путем использования технических средств оптической электротехнологии., I.

Задачи исследования:

1. Разработать методику расчета установки для УФ-облучения и фильтрации питательных растворовопределить физико-химические характеристики питательного раствора (показатель поглощения, коэффициент пропускания, экстинкцию, цветность, мутность), влияющие на. энергетические затраты процесса УФ-обеззараживанияустановить закономерности изменения в период эксплуатации параметров питательного раствора, от которых зависит активность минерального питания растений (электропроводность, активность ионов). 21 Определить влияние режимов УФ-облучения и фильтрации питательного раствора на отклик растений и получить математическую модель выхода биомассыРазработать методику оценки эффективности обеззараживания питательных растворов. — 3. Разработать технологию гидропонного выращивания зеленных овощей, включающую в себя УФ-облучение и фильтрацию питательного раствора.. ... .

4. Разработать установку для УФ-облучения и фильтрации питательного раствора.,' ¦ -. '.

Объект исследования!- процесс гидропонного выращивания зеленных овощей’при УФ-облучении и фильтрации питательного раствора.

Предмет исследования: закономерности изменения выхода биомассы зеленных овощей при различных режимах УФ-облучения и фильтрации питательного раствора.

Анализ опубликованных материалов позволил сформулировать рабочую гипотезу: использование УФ-облучения и фильтрации гидропонных растворов позволяет создать необходимые условия для реализации растениями своих потенциальных возможностей за счет обеззараживания питательного раствора путем удаления и уничтожения болезнетворных микроорганизмов.

Научная новизна основных положений, выносимых на защиту. В работе впервые предложено и апробировано использование УФ-облучения и фильтрации для обеззараживания питательных растворов при гидропонном выращивании растений (на примере зеленных овощей). Разработана методика расчета установки для УФ-облучения и фильтрации питательных растворов. Методом фотометрии определены характеристики питательных растворов, учитывающиеся в данной методике и оказывающие непосредственное влияние на затраты энергии в процессе УФ-обеззараживания: коэффициент пропускания, показатель поглощения, экстинкция, мутность, цветность. Установлены закономерности изменения в период эксплуатации параметров питательного раствора, влияющих на активность минерального питания растений: электропроводности и активности ионов (рН). Получены математические модели, описывающие отклик зеленных овощей (биомасса листьев, биомасса корневой системы) на УФ-облучение и фильтрацию питательного раствора. Разработана методика оценки эффективности обеззараживания питательного раствора.

Практическая ценность работы и реализация ее результатов. На основе результатов исследований разработана и опробована установка для обеззараживания питательного раствора. Разработанные математические модели и установленные взаимосвязи'' могут быть использованы научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими организациями на всех стадиях проектирования установок для УФ-облучения и фильтрации гидропонных растворов.

Полученные результаты позволяют дать практические рекомендации по применению обеззараживания питательного раствора путем УФ-облучения и фильтрации в гидропонном растениеводстве. Новизна технических решений защищена патентом РФ.

На основе проведенных в диссертационной работе исследований были разработаны и приняты к внедрению: технология гидропонного выращивания зеленных овощей, включающая в себя обеззараживание питательного раствора путем УФ-облучения и фильтрации в ОАО «Тепличный» (г. Челябинск) — методика оценки эффективности обеззараживания питательных растворов — в НП «Научно-исследовательский институт овощеводства защищенного грунта» (НИИОЗГ, г. Москва). Результаты работы используются в учебном процессе Челябинской государственной агроинженерной академии.

Апробация работы. Основные положения работы и результаты исследований были представлены и одобрены на научных конференциях, в том числе: на Международной научно-практической конференции «Биотехнология. Вода и пищевые продукты» (Москва, ЗАО «Экспобиохимтехнологии», РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2007 г.), Четвертой Международной научно-практической конференции «Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности» (Политехнический ун-т, Санкт-Петербург, 2007 г.), а также на ежегодных научно-технических конференциях ЧГАА. На специализированных выставках-ярмарках «Золотая осень», «Агро-2007», «Агро-2009» получены дипломы и золотые медали (Москва, ВВЦ, 2008 г.- Челябинск, 2007, 2009 гг.).

Публикации. По материалам исследований опубликовано 10 научных работ, в том числе 1 патент РФ на полезную модель.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов по работе, библиографии из 137 наименований и 3 приложений. Содержание работы изложено на 123 страницах, текст содержит 23 рисунка и 17 таблиц.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ.

1. К наиболее перспективным гидропонным технологиям относится 'проточная культура, позволяющая создавать благоприятные условия для роста и развития корневой системы растений за счет непрерывной циркуляции питательного раствора. Для повышения качества питательного раствора целесообразно осуществлять его обеззараживание путем УФ-облучения и фильтрации, однако способы и технические средства реализации предлагаемого способа разработаны недостаточно.

2. Разработанная методика позволяет определять параметры установки для УФ-облучения и фильтрации питательного раствора: объем фильтрата -0,063−10″ 3 м3- продолжительность фильтрации — 3,33 спроизводительность фильтров — 0,019−10″ 3 м3- расчетный бактерицидный поток — 0,75 Втколичество ламп — 1- расход электроэнергии на обеззараживание жидкости л 'З.

0,2 кВт-ч/м, потери напора в установке — 0,01−10* м, а также выбирать фильтрующие элементы и источник УФ-излучения на основании данных, полученных при определении физико-химических показателей питательного г раствора: коэффициента пропускания, показателя поглощения, экстинкции, мутности, цветности.

Установленные закономерности изменения в период эксплуатации параметров питательного раствора, влияющих на активность минерального питания, позволяют определять электропроводность и активность ионов (рН) на различных стадиях вегетации.

3. Математические модели, полученные с использованием методики активного планирования эксперимента, описывают отклик зеленных овощей на «обеззараживание питательного раствора. Для достижения наибольшего отклика растений на обеззараживание питательного ' раствора необходимо принять дозу облучения 16 мДж/см2, расход 0,019 дм3/с, температуру 200 С для питательного раствора с коэффициентом пропускания 0,74, показателем поглощения 0,32, экстинкцией 0,14. В этом случае отмечается превышение контрольного уровня по выходу биомассы салата на 10. .15% при сохранении биологической полноценности и экологической чистоты получаемой 'продукции.

УФ-облучение и фильтрация, осуществляемые в указанном режиме, способствуют уменьшению общего числа микроорганизмов и инактивации болезнетворных организмов в — питательном растворе и снижению пораженности растений болезнями.

Разработанная методика позволяет оценивать эффективность обеззараживания питательного раствора.

4. Разработанная установка позволяет обеззараживать питательный раствор путем УФ-облучения и фильтрации.

Фильтрация, осуществляемая перед УФ-облучением, способствует повышению коэффициента пропускания питательного раствора, а также уменьшению показателя поглощения, мутности и экстинкции, что позволяет снизить требуемый бактерицидный поток и необходимую дозу облучения в 1,6−1,8 раза.

5. Разработанная технология гидропонного выращивания зеленных овощей включает в себя операцию по обеззараживанию питательного раствора путем УФ-облучения и фильтрации.

6. Производственные испытания показали технико-экономическую эффективность разработанной установки при выращивании зеленных овощей на гидропонной основе: в опытном варианте увеличивается выход биомассы 1 на 10−15%, за счет чего происходит снижение энергозатрат на получение единицы продукции на 2,5−3,0 ГДж/т и увеличение энергетической эффективности на 12−15%- годовой экономический эффект в расчете на стандартную ангарную теплицу с объемом выращивания продукции 10,4 т составляет 480 тыс. руб.

НАПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

В области теоретических исследований необходимо:

1. Дальнейшее изучение вопросов, связанных с определением зависимостей между физико-химическими показателями питательного раствора и энергозатратами на процесс УФ-обеззараживания.

2. Дальнейшее изучение вопросов, связанных с получением математических моделей, описывающих отклик зеленных овощей на обеззараживание питательного раствора.

В области экспериментальных исследований необходимо:

1. Проведение опытов, позволяющих определить для различных питательных растворов значения физико-химических показателей, непосредственно влияющих на энергетические показатели процесса УФ-обеззараживания.

2. Проведение опытов, позволяющих определить вынос отдельных минеральных элементов из питательного раствора при его обеззараживании путем «фильтрации и УФ-облучения.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ.

Результаты теоретических и экспериментальных исследований, выполненных в работе, могут использоваться организациями, занимающимися проектированием установок электротехнологии, а также сельскохозяйственными предприятиями, занимающимися выращиванием продукции растениеводства на гидропонной основе.

Разработанные методики позволяют выполнять инженерные расчеты при проектировании технических средств для обеззараживания питательного раствора путем фильтрации и УФ-облучения, а также позволяют оценивать эффективность различных вариантов обеззараживания питательного раствора.

Установленные закономерности изменения выхода биомассы зеленных овощей позволяют дать практические рекомендации по обеззараживания питательных растворов при гидропонном получении продукции растениеводства. л.

Показать весь текст

Список литературы

  1. М.В., Трушин П. М. Тепличный комплекс для выращивания * экологически чистых овощей / Вестник ЧГАУ, 2006, том 46, с. 7 — 9.
  2. Ю.П., Маркова Е. В., Грановский Ю. В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. М.: Наука, 1976. 219 с.
  3. А.И. и др. Обеззараживание питьевой воды УФзоблучением с последующим внесением ионов серебра // Экологические системы и приборы, 2002, № 12, с. 26 — 30.
  4. Аклеев В. А, Киселев М. Ф. и др. Медико-биологические и экологические последствия радиоактивного загрязнения реки Теча / М.: Экология, 2000. 576 с.
  5. P.M. и др. Сельскохозяйственная радиоэкология. М.: Экология, 1992. 400с.
  6. Е.В. Физико-химическая очистка сточных вод. — М.: Изд-во АСВ, 2007.
  7. Л.С. Контроль качества воды. М.: ИНФРА-М, 2004.
  8. Э.А. и др. Технология возделывания овощных культур и грибов в защищенном грунте. М: Агропромиздат, 1987. 351 с.
  9. A.A. Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий, комплексов и районов / A.A. Алферова, А. П. Нечаев. М.: Стройиздат, 1987.
  10. A.A. и др. Овощеводство защищенного грунта. Мн.: Изд-во «ВЭВЭР», 2006.
  11. A.B., Попков В. А., Пузаков С. А. и др. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов. М.: Высшая школа, 2002. — 237 с.
  12. Е.А. Способы и средства электронно-ионной технологии для’гидропонного растениеводства. Дисс. докт. техн. наук, Челябинск, 2005.
  13. Е.М., Горяинова Т. Н., Басарыгина Т. А. Оценка эффективности очистки гидропонных растворов // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 2009, № 11, с. 14 15.
  14. Е.М., Горяинова Т. Н., Басарыгина Т. А. Сравнение технологий гидропонного выращивания зеленных овощей // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 2010, № 1, с. 14 15.
  15. Е.М., Трушин П. М., Басарыгина Т. А., Горяинова Т. Н. Использование нанотехнологий в растениеводстве защищенного грунта // Нанотехника, 2009, с. 41.45.
  16. А.М., Быков В. Г. Лаптев A.B., Файн В. Б. Электротехнология. М.: Агропромиздат, 1985. — 256 с.
  17. В.В., Цитцер О. Ю., Сперанская O.A. и др. Глобальные агроэкологические проблемы: безопасность продукции сельского хозяйства. М.: Эко-Согласие, 2003. 120 с.
  18. Л.М. Очистка фильтрующих материалов. М.: Энергоиздат, 1981. 110 с.
  19. Большой практикум, по физиологии растений. / Под ред. Б. А. Рубина. М.: Высшая школа, 1978.-408 с.
  20. В.А. и др. Овощеводство защищенного грунта. М.: Колос, 1995.-351 с.
  21. М.С. Овощеводство Японии. М.: 1991. 114 с.
  22. Ван дер Планк Я. Устойчивость растений к болезням / Пер. с англ. -М.: Колос, 1982.
  23. С.Д., Гуревич К. Г. Биокинетика: Практический курс.- М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. 720 с.
  24. Вода. Технология и оборудование / НТС Стройинформ. М., 2002.
  25. Н.Ф. Химия воды и микробиология. М.: Высшая школа, 1979.
  26. Н.В., Козьмин Г.В., 1 Платова А. Г. Перспективы использования физических факторов в растениеводстве. М.: ЦИНАО, 1995. — 128 с.
  27. C.B. и др. Технологические аспекты обеззараживания воды УФ-облучением // Водоснабжение и санитарная техника, 2001, № 4, с. >11 -15.
  28. C.B. и др. Опыт и перспективы применения УФ-обезараживания // Экология и промышленность России, 2000, сентябрь, с. 30 -34.
  29. Воловик E. JL, Бледных В. В., Авдеев М. В. и др. Электротехнологии и электрооборудование в гидропонном растениеводстве. Москва — Челябинск, 2004. 474 с.
  30. Г. И., Терехов Л. Д. Теоретические основы очистки воды. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2000.
  31. И.М., Кучеренко В. Д. Практическое руководство по санитарной микробиологии. М.: Изд-во МГУ, 1997.
  32. ГН 1.1546−96 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды».
  33. П.Н. и др. Практикум по общей фитопатологии. М.: Агропромиздат, 1989.
  34. Э.К. Биологические основы очистки воды. М.: Высшая школа, 1988.•¦¦¦¦ ' ' ¦¦' ¦ • ¦ ' «'¦'¦¦ ' ¦ 108 — -.•.'-.' ' '. ¦ ¦•-.
  35. В.Г., Адлер- Ю.П, Талалай А. М.. Планирование промышленных экспериментов (модели динамики). 1VI-: Металлургия- 1978. • 112 с. ¦-¦. «.. «.••' ' '•¦,» ¦. .. ¦ -
  36. Горяинова-Т.Н: Использование УФ-излучения для обеззараживания¡- гидропонных растворов // Достижения науки и техники АПК. Материалы XLIX научно-технической конференции- Челябинск, ЧГАА, 2010.
  37. Т.Н., Четыркин Ю. Б., Басарыгина Е. М. и др. Разработка установки для фильтрации и ультрафиолетового облучения гидропонных растворов // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 2009, № 12, с. 11−14.
  38. Т.Н., Четыркин Ю. Б., Басарыгина Е.М: и др. Использование УФ-излучения для повышения эффективности выращивания зеленных овощей методом тонкослойной гидропоники // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 2010, № 3, с. 17 21.
  39. ГОСТ 52 830–20 071 Микробиология пищевых продуктов и кормов.
  40. ГОСТ Р52 723. Продукты и корма. Методы, определения сырьевого состава.
  41. Э. Бактерицидная дезинфекция воды ультрафиолетовым излучением. М.:.Мир, 1988.
  42. Д., Джованелли Дж., Рис Т. Биохимия растений / Под ред. B.JI. Кретовина. М.: Мир, 1968. -201 с.
  43. V 45. Живописцев З. И- Электротехнология в сельском хозяйстве. М.: ВНИИТЭИСХ, 1978. 296 с.
  44. В.А. Фильтрование. М.: Химия, 1986.
  45. В.А. Исследование и разработка устройств электронно-ионной технологии для обработки: картофеля с целью снижения потерь при хранении. Дисс.. канд. техн. наук, Челябинск, 1999.
  46. Интегрированная защита растений и элементы технологии в тепличных комбинатах' Российской Федерации //• Сб. докладов 11 всероссийского семинара, М.: ЗАО МДТ, 2002.
  47. Использование ультрафиолетового излучения при обеззараживании воды плавательных бассейнов: Методические указания. М.: Интерсэн, 1998.
  48. Н.А., Толиков А. И. Эффективность гидропона // Земля * Сибирская, Дальневосточная. 1980. № 10. — С. 23−25.
  49. В.И. и др. Практикум по водоотведению и очистке сточных вод. М.: Стройиздат, 2001.
  50. Г. Н. Очистка природных и сточных вод. Обзор отчетов о НИОКР и диссертаций. М.: ВНТИЦентр, 1991'.
  51. В.А., Апельцин И. Э. Подготовка воды для промышленного и городского водоснабжения. М., 1992.
  52. А.В. др. Пилотные испытания ультрафиолетового обеззараживания на московских станциях водоподготовки // Водоснабжение и санитарная техника, 2008, № 4, с. 1 7.
  53. В.Ф. Очистка питьевой и технической воды. М.: Стройиздат, 1971.
  54. В.А. и др. Анализ, проектирование технологий и оборудования для очистки сточных вод. М.: Изд~во ACT, 2005.
  55. Комплексная оценка эффективности мероприятий, направленных на ускорение научно-технического прогресса // Методические рекомендации и комментарий по их применению. М.: 1989. 37 с.
  56. Комплексный доклад о состоянии окружающей природной среды Челябинской области. Челябинск, 2005 2009 гг.
  57. Концепция государственной политики в области здорового питания населения России // Инженерная экология. 1999, № 8. — С. 1−7.
  58. Т., Корн Г. Справочник по математике. М.: Наука, 1968.722с.
  59. С.В. и др. УФ-излучение для обеззараживания питьевой воды йз поверхностных источников // Водоснабжение и санитарная техника. 2000, № 2, с. 12 16.
  60. A.B. Повышение энергетической эффективности ультрафиолетового обеззараживания жидких сред в сельскохозяйственном производстве на основе применения энергосберегающей технологическойсхемы облучения. Дис. канд. техн. наук, 2004.
  61. Г. Овощеводство / Пер. с нем. В. И. Леунова. М.: Колос, 2000. 576с.
  62. Ю.А. Оборудование для непрерывного выращивания зеленого корма гидропонным способом. М.: Агропромиздат, 1991. 79 с.
  63. Д.Х. Федеральный закон «О техническом регулировании» и особенности его реализации в сфере продовольственной безопасности. М.: ДеЛи принт, 2004.
  64. Э. Физиология растений / Пер. с нем. под ред. Кефели В. Н. М.: Мир, 1976.-580 с.
  65. Е.В., Лисинков А. Н. Планирование эксперимента в условиях неоднородностей. М.: Наука, 1973. 580 с.
  66. А., Зейтц Э. Ультрафиолетовое излучение, получение, измерение и применение в медицине, биологии и технике (перевод с немецкого). М. Л., 1962.
  67. Г. П., Свентицкий И. И. Ультрафиолетовое облучение животных и птицы. Минск, 1986.
  68. Методика определения экономической эффективности использования в сельском хозяйстве результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. М.: 1989. 27 с.
  69. Методические указания по проведению опытов и анализов растворов и субстратов при выращивании овощей гидропонным способом. М.: ЦИНАО, 1994.
  70. Миклашевский Н. В, Королькова C.B. Чистая вода. Системы очистки и бытовые фильтры. СПб.: «Издательская группа «Арлит», 2000.
  71. H.H. Экология человечества глазами математика. М.: Молодая гвардия, 1988.-214 с.
  72. Многофакторный планируемый эксперимент в эколого-' физиологических исследованиях. Методические указания. Петрозаводск, 1986.-56 с.
  73. МУ 5048−89. Определений нитратов и нитритов в продукции растениеводства.
  74. МУ 5778−91. Стронций-90. Определение в пищевых продуктах. М., 1991. Свидетельство МА МВИ ИБФ № 14/1−89.
  75. МУ 5779−91. Цезий-137. Определение в пищевых продуктах. М., 1991. Свидетельство МА МВИ ИБФ № 15/1−89.
  76. МУ 01−19/47−11−92. Методические указания по атомно-абсорбционным методам определения токсических элементов в пищевых продуктах.
  77. Р. Вирусы растений. М.: Мир, 1988.
  78. В.В., Чернова H.A. Статистические методы планирования экстремальных экспериментов. М.: Наука, 1965. — 340 с.
  79. Н.И., Кушниренко И. Ю., Пуаллаккайнан Л. Л. Источники комплексной устойчивости ячмени к грибным болезням на Южном Урале: Тез. докл. IX Всесоюзного совещания по иммунитету растений к болезням и вредителям. Минск, 1991, т. 1, — С. 62−63.
  80. Новые технологии в водоподготовке и водоотведении. Сб. Вып. 1, 2. -М.: ВИМИ, 2000.
  81. Обеззараживание, воды бактерицидными лучами (расчет и проектирование установок). М., МГЦНТИ, 1995.
  82. Обеззараживание воды ультрафиолетовым излучением / Новые технологии в водоподготовке-и водоотведении. Сб. Вып. 1. М., ВИМИ, 2000, с. 47−52,114−121.
  83. Обезвреживание осадков сточных вод, хозяйственно-бытовых и промышленных отходов. Обзорная информация. М., МГЦНТИ, 1991, вып. 6.86. ©-мнигенная экология / Отв. редактор Гринин А. С. Т. 1. Брянск.: Изд-во Брянской ГСХА, 1995. 475 с.
  84. Омнигенная экология / Отв. редактор Гринин А. С. Т. 2.-Методические аспекты экологии. Брянск.: Изд-во Брянской ГСХА, 1996. 482 с.
  85. Ю.В. и др. Методические указания к изучению тем: «Влияние научно-технического прогресса на экономическую эффективность производства»». Челябинск, ЧГАУ, 1989. 12'с.
  86. Патент РФ № 88 507. Гидропонная установка // Четыркин, Басарыгина Е. М., Горяинова Т. Н. и др. БИ № 32, 2009.
  87. Патент WO № 9 637 439. Лазерное устройство для очистки воды, 1996.
  88. Патент RU № 2 207 323. Способ обеззараживания жидких сред рентгеновским излучением, 2006 г.
  89. Патент FR № 98 677. Устройство для УФ-обработки жидких сред, 2001 г.
  90. Патент SU № 1 664 390. Устройство для ультразвуковой обработки жидкости, 2000.
  91. A.M. Энергетическая оценка машинно-тракторных агрегатов и технологий в растениеводстве. Челябинск. ЧГАУ, 1999. 33 с.
  92. К.В. Общая фитопатология. М.: Агропромиздат, 1989.
  93. Н.Г., Славук О. С. Использование УФ-излучения в практике обеззараживания воды // Химия и технология воды, 1989, т. 13, № 12, с. 1117−1129.
  94. А.Б. Обеззараживание воды УФ-излучением -универсальный метод // Аква Терм, 2002, март, с. 36 — 39.
  95. Применение бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях: Методические указания. М., 1995.
  96. А.Ф. Экология (теория, законы, правила, принципы и гипотезы). М.: Наука, 1994. 367 с.
  97. Ю.М., Степанова Н. В., Чернавский Д. С. Математическое моделирование в биофизике. М.: Наука, 1975. 318 с.
  98. .В. Курс физиологии растений. М.: Высшая школа, 1977.448с.
  99. .Е. Современные методы подготовки воды для промышленного и бытового использования. М.: ДеЛи принт, 2004.
  100. В.Г. Применение бактерицидных ламп для обеззараживания воды. М.: Изд-во ВЭСТ, 2005.
  101. СанПиН 4540−87 «Допустимые уровни содержания пестицидов в объектах окружающей среды» и дополнения к ним: 4685−88, 5176−90 и 531 891.
  102. СаНПиН 2.1.4.1074−01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. М.: Минздрав, 2002.
  103. И.Н. Экологическая биоэнергетика растений и сельскохозяйственное производство. Пущино, ОНТИ НЦБИ АН СССР. 1982. 222 с.
  104. Сельскохозяйственное использование сточных вод: Справочник / Л. П. Орлов, В. В. Игнатова, Э. Е. Элик и др.- Сост. Э. Е. Элик. М.: Росагропромиздат, 1989.
  105. Л.А., Стеканова Т. А., Цупак В. Ф. Практикум по основам агрономии с ботаникой. М.: Колос, 1984. — 336 с.
  106. И.М. Химический состав российских пищевыхпродуктов. Справочник. М.: ДеЛи принт, 2002.
  107. М.И. Обработка воды ультрафиолетом // Водоснабжение и санитарная техника, 2003, № 2, с. 31 37.
  108. Е.Г. Экономические показатели эффективности. М.: Экономика, 1980. 143 с.
  109. Современные Российские Технологии. Оборудование для очистки, опреснения, обеззараживания воды и стоков различного происхождения. М.: Эколайн, 1999.
  110. ИЗ. Современные технологии и оборудование для обработки воды на водоочистных станциях. Сб. -М.: НИИКВОВ, 1997.
  111. JI.B. Ресурсосберегающие технологии в системах водного хозяйства промышленных предприятий. М.: Изд-во АСВ, 1997.
  112. В.Ф. Обеззараживание водь1 бактерицидными лучами. М., 1993.
  113. Технология по обеспечению производства плодоовощной продукции, отвечающей нормативным требованиям, и показателям пищевой безопасности. М.: ЦИНАО, 1998. 170 с.
  114. Торосян Р. Н: Обеззараживание воды ультрафиолетовыми лучами в системе сельскохозяйственного водоснабжения. М.: Росагропромиздат, 1989.
  115. В.Д., Свиридова Т. А. Действие ультрафиолетовых лучей на бактерии // Микробиология, эпидемиология и иммунобиология, т. XIV, вып. 6,1990, с. 233−246.
  116. П.М. Восстановление минеральных субстратов путем электрофизической обработки. Дисс.. канд. техн. наук, Челябинск, 2007.
  117. Ультрафильтрационные процессы. Обзорная информация. М., 1999, вып. 1.
  118. H.A. Сельскохозяйственная экология. М.: Колос, 2000.304 с.
  119. JI.H. Обеззараживание воды ультрафиолетом. М., 1998.
  120. Т.Н. Система нанофильтрации для проточной культуры // Труды Всероссийского совета молодых ученых и специалистов аграрных образовательных вузов. М.: Академия кадрового обеспечения АПК, 2008, с. 223.227.
  121. Г. М. Основы математического анализа. М.: Наука, 1968.-318 с.
  122. .Н. Водоподготовка. М.: МГУ, 2001.
  123. К. и др. Планирование эксперимента в исследованиях технологических процессов. М.: Мир, 1977. 470 с.
  124. C.B. и др. К вопросу рационального использования УФ-облучения в целях обеззараживания питьевой воды // Водоснабжение и санитарная техника, 2001, № 2, с. 17 19. '
  125. В.А. Вирусные и микоплазменные болезни растений. Методические указания по диагностике и изучению. M.: ТСХА, 1987.
  126. Экологизированная защита растений в овощеводстве, садоводстве и виноградарстве (в 2-х книгах) / Под ред. Н. Д. Шпаара. Санкт — Петербург, 2005.
  127. A.B. и др. Тепличное овощеводство Урала. Свердловск, Средне-Уральское кн. изд-во, 1979. 192 с.
  128. Massantini F., Magnam G. Hydroponing Growing. N.Y., 1996.351P.
  129. Caraurtets J. Le Hydroponique. Paris, 1978. — 234 P.
  130. Lonny J. Hydroponice plant. London, 1997. — 204 P.
  131. Ogiso M., Takei A. Proper range of soil base to fruit vegetables in structure house // Res. Bull Aichi-ken Arg. Ree. Centrr. Nakayute, Aichi, 1986. N. 18. P. 151−157.
  132. UV Usage and government regulation. What you need to know. J. Water Conditioning Purification. June. 1997. — P. 38 — 42.136. http://www.aquaexpert.ru137. http://www. mediana-filter.ru
Заполнить форму текущей работой