Vízfolyásban lévő szennyvíz teljes hígítási tényezőjének kiszámítása (n). A hulladéknak a környezetre gyakorolt ​​negatív hatás mértéke szerinti I-V veszélyességi osztályba sorolására vonatkozó kritériumok jóváhagyásáról Hígítási tényező 1 5 hogyan kell értelmezni

keresési eredményeket

Talált eredmények: 32229 (1,13 mp)

Szabad hozzáférés

Korlátozott hozzáférés

Az engedély megújítása folyamatban van

1

Kereskedelmi hidrodinamikai szimulátorok tesztelése történt a gáz- vagy vízkúpos modellezés helyességére nagy viszkozitású olajmezők esetében. Feltártuk az eredmények konvergenciájának és a numerikus hibának a fő trendjeit, és megoldásokat javasoltak a számítási rács diszkrétségére különböző heterogenitású rétegekre.

<...> <...> <...> <...>

2

A nyugat-szibériai olajmezők nagy részét a fejlesztés késői szakaszában aknázzák ki, amelyet az olajtermelés csökkenése és a termék vízelvonásának növekedése jellemez, miközben a művelet vízelöntő rendszerrel történik. A cikk az olajkitermelés növelésének kérdéseit tárgyalja a kényszerített folyadékelvonás és a nem helyhez kötött vízelöntés együttes alkalmazásával. Az első esetben a termelő kutak olajáramlási sebességének növekedése következik be, mivel az olaj a termelő formáció kis áteresztőképességű zónáiból az áramlásba kerül, a képződményre gyakorolt ​​​​növekedés és a különböző rétegek közötti nyomáskülönbség miatt. permeabilitás a képződmény kútközeli zónájában. A nem stacionárius elárasztások során megnövekedett tározói olajkitermelés a heterogén termelőképződmény nyomásesése miatt következik be a besajtoló kutak technológiai félciklusai során. Ugyanakkor az alacsony permeabilitású tartályfajtákból történő olajkinyerés hatékonyságának növelése érdekében javasolt alacsony koncentrációjú nemionos felületaktív anyagok és alkoholok bevezetése az injekciós eljárási oldatba.

<...> <...>

3

A KÉN ÚJ ELŐKÉSZÍTŐ FORMÁI HATÉKONYSÁGA PAKÁCSATKA ELLENI GYAUTNÖVÉNYEN ABSTRACT DIS. ... A MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYOK JELÖLTJE

A kutatás célja és célkitűzései. A munka fő célja alacsony mérgező anyagok és technikák felkutatása a melegvérű állatok, a környezet, valamint a jótékony rovarok számára, de rendkívül hatékony a takácsatkák ellen.

A növények 20 napig penészmentesek maradtak, ami lehetővé tette a kezelések gyakoriságának csökkentését<...>és ESS, a későbbi „OZ” irtási műveletek gyakorisága csökken.

Előnézet: A KÉN ÚJ ELŐKÉSZÍTŐ FORMÁI HATÉKONYSÁGA PAKÁCSATKA ELLEN A PAMUTON.pdf (0,1 Mb)

4

A SZARVASZARHÁK ÉS MÚZA EMBRIONÁLIS ŐSSEJTEJEK FEJLŐDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK AZ IN VITRO ÉS IN VIVO RENDSZERBEN ABSTRACT DIS. ... A BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK JELÖLTJE

ÖSSZOROSZI KUTATÓINTÉZET

A munka célja szarvasmarha pluripotens őssejtvonalak kinyerésére alkalmas módszer kidolgozása volt, valamint a fejlődésüket in vivo és in vitro befolyásoló tényezők elemzése egér ES sejtekkel összehasonlítva.

fejlődési genetikában és az American Breeding Service tudományos biotechnológiai cég klónozó laboratóriumában<...>fejlesztés, valamint az "American Breeding Service" tudományos biotechnológiai vállalat állatklónozó laboratóriumában

Előnézet: SZARVASMARHA ÉS MÚZA EMBRIONÁLIS ŐSSEJTEJEK FEJLŐDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK AZ IN VITRO ÉS IN VIVO RENDSZERBEN.pdf (0,0 Mb)

5

FAJTATISZTA MÉNEK HASZNÁLATA AZ ANGOL-KARACHAY LÓFAJTÁSCSOPORT TÁJÉKOZTATÁSÁBAN ÉS FEJLESZTÉSÉBEN ABSTRACT DIS. ... A MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYOK JELÖLTJE

M.: MOSZKVA LENIN-RENDELÉS ÉS A K. A. TIMIRYAZEV NEVEZÉS MUNKA VÖRÖS MEZŐGAZDASÁGI AKADÉMIA RENDJE

Alacsony örökölhetőség mellett a legjobb fenotípusú állatok tenyésztésre való kiválasztása nem hoz jelentős változást

Előnézet: FAJTATISZTA MÉNEK HASZNÁLATA AZ ANGLO-KARACHAY LÓFAJTÁSCSOPORT TÁJÉKOZTATÁSÁBAN ÉS FEJLESZTÉSÉBEN.pdf (0,0 Mb)

6

6. szám [Oilfield Engineering, 2015]

A gáz- és olajmező, valamint a vízkivágás átlagos eltérésének függése a számítási rács multiplicitásától: 1 4 – szimulátor 1<...>Ez a „számítási rács multiplicitás – átlagos eltérés” típusú függőségek elemzéséből következik a vízvágásnál<...>Tegyük fel, hogy a számítási rács multiplicitása egy bizonyos számítási rács csomópontjai számának aránya a csomópontok számához<...>A számítási eredmények elemzése azt mutatja, hogy a párok kombinációja „a számítási rács többszöröse – átlagos eltérés<...>konvergencia, azt találtuk, hogy a számítási minőség szempontjából elfogadható egy multiplicitással rendelkező számítási rács használata.

Előnézet: Oilfield Engineering No. 6 2015.pdf (0,8 Mb)

7

No. 11 [Oilfield Engineering, 2014]

Berendezések és technológia a fejlesztéshez, termeléshez, gyűjtéshez, szállításhoz, olaj és gáz előkészítéséhez, a képződés befolyásolásának és az olajkinyerés növelésének módszerei, a berendezések rendszeres nagyjavításai.

Az olajkitermelés növekedési ütemének változása a kutak kitermelésének kezdeti vízkiesésétől függően<...>Az olajkitermelés növekedésének függősége a Pokamasovszkoje mező termékek vízkimaradásától<...>kezdeti vízlezárás A kényszerkitermelésű kutak teljesítményének elemzésekor a "multiplicitás

Előnézet: Oilfield Engineering No. 11 2014.pdf (0,8 Mb)

8

Relevancia és célok. Évente a Földön a Föld minden lakója körülbelül 20 tonna hulladékot termel. A hulladékkezelés problémája jelentős nemzetközi kihívás. Jelenleg különböző országokban fejlesztenek és alkalmaznak pirolízisüzemeket, amelyek lehetővé teszik az ipari hulladékok semlegesítését a háztartási hulladékkal együtt. Ami minden pirolízisberendezésben közös, az a levegő- és vízszennyezés szinte teljes hiánya. A Penza Állami Egyetemen elkészítették egy pirolízisüzem prototípusát. Ennek a munkának a célja a különböző hulladékok újrahasznosításának hatékonyságának vizsgálata ebben a létesítményben Anyagok és módszerek. A gáz-halmazállapotú szennyező anyagok és a por koncentrációjának mérését az Állami Atomenergia Társaság „Rosatom” FSUE FSPC „PO „START” környezetvédelmi és ipari higiéniai laboratóriuma végezte. M. V. Protsenko.” Az Állami Iparökológiai Kutatóintézet a Regionális Központ alapján biológiai vizsgálatsorozatot végzett a kiindulási keverékből a környezetbarát komponensekké történő nagymértékben mérgező hulladékok nagy hőmérsékletű pirolízis módszerével történő bomlásának meghatározására. Állami környezetvédelmi ellenőrzés és monitoring a Penza régióban. A hulladék veszélyességi osztályának meghatározása kísérleti jelleggel a Természeti Erőforrás Minisztérium 2001. június 15-én kelt, „A veszélyes hulladékok természeti környezetre veszélyességi osztályba sorolásának kritériumainak jóváhagyásáról” szóló 511. számú rendelete alapján történt. A kísérleti módszer hulladékbiotesztelésen alapul. Kísérleteket végeztek daphnián, édesvízi algákon és a bakteriális lumineszcencia intenzitásának változásaival. Eredmények. A pirolízis eljárás hatékonyságának eredményeit négy ipari hulladéktípusra kaptuk. Az eredeti és a pirolízis után kapott anyag hulladékveszélyességi osztályának és hígítási biztonsági mutatójának vizsgálatát végezték el.

Az eredeti anyag és az utána kapott anyag hígítási biztonsági indexének (DFS) tényezője<...>A kiindulási anyag és a pirolízis után kapott anyag hígítási tényezőjének biztonsági mutatója<...>3. táblázat A Mayak OJSC hulladékmintáiból származó vizes kivonatok szükséges hígítása.<...>A pirolízis után kapott anyag hígítási tényezőjének biztonsági mutatóját a táblázat tartalmazza<...>A pirolízis után kapott anyag hígítási tényezőjének biztonsági mutatóját a táblázat tartalmazza.

9

A biológia, ökológia, kémia gyűjtemény modern problémái

A kapott LgC érték alapján meghatározzuk az ártalmatlan hígítási tényezőt.<...> <...>a vízi élőlényekre gyakorolt ​​hatást a következő hígítási arány tartományoknak megfelelően.<...> <...>

Előnézet: A biológia, ökológia, kémia modern problémái A regionális tudományos diákköri konferencia anyaga.pdf (1,0 Mb)

10

1. szám [Közgazdasági és menedzsment kérdései egészségügyi menedzsereknek, 2009]

Tartalmazza a legrelevánsabb anyagokat a közgazdaságtan elméletéről és gyakorlatáról, az egészségügy irányításáról és szervezéséről.

azt jelenti, hogy az orvosi szolgáltatásokat nem minden betegnek biztosítják, hanem csak indokolt esetben; - a „Multiplicitás

Előnézet: Gazdasági és menedzsment kérdései egészségügyi vezetőknek 1. szám 2009.pdf (0,1 Mb)

11

A cikk módszertani ajánlásokat ad a BS-300 (Mindray, Kína) biokémiai analizátor funkcióinak használatához, amely lehetővé teszi a kézi beavatkozás mennyiségének csökkentését a vizsgálati minták előkészítésének és a kalibrációs görbék felépítésének szakaszaiban, de a laboratóriumban nem terjedt el széles körben. a Fehérorosz Köztársaság egészségügyi intézményeinek gyakorlata. A cikk azoknak a laboratóriumi diagnosztikai orvosoknak ajánlott, akik ezt a típusú analizátort használják munkájuk során.

Emlékeztetni kell arra, hogy a hígítási tényező növekedésével az érzékenység arányosan csökken<...>kézi tenyésztés.<...>µl a hígításhoz használt eredeti kalibrátorból.<...>a nulla koncentrációpont, valamint az 1:1 hígítási pont.<...>kézi tenyésztés.

12

A KERINGÉS MIKROVEZIKLUMÁN TÖRTÉNŐ VÉRFELVÉDÉS ÉRINTKEZÉSI ÚTJÁNAK AKTIVÁLÁSA MEGMAGYARÁZHATJA A PLAZMA HÍGÍTÁSÁNAK HYPERKOAGULÁCIÓT [Elektronikus forrás] / Panteleev, Sveshnikova // Biological membránok: Journal of membrán és sejtbiológia.. -20.127. 67.- Elérési mód : https://site/efd/589767

A közelmúltban végzett vizsgálatok kimutatták, hogy a véralvadás kontaktaktiválása a plazmában keringő mikrovezikulák felületén váltható ki - vérsejtek vagy endothelsejtek részecskéi, amelyek aktiválódásuk vagy haláluk következtében képződnek. Ebben a munkában a keringő mikrovezikulákon a vérplazma koaguláció kontaktútvonalának aktiválódási mechanizmusát tanulmányozták a XII és XI faktor membránfüggő aktivációs reakcióinak matematikai modelljével, figyelembe véve a plazma inhibitorok jelenlétét. Minden reakciót közönséges differenciálegyenletek írnak le, amelyeket implicit többlépéses numerikus integrációs módszerekkel integrálunk. A modell a tiszta XII-es faktor thrombocyta-felszínen történő aktiválódási modelljének jelentős bővítése és átdolgozása annak ellenére, hogy a tiszta rendszer eredeti modellje nem tudja megmagyarázni a vizsgált jelenségeket a vérplazmában. Kimutatták, hogy a mikrovezikulákhoz kapcsolódó kontakt útvonal faktorok amidolítikus aktivitása arányos a mikrovezikulák koncentrációjával, de ha a vérplazmát hígítják, az oldat általános amidolitikus aktivitásának növekedése figyelhető meg. Modellünk két változatának összehasonlításával kimutatható, hogy a második a plazma inhibitorok hígulásával magyarázható a plazma hígítása során. Így a kísérletileg ismert jelenség a plazma hiperkoaguláció hígításkor azzal magyarázható, hogy az érintkezési útvonal mentén keringő mikrovezikulákon fokozott plazmakoaguláció aktiválódik. A jelenség tanulmányozásának relevanciája abból adódik, hogy a klinikai gyakorlatban plazmahelyettesítő megoldások alkalmazásakor gyakran találkozunk azzal a szituációval, amelyben megnyilvánul. A kísérletben megfigyelt mikrovezikulák kontaktútjának aktivációs reakcióinak gyors leállására magyarázatot javasoltak: a szabad aktivációs felület kimerülését.

A felépített modell alapján elméleti vizsgálatot végzünk a mikrovezikulák koncentrációjának és hígítási fokának hatásáról.<...>A Kallikrein koncentrációja erős telítési hatással növekszik, nagy hígításoknál pedig enyhe csökkenés következik be<...>Plazma hígítási tényező 4020 60 80 100 Koncentráció, db/m km 2 A midolítikus ac<...>, pM/s 0 50 25 75 100 10 0 20 30 40 Amidolitikus aktivitás FXIIa Kallikrein FXIa, 10 db/µm2 a Multiplicitás<...>plazmahígítás 4020 60 80 100 Koncentráció, db/m km 2 A midolitikus aktivitás hozzájárulása

13

Az immunológiai kutatási módszer módszerei. utasításokat a laborba. immunológiai workshop

A tudományág oktatásának fő célja részletes és korszerű elképzelések kialakítása az immunrendszer működési mechanizmusairól, az immunológiai reakciók kialakulásának feltételeiről, valamint ezek felhasználásáról fertőző és egyéb betegségek diagnosztizálására, immunállapot felmérésére, gyakorlati készségek fejlesztésére. immunológiai vizsgálatok végzése, tapasztalat az immunológiai reakciók stádiumában, rögzítésében és eredményeinek értelmezésében .

az eredmény értékelése a (+) vagy (-) elv szerint történik; vagy kvantitatív - az eredményt az utolsó titer (multiplicitás) értékeli<...>hígítások) az agglutinációs reakciót kiváltani képes antitestek.<...>15 Az RNGA-t általában kvantitatív változatban hajtják végre, melynek eredményét az utolsó titer (multiplicitás) értékeli<...>hígítás – 1:10; 1:20 stb.) olyan antitestek, amelyek még mindig képesek indirekt hemagglutinációs reakciót kiváltani.<...>A tesztszérum titerét a legmagasabb hígításnak tekintik, ami a hemolízis késését eredményezte.

Előnézet: Immunológiai kutatás módszerei.pdf (0,2 Mb)

14

Bioteszt elemzés - integrált módszer a környezeti objektumok minőségének felmérésére Oktatási és módszertani kézikönyv

Ivanovo Állami Vegyipari Egyetem

Bemutatják a különböző tesztszervezetekkel végzett biotesztelés módszereit, beleértve a vízminták elemzésre történő kiválasztásának, tárolásának és előkészítésének eljárásait, a tesztobjektumok tenyészetének termesztését és érzékenységének vizsgálatát, kalibrációs grafikonok készítését, valamint a kapott eredmények feldolgozását és értékelését. Az oktatási és módszertani kézikönyv a hallgatók tudományos kutató- és kutatómunkájának megvalósítását szolgálja, valamint egy műhely alapját képezi az Ökológia, Környezeti Monitoring, Környezetvédelmi Mérnöki és Környezeti követelmények szerinti termékek és szolgáltatások tanúsítása tudományterületeken. a Környezetvédelem és a Természeti erőforrások ésszerű felhasználása és a 200503 Szabványosítás és tanúsítás szakok hallgatóinak, valamint a szakosodott környezetanalitikai laboratóriumok kutatóinak és gyakorlóinak.

A veszélyességi osztályt a vizes kivonat hígítási tényezője határozza meg, amelynél nem észleltek hatást<...>hidrobionokon a táblázatban megadott következő hígítási arányok szerint.<...>2. táblázat Hulladék veszélyességi osztály Veszélyes hulladékból származó vizes kivonat hígítási tényezője, amelynél<...>Tenyésztés. A Daphniát általában a meleg évszakban fogják ki.<...>EC50 (LC50) értéke milligramm/literben vagy ER50 (LR50) százalékban vagy méretnélküli mennyiségben (többszörösben)

Előnézet: Bioteszt elemzés - integrált módszer a környezeti objektumok minőségének felmérésére.pdf (1,1 Mb)

15

A biológia, ökológia, kémia modern problémái anyagrégió. tudományos diákkonferenciát

A gyűjtemény egy regionális tudományos diákköri konferencia anyagait tartalmazza a modern biológia, ökológia és kémia aktuális problémáiról. A középpontban a környezeti monitoring, a humánökológia, a genetikai toxikológia, az élettan és a biokémia, a kémia és a kémiai technológia áll. Az anyagokat a szerző kiadásában közöljük.

Ha a vizsgálati mintát ülepített vízzel hígították, a rákfélék túlélési aránya nőtt, de még többszörösen is.<...>2. táblázat Mérgező keverék veszélyességi osztálya A folyékony veszélyes hulladék hígítási tényezője, amelynél káros<...>A veszélyességi osztályt a vizes kivonat hígítási tényezője (BKR10) határozta meg, amelynél a sz<...>a vízi élőlényekre gyakorolt ​​hatást a következő hígítási arány tartományoknak megfelelően (2. táblázat).<...>2. táblázat A veszélyességi osztály meghatározása Hulladék veszélyességi osztály Hígítási tényező a vizes kivonatból származó

Előzetes: A regionális tudományos diákköri konferencia biológia, ökológia, kémia modern problémái anyagai.pdf (1,3 Mb)

16

Közvetett enzimhez kötött immunszorbens vizsgálat kidolgozása az ofloxacin (levofloxacin) balra forgató sztereoizomerjének kimutatására tejben [Elektronikus forrás] / Shanin, T., Eremin // Bulletin of Moscow University. Sorozat 2. Kémia.- 2014.- No. 3.- P. 46-52.- Elérési mód: https://site/efd/345937

Levofloxacin poliklonális antitesteket állítottunk elő, levofloxacin konjugátumokat szintetizáltunk kationizált szérumalbuminnal nyulak immunizálására és ovalbuminnal a levofloxacin kimutatására szolgáló indirekt enzim-linked immunosorbent assay (ELISA) kifejlesztésére. A kifejlesztett ELISA technikát a levofloxacin kimutatható koncentrációinak tartománya 0,03 és 0,41 ng/ml között jellemzi, és a kimutatható koncentrációk határa 0,01 ng/ml. A 28 vizsgált fluorokinolon közül az ofloxacin (145%), a marbofloxacin (82%), az ofloxacin jobbra forgató formája (68%), a rufloxacin (67%) és a garenoxacin (24%) keresztreaktív volt. Az optimalizált ELISA technika lehetővé teszi a levofloxacin kimutatását a tejben 0,33 és 3,34 ng/ml között. A nyitott arány átlagosan 96% volt, 3%-os relatív szórással. 45 valódi tejmintát vizsgáltak meg, közülük ötben a kidolgozott módszerrel 1-3 ng/ml koncentrációt mutattak ki, ami kielégíti a tejben megengedett legnagyobb (100 ng/ml) fluorokinolon koncentrációt.

a tejet 30 percig centrifugáltuk 10 000 fordulat/perc sebességgel, a probléma egyszerű hígítással megoldódott<...>Hígítási sorozatot készítettünk és meghatároztuk a teljes kiegyenlítéshez szükséges hígítási tényezőt<...>Az antitest oldatokat (2000, 4000, 6000 hígítás) foszfáttal pufferolt sóoldattal készítettük el<...>A torma-peroxidázzal jelölt fajellenes antitesteket a legoptimálisabb hígításban (5000) állítottuk elő,<...>A LEV-OVA konjugátum optimális koncentrációja 0,5 μg/ml, az antitest oldat optimális hígítása

17

Jelenleg a thuringiensis csoportba tartozó kristályképző bacillusokat tekintik a mikrobiális rovarirtó szerek modern előállításának alapjának. Nagy alkalmazkodóképesség jellemzi őket, ami meghatározza ezen aerob spóraképző baktériumok széles körű elterjedését a természetben. Ugyanazt a Bacillus thuringiensis faját különbözõ kontinenseken izolálták, tekintet nélkül az entomopatogén rovargazda jelenlétére és elterjedésére. A különböző országokban a tudósok a Bacillus thuringiensist keresik és izolálják. A bemutatott cikk a B. thuringiensis természetes szubsztrátumokból történő izolálásának eredményeit mutatja be a leningrádi régióban. 24 talaj-, erdei avar-, víz-, iszap-, beteg és elpusztult rovarok, stb. mintát gyűjtöttünk A különböző szubsztrátumokból származó mintákat halagáron szitáltuk kimerítési kenet módszerrel. Több mint 3000 kifejlett telep megtekintése után 62 tenyészetet választottunk ki a morfológiai jellemzők alapján. A fekete anilinfestékkel végzett kenetek mikroszkópos vizsgálata azt mutatta, hogy a vizsgált 62 izolátum közül 12, a spórákkal együtt, különböző formájú kristályos endotoxinokat képez. Az izolált mikroorganizmusokat az entomo- és larviciditás jellemzői alapján választottuk ki, és H. De Barjac, A.A. Bonnefoi (1968), valamint O. Lysenko (1985). A kutatások lehetővé tették számunkra, hogy az izolált bacillusokat a B. thuringiensis kategóriába soroljuk, és három szerovariánsba egyesítsük: H1 (var. thuringiensis, 12., 20., 40., 41. számú izolátumok), H3a3b (var. kurstaki, 15., 29. izolátumok, 49) és H14 (var. israelensis, 14., 25., 33., 38., 44. számú izolátumok). Biológiai jellemzőik szerint (acetil-metil-karbinol, lecitináz, pigment, -exotoxin képződése, filmképződés a hús-peptonlevesen, szacharóz, mannóz, cellobióz, szalicin felhasználása; keményítő lebontása; proteolitikus aktivitás) közel állnak a standardhoz törzsek. Az izolátumok nagy termelékenységgel, entomocid és lárvicid tulajdonságokkal rendelkeznek, és ígéretesek az entomocid és larvicid hatású biológiai termékek előállítójaként. A BtH1, BtH3a3b és BtH14 szerovariánsok izolátumainak titere a 2,42½109-2,78½109 tartományban változott; 1,85½109-2,15½109 és 2,65½109-3,28½109 CFU/ml. ¹¹ 12, 41 BtH1 szerovariánst izolál a Leptinotarsa ​​decemlineata Say Colorado burgonyabogár lárváival szembeni aktivitásában, amely megfelel a BtH1 referenciatörzsnek 0,19%-os LC50-értékkel. A BtH3a3b szerovariáns 15., 29. és 49. számú izolátumának entomocid aktivitása LC50-ben kifejezve az Ephestia kuehniella malommoly 2. állapotú hernyóira vonatkozóan, rendre 0,88; 0,82 és 0,92%, a referencia BtH3a3b törzs LC50-értéke 0,86%. A BtH14 szerovariáns 33. és 44. számú izolátumai nem voltak rosszabbak a titerben, és kismértékben jobbak az aktivitásban, mint a referenciatörzs. A 33. és 44. számú izolátumokban az Aedes aegypti szúnyogok 4. állapotú lárváinak LC50 értéke 0,17½10-3 és 0,16½10-3%, a BtH14 referenciatörzs esetében 0,18½10-3% volt.

A felülúszó folyadékot hígítás nélkül és 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32 arányú hígításokban használtuk fel.<...>Abbot minden egyes gyógyszerhígításhoz, a kontrollban lévő elhulláshoz igazítva (35).<...>Minden hígítást csapvízzel készítettünk.<...>a következőre (a hígítási arány logaritmusa); ∑Х2 - az elpusztult rovarok számának az összeshez viszonyított arányának összege<...>megfelelő hígításhoz kitett szám.

18

2016. január 1-jén lépett hatályba az oroszországi munkaügyi minisztérium és a Rosztechnadzor 2015. november 11-i 858n/455 számú rendelete. Jóváhagyta az I. és II. veszélyességi osztályba sorolt ​​munkák listáját, ahová nem engedhetik be a magánmunkaközvetítők által kiküldött személyzetet.

A második a hulladékból származó vizes kivonat hígítási aránya, amelynél a vízi élőlényekre gyakorolt ​​káros hatás

19

3. sz [Bulletin of the Northern (Arctic) Federal University. "Orvosi és biológiai tudományok" sorozat, 2016]

Északi (sarkvidéki) Szövetségi Egyetem M.V. Lomonoszov

Az Északi-sarkvidéki Szövetségi Egyetem tudományos folyóirata, amelyet M.V. Lomonoszov (Arhangelszk). Évente 4 alkalommal (2013 óta) publikálja a főbb tudományos eredményeket az adaptív fiziológia és medicina, citológia, genetika, immunfiziológia, sejt- és molekuláris biológia, neurobiológia, repülés, űr- és tengergyógyászat, rehabilitációs medicina, sportgyógyászat területén. , balneológia, gyógytorna.

Az EBMChR és ESMChR aktivitás megnyilvánulásának valószínűsége a vérszérumban a hígítási faktortól függ (az EBMChR aktivitás esetében<...>A vérszérum EBMChR aktivitása megnyilvánulásának a hígítási faktortól való függését részletesen ismertettük.<...>:103 és 1:104 ESMC-aktivitást mutat a kísérletek 5, 27, 55 és 50%-ában, azaz növekvő sokszínűséggel<...>hígítások<...>A vérszérum EBMChR és ESMChR aktivitásának megnyilvánulása a hígítási faktortól függ.

Előnézet: Bulletin of the Northern (Arctic) Federal University. Sorozat Biomedical Sciences No. 3 2016.pdf (1,1 Mb)

20

KÖZÉP-ÁZSIA ÉS KAZAKHSZTÁN PONTOTÁNYÍTÁSI TAPASZTALATOK ABSTRACT DIS. ... A BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK JELÖLTJE

NEVEZETT TASHKENT ÁLLAMI EGYETEM. V. I. LENIN

A tavak nyári hőmérséklete és hidrokémiai viszonyok 2-10 N ültetési sűrűség mellett nem korlátozó tényezők, és nem korlátozzák az intenzifikációs intézkedések végrehajtását.

„Mayab” (Karakalpaki Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság).1 A rizsföldi haltenyésztés helyzetének elemzésekor azt használtuk, hogy<...>Haltenyésztés rizsföldeken A rizsföldek hidrokémiai rendszerének vizsgálata kimutatta, hogy a napi<...>A rizsföldi haltenyésztésnél a pontyok legkedvezőbb telepítése 280-530 db/ha,<...>Hal és kacsa közös tenyésztése a Frunzensky halgazdaság halastavaiban „Kollektív és állami gazdaságok termelése”<...>Pontytenyésztés a Mayab rizstermesztő állami gazdaságban.

Előnézet: KÖZÉP-ÁZSIA ÉS KAZAHSZTÁN PONTOTÁNYÍTÁSI TAPASZTALATOK.pdf (0,0 Mb)

21

Sejtfiziológia és patológia

A tankönyv a Voronyezsi Állami Egyetem Biológiai és Talajtudományi Karának Humán- és Állatélettani Tanszékén készült.

Töltse fel a kamrát hígított vérrel úgy, hogy egy cseppet a fedőlemez szélére helyez.<...>eritrociták, A – vörösvértestek összege 5 nagy négyzetben, 4000 – kis négyzetek száma 1 mm3-ben, 200 – multiplicitás<...>tenyésztés<...>ahol X a leukociták kívánt száma; B – a leukociták száma a Gorjaev-rács 25 nagy négyzetében; 20 – többszörösség<...>tenyésztés

Előnézet: Sejtélettan és patológia.pdf (0,6 Mb)

22

A biológia, ökológia, kémia modern problémái anyagok Vseros. tudományos diák konferencia „Út a tudományhoz – 2011”

A gyűjtemény az Összoroszországi Tudományos Diákköri Konferencia anyagait tartalmazza a modern biológia, ökológia és kémia aktuális problémáiról. A középpontban a környezeti monitoring, a humánökológia, a genetikai toxikológia, az élettan és a biokémia, a kémia és a kémiai technológia áll. Az anyagokat a szerző kiadásában közöljük.

Ezután a kapott homogenizátumot Ringer-oldattal hígítjuk (végső hígítás – 100-szor).<...>Így az étrend felmérése feltárta, hogy a válaszadók 28%-a csökkent az étkezési gyakorisággal,<...>A veszélyességi osztályt a vizes kivonat hígítási tényezője (LCR10) határozta meg, amelynél a sz<...>1. táblázat Veszélyességi osztály meghatározása Hulladék veszélyességi osztály A vizes kivonat hígítási tényezője a<...>A veszélyességi osztályt a vizes kivonat hígítási tényezője (LCR10) határozta meg, amelynél a sz

Előnézet: Az Összoroszországi Tudományos Diákköri Konferencia biológia, ökológia, kémia modern problémái anyagai.pdf (1,0 Mb)

23

REKOMBINÁNS ADENOVÍRUSOK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ REPLIKATÍVAN KOMPETENTS RÉSZecskéktől mentes E1-KIMPLEMENTÁLÓ SEJTVONAL SZERZÉSE LENTIVIRÁLIS TRANSZDUKCIÓ ALKALMAZÁSÁVAL [Elektronikus forrás] / Gribova [et al.] // Természet- és műszaki tudományok. -2.033. S. 47-56 .- Elérési mód: https://site/efd/497988

Lentivírus transzdukciót alkalmazva olyan sejtvonalat kaptunk, amely az adenovírus genomjának E1A és E1B szekvenciáját hordozza. Az így létrejött sejtvonal képes kiegészíteni az adenovírus E1 régiójának funkcióit, és biztosítja a rekombináns replikációhibás adenovírus vektorok szaporodását anélkül, hogy replikációra kompetens adenovírus részecskék képződnének.

A sejttenyészetek újraoltását 3 naponta végeztük 1:3 hígítási tényezővel a teljes sejtpusztulásig<...> <...>24, 48, 72, 96 és 120 órával a fertőzés után összegyűjtöttük, háromszor lefagyasztottuk, majd sorozathígítással<...>Ebből a célból tízszeres sorozathígításokat vittünk be a 293., A549. és A549E1AE1B sejtvonalak egyrétegű sejtjébe.

24

Megfontolásra került a hulladéklerakókba kerülő általános célú gumigyártási hulladék termikus krakkolásos feldolgozásának lehetősége. Feldolgozásukra egy kísérleti üzemet fejlesztettek ki, amelyben SKI3 és BSK gumik repesztését végezték, ami gáznemű (akár 12%), folyékony (50...62%), szilárd ( 8...15%) termékek és víz (8…15%). A folyékony szénhidrogének összetétele és szerkezete, amelyet fizikai-kémiai paraméterek és 1H NMR spektrum jellemez, megfelel az olaj benzin- és dízelfrakcióinak. Meghatározták a nem szabványos gumik repedéstermékeinek toxicitási és veszélyességi osztályát. Kimutatták, hogy a termékek vizes részének KOI értéke elfogadható szintre csökkenthető.

A hulladék veszélyesként való besorolásához a vízzel való hatástalan (ártalmatlan) hígítást állapítják meg.<...>A szilárd repedési maradék SKI3 tanulmányozásakor az ártalmatlan hígítási arány algák és rákfélék esetében<...>A BSC esetében az ártalmatlan hígítás többszöröse algáknál 2,18, rákféléknél – 43,7.<...>A SKI-3 esetében az algák ártalmatlan szaporodási gyakorisága 8333,3, a rákfélék esetében 5882,4, ami megfelel<...>A BSC esetében az ártalmatlan hígítás többszöröse: algáknál - 621,1, rákféléknél - 512,8, ami megfelel

25

Biotesztelés. Biológiai módszerek a vízi környezet toxicitásának meghatározására: Irányelvek Irányelvek

A Biológia és Ökológia Kar 013100 Ökológia szakirányon tanuló hallgatóinak szánva, 511100 Ökológia és környezetmenedzsment szakon ("Biotesztelés" tudományág, SD blokk). nappali tagozatos oktatás. 11l. 5. Táblázat. 16.

<...> <...> <...> <...>

Előnézet: Biotesztelés. Biológiai módszerek a vízi környezet toxicitásának meghatározására Guidelines.pdf (1.0 Mb)

26

A POTY ÉS POTY GYÁRI TÉSZÍTÉSI MÓDSZERÉNEK HATÉKONYSÁGA ÉS FEJLESZTÉSÉNEK MÓDJA ABSTRACT DIS. ... A MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYOK JELÖLTJE

M.: MOSZKVA LENIN-RENDELÉS ÉS A K. A. TIMIRYAZEV NEVEZÉS MUNKA VÖRÖS MEZŐGAZDASÁGI AKADÉMIA RENDJE

A különböző éghajlati övezetekben működő halgazdaságok tevékenységének elemzése alapján értékelje a gyári szaporítás technológiai ciklusának egyes szakaszaiban alkalmazott technikákat, általánosítsa és elmélyítse a folyamat egyes részeinek javítását és a termelők morfobiológiai jellemzőinek azonosítását célzó kutatásokat. gyári körülmények között használja őket

VNIIR) Tavi Halkultúra Tanszék Kéziratként 4 SIMDOTHEK A GYÁRI MÓDSZER HATÉKONYSÁGA<...>POCS ÉS POCS ÉS FEJLESZTÉSÉNEK MÓDJA (06.02.01 - Haszonállatok tenyésztése és szelekciója<...>fog lezajlani "". . . . . . . . . ". , 1981 " " órakor a tenyésztési szaktanács ülésén<...>ml duzzadt kaviárnyak, - 64-228 tojás. v b) A termelők érési idejének függése 1 ..-tól;; "többszörösség<...>Az injekciók gyakoriságának és az adagolásnak a meghatározása. hipofízis-.;." , "hőmérséklettől függően.

Előnézet: A POTY ÉS POTY GYÁRI TÉSZÍTÉSI MÓDSZERÉNEK HATÉKONYSÁGA ÉS FEJLESZTÉSÉNEK MÓDJA.pdf (0.0 Mb)

27

Biotesztelés. Biológiai módszerek a vízi környezet toxicitásának meghatározására Módszer. utasítás

Újra beosztva a Biológiai és Ökológiai Kar hallgatóira, 013100 Ökológia szakirányon, 511100 Ökológia és környezetmenedzsment szakon ("Biotesztelés" tudományág, SD blokk), nappali tagozatos képzés. Il. 5. Táblázat. 16.

klórozás), ha toxikus tulajdonságaik nem ismertek, elsődleges vizsgálatban, nagyobb hígítási sorozatban tesztelik<...>A hígítások tetszőleges megválasztása lehetséges.<...>víz, vizes kivonat kiszámítása: - az elpusztult ceriodaphnia százalékos aránya a vizsgálati vízben minden hígítási sorozatra<...>a 7 vagy több napon belül született fiatal egyedek száma 10 (vagy 10-ből túlélő) nőstényre vetítésenként<...>A ceriodaphnián végzett bioteszt óta minden hígításból és kontrollból 10 pohárból áll.

Előnézet: Biotesting.pdf (0,8 Mb)

28

YAKUT ÁLLAMI MEZŐGAZDASÁGI AKADÉMIA

Útmutató a "Szarvasmarha-tenyésztés" és "Állattenyésztés" tudományterületen végzett kurzusmunkák elvégzéséhez főiskolai végzettségűeknek a 2002. 03. 36. "Állattudomány" és 07. 03. 35. "Mezőgazdasági termékek előállítási és feldolgozási technológiája" területeken

Genetikai és paratipikus tényezők (takarmányozási körülmények, tartás, ellési időszak, szaporulat) hatása<...>Friss tehenek fejése (napi rutin, fejés gyakorisága, fejés módja. 4.<...>A szarvasmarha-tenyésztésben alkalmazott tenyésztési módszerek 1. Fajtatiszta tenyésztés.<...>Tenyésztési vonalak és családok. 2.<...>Szarvasmarha tenyésztési technikák 1.

Előnézet: Útmutató a Szarvasmarha-tenyésztés és állattenyésztési termékek előállítása tudományterület kurzusmunkáinak elvégzéséhez főiskolai hallgatóknak 2002. 03. 36. Állattudomány és 07. 03. 35. Mezőgazdasági termékek előállítási és feldolgozási technológiája.pdf (0,4 Mb)

29

MÓDSZEREK FEJLESZTÉSE A PHITOBEIALUS PWR-SIMILIS A.-N. AZ ÖRMÉNY SSR ABSTRACT DIS. ... A MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYOK JELÖLTJE

ÖRMÉNY NÖVÉNYVÉDELMI KUTATÓINTÉZET

A kutatás célja és célkitűzései. Kutatásunk célja az volt, hogy tanulmányozzuk a phytoseiulus biológiáját, és módszereket dolgozzunk ki annak hatékony felhasználására az uborka közönséges takácsatkák elleni küzdelemben, e növény üvegházi termesztésének sajátos körülményei között az Örmény SSR-ben. Megvizsgáltuk annak lehetőségét, hogy a kártevő leküzdésére szolgáló vegyi intézkedéseket teljesen vagy részben lecseréljék a carifage használatával.

A phytoseiulus tömeges tenyésztését főként G. A. Beglyarov által javasolt módszerek szerint végezték.<...>A kapott adatok azt mutatják, hogy a phytoseiulus tömeges szaporításával és gyakorlati felhasználásával<...>Vizsgálták a phytoseiulus hatékonyságát az üvegházban való kibocsátásának gyakoriságától függően<...>A teljes tenyésztési ciklus a termény vetésétől a ragadozó betakarításáig 19 Copyright JSC Central Design Bureau BIBKOM & LLC Agency<...>Az ulus phytosea tömeges szaporításának megfelelő megszervezése üvegházban, még az átlagos napi ingadozások mellett is

Előnézet: A PHITOBEIALUS PWR-SIMILIS A.-N. HASZNÁLATI MÓDSZEREK FEJLESZTÉSE. AZ Örmény Szovjetunió ZÁRT TERÜLETÉN.pdf (0,0 Mb)

30

Nagy műhely

A Voronyezsi Állami Egyetem Kiadói és Nyomdai Központja

Az oktatási és módszertani kézikönyv a Voronyezsi Állami Egyetem Biológiai és Talajtudományi Karának Humán- és Állatélettani Tanszékén készült.

vörösvértestek összege a Gorjaev-rács 80 kis négyzetében, 4000 – kis négyzetek száma 1 mm3-ben, 200 – multiplicitás<...>tenyésztés<...>a szükséges leukociták száma 1 mm3 vérben; B – a leukociták száma a Gorjaev-rács 25 nagy négyzetében; 20 – többszörösség<...>tenyésztés<...>Az egyik pohárba öntsön 5 ml hígított tejsavót, a másikba 5 ml desztillált vizet.

Előnézet: Nagy műhely.pdf (0,7 Mb)

31

Vizsgáltuk a mikroRNS-ek alacsony koncentrációjának hatását a „GeneChip miRNA 4.0” hibridizációs chipek azon képességére, hogy értékeljék jelenlétüket a mintában. Kimutatták, hogy 61 mikroRNS expressziójának értékelése statisztikailag szignifikánsan összefügg a vérplazma hígítási faktorával. Csak 12 miRNS-nek volt nagyon magas Pearson-korrelációs együtthatója (több mint 0,95), és mindegyik csökkent a hígítás hatására. Kimutatták a hsa-miR-4532 mikroRNS magas jelenlétét a vérplazmában. Ezt a mikroRNS-t korábban nem mutatták ki hasonló minták szekvenálásával. Arra a következtetésre jutottak, hogy ha a mikroRNS expresszió 1,12±0,33 egység alatt van. a log2 skálán hígításokkal a „GeneChip miRNA 4.0” chipeken már nem figyelhető meg a jel csökkenése

Kimutatták, hogy 61 mikroRNS expressziójának értékelése statisztikailag szignifikánsan összefügg a plazma hígítási faktorával<...>Két plazmahígítás készült: 1 rész plazma és 1 rész egyadagos PBS pH 7,2 (kat. 70013<...>A teljes plazmából és két hígításból két alikvotot (egyenként 400 µl) készítettünk az RNS izolálásához.<...>A növekvő plazmahígulás és ennek megfelelően csökkenő RNS-koncentráció hátterében az alacsony mikroRNS-ek száma<...>A Pearson-féle lineáris korrelációs együtthatók azt mutatták, hogy 61 mikroRNS expressziója statisztikailag szignifikánsan összefügg a multiplicitással

32

Útmutató az akvakultúra-módszer tudományágáról szóló kurzusíráshoz. utasítás

a tervezett telepről…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 3.2. A tenyésztési objektumok kiválasztásának biológiai indokolása<...>a tervezett telep helyének megválasztása 2 A tenyésztési objektumok kiválasztásának biológiai indoklása<...>Rövid információ a tenyésztési objektum biológiájáról, jellemzőiről (maximális méretek, súly, megjelenési idő)<...>Etetés gyakorisága.<...>Szelekciós és tenyésztési munkák végzése, kétsoros tenyésztés és heterózis alkalmazása a növelés érdekében

Előnézet: Útmutató az akvakultúra tudományterületi szakdolgozat írásához.pdf (0,5 Mb)

33

A SZIBÉRIAI ÉSZAK FAJTA KOCÁJÁNAK SZAPORODÁSI FUNKCIÓJA MEGNYILVÁNÍTÁSÁNAK NÉHÁNY JELLEMZŐI ABSTRACT DIS. ... A MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYOK JELÖLTJE

IRKUTSK MEZŐGAZDASÁGI INTÉZET

A kutatás célja és célkitűzései. A párzás gyakoriságának és időzítésének a termékenységre, a kocák termékenységére és a malacok növekedési energiájára gyakorolt ​​hatásának vizsgálata.

A SZIBÉRIAI ÉSZAK FAJTA KOCÁJÁNAK REPRODUKTÍV FUNKCIÓJÁNAK MEGNYILVÁNÍTÁSAI Különlegesség 02/06/01 tenyésztés<...>JELLEMZŐK "A SZIBÉRIAI ÉSZAK FAJTA KOCÁJÁNAK SZAPORODÁSI FUNKCIÓJÁNAK MEGNYILVÁNÍTÁSAI Tenyésztés 02/06/01<...>az egyes kutatók egymásnak ellentmondó elképzeléseiről a kocák párzási időzítéséről, szaporulatokról<...>A párzás gyakoriságának és időzítésének a termékenységre, a kocák termékenységére és az energiára gyakorolt ​​hatásának tanulmányozása<...>"Hazai állatok tenyésztése szibériai körülmények között" Novoszibirszk, 1967. 2.

Előnézet: NÉHÁNY JELLEMZŐ A SZIBÉRIAI ÉSZAK FAJTA KOCÁJÁNAK REPRODUKTÍV FUNKCIÓJÁNAK MEGNYILVÁNÍTÁSÁRÓL.pdf (0,0 Mb)

34

A NÉRÜKTÉSZTÉS TUDOMÁNYOS ALAPJAI ABSTRACT DIS. ... A MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYOK DOKTORI

M.: MOSZKVA ÁLLATORVOSI AKADÉMIA

A következő kérdések megoldását tűztük ki magunk elé feladatul: A nercek szaporodásbiológiájának mintázatainak feltárása, termékenységüket, megtermékenyülésüket befolyásoló tényezők feltárása; Tanulmányozza és igazolja a nercek természetes növekedési periódusait; Mutassa be a nercek különböző csoportjainak örökletes jellemzőit, és határozza meg tenyésztésük legracionálisabb módszereit; Korszerűbb módszerek kidolgozása a takarmány tápértékének felmérésére és a nercek takarmányozásának élettanilag hasznos energia és emészthető fehérje alapján történő adagolási elvére; Tartalékok feltárása a nerctenyésztés munkatermelékenységének növelésére és a nercnevelés költségeinek csökkentésére.

nerc, 5) nerctenyésztési módszerek, 6) nerctenyésztési technikák, 7) takarmány és tápértékük,<...>A nerctenyésztési gyakorlatok adatainak elemzése.<...>A munka azt mutatja, hogy a nőstény alom mérete nem függ a borításának sokféleségétől.<...>nő (3. táblázat). 6 Copyright JSC Central Design Bureau BIBKOM & LLC Kniga-Service Agency 3. táblázat A multiplicitás hatása<...>A vemhesség időtartamát nagyban befolyásolja a párzás naptári időpontja és a párzás gyakorisága

Előnézet: A NÉRCÉTÉSZÍTÉS TUDOMÁNYOS ALAPJAI.pdf (0,0 Mb)

35

A KHOLMOGORI TEHÉNEK LÉTREHOZÁSÁNAK TENYÉSZETI ÉS TECHNOLÓGIAI SZEMPONTJAI ABSTRACT DIS. ... A MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYOK JELÖLTJE

A kutatás célja és célkitűzései. Kutatásunk célja a Kholmogory szarvasmarha tejtermelési potenciáljának növelésére és kiaknázására alkalmas genetikai, technológiai, szervezési és gazdasági módszerek tudományos alátámasztása volt.

Tolstopaltsevo”, Naro-Fominsk kerület, Moszkva régió, az ország egyik legjobb tenyésztéssel foglalkozó gazdasága<...>Szaporodási képességek, Fajtatiszta és keverék állatok tenyésztésének hatékonysága<...>A fejés gyakoriságának hatása a tehenek termelékenységére A tejtechnológiával kapcsolatos problémák megoldása során<...>A fejési gyakoriság termelékenységre gyakorolt ​​hatásának tanulmányozása érdekében két 15 fős üszőcsoport<...>A fejés gyakoriságának hatása a tehenek termelékenységére. Tej- és húsmarha-tenyésztés. -2001№2 p.2-3. 3.

Előnézet: A KHOLMOGORY TEHÉNEK LÉTREHOZÁSÁNAK TENYÉSZTÉSI ÉS TECHNOLÓGIAI SZEMPONTJAI.pdf (0,0 Mb)

36

Amikor a Stimforte immunmoduláló gyógyszert BALB/c egerek herpeszvírus fertőzésének modelljén tanulmányozták, azt találták, hogy a fertőzés utáni 4. és 7. napon a gyógyszert kapó egerek széruma a dot blot analízis szerint háromszor nagyobb képességgel rendelkezik. specifikusan kötődni a tenyésztett 1-es típusú herpes simplex vírushoz (HSV-1) (Vero sejttenyészetben), összehasonlítva az egyidejűleg nyert fertőzött egerek kontrollcsoportjából származó szérumokkal. Azt is kimutatták, hogy ezeknek a szérumoknak ötször magasabb neutralizációs indexük volt. Western blot analízis alapján azt találták, hogy a Stimforte-tal kezelt egerek szérumából származó antitestek szignifikánsan jobban kötődnek a HSV-1 gB és gC glikoproteinjéhez. Így a Stimforte, mint az egyik legerősebb immunmemória gyógyszer, alkalmazható krónikus vírusos betegségek kezelésére.

A semlegesítési reakció végrehajtásakor a szérumot 2-szeresére hígítottuk.<...>A tenyésztéshez támasztóközeget használtunk.<...>Minden szérummintát 1X TBS-Twin pufferben (Sigma Chemical Co.) készítettünk a hajtogatások során.<...>Az így kapott anyagot szérumhígításokba vittük át (minden hígítással párhuzamosan egyet).<...>szérum 100- és 300-szoros, és alig észrevehetőek, ha a szérumot 1000-szeresre hígítják.

37

A TÖRÖK SZSZK ERŐSEN GÉPESÍTETT TEJTERMELŐ GAZDASÁGAI FEKETE MÉRZÉS ÉS SCHWITZ SZARVASZARHÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ JELLEMZŐI ABSTRACT DIS. ... A MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYOK JELÖLTJE

A VÖRÖS MUNKAÜGYI ÁLLATTARTÁSI KUTATÓINTÉZET ÖSSZSZÖVEGES RENDJE

Kutatásunk fő célja a megnevezett fajták főbb gazdasági és biológiai jellemzőik szerinti összehasonlító vizsgálata volt, valamint a pozitív és negatív tulajdonságok azonosítása erősen gépesített telepeken történő alkalmazás esetén.

A tehenek tejtermelékenységének növelésének egyik fontos feltétele a nagy termelékenységű tehenek tenyésztése<...>meghatározza a takarmánytermékek kifizetését; a tenyésztés gazdasági hatékonyságának és tenyésztéstechnikai megvalósíthatóságának megállapítása<...>Figyelembe kell venni a termékenyítés gyakoriságát is.<...>4. táblázat Elsőborjú üszők termékenyítési gyakorisága kísérleti csoportokban Csoportszám!<...>szaporított fekete-fehér szarvasmarhák jelzik az e fajtához tartozó állatok alkalmazkodásának lehetőségét a tenyésztés során

Előnézet: FEKETE MÉRJÜK ÉS SZÁRMAZÁS SZARVASZARHÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ JELLEMZŐI A TÖRÖKSZÖVETSÉG ERŐSEN GÉPESÍTETT TEJTERMESZTÉSEIN.pdf (0,0 Mb)

38

INVAZÍV HALBETEGSÉGEK

Book-Service" UDC 576.89:639.3 Oktatási és módszertani kézikönyv, amelyet a Biológiai és Tenyésztési Tanszék docense készített<...>erőmű közelében halgazdaságokat hoznak létre, amelyek felmelegített visszatérő vizét tenyésztésre használják fel<...>Megengedhető-e a filometroidózisban nem érintett gazdaságból halak exportálása tenyésztésre?<...>A lazac myxosomiasis példáján írja le a kezelést (gyógyszerek, adagok, alkalmazás gyakorisága)<...>Adja meg részletes leírását az oldatok koncentrációjáról, a kezelések gyakoriságáról és a halak térfogatáról.

Előnézet: INVAZÍV HALBETEGSÉGEK.pdf (1,0 Mb)

39

A NEM, KOR, KASZTRÁCIÓ BEFOLYÁSA A KAZAKH ZSÍR FAJTA FIATAL BIRHÁJÁNAK VÁGÁSI INDIKÁTORAIRA KAZAKHSZTÁN KÖRÜLMÉNYEIBEN [Elektronikus forrás] / Kosilov [et al.] // Az Orosz Népek Barátság Egyeteme Bulletin. Sorozat: Mezőgazdaság és állattenyésztés.- 2015.- 2. sz.- 70-75. o.- Elérési mód: https://site/efd/403173

Ez meghatározza annak tenyésztésének kilátásait, hogy kiváló minőségű biológiailag értékes terméket kapjon<...>Az I. csoportba tartozó fiatal állatok hasított teste 12,40 kg-mal, a II. csoport 11,38 kg-mal, a III. csoport 10,11 kg-mal nőtt, és a multiplicitás<...>Jellemző, hogy a friss hasított test tömegének többszörös növekedése az emelőkben a születéstől 4 hónapig terjedő időszakban. volt<...>yule - 18,94 kg, az átlagos napi tömegnövekedés 64,96 g, 57,28 g, 51,89 g volt, és a többszörösség<...>Ez meghatározza annak tenyésztésének kilátásait, hogy kiváló minőségű biológiailag értékes terméket kapjon

40

Ebben a tanulmányban egy élő influenza vakcina (LAV) vakcinázási tulajdonságait tanulmányozták, beleértve a Victoria és Yamagata antigénvonalak 2 reasszortáns influenza B vírusát, amelyeket a B/USSR/60/69 gyengítési donor alapján kaptak. CBA egerekben a Victoria és Yamagata járványos influenza B vírusokkal való újrafertőződés ellen 100%-os védelmet mutattak két influenza B vakcinavírussal végzett kombinált immunizálás után Felnőtt önkénteseknél a négyértékű LAIV, köztük 2 B típusú vakcinavírus reaktogenitását mutatták ki. A négyértékű vakcinával végzett egyszeri immunizálás után antitestek képződése az influenza B két antigén vonala ellen.

Az antihemagglutináló antitest titereket a legmagasabb szérumhígítás reciprokaként fejeztük ki<...>A semlegesítő antitest titereket a minta legmagasabb hígításának reciprokaként fejeztük ki.<...>A fertőzés utáni 3. napot a tüdőszuszpenzió RKE-ben történő titrálásának eredményei határozták meg, hígításból kiindulva.<...>LAIV: A(H1N1)+A(H3N2)+B/Brisbane A(H1N1)+A(H3N2)+B/Wisconsin A(H1N1)+A(H3N2)+B/Brisbane+B/Wisconsin GST multiplicitás<...>az SGT többszörösének növekedése az SGT növekedésének többszöröse az oltás előtti oltás után az oltás után a vakcinázás előtt az oltás után

41

12. szám [Oilfield Engineering, 2014]

Berendezések és technológia a fejlesztéshez, termeléshez, gyűjtéshez, szállításhoz, olaj és gáz előkészítéséhez, a képződés befolyásolásának és az olajkinyerés növelésének módszerei, a berendezések rendszeres nagyjavításai.

Így az egyes kutak tartalékráta meghaladja az átlagos arányt

Az állattudományban négy nemesítési módszer létezik: fajtatiszta, vonalnemesítés, keresztezés és hibridizáció.<...>A tenyésztési módszerek fogalma. Fajtatiszta tenyésztés. 2. Beltenyésztési és beltenyésztési depresszió. 3.<...>Ha a teheneket istállóban, pórázon tartod, ügyelj az etetés gyakoriságára és sorrendjére.<...>A tehenek takarmányozási gyakoriságát a termelékenységük függvényében határozzák meg.<...>Az ivás gyakorisága napi 7-10 alkalommal.

Előnézet: Innovatív technológiák a szarvasmarha-tenyésztési irányelvekben.pdf (0,8 Mb)

43

A juhok produktív tulajdonságai a Dél-Urálban. Mograph.

FSBEI HPE Orenburgi Állami Agráregyetem

A monográfia a Dél-Urálban tenyésztett főbb fajták méneses kosainak gazdasági és biológiai jellemzőinek vizsgálatának eredményeit mutatja be. Anyagokat mutatnak be a cigáj, dél-uráli és sztavropoli fajtájú kosok, valushki és bárányok növekedésének, fejlődésének, hústermelékenységének és mozgásszervi rendszerének értékeléséhez a születés utáni ontogenezis időszakában. Diákoknak, egyetemistáknak, végzős hallgatóknak, mezőgazdasági egyetemek tanárainak, kutatóknak, állattenyésztési szakembereknek készült.

A juhokat régóta tenyésztik a Dél-Urálban.<...>A juhtartásra a keleti, déli és délnyugati zóna a legalkalmasabb. 45

2. szám [Oroszországi Orvosi Lap, 2012]

1995-ben alakult. Nyikitin Igor Gennadievich főszerkesztő, az orvostudomány doktora. Tudományok, professzor, vezető. N.I.-ről elnevezett Orosz Nemzeti Kutató Orvostudományi Egyetem 3. számú Kórházterápiás Osztálya, Orvostudományi Kar. Pirogov, Moszkva. Az olvasó a folyóirat oldalain információkat talál a tapasztalatcseréről, a modern tudományos áttekintésekről, előadásokról, valamint olyan eredeti cikkekről, amelyek elsőbbséget élveznek, és érdemesek megjelenni az orosz nemzeti orvosi folyóiratban. A folyóirat az orvostudomány legfontosabb modern elméleti és gyakorlati alapjairól publikált adatokat tartalmaz itthon és külföldön. Egy bizonyos helyet foglal el az egészségügyi dolgozók tudományos és társadalmi élete, az orvosi események krónikája és még sok más.

4 óra elteltével az összes gyógyszer BAC-értékének egyenletes csökkenését figyelték meg legfeljebb 1:4 hígításban.

JEREVÁNI ÁLLATORVOSI INTÉZET

Munkánk során a következő kérdések megoldását tűztük ki célul: 1. A kalinin és a sztyepanavani vidékeken előforduló tehenek egyes fertőző és nem fertőző nőgyógyászati ​​megbetegedésének etiológiájának vizsgálata, a meddőségben betöltött szerepük tisztázása. 2. Hatékony és olcsó eszközök felkutatása és egyszerű módszerek kidolgozása a tehenek nőgyógyászati ​​betegségeinek kezelésére. 3. Terápiás és megelőző, állat-egészségügyi és higiéniai intézkedések végrehajtása a gazdaságokban a tehenek terméketlenségének leküzdésére.

Coli és Staph, aureus 1:400 hígításban és Bacthoz viszonyítva. sabtiljs mindenben.hígítások.<...>Így a etanol-amin oldata 1:50 pH-jú hígításban 10,2, 1:100, 1:200, 1:400 és 1 hígításban.<...>monoetanol alkalmazása tehenek nemi szervi betegségeinek kezelésében, mi magunk határoztuk meg a dózisokat, módszereket, gyakoriságot

A környezetre gyakorolt ​​negatív hatások a következők: a hulladék környezetre való veszélyességének mértéke; sokféleség<...>hulladék vizes kivonatának hígítása, amelyben nincs káros hatás a vízi szervezetekre.

48

A TLR4, TLR7, TLR8 és RIG1 veleszületett immunreceptorok felismerték az influenzavírusok szerkezeti komponenseit a humán limfocitákban, és a rekombináns madárinfluenza A/Vietnam/1203/04 vírusa és m13(13) szökési mutánsa aktiválta őket a betegség korai szakaszában. kölcsönhatás. Az aktiválási szintek nem kapcsolódnak a vírus replikációjához, és magasabbak voltak az alacsony konstitutív szintekkel rendelkező donorban. A limfociták gyulladásos válasza a tumor nekrózis faktor alfa (TNF-α) és interferon gamma (IFN-γ) aktivitásának növekedésében nyilvánult meg. Az endoszomális és citoplazmatikus receptorok jelátviteli válaszai a szülői és a mutáns vírusokra nagymértékben hasonlóak voltak. Az A/Vietnam/1203/04 vírus hemagglutinin génjében (S145F) bekövetkezett mutáció hatása a TLR4 membránreceptor gén transzkripciós szintjének növekedésében és a TNF-aktiváció szintjének csökkenésében nyilvánult meg. α gén. További vizsgálatokra van szükség az influenzavírusok természetes izolátumaival, hogy megértsük az antigénvariáció szerepét az emberekben kiváltott immunválaszokban.

Forward és reverse specifikus primer párokat adtunk a hígított 1/3 vagy 1/9 cDNS-hez.<...>Fénymikroszkóp alatt a CPD50 vírusok megjelenését kétszeres hígításban határoztuk meg.<...>A reciprok hígítási értékeket titerként számítottuk ki, és log2-ben fejeztük ki.<...>A génaktivitás többszörös változásait a megfelelő időkontrollokhoz viszonyítva számítottuk ki<...>Itt és az ábrán. 4: x-tengely – a vizsgálat időtartama órákban, y-tengely – stimulációs gyakoriság

49

A POTYÜLTETÉSI ANYAG TERVESZTÉSÉNEK INTENZÍCIÓS MÓDJAI ABSTRACT DIS. ... A MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYOK DOKTORI

M.: MOSZKVA LENIN-RENDELÉS ÉS A K. A. TIMIRYAZEV NEVEZÉS MUNKA VÖRÖS MEZŐGAZDASÁGI AKADÉMIA RENDJE

A kutatás célja és célkitűzései. A munka fő célja a különböző eredetű tenyészpontyok tenyész- és termőképességének, valamint fajtatiszta tenyésztésben és ipari keresztezésben való felhasználásuk hatékonyságának vizsgálata volt, a termesztési feltételek optimális paramétereinek meghatározása (hőmérséklet, víz oxigéntartalma, víz pH-ja). , víz mineralizációs foka, könnyed rezsim és racionális takarmányozási fiatal ponty.

Ennek a helyzetnek az oka a tenyésztés és a tenyésztési módszerek nem kielégítő állapota<...>növekedés tanítása p„ ~> n;effeltiv"g>sti Hi.nem használ stern in u"o.iciiMocTii from "a oia annak io-ready-ui és multiplicity<...>Tenyésztési módszerek Szülők minősége (bonitár osztály) Környezeti tényezők Vízhőmérséklet Koncentráció<...>,h; , (Az etetés gyakoriságának növelése^ hal segít csökkenteni a táplálékveszteséget a tóban/1 Amikor "<...>A különböző etetési gyakoriságok hatása a Carl ujjak növekedésére és takarmányfelhasználásuk hatékonyságára

Előnézet: MÓDOK A POTYÜLTETÉSI ANYAG TERVESZTÉSÉNEK FOKOZÁSÁRA.pdf (0,0 Mb)

50

BIOTECHNOLÓGIAI MÓDSZEREK A TEJ- ÉS VÁLT SZARVASZRHÁK SZAPORODÁSÁNAK INTENIFIKÁLÁSÁRA ABSTRACT DIS. ... A BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK DOKTORI

ÖSSZOROSSZORSZÁGI ÁLLAMI ÁLLATTARTÁSI KUTATÓ INTÉZET

A kutatás célja és célkitűzései. A tej- és húsmarha szarvasmarha szaporodásának fokozására szolgáló új biotechnológiai módszerek kidolgozása és mezőgazdasági termelési körülmények között történő kipróbálása érdekében a következő feladatokat tűzték ki: - különböző gonadotropinok hatékonyságának vizsgálata, valamint a szuperovuláció serkentésére szolgáló módszer kidolgozása a tejelő és húsmarhák hatásának meghosszabbításával. hipofízis gonadotropinok; módszerek javítása és eszközök fejlesztése a nem sebészeti embriólevételhez és -gyűjtéshez; - eszköz kifejlesztése és a nem sebészi embriótranszfer technikájának fejlesztése; - meghatározni a keresztezett embriótranszfer hatékonyságát a ritkábban előforduló fajták szaporodásának felgyorsítása és az ikrek előállításának különféle módszerei érdekében; - tanulmányozni az embriótranszfer lehetőségét, mint biotechnikai módszert a meddőség leküzdésére szaporodási rendellenességgel küzdő tehenek esetében;

A különböző fajtájú donor tehenek embriótermelékenységének fő mutatóinak változása a sokféleség függvényében<...>Ezeket az adatokat azonban korlátozza a feldolgozás gyakorisága (5), és a Copyright JSC Central Design Bureau BIBKOM & LLC Agency<...>Hiányát húsfajták tenyésztésével fedezik.<...>A hormonkezelések gyakoriságának növelése nincs észrevehető hatással a szuperovulációs válaszre<...>A donor tehenek szuperovulációi gyakoriságának hatása az embriók minőségére. / Állattenyésztés, 1986. 10. sz., p.

Előnézet: BIOTECHNOLÓGIAI MÓDSZEREK TEJ- ÉS SZARVASZARHÁK SZAPORODÁSÁNAK INTENIFIKÁLÁSÁRA.pdf (0,0 Mb)

A korsó saját partjáról származó szennyvíz hígítási arányát, amely a legszennyezettebb patak keletkezik, a fenti képletekkel határozzuk meg.[...]

A hígítási tényezőt a keveréssel járó költségek aránya határozza meg; a kibocsátási hely jellemzői (part kanyargóssága, áram sebessége stb.); tervezési paraméterei stb.[...]

A hígítási arányt minden esetben egyedileg határozzák meg, figyelembe véve a szennyvíz összetételét és minimális hígulását a tározó áramlásával, valamint a tározóban megengedett káros anyagok maximális koncentrációjának biztosítására vonatkozó követelmények teljesítésének szükségességét.[...]

A pangó tározókban lévő szennyvíz hígítási arányát a következőképpen határozzuk meg.[...]

A hígítási tényező sok tényezőtől függ, például az áramlás irányától, a kiömlés jellegétől stb. A szennyvíz kibocsátásának helyén a hígítási tényező eggyel egyenlő (C? = 0; £?a = 1 vagy C = C0). Ahogy a folyadék eltávolodik a kibocsátás helyétől, a hígítási tényező növekszik. Amikor a teljes vízmennyiség részt vesz a hígítási folyamatban, teljes keveredés következik be. Amennyiben a teljes keveredés lehetséges, a szennyezőanyag mérleg felállítható.[...]

Szennyvíz hígítása folyókban. A szennyvíz hígítási tényezőjének meghatározására az átfolyó tározókban (folyókban) a szennyvízkibocsátási helytől különböző távolságra lévő helyeken többféle módszer létezik. A leghíresebbek A. V. Karaushev, V. A. Frolov, I. D. Rodziller által kidolgozott módszerek.[...]

Az n hígítási tényező teljes keveredés esetén a folyóban lévő vízhozam 0: és a kibocsátott szennyvíz áramlási arányával fejezhető ki [...]

A hígítási arány és a hídtól való távolság a szennyvíznek a víztározóval való teljes keveredéséhez a tározó típusától, a készüléktől és a kibocsátási helytől, valamint a keverési együtthatót és I y-t jellemző egyéb helyi tényezőktől függ. Előzetes megfontolásból, a szakirodalomban rendelkezésre álló adatok szerint a kis folyóknál 0,75-0 80-ra becsülik.

A hígítási tényezőt „küszöbszámnak” nevezik. Minél magasabb a küszöbérték, annál intenzívebb a forrásvíz szaga.[...]

A hígítási arány számítása szórt és koncentrált kibocsátások esetén történik W0>2 m/s szennyvíz áramlási sebesség mellett.[...]

A kifolyónyílásnál még nincs hígítás a hulladékfolyadékból; méret [...]

7

A legkisebb hígítási tényezőt, amely a szennyvíz tározóba vagy tóba történő kibocsátásának helyétől 1 távolságra előfordul (figyelembe véve a kezdeti hígítást), a (2.5) képlet határozza meg.[...]

Határozza meg a szennyvíz hígítási arányát a szennyvíz mélyebb koncentrált kibocsátásához egy folyó tóba, ha a tóba való vízáramlás sebessége W0=0,02 m/s; átlagos mélység a kiengedési pontnál H=30 m; tervezési szennyvízhozam Qn= 0,32 m2/s. A tervezési vízhasználati hely L=50 m távolságban található.[...]

A pangó tározókban lévő szennyvíz hígítási arányának kiszámításának módszertana (M. A. Ruffel szerint). A tározókban leggyakrabban nincsenek észrevehetőek a tározó vízfelületének hosszirányú lejtése által okozott áramlások, az ún. A tározókban a legjelentősebb áramlatok a szél hatására keletkeznek. Csak a tározók hátsó részén figyelhető meg a lefolyás és a széláramok együttes hatása.[...]

[ ...]

Higiénia és Higiénia", 1959, 11. [...]

A folyók szennyvízhígításának kiszámítására a legismertebb módszer V. A. Frolov és I. D. Rodziller módszere. A VNIIVODGEO által két nagy folyón végzett kísérleti tanulmányok kimutatták, hogy a hígítási arány kiszámítása V. A. Frolov és I. D. Rodziller módszerével hibás. 53,5-120% a megbízhatóság növelése felé.[...]

Minél magasabb a szükséges hígítási tényező számított értéke és (vagy) minél alacsonyabb az anyag megengedett koncentrációja a szennyvízben, annál nehezebb és drágább technikai intézkedésekkel lehet elérni ezeket. Az új létesítmények tervezésénél és építésének indokolásakor ez komoly érv amellett, hogy más, kedvezőbb hidrológiai adottságokkal rendelkező helyszínterületet keressünk.[...]

A szag intenzitása úgy is meghatározható, hogy a vizsgálati mintát desztillált vízzel hígítjuk (ha nincs desztillált víz az expedíción, használhatunk felforralt és lehűtött tiszta vizet, például csapvizet, aminek nincs saját szag). A hígítást addig végezzük, amíg a szag el nem tűnik. A hígítási tényező határozza meg a szag intenzitását.[...]

S. S. Sukharev a fúrófolyadékok hígítási arányát jellemző adatokkal szolgál, amelyek biztosítják a vegyi reagensek, olaj, szuszpendált agyag és súlyzószer maximális megengedett koncentrációját (40. táblázat).[...]

A folyókban, tározókban és tengerekben a szennyvíz keveredési és hígítási arányának meghatározására szolgáló fenti módszerek, a segítségükkel nyert adatok bizonyos mértékig közelítő jellege ellenére speciális hidrológiai és hidraulikai koncepciók és minták sikeres alkalmazását jelzik. egészségügyi és egészségügyi-technikai problémák megoldására.a víztestek szennyeződéstől való védelmét szolgáló feladatok. Ismeretes, hogy a gyakorlati megfigyelések évtizedek óta okot adtak a hígítási tényező nagy jelentőségének hangsúlyozására, amely nagymértékben meghatározza a szennyvízkibocsátás egészségügyi következményeit. Azonban csak az elmúlt évtizedben dolgoztunk ki módszereket a szennyvíz lehetséges hígítási fokának tudományos és gyakorlati előrejelzésére a különböző tározók sajátos körülményei között. Ezek a módszerek már most is fontos alapot jelentenek az egészségügyi vizsgálatokhoz, valamint a víztestek szennyezés elleni védelmét szolgáló műszaki és technológiai módszerek kidolgozásához. Mindazonáltal a hidrológusok és egészségügyi mérnökök részéről még nagyobb erőfeszítésekre van szükség a módszerek és számítási képletek tisztázása, valamint a tározókban lévő szennyvíz keveredésének és hígításának tényleges körülményeit meghatározó tényezők szélesebb körének figyelembevétele érdekében.

További fontos utasítások (a hígítási tényező meghatározásának eljárása, figyelembe véve a tározó legrosszabb körülményekét és számos egyéb) között egy új és nagyon fontos jelzés, hogy a vízhasználati feltételek korábban előre nem látható változása esetén tározón a vízkészletek felhasználásával és védelmével foglalkozó hatóságok (egészségügyi felügyelet és halászati ​​védelem) jogosultak az adott létesítmény szennyvíztisztítási feltételeire vonatkozóan elfogadott követelményeket a tározón kialakult új helyzetre tekintettel megváltoztatni és meghatározni. az az időtartam, amely alatt a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.[...]

M9 - Boussinesq együttható, m0,5/s (víznél Mw = 22,3 m0,5/s). Példa. Határozza meg a szennyvíz hígítási arányát a szennyvízkibocsátási ponttól b = 500 m távolságra elhelyezkedő vízfogyasztási ponttal. A folyó maximális vízhozamú (.=0,4 m3/s.[...]) koncentrált csatornás szennyvízelvezetést biztosít.

A szennyvíz halászati ​​tározóba történő kibocsátásának tervezésekor és vízben való hígításának számításakor a legrosszabb hígítási feltételekből kell kiindulni. A Szovjetunió egészségügyi jogszabályaiban a hígítási tényező meghatározásakor általában az áramló tározóknál a hidrometeorológiai szolgálat szerint 95 százalékos tározó legalacsonyabb átlagos havi vízhozamát, szabályozott folyóknál pedig a garantált vízhozamot javasolják figyelembe venni. a gát alatt.[...]

V.A. Frolov szerint tehát a lehetséges keverési és hígítási fok meghatározásához először ki kell számítani a Kk értékét, majd meg kell határozni az AGmax értékét, ezt követően kerül kiszámításra az a keverési együttható, amely lehetővé teszi a meghatározza a szennyvíz ténylegesen lehetséges hígítási arányát egy tározó vizében.[ ...]

A pangó tározók összetevőinek koncentrációinak kiszámítása a szennyvíz tározóvízzel való hígítási tényezője alapján történik, és feltételezzük, hogy a hígulás két szakaszban megy végbe - először a kibocsátás helyén, majd turbulens diffúzió hatására. a tározó térfogatának jelentős része. Létezik egy módszer a szennyvíz tengerbe kerülésének kiszámítására, amely egy adott mutató megengedett legnagyobb koncentrációjának zónájának meghatározásán alapul.[...]

Ezenkívül a mosáshoz szükséges vízfelhasználás a mosás minőségétől is függ, amit az oldatok komponenseinek hígítási aránya határoz meg K=Co/Sp, az alkatrészek felületével végrehajtva, ahol Co a mosószer koncentrációja. mosott komponens a folyamatfürdőben, Sp a mosott komponens megengedett legnagyobb (maximális) koncentrációja az utóbbi (az alkatrészek mozgásának irányában) mosási szakaszokban (lásd 2.4. táblázat).[...]

1. példa Határozza meg a szennyvíztisztítás szükséges mértékét, ha a tervezési vízfelhasználási helyen a hígítási tényező n = 20. A szennyvíz paraméterei C „3“ =0,25 kg/m3; bst = 0,3 kg/m3. A tározó vize a tervezett kibocsátási ponton a következő paraméterekkel rendelkezik: St“ =0,015 kg/m3; b„=0,0015 kg/m3; =15 °C. A víz mozgásának ideje a kibocsátás helyétől a tervezési helyig t = 0,25 nap. [...]

Így a tisztított szennyvíz toxicitásának felmérése alapján legalább 4-es hígítási tényező biztosítása mellett lehetővé válik annak víztestekbe való kibocsátása.[...]

Lehetséges-e 7’st = H CH = 79 °C-os szennyvizet 18 °C-os maximális hőmérsékletű tározóba engedni, feltéve, hogy a víz hígítási aránya a forrásnál n = 17. [...]

Így minden mutató szerint a Malaya Kokshaga folyóba engedett víz mérgezőnek minősíthető. Kísérletileg nem találtak ártalmatlan hígítási arányt. A kezelő létesítmények nem biztosítanak elegendő takarítást, alapvető változtatásokat, új tisztítási módszereket igényelnek.[...]

Ha csak a fémion-tartalmat vesszük figyelembe, akkor a kiindulási szennyvíz biológiai tisztítóberendezésekbe történő kibocsátásakor előzetes 4-szeres hígítás szükséges, a tározókba történő kibocsátásnál 44-szeres hígítás. halászati ​​tározók esetében a szükséges hígítási tényező 1460-ra nő.[ ...]

A tározóba engedett szennyezett szennyvíz fokozatosan keveredik a tározó vizeivel, és a szennyvízben a szennyező anyagok koncentrációja csökken. Ezt a folyamatot szennyvízhígításnak nevezik. A folyamat intenzitását a hígítási tényező jellemzi.[...]

Az együttható talált értékét behelyettesítve a (4) egyenletbe, meghatározhatjuk a maximális koncentráció értékét (/(max) egy adott helyen), ebből az értékből és a végső Kk (2) koncentráció értékéből kapjuk az értéket. az a hígítási együttható (3) és a kívánt n hígítási tényező értéke a célon (1).[...]

Megfigyelései alapján M. I. Atlas arra a következtetésre jutott, hogy M. A. Ruffel stagnáló tározókra vonatkozó számítási képletei nem használhatók tengeri viszonyokra, és javaslatot tett a szennyvíz tengerbe engedésének főbb kérdéseinek megoldására: a szennyezési zóna határainak meghatározására és a hígításra. szennyvíz aránya a tengervízben.[...]

A táblázatban bemutatott adatokból látható, hogy a linurongyártásból származó szennyvíz biológiai tisztításának legracionálisabb módja a hidroxi-karbamid elválasztás szakaszából származó szennyvíz tisztítása háztartási és fekális szennyvízzel keverve. Mindenekelőtt a háztartási és fekális szennyvízzel lefolyó hidroxi-karbamid hígítási arányára kell figyelni.[...]

A fentiek szerint a mintából vizes (AE), puffer (BE) és savas (EA) kivonatokat vizsgáltunk, melyek elkészítéséhez desztillált vizet (pH = 6,1-6,3), AAB-t (pH = 4,8) használtunk. H1M03 (pH = 2). A "BS - extrahálószer" kezdeti aránya a natív kivonatokban 1:10 volt. A natív kivonatokat és azok hígításait vizsgáltuk, az R hígítási arány 1, 10, 100, 1000 és 10 000-szeres volt. Ezzel párhuzamosan kísérleteket végeztünk AAB-val és ShchYuz-zal hasonló hígításokban. A kontroll zab magvakat desztillált vízben csíráztattuk.[...]

A vegyiparból származó szennyvíz jelentős mennyiségű ásványi és szerves szennyeződést tartalmaz. Jelenleg az iparban különféle hatékony szennyvízkezelési módszereket alkalmaznak. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a szennyvízkezelés nem akadályozza meg a víztestek szennyezését, hiszen még a tisztított víz kibocsátásakor is többször kell hígítani édesvízzel. Ellenkező esetben a természetes víztározók megtelnek oxigénhiányos és a halak számára alkalmatlan vizekkel. A tisztított szennyvíz szükséges hígítási aránya az olajfinomító iparban akár 60-szoros, a cellulóz- és papíriparban 20-40-szeres, a műszálgyártásban 10-15-ös, a műguminál 2000-es, az ásványi műtrágyáknál 10-szeres. és a nitrogénipar.[ ...]

Jelenleg a leginformatívabb és legmegbízhatóbb módszer a veszélyes anyagok és az oda kerülő anyagok minőségének felmérésére a bioteszt. Az ezzel a módszerrel végzett fúráskor a fúrási folyadékok és a fúrási hulladék toxicitását értékelik. Meg kell jegyezni, hogy a fúrási szennyvíz (DWW) biotesztelése helyesen, a szennyvízre jóváhagyott módszertan szerint történik. A BSW-től lényegesen eltérő összetételű és tulajdonságú fúróvágásokra és fúrási folyamatfolyadékokra azonban nincs tudományosan megalapozott biotesztelési módszer, amely figyelembe venné azok sajátosságait. Ezért a kutatási feltételek, például a kiindulási anyag hígítási tényezője nem egységesek. Ennek megfelelően a különböző szerzők által végzett vizsgálatok eredményei gyakran összehasonlíthatatlanok, egyes esetekben megkérdőjelezhető a megbízhatóságuk. Így a mosófolyadékok hígítása során azok diszpergált fázisa kicsapódik, és ennek toxikológiai hatása valójában nem kerül figyelembevételre. Eközben a BPZh összetételében használt agyag nagy adszorbeáló képességgel rendelkezik. Ezért nem az öblítőfolyadék elkészítéséhez használt eredeti agyag kerül a vízi környezetbe, hanem a kúton keresztüli keringés során módosult agyag. Ezenkívül a fúrt kőzetből származó agyagszemcsék a BPZ-be kerülnek.[...]

A vízvédelmi célú tőkebefektetések hatékonyságának növelésében természetesen fontos tényező azok felhasználásának ésszerűsítése a különböző iparágakban. Az iparágon belüli vízi infrastruktúra fejlesztésének elemzése (az optimális terv szempontjából) gyakran nem indokolja meg az ipari vállalkozások vízellátására és szennyezőanyag-kibocsátására vonatkozó „átlagos” paraméterek meghatározását. Az „átlagos vízforgalmi sebesség növelése”, vagy az „átlagos kibocsátott tisztítási sebesség növelése” dilemma szintén nem oldható meg az egyes iparágakban a hagyományos tervezés alapján. Ezek az értékek (a vízkészlet-hiány mélységétől, a hígítási tényezőtől és a folyó vízminőségi követelményeitől függően) nyilvánvalóan jelentősen eltérhetnek a vízgyűjtő szakaszain, még az azonos típusú iparágak esetében is. A már befektetett források újraelosztásával kapcsolatos numerikus kísérletek azt mutatják, hogy azok ésszerű ipari felhasználásával tovább csökkenthető a vízvédelmi intézkedések tőkeköltsége.[...]

Jelenleg világszerte évente 150 km3 vizet használnak fel ipari és háztartási szükségletekre. A bolygó fenntartható folyóhozamának értékéhez képest ez elég kevés – kevesebb, mint 0,5%. A Nemzetközi Felszíni Vízügyi Bizottság elnöke, M. I. Lvovich professzor végzett egy számítást, amely megmutatta, milyen veszélyt jelent ez a „csepp” az édesvízkészletek tengerére. Ahhoz, hogy 150 km3 víz álljon a rendelkezésére, négyszer annyi vizet kell venni a forrásokból – ez a vízfogyasztás megváltoztathatatlan törvénye. Ebből következően a tényleges vízfelvétel már eléri az évi 600 km3-t. A 450 km3 különbség a visszatérő víz, amely ismét folyókba és tározókba kerül. A semlegesítéshez azonban ezeket a vizeket alapos biológiai kezelés után is friss, tiszta vízzel kell hígítani. A hígítási arányok néha nagyon magasak. Így a szintetikus szálak gyártásából származó szennyvíz esetében a hígítási tényező 1:185. polietilénhez vagy polisztirolhoz - 1:29.[...]

A szennyezett tározó vízminőségének ellenőrzéséhez, illetve általános állapotfelméréséhez nem elegendő csupán a BOIb meghatározása, amely a BOItotal 60-90%-a. A könnyen emészthető szerves anyagok BODtotal általi értékelését a „Felszíni vizek szennyvízszennyezéssel szembeni védelmére vonatkozó szabályok” (1975) írja elő. A BOD1, BODg, BOD4, BODtot értékek elemzése a vizsgált víz különböző hígítási arányainál lehetővé teszi olyan körülmények megtalálását, amelyek között nincs a vízi mikroflóra gátlása (lásd 10. ábra). A hígításhoz használt vizet ebben az esetben 5-10 napig szobahőmérsékleten tároljuk. A baktériumok aktivitása akkor tekinthető optimálisnak, ha az O2 fogyasztás kinetikája elsőrendű reakciónak felel meg. Ez megfelelő mennyiségű tápanyagot és szerves anyagot tartalmazó tiszta vizekben figyelhető meg, az ezekhez a feltételekhez alkalmazkodó mikroorganizmus-kultúra jelenlétében.

A helyi szennyvízkibocsátás ÁFA-jának kiszámításakor az MPC-szabvány kiszámításakor javasolt a bevett gyakorlatban alkalmazott fél-empirikus módszer alkalmazása („Módszertan szennyvízzel rendelkező víztestekben lévő anyagok MPC-jének kiszámításához”, 1990).

A PDS kiszámításának alapegyenlete a következő:

Q,q számított vízhozamok víztestekben és szennyvízben,

Azonos típusú szennyező anyagok koncentrációja a szennyvízben és a víztestben a szennyvízkibocsátásig,

– keverési együttható,

– az adott víztestre a tervezési helyen megengedett legnagyobb koncentrációként elfogadott.

A szennyező anyagok standard kibocsátásának meghatározása a keverési tényezőtől vagy a hígítási tényező gyakrabban használt fogalmától függ.

A hígítási tényezőt a keverési együtthatóval a következő közelítő összefüggéssel viszonyítják:

A szennyvízhígítási folyamat 2 szakaszban zajlik: kezdeti és főhígítás.

A teljes hígítási tényezőt szorzatként adjuk meg:

-a főhígítás többszöröse.

1.2. A kezdeti hígítási tényező meghatározása.

A szennyező anyagok koncentrációjának kezdeti csökkenése a hulladékfolyadéknak a vízfolyás beömlő áramába való befecskendezésével (penetrációjával) függ össze.

A szennyvíz víztestekbe engedésekor a kezdeti hígítást a benne lévő sebességek (folyósebesség és kibocsátási sebesség) aránya alapján javasolt kiszámítani. Vagy abszolút sebességgel a sugár kiáramlása a kimeneten. Alacsonyabb sebességeknél a kezdeti hígítás nem kerül kiszámításra.

A kezdeti hígítási tényezőt az N.N. módszer szerint számítják ki. Lapseva „Szennyvízkibocsátás számításai” Moszkva, Stroyizdat, 1978.

Kiinduló adatok a számításhoz.

A folyóba egy csatorna koncentrált kifolyó van beépítve, amely q=17,4 m 3 /h=0,00483 m 3 /sec maximális vízhozamú szennyvizet enged el.

Becsült minimális átlagos havi vízhozam 95% valószínűséggel Q=0,3 m 3 /sec.

Átlagos folyó áramlási sebesség.

Átlagos mélység H av = 0,48 m.

A sugár kiáramlásának sebessége a kimeneten, míg

Elfogadjuk =0,1 m

    Korrigált kiáramlási sebesség a vízkimenetből

    Kezdeti hígítási tényező

A sugár relatív átmérője a tervezési szakaszban

    Az m paraméter meghatározása

    A sugár relatív átmérőjét a tervezési szakaszban nomogram segítségével határozzuk meg.

A kezdeti hígítás azon a szakaszon ér véget, ahol a sugár nem tud áramlást hozzáadni. Kísérleti vizsgálatok szerint ezt a keresztmetszetet akkor kell feltételesen elfogadni, ha a sugár tengelyén a sebesség 10-15 cm/sec-el nagyobb, mint a folyó áramlási sebessége.

    Kezdeti hígítási tényező

A kerületi folyadék hozzáférés korlátozása miatt csökken a hígítás mértéke.

Ennek a jelenségnek a számszerűsítéséhez ki kell számítani azt az arányt, ahol

- a vízfolyás mélysége,

Kötetlen sugárátmérő

1.3 A fő hígítási tényező meghatározása.

A kezdeti hígítási területen kívül a szennyeződés diffúziója miatt keverés történik. A szennyvíz fő hígításának kiszámításához N. D. Rodziller „Útmutató a folyókban, tavakban és tározókban lévő szennyvíz keveredésének és hígításának kiszámítására vonatkozó módszerekhez”, Moszkva 1977 módszerét használjuk. Ez a technika használható a szennyvízáramlás és a víztestben lévő víz áramlásának összekapcsolására.

Kezdeti adatok.

    Becsült áramlási sebesség a vízfolyásban a háttérszelvényben Q = 0,3 m 3 /sec

    Becsült szennyvíz áramlási sebesség a kimenetben q=0,00483 m 3 /sec

    A vízfolyás átlagos sebessége a számított áramlási sebesség mellett V c р =0,11 m/sec

    A vízfolyás átlagos mélysége a becsült áramlási sebesség mellett N av = 0,48 m

    Távolság a kimenettől a szabályozási pontig egyenes vonalban L p =500 m

    Távolság a kimenettől a vezérlőpontig az előremenő csatorna mentén L f =540 m

1) A keverési együttható meghatározása

– együttható a folyó hidraulikai viszonyait figyelembe véve

– kanyargóssági együttható (a csatorna menti vezérlőpont távolságának eltérése a távolságtól egyenes vonalban)

– függőségi együttható a folyómagba való kibocsátás helyétől

D - diffúziós turbulencia együttható (m/s)

A nyári szezonra:

– szabadesés gyorsulás/s 2

folyómeder érdesség együtthatója,

A Chezy-együtthatót az N.L. képlet határozza meg. Pavlovszkij

R-hidraulikus áramlási sugár

R=Н av =0,48 m

y-paraméter

A téli szezonra.

Csökkentett hidraulikus sugár értéke, érdességi együttható, Chezy együttható.

– jégfelület érdességi együtthatója

2) Főhígítási tényező a körülményekhez

Nyári idő

Téli idő

Teljes hígítási arány

A hulladék veszélyességi osztályának meghatározása bioteszttel

Az állatok közül a sejtszintű szerveződésben a daphniának van a legfontosabb indikátorértéke. Előnyük van a protozoa többi csoportjával (szarkódokkal és flagellátokkal) szemben, mert fajösszetételük és számuk a legvilágosabban megfelel a környezet minden szaprofóbsági szintjének, nagyon érzékenyek a külső környezet változásaira, és egyértelműen reagálnak ezekre. változások, viszonylag nagy méretűek és gyorsan szaporodnak. A daphnia ezen jellemzőinek felhasználásával bizonyos fokú pontossággal megállapítható a vízi környezetben a szaprobitás szintje anélkül, hogy más indikátor organizmusokat bevonnánk erre a célra.

Hulladékból származó víz és vizes kivonatok toxicitásának meghatározása Daphnia mortalitás alapján

A módszertani kézikönyv olyan biotesztelési technikákat tartalmaz, amelyek vizsgálati tárgyként rákféléket és algákat használnak.

A technika a daphnia túlélésében és termékenységében bekövetkezett változások meghatározásán alapul, amikor a tesztvízben lévő mérgező anyagok hatásának vannak kitéve a kontrollhoz képest.

A rövid távú - akár 96 órás - biotesztelés lehetővé teszi a víz daphniára gyakorolt ​​akut toxikus hatásának meghatározását a túlélésük alapján. A túlélési arány azon vizsgálati tárgyak átlagos száma, amelyek egy bizonyos ideig életben maradtak a tesztvízben vagy a kontrollban. Az akut toxicitás kritériuma a daphnia legalább 50 százalékának elpusztulása legfeljebb 96 órán át a vizsgálati vízben, feltéve, hogy a kontrollkísérletben az elhullás nem haladja meg a 10 százalékot.

Az akut toxikus hatás meghatározására irányuló kísérletekben az egyes anyagok átlagos halálos koncentrációját állapítják meg, amely a tesztszervezetek 50%-ának vagy többnek a halálát okozza (LCR), és olyan ártalmatlan koncentrációt, amely a tesztszervezetek legfeljebb 10%-ának halálát okozza. TBR).

A hosszú távú biotesztelés – 20 nap vagy több – lehetővé teszi a víz daphniákra gyakorolt ​​krónikus toxikus hatásának meghatározását azáltal, hogy csökkenti a túlélést és a termékenységet. A túlélési arány mutatója a kezdeti nőstény daphniák átlagos száma, amelyek túlélték a biotesztelés során. A toxicitás kritériuma a kontrollhoz képest jelentős eltérés a daphnia túlélési arányában vagy termékenységében.

A tenyésztés kiindulási anyagát (daphnia) bioteszttel foglalkozó laboratóriumokban nyerik, amelyek rendelkeznek a kívánt faj (Daphnia magna Straus) tenyészetével.

A víz és a vizes kivonatok biotesztjét csak szinkronizált daphnia tenyészeten végezzük. A szinkrontenyészet egy azonos korú tenyészet, amelyet egy nőstényből nyernek a harmadik generációban aciklikus partenogenezis útján. Az ilyen kultúra genetikailag homogén. Az ezt alkotó rákfélék hasonló rezisztenciával rendelkeznek a mérgező anyagokkal szemben, ugyanakkor érnek, és ugyanakkor genetikailag homogén utódokat hoznak létre. Szinkronizált tenyészetet úgy kapunk, hogy kiválasztunk egy közepes méretű nőstényt, amelynek embriókamrája van, és 200 ml tenyésztővízzel töltött 250 ml-es főzőpohárba helyezzük. A kikelő ivadékokat kristályosítóba helyezzük (25 egyed 1 dm vízben), és tenyésztjük. Az így létrejött harmadik generáció egy szinkronizált kultúra, és felhasználható biotesztelésre.

A Daphniát kombinált élesztő-alga étrenddel kell ellátni. Élelmiszerként a Chlorella, Scenedesmus, Selenastrum nemzetségek zöld algáit használják.

Az algákat üvegküvettákban, elemcsészékben vagy lapos fenekű lombikokban tenyésztik, 3000 lux fénycsövekkel ellátott éjjel-nappali megvilágítás mellett, és a tenyészetet mikrokompresszorok segítségével folyamatosan levegővel fújják. 7-10 nap elteltével, amikor az algakultúra színe intenzíven zöldessé válik, centrifugálással vagy 2-3 napos hűtőben történő ülepítéssel elválasztják a táptalajtól. A csapadékot kétszer hígítjuk desztillált vízzel. A szuszpenziót hűtőszekrényben legfeljebb 14 napig tárolják.

Az élesztőtakarmány elkészítéséhez 1 g friss vagy 0,3 g levegőn szárított élesztőt öntünk 100 ml desztillált vízbe. Duzzadás után az élesztőt alaposan összekeverjük. A kapott szuszpenziót 30 percig állni hagyjuk. A hiányzó folyadékot 3 ml/1 liter víz mennyiségben adjuk a daphniával ellátott edényekhez. Az élesztőoldat legfeljebb két napig tárolható a hűtőszekrényben.

Az akut kísérletekben a Daphniákat naponta egyszer etetjük, 100 cm tenyészvízhez 1,0 cm koncentrált vagy kétszer hígított algaszuszpenziót adva desztillált vízzel.

Krónikus kísérletben hetente 1-2 alkalommal további 0,1-0,2 cm élesztőszuszpenziót adunk 100 cm vízhez.

A biotesztelés céljára szolgáló szennyvízmintákat az NVN 33-5.3.01-85 számú szennyvízelemzési mintavételi útmutató szerint kell venni; ipari szabványok vagy egyéb előírások. A természetes vízmintákat a GOST 17.1.5.05-85 szerint veszik. A talajmintavétel, a szállítás és a tárolás a GOST 12071-84 szerint történik.

A vízminták biotesztjét legkésőbb 6 órával a gyűjtést követően kell elvégezni. Ha a megadott időtartamot nem lehet betartani, a mintákat legfeljebb két hétig tárolják nyitott fedéllel a hűtőszekrény alján (+4°C-on). A minták kémiai tartósítószerekkel történő tartósítása nem megengedett. A bioteszt előtt a mintákat 3,5-10 mikron pórusméretű szűrőpapíron átszűrjük.

A bioteszt elvégzéséhez szennyvíziszap és hulladék válogatott mintáiból vizes kivonatot készítenek, ehhez a termesztéshez használt vizet a kilúgozóedénybe töltik, ahol szuszpendált, levegőn száraz tömegű hulladék vagy szennyvíziszap van. abszolút száraz tömeg 100 ± 1 g. A vizet 1000 cm3 víz arányban adjuk hozzá 100 g abszolút száraz tömeghez.

Az elegyet óvatosan keverjük keverőn 7-8 órán keresztül, hogy a szilárd anyag szuszpendálódjon. A keverés során a hulladékrészecskék vagy üledékek összezúzása elfogadhatatlan. Mágneses keverőt használnak, és a keverési sebességnek a lehető legkisebbnek kell lennie, hogy az anyag szuszpenzióban maradjon.

A keverés befejezése után az üledéket tartalmazó oldatot 10-12 órán át ülepedni hagyjuk. Az üledék feletti folyadék ezután elszivárog.

A szűrést fehér szalagszűrőn keresztül végezzük Buchner-tölcséren, alacsony vákuum alkalmazásával.

A biotesztelést legkorábban 6 órával az iszapból vagy hulladékból történő kivonat elkészítése után kell elvégezni. Ha ez nem lehetséges, akkor a kivonat legfeljebb 48 óráig tárolható hűtőszekrényben.

A vizes kivonat pH-ja 7,0-8,2 legyen. Ha szükséges, a mintákat semlegesítjük. A semlegesítés után a mintákat 10-20 percig levegőztetjük. A bioteszt előtt a minta hőmérsékletét 20 ± 2 C-ra kell állítani.

Az akut toxikus hatás meghatározására az eredeti vizsgálati víz, illetve a talajból, szennyvíziszapból, hulladékból és ezek több hígításából származó vízkivonat biotesztelése történik.

Az egyes minták toxicitásának meghatározását hígítás nélkül és minden egyes hígítást három párhuzamos sorozatban kell elvégezni. Kontrollként három párhuzamos sorozatot használunk termesztési vízzel.

A biotesztelést 150-200 cm3 térfogatú vegyszeres főzőpohárban végezzük, amelyet 100 cm3 tesztvízzel töltünk meg, ezekbe tíz darab 6-24 órás korú daphniát helyezünk, A daphnia toxikus anyagokkal szembeni érzékenysége a kórokozó életkorától függ. rákfélék. Az életkort a rákfélék mérete határozza meg, és a rákfélék szitákon való átszűrésével biztosítható. A Daphniát olyan kultivátorokról fogják ki, amelyekben szinkrontenyészetet termesztenek. Az egykorú rákféléket szitaszűrés után külön pohárba helyezzük, majd egyenként 2 cm-es pipettával (fűrészes és szálkás végű) gumiburával befogjuk és belehelyezzük. egy pohár a vizsgált vízzel.

A Daphnia ültetése kontroll sorozattal kezdődik. Daphniát helyezünk a vizsgálati oldatokba, kezdve a nagy hígításoktól (alacsonyabb szennyezőanyag-koncentráció) a kisebb hígításokig. A vezérlősorozattal való együttműködéshez külön hálónak kell lennie.

Minden tesztvíz-sorozathoz 3 főzőpoharat használunk.

A kísérletben és a kontrollban a Daphnia mortalitását a kísérlet első napjának végéig óránként rögzítjük, majd naponta kétszer, 96 óra elteltéig.

Az álló egyedeket halottnak tekintjük, ha az üveg finom megrázása után 15 másodpercen belül nem kezdenek el mozogni.

Ha a daphnia elhullása a kontrollban meghaladja a 10%-ot, a kísérlet eredményeit nem vesszük figyelembe, és meg kell ismételni.

A vizsgálati vizek és a vízkivonat akut toxicitásának meghatározásához kiszámítják a vizsgált vízben elpusztult daphnia százalékos arányát a kontrollhoz képest:

ahol X a túlélő daphniák száma a kontrollban; X a túlélő daphniák száma a vizsgált vízben; A - az elpusztult daphnia százaléka a vizsgált vízben.

A<10%-nál a vizsgált víznek vagy vizes kivonatnak nincs akut toxikus hatása (AT). A<50%-nál a vizsgált víz, vizes kivonat akut toxikus hatással (AT) rendelkezik.

Ha a daphnia 50%-os pusztulását okozó hígítási tényező pontos értékét kísérletileg nem lehet meghatározni az expozíciót követő 96 órán belül, akkor az LCR pontos értékének meghatározásához további kísérletek elvégzése nélkül grafikus vagy nem grafikus meghatározási módszert alkalmazunk. használt.

Az LCR meghatározásának grafikus módszerében probitanalízist alkalmaznak a grafikontól való lineáris függőség megállapítására. A munkanaplóból az akut toxikus hatás megállapítására irányuló kísérletek eredményeit az 1. táblázat tartalmazza. A probit értékek a 2. táblázat szerint vannak beállítva. A szennyvíz, talajvízkivonatok és üledékek vizsgált koncentrációinak decimális logaritmusát a 3. táblázat tartalmazza szennyvíz, hulladék.

A kísérletileg nyert adatokból (2.8. táblázat) és decimális logaritmusok (2.7. táblázat) értékei alapján grafikont készítünk, a vizsgált vizek százalékos koncentrációinak logaritmusait az abszcissza mentén ábrázoljuk. tengelyen, és a daphnia elhullásának százalékos értékéből származó probitokat az ordinátatengely mentén ábrázoljuk. A kísérleti adatokat beírjuk a koordinátarendszerbe, és a pontokon keresztül egyenes vonalat húzunk.

A grafikonon a koncentrációk logaritmusának (lgС) tengelyével párhuzamosan az 5-ös probit értéknek megfelelő pontból egyenes vonalat húzunk, ami a daphnia elhullásának 50%-ának felel meg (2. táblázatból). Az egyenesek metszéspontjából a vizsgált paraméter gátlási probit értékének a koncentrációk logaritmusától való függésének grafikonjával, a vizsgált vizek, vizes kivonatok LCR-nek megfelelő koncentrációinak logaritmusának értékével. kapunk.

A kapott biotesztelési adatok egy táblázatba kerülnek, melynek rögzítési formáját a 2.7. táblázat mutatja be

2.7. táblázat A szennyvíz akut toxicitásának megállapításának eredményeinek rögzítésére szolgáló űrlap

A Daphnia kísérletileg meghatározott mortalitásának probit értékeit 0 és 99% között a 2.8 táblázat tartalmazza.

táblázat -2.8 Probit érték

Az LCR meghatározásának nem grafikus módszerében a vizsgált szennyvíz koncentrációjának decimális logaritmusát x-nek, a daphnia halálozási értékének számértékeit pedig y-nak jelöljük. Ennek eredményeként lineáris összefüggést kapunk:

A k és b együtthatók számértékeit a következő képletekkel számítjuk ki:

A vizsgált víz százalékos koncentrációjának (lgC) kapott logaritmusát százalékos koncentrációvá alakítjuk át. Az ártalmatlan hígítási tényezőt (BKR10-96) úgy számítjuk ki, hogy a 100%-ot elosztjuk a kapott százalékos koncentrációval.

A veszélyességi osztályt a vizes kivonat hígítási tényezője határozza meg, amelynél nem észleltek vízi élőlényekre gyakorolt ​​hatást a következő hígítási tényező tartományok szerint a 2.8. táblázat szerint

táblázat - 2.8 A vizes kivonat hígítási tényezőjének mutatói

A veszélyességi osztály meghatározásának eredményei.

Kísérletsorozat elvégzése után a következő adatokat kaptuk a veszélyességi osztály meghatározásához Saratov és Engels városaiban.

A daphnia tesztobjektumain végzett kísérlet a JSC SEMZ "Electrodetal" vállalat termékenységében bekövetkezett változások megállapítása érdekében a következő eredményeket adta, amelyeket a 2.9 táblázat mutat be. A kapott adatok alapján a számított IFR50-96 egyenlő 219,3-mal, ami a hulladék akut toxicitásának felel meg, az IFR10-96 pedig 1466,2-vel, melynek értéke 10000 és 1001 között van, ami a módszertan 2.8. táblázata szerint a 2. veszélyességi osztálynak felel meg.

A vállalati OJSC Gazprommash Plant Daphnia tesztobjektumain végzett tapasztalatok a következő eredményeket adták, amelyeket a 2.10. táblázat mutat be. A kapott adatok alapján az IKR50-96 értéke 312,6, ami a hulladék akut toxicitásának felel meg, az IKR10-96 pedig 910,7, amelynek értéke az 1000 és 101 közötti tartományba esik, ami megfelel a veszélyességi osztálynak. 3 a módszertan 2.8. táblázata szerint.

A Saratov Refinery OJSC vállalat Daphnia tesztobjektumain végzett tapasztalatok a következő eredményeket adták, amelyeket a 2.11. táblázat mutat be. A kapott adatok alapján az ICR50-96 3,8-nak számított, tehát nincs akut toxikus hatása, a BCR10-96 pedig 13,7, melynek értéke 1 és 100 között van, ami a módszertan 2.8. táblázata szerint a 4. veszélyességi osztálynak felel meg.

A JSC Fax-Auto vállalat Daphnia tesztobjektumain végzett tapasztalatok a következő eredményeket adták, amelyeket a 2.12. táblázat mutat be. A kapott adatok alapján az ICR50-96 0,95-tel számolt, ezért nincs akut toxikus hatása, a BCR10-96 pedig 1,61, melynek értéke 1 és 100 között van, ami a módszertan 2.8. táblázata szerint a 4. veszélyességi osztálynak felel meg.

Az OJSC ATP-2 vállalat Daphnia tesztobjektumain végzett tapasztalatok a következő eredményeket adták, amelyeket a 2.13. táblázat mutat be. A kapott adatok alapján az ICR50-96 0,49-nek számított, ezért nincs akut toxikus hatása, a BCR10-96 pedig 1,001, melynek értéke a?1 tartományba esik, ami megfelel a 5. veszélyességi osztály a módszertan 2.8. táblázata szerint.

Az OJSC SGATP-6 vállalat Daphnia tesztobjektumain végzett tapasztalatok a következő eredményeket adták, amelyeket a 2.14. táblázat mutat be. A kapott adatok alapján az ICR50-96 0,199-nek számított, ezért nincs akut toxikus hatása, a BCR10-96 pedig 0,409, melynek értéke a?1 tartományba esik, ami megfelel a 5. veszélyességi osztály a módszertan 2.8. táblázata szerint.

Tekintettel a szennyező anyagok ismert összetételére és a szennyvíz áramlási sebességére, a szükséges hígítási sebesség főként a tározó geometriai méreteitől, a benne lévő víz mozgásának sebességétől és irányától függ.

A szennyvíz víztestekbe kerülésekor a szennyező anyagok koncentrációja csökken a szennyvíznek a vízi környezettel való keveredése miatt. Ezt a folyamatot mennyiségileg a hígítási tényező jellemzi:

Ahol C be– szennyező anyagok koncentrációja a tározó által kibocsátott szennyvízben;

0-tólÉs VAL VEL– a szennyező anyagok koncentrációja a tározóban a szennyvíz kibocsátása előtt és után.

A képlet azonban a gyakorlatban kényelmetlenül használható.

Irányított mozgású tározóknál (folyók) ajánlott a képlet segítségével meghatározni:

(2.2)

Ahol Q V, Q 0– a szennyvíz és a tározó térfogatáramát, ill

γ – elmozdulási együttható, amely megmutatja, hogy a Q áramlási sebesség mekkora része vesz részt az elmozdulásban.

A kezdeti szakaszban a hígítási tényező 1; mert

γ = 0 ; Hogy = 1.

Szennyező anyagok koncentrációja a tározóban bármikor:

(2.3)

Ahol τ = V*(Q 0 + ∑Q V – Q V) a teljes vízcsere időszaka a tározóban;

V– a tározó térfogata;

K V– a vízáramlás elvesztése (például párolgás miatt);

A szennyezőanyag-koncentrációt egy folyó folyásának legszennyezettebb patakjában, annak helyének, alakjának, méretének meghatározása nélkül, a Florov-Rodziller módszerrel határozzák meg:

C max = C + (C 0 – C)* (2.4)

Ahol α – az elmozdulás hidraulikai viszonyait jellemző együttható;

x– sebesség és áramlás irányú koordinátája, melynek origója (x=0) a szennyvíz kibocsátási helye.

A tározóban a kiszorítási terület hagyományosan három zónára van felosztva (2.1. ábra).

ábra.2.1. A szennyvíz elosztásának sémája a tározóban:

I. zóna – a szennyvízáram és a tározó sebességének különbségéből adódó elmozdulás következtében csökken a szennyező anyagok koncentrációja;

II. zóna – turbulens keveredés területe;

III – zóna – a teljes keveredés területe, amikor a szennyvízsugarak és a tározó sebessége teljesen kiegyenlítődik.

A kis szilárdságú tartályok legkisebb hígítási arányának becslésére egy másik módszert alkalmaznak, az úgynevezett N. N. Lapshev módszert. Az elosztott és koncentrált szennyvízkibocsátások hígítási arányának kiszámítására szolgál a kimeneti eszközök áramlási sebességével W 0≥ 2 m/s:

……………………………………(2.5)

Ahol A– a kibocsátás egységességét jellemző együttható; koncentrált kibocsátás esetén A = I, és elosztott kibocsátás esetén:

(2.6)

én– távolság a kioldó eszközök között; d 0– a kimenet átmérője; R– egy tározó (tó, tározó) vízhozamát jellemző együttható;

S– a tározó relatív mélysége által meghatározott paraméter.

Olyan tározónál, ahol a víz mozgását a kibocsátott szennyvíz áramlása határozza meg:

Ahol Ban ben– távolság a szennyvízkibocsátó helytől a partig a szennyvíz áramlási sebessége irányában, m; F 0– a kimeneti nyílások összterülete, m3.

Olyan víztestnél, ahol az áramot a szél határozza meg, az együttható a következő:

, (2.8)

Ahol Wn– áramlási sebesség, m/s;

W 0– a szennyvíz sebessége a fej kimeneténél, m/s.

A folyók szennyvíz hígítási arányának számítása

A szennyvízhígítás a szennyvíznek a vízi környezettel való keveredéséből származó szennyező anyagok koncentrációjának csökkentésének folyamata. A folyamat intenzitását kvantitatívan az (n) hígítási tényezővel jellemezzük, amelyet irányított vízmozgású (folyami áramlású) tározók esetében a következő képlet határoz meg:

, (2.9)

Ahol K VÉs Q 0– a tározóban lévő víz egy részének és a szennyvíz térfogatáramát;

γ – keverési együttható, amely a keverési folyamatban részt vevő tározóban lévő víz arányát mutatja:

Ahol L– a csatorna hossza a szennyvízkibocsátó helytől a vízfogyasztási pontig, m;

α – együttható a hidraulikus keverési körülményektől függően – együttható:

Ahol ξ – együttható a szennyvízkivezetés helyének figyelembevételével (parti kivezetésnél ξ = 1, csatornás kivezetésnél ξ = 1,5);

δ – csatorna tekervényességi együtthatója;

D– turbulens diffúziós együttható,

, (2.12)

Ahol q– szabadesési gyorsulás, m/s 2 ;

H– átlagos csatornamélység, m;

W a n– átlagos vízáramlási sebesség egy tározóban, m/s;

S w– Chezy együttható, (1/m*s);

M g- Boussinesq együttható, 1/m*s (víznél M g = 22,3 (1/m*s)).

Szennyvíz hígítási arányának kiszámítása tekercscsatornákban

A fent tárgyalt módszer nem veszi figyelembe a víz áramlási sebességének keresztirányú összetevőit a tekercscsatornákban, ami jelentősen felgyorsíthatja a szennyvíz keveredésének folyamatát. Ez azzal magyarázható, hogy az ilyen áramlatok a magas szennyezőanyag-koncentrációjú területekről az alacsonyabb koncentrációjú területekre és fordítva mennek végbe.

A koncentrált szennyvízkibocsátás legalacsonyabb teljes hígítását a következő képlet határozza meg:

, (2.13)

Ahol β – együttható a csatorna relatív paramétereit figyelembe véve B/NÉs R/B(2.2. ábra);

BAN BEN– folyó szélessége, m;

N– mélység, m;

R– a lefolyó görbületi sugara, m;

L– távolság a kimenettől a tervezési szakaszig, m;

A hígítási tényező kiszámítása a következő sorrendben történik:

1. Az ívelt szakaszt m részre osztjuk, a relatív B/H és R/H paraméterek azonos értékeivel.

2. Határozza meg a hosszokat L 1, L2, …, L més a grafikon (2.2. ábra) szerint megtalálják az értékeket β 1, β 2, …, β m. Ebben az esetben a görbületi jel megváltoztatása nem változtatja meg a számítási módszert.

3. Hígítási arány az első szakaszban, majd a háztartási és folyami víz keverékének fogyasztása L 1 távolságból:

Q 1 = n 1 *Q

4. Hígítási arány, szennyvízkeverék fogyasztása a következő szakaszokban:

Q i = n 1 *n 2 *…*n i *Q 0 .

5. Általános hígítási arány:

n = n 1 *n 2 *…*n m.

Tározók és tavak szennyvíz hígítási arányának számítása

A szennyvíznek a tározókból és tavakból származó vízzel való keverésének feltételei jelentősen eltérnek a folyók keveredési feltételeitől.

A víztestek szennyezettségének mértéke a szennyvízkibocsátás helyétől rövid távolságban intenzíven csökken, de a szennyvíz teljes keveredése a tó vízmennyiségével nagyon nagy távolságra történik a kibocsátási helytől.

A hígítási tényező kiszámítása szórt és koncentrált kibocsátások esetén történik a szennyvíz kiáramlási sebességénél W 0