Showing 1 - 20 results of 147 for search '"ОСАДОК СТОЧНЫХ ВОД"', query time: 0.67s Refine Results
  1. 1
  2. 2
  3. 3
    Academic Journal

    Source: Russian Journal of Applied Ecology; No. 1 (2025); 60-69 ; Российский журнал прикладной экологии; № 1 (2025); 60-69 ; 2782-6643 ; 2411-7374 ; 10.24852/2411-7374.2025.1

    File Description: application/pdf

  4. 4
    Academic Journal

    Source: Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, Chemical Series; Том 61, № 1 (2025); 80-88 ; Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия химических наук; Том 61, № 1 (2025); 80-88 ; 2524-2342 ; 1561-8331 ; 10.29235/1561-8331-2025-61-1

    File Description: application/pdf

    Relation: https://vestichem.belnauka.by/jour/article/view/941/769; Polybrominated diphenyl ethers in the environmental systems: a review / C. R. Ohoro, A. O. Adeniji, A. I. Okoh, O. O. Okoh // Journal of Environmental Health Science and Engineering. – 2021. – Vol. 19. – P. 1229–1247. https://doi.org/10.1007/s40201-021-00656-3; A critical review of water contamination by polybrominated diphenyl ethers (PBDE) and main degradation techniques / M. Motamedi, L. Yerushalmi, F. Haghighat, Z. Chen // Journal of Environmental Chemical Engineering. – 2022. – Vol. 10, iss. 4. – P. 108196. https://doi.org/10.1016/j.jece.2022.108196.; Text and Annexes // Stockholm Convention of Persistent Organic Pollutants (POPs). – URL: https://chm.pops.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/2232/Default.aspx (date of access: 15.01.2020).; Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs): sources, pathways and environmental data. Environment Agency. 2019. – URL: http://www.gov.uk/government/publications (data of access: 10.01.2024).; Turner, A. PBDEs in the marine environment: Sources, pathways and the role of microplastics / A. Turner // Environmental Pollution. – 2022. – Vol. 301. – Arc. 118943. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.118943; Concentrations of brominated flame retardants in dust from United Kingdom cars, homes, and offices: Causes of variability and implications for human exposure / S. Harrad, C. Ibarra, M. A.-E. Abdallah [et al.] // Environment International. – 2008. – Vol. 34, iss. 8. – P. 1170–1175. https://doi.org/10.1016/j.envint.2008.05.001; Legacy and current-use flame retardants in house dust from Vancouver, Canada / M. Shoeib, T. Harner, G. M. Webster [et al.] // Environmental Pollution. – 2012. – Vol. 169. – P. 175–182. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2012.01.043; Characterizing the sorption of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) to cotton and polyester fabrics under controlled conditions / A. Saini, C. Rauert, M. J. Simpson [et al.] // Science of The Total Environment. – 2016. – Vol. 563–564. – P. 99–107. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.04.099; Waste dumping sites as a potential source of POPs and associated health risks in perspective of current waste management practices in Lahore city, Pakistan / S. Hafeez, A. Mahmood, J. H. Syed [et al.] // Science of The Total Environment. – 2016. – Vol. 562. – P. 953–961. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.01.120; Kryłów, M. Polybrominated flame retardants in sewage sludge and sediments (review) / M. Kryłów, P. Rezka // Technical Transactions. – 2017. – Vol. 3. – P. 153–166. https://doi.org/10.4467/2353737XCT.17.063.6414; Стойкие органические загрязнители в Беларуси: источники, запасы, регулирование / Т. И. Кухарчик, С. В. Какарека, М. И. Козыренко [и др.] // Природопользование. – 2022. – № 2. – C. 37–45.; Чернюк, В. Д. Геоэкологическая оценка отходов пластмасс электрического и электронного оборудования на территории Беларуси: автореф. дис. … канд. геогр. наук: 25.03.13 / Чернюк Владимир Дмитриевич; Физ.-техн. ин-т НАН Беларуси. – Минск, 2023. – 23 с.; Иванов, В. В. Экологическая геохимия элементов. Книга 3. Редкие р-элементы: справочник / В. В. Иванов. – М.: Недра, 1996. – 353 с.; Polybrominated diphenyl ethers in road and farmland soils from an e-waste recycling region in Southern China: Concentrations, source profiles, and potential dispersion and deposition / Y. Luo, X. Luo, Z. Lin [et al.] // Science of The Total Environment. – 2009. – Vol. 407, iss. 3. – Р. 1105–1113. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2008.10.044; Distribution characteristics and risks assessment of brominated flame retardants in surface soil from both a legacy and a new e-waste dismantling site / S. Ling, C. Lu, M. Fu [et al.] // Journal of Cleaner Production. – 2022. – Vol. 373. – Art. 133970. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133970; Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in soil and outdoor dust from a multi-functional area of Shanghai: Levels, compositional profiles and interrelationships / M.-H. Wu, J.-C. Pei, M. Zheng [et al.] // Chemosphere. – 2015. – Vol. 118. – Р. 87–95. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2014.06.022; Aigars, J. Distribution of Polybrominated Diphenyl Ethers in Sewage Sludge, Sediments, and Fish from Latvia / J. Aigars, N. Suhareva, R. Poikane // Environments. – 2017. – Vol. 4, iss. 1. – P. 12. https://doi.org/10.3390/environments4010012; Liu, L. Z. Characterization of Free and Bound PBDEs in Sewage Sludge from Waste Water Treatment Plants (WWTPs) of Shanghai / L. Z. Liu, Y. Li, J. Yang // Advanced Materials Research. – 2013. – Vol. 864–867. – P. 1993–1996. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.864-867.1993; Technical guidelines: General technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with persistent organic pollutants. UNEP/CHW.16/6/Add.1. – Geneva, 2023. – URL: https://www.basel.int/Portals/4/download.aspx?d=UNEP-CHW.16-6-Add.1-Rev.1.English.pdf (date of access: 05.01.2024).; Organic Contaminants in Chinese Sewage Sludge: A Meta-Analysis of the Literature of the Past 30 Years / X.-Z. Meng, A. K. Venkatesan, Y.-L. Ni [et al.] // Environmental Science and Technology. – 2016. – Vol. 50, iss. 11. – P. 5454–5466. https://doi.org/10.1021/acs.est.5b05583; https://vestichem.belnauka.by/jour/article/view/941

  5. 5
    Academic Journal

    Contributors: Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема FFZF-2025-0018)

    Source: Biosfera; Том 17, № 1 (2025); 1-11 ; Биосфера; Том 17, № 1 (2025); 1-11 ; 2077-1460 ; 2077-1371

    File Description: application/pdf

  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
    Academic Journal

    Source: Russian Journal of Applied Ecology; No. 2 (2024); 63-72 ; Российский журнал прикладной экологии; № 2 (2024); 63-72 ; 2782-6643 ; 2411-7374 ; 10.24852/2411-7374.2024.2

    File Description: application/pdf

  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
    Academic Journal

    Contributors: This research received funding from the Russian Foundation for Basic Research and the Ministry of Education and Science of the Murmansk Region. The project, titled “Dephosphorization of municipal wastewater under the conditions of reduced water consumption” (Project 17-45-510205), was conducted between 2017 and 2019., Проведенные исследования были поддержаны грантом РФФИ и Министерства образования и науки Мурманской области. Проект 17-45-510205: «Дефосфотация коммунальных стоков в условиях снижения водопотребления» в 2017–2019 гг.

    Source: Mining Science and Technology (Russia); Vol 8, No 3 (2023); 223-231 ; Горные науки и технологии; Vol 8, No 3 (2023); 223-231 ; 2500-0632

    File Description: application/pdf

    Relation: https://mst.misis.ru/jour/article/view/542/382; https://mst.misis.ru/jour/article/view/542/383; Капелькина Л.П. О естественном зарастании и рекультивации нарушенных земель Севера. Успехи современного естествознания. 2012;(11):98–102. URL: https://s.natural-sciences.ru/pdf/2012/11-1/29.pdf; Певзнер М.Е., Костовецкий В.П. Экология горного производства. М.: Недра; 1990. 235 с.; Кондратюк Е.Н., Тарабрин В.П., Бакланов В.И. и др. Промышленная ботаника. Киев: Наук. думка; 1980. 260 с.; Капелькина Л.П. Экологические аспекты оптимизации техногенных ландшафтов. М.: Наука; СПб.: ПРОПО; 1993. 191 с.; Евдокимова Г.А., Переверзев В.Н., Зенкова И.В. и др. Эволюция техногенных ландшафтов (на примере отходов апатитовой промышленности). Апатиты: Изд-во Кольского НЦ РАН; 2010. 146 с.; Копцик Г.Н., Копцик С.В., Смирнова И.Е. Альтернативные технологии ремедиации техногенных пустошей в Кольской субарктике. Почвоведение. 2016;(11):1375–1391. https://doi.org/10.7868/S0032180X16090082 (Перев. вер.: Koptsik G.N., Koptsik S.V., Smirnova I.E. Alternative technologies for remediation of technogenic barrens in the kola subarctic. Eurasian Soil Science. 2016;49(11):1294–1309. https://doi.org/10.1134/S1064229316090088); Копцик Г.Н., Смирнова И.Е., Копцик С.В. и др. Эффективность ремедиации почв техногенных пустошей вблизи комбината «Североникель» на Кольском полуострове. Вестник Московского университета. Серия 17: Почвоведение. 2015;(2):42–48.; Chen W., Wu L., Frankenberger W.T., Chang A.C. Soil enzyme activities of long term reclaimed wastewater-irrigated soils. Journal of Environmental Quality. 2008;37(5):36–42. https://doi.org/10.2134/jeq2007.0315; Kuypers M.M.M., Marchant H.K., Kartul B. The microbial nitrogen-cycling network. Nature Review Microbiology. 2018;16:263–276. https://doi.org/10.1038/nrmicro.2018.9; Jones D.L. Organic acids in the rhizosphere – a critical review. Plant and Soil. 1998;205:25–44. https://doi.org/10.1023/A:1004356007312; Горбачева Т.Т., Лусис А.В., Иванова Л.А. Химическая мелиорация нефелиновых песков c применением осадка сточных вод регионального предприятия водопроводно-канализационного хозяйства. Вестник МГТУ. 2021;24(1):88–96. https://doi.org/10.21443/1560-9278-2021-24-1-88-96; Петрова Т.А., Рудзиш Э. Рекультивация техногенно-нарушенных земель с применением осадков сточных вод в качестве мелиорантов. Записки Горного института. 2021;251:767–776. https://doi.org/10.31897/PMI.2021.5.16; Раменская М.Л. Анализ флоры Мурманской области. Л: Наука;1983. 216 с.; McGill B.J. Towards a unification of unified theories of biodiversity. Ecology Letters. 2010;13(5):627–642. https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2010.01449.x; Лавренко Е.М., Корчагин А.А. (ред.). Полевая геоботаника. Т. 3. М.-Л.: Наука; 1964. 530 с.; Тиходеева М.Ю., Лебедева Т.Х. Практическая геоботаника (анализ состава растительных сообществ). СПб.: изд-во С.-Петер. ун-та; 2015. 166 с.; Скворцов В.Э. Атлас-определитель сосудистых растений таежной зоны Европейской России. М.: Гринпис России; 2000. 587 с.; Вихман М.И., Кислых Е.Е., Лисеенко Л.А. Урожайность и качество кормовых трав в зависимости от метеорологических факторов в условиях регулируемого плодородия почв. В: Материалы 40-й Международной научной конференции «Агрохимические приёмы повышения плодородия почв и продуктивности сельскохозяйственных культур в адаптивно-ландшафтных системах земледелия» ВНИИА им. Д. Н. Прянишникова. М.: Изд-во ВНИИА; 2006. С. 127–129.; Третьякова А.С., Мухин В.А. Синантропная флора Среднего Урала. Екатеринбург; 2001. 147 с.; Harder R., Peters G.M., Svanström M., et al. Estimating human toxicity potential of land application of sewage sludge: the effect of modeling choices. International Journal of Life Cycle Assess. 2017;22(5):731–743. https://doi.org/10.1007/s11367-016-1182-x; Zema D.A., Bombino G., Andiloro S., Zimbone S.M. Irrigation of energy crops with urban wastewater: effects on biomass yields, soils and heating values. Agricultural Water Management. 2012;115:55–65. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2012.08.009; https://mst.misis.ru/jour/article/view/542

  19. 19
  20. 20