მიკროფლტრაციულ მემბრანაზე წარმოქმნილი ბუნებრივი წყლის დანალექის კოლოიდურ-ქიმიური კვლევა
ჩამოტვირთვები
ნაშრომში წამოდგენილია ბუნებრივი წყლის მიკროფილტრაციისას მემბრანაზე ფორმირებული დანალექის კოლოიდურ-ქიმიური კვლევა. ბუნებრივ წყალში არსებული ნაწილაკების ზომები, ელექტროკინეტიკური პოტენციალის სიდიდე და ნიშანი განსაზღვრულია სინათლის გაბნევის დინამიკური მეთოდით, ხოლო დანალექის სიჩქარე - სედიმენტაციული ანალიზის საშუალებით. გამოვლენილია წყალში არსებული შეწონილი ნაწილაკების კოაგულაციის და ადსორბციის უნარი, რაც გავლენას ახდენს ფორმირებული დანალექის სტრუქტურაზე.
Downloads
Bibileishvili G.V., Kezherashvili M.G., Kuparadze L.P., Mamulashvili M.A., Ebanoidze L.O. Studying the Optimal Mode Parameters of the Microfiltration Separation Process and the Mechanism of Sediment Formation on the Membrane Surface Under Hybrid Flow Conditions. Georgian Engineering News, V.99, №3, 2023. pp.69-72. ISSN: 1512-0287. https://doi.org/10.36073/1512-0287;
Bibileishvili G.V., Kezherashvili M.G., Gogesashvili N.N., Javashvili Z.D. Research of Microfiltration Process Under Conditions of Sedimentation on Membrane Surface. Georgian Engineering News, V.95, №1, 2022. pp.132-134. ISSN: 1512-0287.
https://doi.org/10.36073/1512-0287;
Bibileishvili G.V., Ebanoidze L.O., Kuparadze L.P., Kezherashvili M.G., Butkhuzi, T.G. Study of the Mechanism of Precipitation Formation on the Membrane Surface Under Laminar Flow Conditions of the Ultrafiltration Process. Georgian Engineering News, V.100, №1, 2024. pp.85-91. ISSN: 1512-0287. https://doi.org/10.36073/1512-0287;
International Standard ISO 5667-10. Water quality - Sampling - Part 10: Guidance on sampling of waste water, Second edition, 2020;
R. Pecora. Dynamic light scattering measurement of nanometer particles in liquids. Journal of Nanoparticle Research 2, 2000. pp.123–131;
S. Chakraborty., P.K. Panigrahi. Stability of nanofluid: A review. Applied Thermal Engineering. V.174, №25, 2020. pp.115259.
https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2020.115259;
R. Vie., N. Azema., Jean-Christophe Quantin., E. Touraud., M. Fouletier. Study of suspension settling: An approach to determine suspension classification and particle interactions. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects V.298, №3, 2007. pp.192-200. 10.1016/j.colsurfa.2006.10.074ff. ffhal-03181072f;
D. Narsia., M. Razmadze. Experimental description of sedimentary events and their potential development. International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT), V.43, №1, 2024. pp.84-91. ISSN: 2509-0119;
M. Razmadze., N. Abuladze. Colloidal chemistry. Textbook GTU, 2017. pp.22-142.
Nägele G., Dhont J.K.G., Voigtmann T. Theory of colloidal suspension structure, dynamics, and rheology. In Theory and Applications of Colloidal Suspension Rheology; Cambridge University Press: Cambridge, UK, 2021. pp. 44–119;
Antonenkov, D. A. Specifics of application of various methods for studying the size composition and concentration of a substance suspended in water. Vestnik SevNTU, Issue 97: Mechanics, Energetics, Ecology, (2009). pp.181–187.
საავტორო უფლებები (c) 2025 ქართველი მეცნიერები

ეს ნამუშევარი ლიცენზირებულია Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 საერთაშორისო ლიცენზიით .

