Hidrológiai Közlöny 1982 (62. évfolyam)
1. szám - Dr. Horváth Imre: Az iszapvíztelenítés néhány hasonlóságelméleti és méretnövelési vonatkozása. I.
Dr. Horváth I.: Az iszapvíztelenítés Hidrológiai Közlöny 1982. 1. sz. 27 [5] Craig, F. F.—Geffen, T. M.—Morse, B. A.: .Oil recovery performance of pattern gas or water inejection operation from model tests. Petroleum Transactions, AIME., 204 (1955), 7—J 5. [0] Croes, G. A. — Schwarz, N.: Dimensionally sealed experiments and the theories on the water-drive process. Petroleum Transactions, AIME., 204 (1955), 35—48. [7] Dahlstrom , D. A. —Purchas, D. B.: Scale-up mi thods for continuous filtration equipment. Joint Synposium on Scaling-up. Instn. Chem. Engr., London, 1957. [8] Eckenfelder, W. W.—Ford, D. L. : Water Pollution Control. Experimental Procedures for Process Design. New York, 1970. [9] Elrick, D. E. —Scandrett, J. H. —Miller, E. E. : Tests of Capillary Flow Scaling. Soil Science Society of America Proceedings. 23 (5), 9—10 (1959) 329—332. [10] Greenkorn, B. A.: Flow models and scaling laws for flow through porous media. Ind. and Engrq. Chem., 56, 3 (1964), 32—37. [11] Hankó Z.: A hasonlóság kielégítése szivárgási jelenségek kisminta vizsgálatában. MTA Műszaki Tud. Oszt. Közi. 35, 1—4 (1965), 239—253. [12] Heller J. P.: The interpretation of model experiments for the displacement of fluids through porous media. Am. Inst. Chem. Enq. J., 9 (1963) 452—459. •[13] Holtorf, G.: Über die Aehnlichkeit von Siekerströmungen. Die Wasserwirtschaft. 8 (1969), 220—224. [14] Horvát h I.: Modelltörvény a főerőként működő kapilláris ós súrlódó erő közös figyelembevétele esetén. Vízügyi Közlemények, 4 (1961), 505—510. [15] Horváth I. : A szivárgási jelenségek hasonlósága a kapilláris, súrlódási ós nehézségi erő közös figyelembevétele esetén. Hidrológiai Közlöny, 3 (1962), 217—220. [16] Horváth, I.: Aenliohkeitsbedingungen für die Untersuchung von Sickerströmungen. Österreichische Wasserwirtschaft 5—6(1965), 129—135. [17] Horváth I.: A hasonlóságról. Az Építés és Közlekedéstudományi Közlemények 1—2 (1963), 195—202. [18] Horváth I. : A szennyvíztisztítási technológia néhány méret növelési kérdése. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. [19] Horváth í.: Szűrés a víz- ós a szennvvízteehnológiában. BME Továbbképző Intézet, Budapest, 1972. [20] Horváth I.: Az iszapvíztelenítós újszerű hidraulikai megközelítése. Kutatási jelentós. Kertészeti Egyetem, 1980. [21] Klute, A.—Wilkinson, G. E.: Some tests of the similar media concept of capillary flow. I. Reduced Capillary conductivity and moisture characteristics data. Soil Science Society of America Proceedings. 22, 7—-8 (1958), 278—281. [22] Kovács, Gy.: Dinamic investigation of seepage by invariant numbers. Symposium on Problems of Seepage and Well Hydraulics. Budapest, 1966. [23] Kovács Gy.: A szivárgás hidraulikája. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972. [24] Leverett, M. C.—Lewis, W. B.—True, M. E.: Dimensional model studies oil-field behaviour. Petroleum Technology, T. P. 1 (1942), 175—193. [25] M elzer, A.: A talaj vízmozgás vizsgálatával kapcsolatos kismintakísérletek problémái; Hidrológiai Közlöny 5 (1.958). [26] Miller. E. EJ.—Miller, B. D.: Physical theory of capillarv flow phenomena. ,/. April. Phys., 27, 4 (1956), 324—332. [271 Mosonyi E.—Kovács Gy.: Kismintatörvónyek a nehézségi és súrlódóerő együttes figyelemhevételére. Hidrologiai Közlöny 7—8'(1952), 274—277. [28] Mosonyi, E.—Kovács, Gy.: Loi des modéles réduits de filtration. IAHR Congress, Dijon, 1956. [29] Purcha.?, D. B. (Ed.): Solid/Liquid Separation Equipment Scale-Up. Upland Press Ltd. London, 1978. [30] Baals, P. A. (J .—Scotter , D. B. : Dynamically similar motion of two miscible constituents in porous mediums. Water Besources Besearch 4, 3 (1968), 561—568. [31] Rapoport, L. A.: Scaling laws for use in design and operation of water-oil flow models. Petroleum Transactions, AIME., 204 (1955), 143 — 150. 1 32] Richardson, -J. G. : Flow through porous media. Section 16. Handbook of Fluid Dynamics. Ed. V. I. Streeter, McGraw-Hill Book Co., New York, 1961. [3'3] Röbel, H. —Güntzschel, P.: Anwendung der Dimensionsanalyse zur Erfassung des Filtrationsvorgahges. Wiss. Zeitschrift T. H. Otto von Guericke, Magdeburg 6, (1963), 505—509. [34] Bouse, 11. : Engineering Hydraulics.. New York, Wiley, 1950. [35 ] Scheide gger, A. E.: The physics of flow through porous media. University of Toronto Press, 1960. [36] Slepiöka, F. : The laws of filtration and limits of their validity. IAHR Conference, Dubrovnik, 1961. [37] Schepman, B. A. —Cornell, C. F.: Fundamental operating variables in sewage sludge filtration. Sewage and. Industrial Wastes 28, 12 (1956b 1443— 1460. I 38] Stallman, B. W. : Multiphase fluids in porous media. A review of theories pertinent to hydrologic studies. Geological Survey Professional Paper 411-E, Washington D. C., 1964. |39]<S ,Á:a&ó Z. (Szerk.): Szűrés. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Í966. [40] Tettamanti K.— Sawinsky J.: Megjegyzés a DarcyCarman egyenlet használatához. Magyar Kémikusok Lapja 8 (1973), 369—370. [41] Yalin, S. — Franke, L.: Experimental investigation of the laws of filter flow. IAHR Conference, Dubrovnik, 1961. [42] Wilkinson, G. E.—Klute, A.: Some tests of the similar media concept of capillary flow II. Flow systems data. Soil Science Society of America Proceedings 23 (6), 11—12 (1959), 434—437. [43] Zingler, E. : Die Filtration von Abwasserschlämmen I.-Grundlagen und Modellversuche. Veröffentlichungen des Instituts für Stadtbauwesen, T. U. Braunschweig, 1969. [44 j Zingler, E. : Die Filtration von Abwastserschlämmen 11. —Die Übertragbarkeit von Laboratoriumsergebnissen auf den technischen Betrieb. Veröffentlichungen des Instituts für Stadtbauwesen. T. U. Braunschweig, 1970. 0 HeKOTOpbix Bonpocax TeopHH FIO,HOÖM>J H yBCJlMHCHHJI MaCUITaÖOB npHMeHHTeJlbHO K pemeHMH) IipOÖJieM 06e3B0>KHBaHMfl OCaAKOB OT 04 HCT KM CTOHHblX BOß d-p Xoggam, H. KÜHÖ. m. H. B CBJI3H C HCCJlCflOBaHHflMH npOÖJICM C)Ge3B0>KHBaHllil H (j)njibTpouaHH5i ocaflKoB pacripocTpaHeubi ycTpoiícTBa H oöopyÄOBaHHii pa3JiHMHbix MacuiTaOoB: jiaöoparnopnue, noAynpou36odcmeemibie H npou36odcmeen>ibie. OflHai<o, no cooömeuHHM B cneujniTepaType MO>KHO ycTanoBHTb, HTO 0T«ejibHbie Hccne/jOBaTejiH y^eJifliOT He/iocTaroHHoro BHIiMaHHJl B3aHMHbIM CB5I3HM NPOLJECCOB, npOHCXOflfllUHX B anriapaTax pa3JiHHHbix MacurraöoB — (j)aKTHMecKH He 3anHMaK)TCH BonpocaMH meopuu nodoöun u Maciumaßoe. OflHaKO npeHefipe>KeHne cooSpawemijiMH nofloßHoro po;;a MOWET craTb HCTOMHHKOM SHaiHre^bHwx NPOCNETOB npii npoeKTHpoBanHH h aKCiuiyaTaqHH cooTBercTByioinero oóopyflOBaHHH. ABTOP saflajicfl uejiio coeraBHTb nöapoönbiii KpimmecKHI'Í oösop cymecTByKMueii no TCMC jiHTeparypu H c<J>opMHpoBaTb HeKOTOpbie npe«Jio>KeHn>i no peuiCHmo sa/iaM nepec^eTa MOfleJieií c yneTOM TpeöoBaHHH npaKTWCH. B nepBOM pa3aejie HacTosiineü paöoTbi H3JiaraeTCfl 0630p JIHTCpaTypbl npimeiw OCHOBHOe BHHMAHHC KOHLICHTpiipyeTCH na MCTOAM TeopHH noAoÖHji H MacuiTaOoB. Bo BTopoM pa3/;ejie HSJiaraioToi cooGpaweHioi aBTopa no ycoBepiueHCTBOBaHHio MeTo^oB yBejiH iieHH>i Macuna6OB.