<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <title>DSpace Collection:</title>
  <link rel="alternate" href="https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/50" />
  <subtitle />
  <id>https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/50</id>
  <updated>2026-06-04T00:31:46Z</updated>
  <dc:date>2026-06-04T00:31:46Z</dc:date>
  <entry>
    <title>Технологія зведення будівель і споруд з монолітного залізобетону: навчальний посібник</title>
    <link rel="alternate" href="https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/6844" />
    <author>
      <name>Донченко, Павло Архипович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Коновал, Володимир Миколайович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Мисник, Людмила Дмитріївна</name>
    </author>
    <author>
      <name>Коновал, Сергій Володимирович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Грецький, Денис Володимирович</name>
    </author>
    <id>https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/6844</id>
    <updated>2026-01-20T01:00:27Z</updated>
    <published>2014-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: Технологія зведення будівель і споруд з монолітного залізобетону: навчальний посібник
Authors: Донченко, Павло Архипович; Коновал, Володимир Миколайович; Мисник, Людмила Дмитріївна; Коновал, Сергій Володимирович; Грецький, Денис Володимирович
Abstract: У навчальному посібнику використано результати теоретичних досліджень авторів і досвід їх практичного впровадження у сфері зведення будівель і споруд з монолітного залізобетону. Описано технології та методи  зведення монолітних залізобетонних будівельних конструкцій: фундаментів глибокого закладення, ростверків, колон, діафрагм жорсткості, стін, перегородок, шахт ліфтів, перекриттів. Розкрито питання технології подачі бетонної суміші до місць укладення та догляду за бетоном у літній та зимовий періоди. Розглянуто технологіію влаштування опалубки, типи опалубки, її технологічність та довговічність. Також  наведено відомості та характеристики машинно-транспортного обладнання, що використовується при транспортуванні матеріалів, які необхідні для зведення будівель і споруд. Подано методику техніко-економічного обгронтування вибору машин і механізмів.  Ддя студентів вищих навчальних закладів, а також науковців та інженерно-технічних працівників будівельних організацій.</summary>
    <dc:date>2014-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>Створення ресурсозберігальної технології вибивання бавовняної тканини пігментами з використанням католіту - продукту електроактивації води</title>
    <link rel="alternate" href="https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/6689" />
    <author>
      <name>Коваль, Мирослава Григорівна</name>
    </author>
    <author>
      <name>Романенко, Наталія Григорівна</name>
    </author>
    <author>
      <name>Столяренко, Геннадій Степанович</name>
    </author>
    <id>https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/6689</id>
    <updated>2026-01-09T01:00:23Z</updated>
    <published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: Створення ресурсозберігальної технології вибивання бавовняної тканини пігментами з використанням католіту - продукту електроактивації води
Authors: Коваль, Мирослава Григорівна; Романенко, Наталія Григорівна; Столяренко, Геннадій Степанович
Abstract: Текстильна промисловість займає одну з провідних позицій у виробничому секторі як світу, так і України. Підвищений попит на якісні тканини внаслідок стрімкого розвитку швейної та взуттєвої промисловості вимагає нових технологічних рішень для їх виготовлення, що приведе до зменшення собівартості готової продукції, зменшення витрат барвників (пігментів) та екологічності процесів фарбування та вибивання фарбувально-опоряджувальних виробництв. Актуальність роботи визначається необхідністю створення ресурсозберігальних технологій пігментного вибивання текстильних матеріалів що передбачає зменшення витрат пігментів та допоміжних речовин, усунення їдких шкідливих для людського організму інгредієнтів вибивної фарби, зменшення екологічного навантаження на довкілля. Метою статті є створення ресурсозберігальної технології вибивання бавовняної тканини бязь пігментними барвниками шляхом мінімізації складу пігментної вибивної фарби з використання рідкого продукту електроактивації води – католіту; дослідження вибитих зразків тканин за стійкістю та інтенсивністю одержаних забарвлень. У роботі наведені результати експериментальних досліджень, здійснених у виробничих умовах діючого текстильного підприємства, щодо створення нового складу вибивної пігментної фарби, в якій токсичний і шкідливий 25%-ний розчин амоніаку замінений на рідкий продукт електроактивації води католіт (рН=10±0,5), що дало можливість зменшити витрати компонентів вибивної фарби (загусника, зв'язуючого компоненту і пігменту) на 10% кожного у порівнянні із базовою технологією. У статті представлено, що запропонована композиція вибивної фарби із новим складом з використанням католіту забезпечує інтенсивність забарвлення на рівні 97-103% (у порівнянні із інтенсивністю 100% за базовим складом), стійкість забарвлення бавовняної тканини до сухого й мокрого тертя, прання з використанням мила та «потовиділення» на рівні 3-5 балів, що свідчить про перспективність створення ресурсозберігальної технології пігментного вибивання бавовняних тканин з використанням католіту.; The textile industry occupies one of the leading positions in the manufacturing sector both globally and in Ukraine. The increased demand for high-quality fabrics due to the rapid development of the clothing and footwear industries requires new technological solutions for their manufacture, which will lead to a reduction in the cost of finished products, a reduction in the consumption of dyes (pigments) and the environmental friendliness of dyeing and printing processes in dyeing and finishing industries. The relevance of the work is determined by the need to create resource-saving technologies for pigment printing of textile materials, which involves reducing the consumption of pigments and auxiliary substances, eliminating corrosive ingredients in printing ink that are harmful to the human body, and reducing the environmental impact. The aim of the article is to create a resource-saving technology for printing cotton calico fabric with pigment dyes by minimising the composition of pigment printing paint using a liquid product of water electroactivation – catholyte; to study printed fabric samples for the stability and intensity of the colours obtained. The paper presents the results of experimental studies conducted in the production conditions of an operating textile enterprise on the creation of a new composition of discharge pigment dye, in which the toxic and harmful 25% ammonia solution is replaced by a liquid product of water electroactivation, catholyte (pH = 10±0.5), which made it possible to reduce the consumption of printing ink components (thickener, binder and pigment) by 10% each compared to the basic technology. The article shows that the proposed composition of discharge dye with a new formula using catholyte provides a colour intensity of 97-103% (compared to 100% intensity with the basic formula), colour fastness of cotton fabric to dry and wet friction, washing with soap and ‘sweating’ at a level of 3-5 points, which indicates the promise of creating a resource-saving technology for pigment printing on cotton fabrics using catholyte.</summary>
    <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>Електроактивація, як метод ресурсозбереження, в технології очищення поверхневих вод на стадії водопідготовки</title>
    <link rel="alternate" href="https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/6688" />
    <author>
      <name>Столяренко, Геннадій Степанович</name>
    </author>
    <author>
      <name>Коваль, Мирослава Григорівна</name>
    </author>
    <author>
      <name>Фоміна, Наталія Максимівна</name>
    </author>
    <id>https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/6688</id>
    <updated>2026-01-09T01:00:43Z</updated>
    <published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: Електроактивація, як метод ресурсозбереження, в технології очищення поверхневих вод на стадії водопідготовки
Authors: Столяренко, Геннадій Степанович; Коваль, Мирослава Григорівна; Фоміна, Наталія Максимівна
Abstract: Одним із найбільш цінних скарбів, якими забезпечила нас природа, є вода. Вода, яка використовується в господарстві і промисловості, дуже забруднена. В ній накопичуються речовини органічного&#xD;
і мінерального походження, видалення яких з кожним днем стає все складніше і дорожче. Тому будьякі дослідження, спрямовані на скорочення токсичних і хімічно-шкідливих інгредієнтів в промислових&#xD;
стоках і в природній воді, створення ресурсозберігальних технологій очищення води, є надзвичайно&#xD;
актуальними і виправдовують свої затрати.&#xD;
Стаття присвячена електрохімічному методу обробки води, який займає важливе місце серед&#xD;
інших методів очищення природних і стічних вод, що дозволяє відмовитися від використання хімічних&#xD;
реагентів.&#xD;
У статті висвітлюється проблема забруднення води р. Рось на Черкащині , якість води якої підтверджено дослідженнями щодо перевищення вмісту нафтопродуктів, органічних сполук, пестицидів та важких металів, що є результатом скидання в річку недостатньо очищених стічних вод. У&#xD;
статті авторами висвітлено створення ресурсозберігальної технології інтенсифікації процесів очищення природних вод за допомогою електроактивації шляхом отримання католіту та аноліту.&#xD;
У статті розглянуто очищення річкової води від органічних домішок та іонів важких металів&#xD;
методом електроактивації при мінімальному значенні сили струму на залізних катодах, залізних та&#xD;
титанових анодах; визначено максимальний ступінь очищення та обґрунтовано оптимальні умови&#xD;
ведення процесу. Авторами розроблена установка безперервної дії електроактивації води з регулюванням параметрів енергозатрат. Визначено, що використання розчинних залізних катодів та анодів для&#xD;
процесу електролізу забезпечує ступінь очищення води від іонів важких металів в межах 48-68%, тоді&#xD;
як при використанні титанових (ОРТ) анодів цей показник очищення води становить 7-34%. Визначено, що двохступінчаста електроактиваційна обробка води в 2-3 рази знижує вміст важких металів&#xD;
та хлорпохідних у питній воді. Досліджено, що на титанових анодах відбувається практично повне&#xD;
очищення від мікроорганізмів. З'ясовано доцільність використання вторинного етапу очищення води&#xD;
за існуючою технологію водопідготовки для отримання показників, які б відповідали стандартам та&#xD;
вимогам питної води.; One of the most valuable treasures that nature has given us is water. The water used in agriculture and&#xD;
industry is heavily polluted. It accumulates organic and mineral substances, which are becoming increasingly&#xD;
difficult and expensive to remove. Therefore, any research aimed at reducing toxic and chemically harmful&#xD;
ingredients in industrial wastewater and natural water, and creating resource-saving water purification&#xD;
technologies, is extremely relevant and justifies its costs.&#xD;
The article is devoted to the electrochemical method of water treatment, which occupies an important&#xD;
place among other methods of natural and wastewater treatment, allowing the use of chemical reagents to be&#xD;
abandoned.&#xD;
The article highlights the problem of water pollution in the Ros River in the Cherkasy region, the quality&#xD;
of which has been confirmed by studies showing excessive levels of petroleum products, organic compounds,&#xD;
pesticides and heavy metals, which is the result of the discharge of insufficiently treated wastewater into the&#xD;
river. In the article, the authors highlight the creation of a resource-saving technology for intensifying natural&#xD;
water purification processes using electroactivation by obtaining catholyte and anolyte.&#xD;
The article discusses the purification of river water from organic impurities and heavy metal ions by&#xD;
electroactivation at minimum current strength on iron cathodes and iron and titanium anodes; the maximum&#xD;
degree of purification is determined and the optimal conditions for conducting the process are substantiated.&#xD;
The authors have developed a continuous-action water electroactivation unit with energy consumption&#xD;
parameter control. It has been determined that the use of soluble iron cathodes and anodes for the electrolysis&#xD;
process provides a degree of water purification from heavy metal ions within the range of 48-68%, while&#xD;
when using titanium (OPT) anodes, this water purification rate is 7-34%. It has been determined that twostage electroactivation treatment of water reduces the content of heavy metals and chlorine derivatives in&#xD;
drinking water by 2-3 times. It has been found that titanium anodes provide almost complete purification from&#xD;
microorganisms. The feasibility of using a secondary stage of water purification using existing water treatment&#xD;
technology to obtain indicators that meet drinking water standards and requirements has been established.</summary>
    <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>Сучасні підходи до утилізації шламових відходів гальванічних виробництв як каталізаторів очищення газових потоків: огляд технологій і перспектив</title>
    <link rel="alternate" href="https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/6687" />
    <author>
      <name>Шмиголь, Сергій</name>
    </author>
    <author>
      <name>Столяренко, Геннадій Степанович</name>
    </author>
    <id>https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/6687</id>
    <updated>2026-01-09T01:00:15Z</updated>
    <published>2025-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: Сучасні підходи до утилізації шламових відходів гальванічних виробництв як каталізаторів очищення газових потоків: огляд технологій і перспектив
Authors: Шмиголь, Сергій; Столяренко, Геннадій Степанович
Abstract: роведено аналіз сучасних технологій утилізації шламових відходів гальванічних виробництв та їх використання, як каталізаторів для очищення газових потоків. Актуальність дослідження обумовлена зростанням обсягів промислових відходів і необхідністю розробки екологічно безпечних та економічно доцільних методів їх переробки. У цьому контексті особлива увага приділяється технологіям, що дозволяють перетворювати шламові відходи гальванічних виробництв не лише на побічні продукти, а й на корисні каталізатори для процесів очищення газових потоків. Мета статті – здійснити огляд сучасних підходів до утилізації шламових відходів гальванічних виробництв, зокрема, через використання їх як каталізаторів для очищення газових потоків. У дослідженні застосовано системний аналіз наукових джерел, експериментальні дослідження каталітичних властивостей матеріалів, отриманих із шламових відходів, а також порівняльний аналіз економічних та екологічних параметрів різних методів утилізації. Основні результати роботи включають оцінку ефективності різних підходів, зокрема термічної, хімічної та біотехнологічної обробки шламів, а також використання нанотехнологій для підвищення активності каталізаторів. Виявлено, що оптимальними є методи, що забезпечують високу каталітичну активність при мінімальних енергетичних витратах. Здійснено екологічну оцінку сучасних технологій переробки шламів. Визначено, що більш безпечними для навколишнього середовища та перспективними для малих підприємств є біотехнологічні методи переробки. Інтеграція відновлюваних джерел енергії та застосування новітніх матеріалів сприятимуть екологічній модернізації промисловості та розвитку циркулярної економіки. Подальші дослідження мають бути спрямовані на оптимізацію технологічних процесів, підвищення ефективності каталізаторів та зниження витрат на їх виробництво. Інтеграція відновлюваних джерел енергії та застосування новітніх матеріалів сприятимуть екологічній модернізації промисловості та розвитку циркулярної економіки. Отримані результати можуть бути корисними для промислових підприємств у виборі технологій переробки відходів та вдосконалення систем очищення повітря, сприяючи розвитку екологічної безпеки.; An analysis of modern technologies for the utilization of sludge waste from electroplating industries and their use as catalysts for gas stream purification has been conducted. The relevance of the study is due to the growing volume of industrial waste and the need to develop environmentally safe and economically feasible methods of its processing. In this context, special attention is paid to technologies that allow converting sludge waste from electroplating industries not only into by-products, but also into useful catalysts for gas stream cleaning processes. The purpose of the article is to review current approaches to the utilisation of sludge waste from electroplating, in particular, through its use as catalysts for the purification of gas streams. The study involved a systematic analysis of scientific sources, experimental studies of the catalytic properties of materials derived from sludge waste, and a comparative analysis of the economic and environmental parameters of various disposal methods. The main results of the work include an assessment of the effectiveness of various approaches, including thermal, chemical and biotechnological treatment of sludge, as well as the use of nanotechnology to enhance the activity of catalysts. It was found that the best methods are those that provide high catalytic activity at minimal energy consumption. An environmental assessment of modern sludge processing technologies is carried out. It is determined that biotechnological methods of processing are safer for the environment and more promising for small enterprises. The integration of renewable energy sources and the use of the latest materials will contribute to the ecological modernisation of industry and the development of a circular economy. Further research should be aimed at optimising technological processes, improving the efficiency of catalysts and reducing production costs. The integration of renewable energy sources and the use of the latest materials will contribute to the ecological modernisation of industry and the development of the circular economy. The results obtained can be useful for industrial enterprises in choosing waste treatment technologies and improving air purification systems, contributing to the development of environmental safety.</summary>
    <dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
</feed>

